Способ градуировки преобразователей капиллярного типа

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам градуирэвки кондуктометрических капиллярных преобразователей ) может быть использовано для метрологического обеспечения последних. Целью изобретения является повышение точности градуировочньпс работ КП, осуществляемьк.при внедрении в измерительную зону тала с электропроводностью , отличной отэлектропроводности среды. Повьшение точности достигается за счет проведения дополнительной операции, когда торец капилляра замыкается на эквипотенциальную поверхность КП. При этом определяется сопротивление измерительной зоны. Исходя из найденного значения сопротивления вводят поправку, корректирукицую градуировочную кривую КП. 1 ил. о S С

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (5D 4 С О1 М 27/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4000357/31-25 (22) 30.12.85 (46) 23.11.87. Бюл. 9 43 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР (72) Н, Д, Калинин, А, Ф. Мирончук, В. А. Петров и А. С. Светличный (53) 543,25(088,8) (56) Трохан А, M. Гидроаэрофизические измерения. — М. : Издательство стан- дартов, 1981, с. 335.

Авторское свидетельство СССР

Ф 785708, кл. С 01 N 27/02,1978. (54) СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ КАПИЛЛЯРНОГО ТИПА (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к спасо|.SU 1354092 А1 бам градуиревки кондуктометрических капиллярных преобразователей (КП) и может быть использовано для метрологического обеспечения последних. Целью изобретения является повышение точности градуировочных работ КП, осуществляемых при внедрении в измери" тельную зону тела с электропроводностью, отличной от электропроводносТН среды, Повьпцение точности достигается за счет проведения дополнительной операции, когда торец капилляра замыкается на эквипотенциальную поверхность КП. При этом определяется сопротивление измерительной зоны.

Исходя из найденного значения сопротивления вводят поправку, корректирующую градуировочную кривую КП, l ил.

l 354092 2

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано для градуировки и поверки преобразователей удельной электропроводности жидких сред капиллярного типа (капиллярно-контактных, капиллярно-трансформаторных), приме-, няемых в химической промышленности, в исследованиях турбулентных потоков и в морской кондуктометрии.

Цель изобретения — повышение точности градуировки путем оценки степени влияния зоны, чувствительной к переменным значениям удельной электропроводности.

На чертеже схематично изображено устройство для осуществления предла.гаемого способа градуировки, Устройство содержит сосуд 1 с раствором 2, преобразователь 3 удельной электропроводности капиллярного типа с насадкой 4 и регистром 5 сигнала реакции, твердое тело 6 ° Преобразователь 3, например капиллярнотрансформаторного типа, содержит капилляр 7, имеющий внешний торец 8, и концентратор 9, имеющий внешнюю

10 и внутреннюю 11 эквипотенциальные поверхности. Внешняя измерительная эона 12 охватывает область, прилегающую к внешнему торцу 8 капилляра 7 и к внешней зквипотенциальной поверхности 10 концентратора 9, Внутренняя измерительная зона 13 нахо- дится между внутренним торцом 14 капилляра 7 и внутренней эквипотенциальной поверхностью 11 концентратора 9, Зона 12 является чувствительной к переменным значениям удельной электропроводности среды, Насадка 4 выполнена в виде стакана из металла и служит для замыкания внешнего тор.ца 8 капилляра 7 с внешней эквинотен- . циальной поверхностью 10 концентратора 9, т,е, шунтирования внешней измерительной зоны 12, Насадка 4 может быть заменена металлическим стержнем соответствующей формы, предназначенным для замыкания внешнего торца 8 капилляра 7 с внутренней эквипотенциальной поверхностью 13 концентратора 9, т,е, шунтирования внутренней измерительной зоны 13 °

В качестве регистратора 5 может, быть использован универсальный вольтметр. Твердое тело 6 служит для периодического введения неоднородности во внешнюю измерительную зону 12 преобразователя 3 и может быть выполнено в виде полудиска из металла (на чертеже показано возможное конструктивное решение в виде диска, 5 одна половина которого изготовлена из металла, а другая — из диэлектрика). Тело 6 имеет возможность вращения с постоянной скоростью отно -. 0 сительно горизонтальной оси симметрии. Вращение осуществляют электродвигателем с регулируемой скоростью вращения. Предусмотрена также возможность изменения взаимного положения относительно преобразователя 3, т,е. величина варьирования расстояния 1, Удельная электропроводность тела 6 отличается от удельной электропроводности среды (раствора 2).

