Проточная кондуктометрическая ячейка

 

Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в системах контроля параметров технологических процессов. промышленной кондуктометрии и лабораторных исследованиях. Целью изобретения является повьппение точности измерения . Ячейка содержит цилиндрический корпус с входными и выходными патрубками и два установленных в нем электрода, корпус ячейки свернут в спираль, а на концах корпуса размещены камеры с электродами, торцы которых перепендикулярны оси корпуса. Электроды ячейки вьтолнены из графита , рабочие торцы электродов.пропитывают диэлектрическим компаундом. Константу ячейки выбирают из условия , где 1 - расстояние между электродами, d - внутренний диаметр а корпуса. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (5|) 4 С 01 N 27/02 списочник изоБретянИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3955144/31»25 (22) 23.09.85 (46) 15.08.88, Бюп, и 30 (72) Т,П.Губасарян и Ю.К.Матросов (53) 537.311 (088 ° 8) (56) Ваня Я, Анализаторы газов и жидкостей. M.: Энергия, 1970, с.286-287.

Ячейка типа LDT. Проспект фирмы

WTM ФРГ, 1965 с.7. (54) ПРОТОЧНАЯ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКАЯ

Я ПЙКА (57) Изобретение относится к области измерительной техники и может найти применение в системах контроля параметров технологических процессов, „„SU„„1416902 А1 промышпенной кондуктометрии и лабораторных исследованиях. Целью изобретения является повышение точности измерения. Ячейка содержит цилиндрический корпус с входными и выходными патрубками и два установленных в нем электрода, корпус ячейки свернут в спираль, а на концах корпуса размещены камеры с электродами, торцы которых перепендикулярны оси корпуса.

Электроды ячейки выполнены из графита, рабочие торцы электродов. пропитывают диэлектрическим компаундом. Константу ячейки выбирают