Способ градуировки преобразователей капиллярного типа переменных значений удельной электропроводности жидкости осуществляют следующим образом, 25 В измерительйуЫ зону преобразователя периодически вводят твердое тело с удельной электропроводностью, отличной от электропроводности среды, По результатам измерения приращения удельной электропроводности и приращения выходного сигнала преобразователя определяют его градуировочную характеристику, Для повышения точности градуировки дополнительно при единичном измерении обеспечивают электрический контакт эквипотенциальной поверхности преобразователя с торцом капилляра, определяют сопротивление измерительной зоны и, иск

40 ходя из найденной величины сопротивления, вводят поправку в результат измерений выходного сигнала преобразователя.

Последовательность осуществле4 ния способа следующая, Погружают преобразователь 3 в раствор 2 с известным значением электропроводности М, определяют значение сигнала Н реакции по показаниям регистратора 5, извлекают преобразователь 3 из раст-, 50 вора 2, замещают раствор магазином сопротивления (не показан) и находят значение Е, соответствующее зна-, чению Н, Затем шунтируют внешнюю измерительную зону 12„ надев насадку

4 на концентратор 9 преобразователя 3 до упора в торец 8 капилляра 7, помещают преобразователь с насадкой в раствор и определяют новое значез 1354092 ние сигнала реакции (H + E H) при том поверхностью концентратора, В этоМ же значении X, После этого снимают случае поправочный коэффициент К опнасадку 4, вне сосуда 1 замещают ределяют по выражению раствор магазином сопротивления и находят значение (Н„+ йН. ), соответ5

К = Нм ствующее значению (Н + 8 Н), Рассчитывают поправочный коэффициент К по выражению - .

Приводят во вращение твердое тело 6 и определяют динамическую градуировочную характеристику Re

К = ——

Нм

8Н = f (и)/х =сопяt, <1) Н-R! (Н+ 3 Н ) — (R +дК ) И;= К „—, Формула изобретения

Поместив преобразователь в раствор, вводят в его чувствительную зону 12 твердое тело 6 и определяют приращение 8 Н сигнала реакции. OnI ределяют приращение ДК, соответствующее 3Н, из пропорции где ф — частота вращения твердогб тела 6. ! Условие х = const выполняется в случае, если расстояние 1 между внешним торцом капилляра и твердым телом остается постоянным. При не обходимости снимают динамическую характеристику (1) при другом 1, где R — - сопротивление растекания преобразователя, Затем определяют приращение у по выражению

1 1

К=А(-- — — — -) R Н+ЬК где А — кондуктинная постоянная преобразователя, В выражение для определения коэф-! фицнента преобразования S по переменным значениям удельной электропроводности вводят поправочный коэффициент (8Н °

Если из технологических или конструктивных соображений удобнее шунтировать внутреннюю измерительную зону 13, вместо насадка 4 используют специальный стержень, который имеет гальванический контакт с внешним торцом капилляра и внутренней

Способ градуировки преобразователей капиллярного типа переменных

25 значений. удельной электропроводности жидкости, заключающийся в том, что в измерительную зону преобразователя периодически вводят твердое тело с удельной электропроводностью, отличной от электропроводности среды, и по результатам измерения приращения удельной электропроводности и приращения выходного сигнала преобразо.вателя определяют его градуировочЗ5 ную характеристику, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения точности градуировки, дополни" тельно при единичном измерении обеспечивают электрический контакт экви40 потенциальной поверхности преобразователя с торцом капилляра, определяют при этом сопротивление измерительной зоны и, исходя из найденной величины сопротивления, вводят поправ45 ку в результат измерений выходного сигнала преобразователя.

135 ОЫ

Составитель И, Коршунов

Техред Л.Сердюкова Корректор О, Кравцова

Редактор И, Горная

Заказ 5687/39 Тираж.776

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.

Подписное

4!5

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул, Проектная, 4

Способ градуировки преобразователей капиллярного типа Способ градуировки преобразователей капиллярного типа Способ градуировки преобразователей капиллярного типа Способ градуировки преобразователей капиллярного типа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к кондуктометрическим приборам, и может быть использовано в химической, нефтеперерабатывающей , пищевой и др

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к кондуктометрам, содержащим элементы амплитудно-частотного и частотно-амплитудного преобразования

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения электропроводности жидкостей и может найти применение при исследовании растворов электролитов в промьппленной кондуктометрии

Изобретение относится к области аналитического приборостроения

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для исследования .собственных параметров электромагнитных преобразователей скорости и расхода

Изобретение относится к химикотехнологическому контролю и может быть использовано для решения широкого класса задач высокочастотного кондуктометрического анализа жидких сред

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к средствам гидрО(Ьизических измерений

Изобретение относится к области газоаналитической техники и может быть использовано для контроля в технологических процессах содержания сернистого ангидрида в индифферентной газовой среде

Изобретение относится к области аналитического приборостроен 1я, в частности к приборам кондуктометрии для определения физико-химических характеристик жидких сред

Изобретение относится к устройствам автоматического контроля состава многокомпонентных электролитных систем

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх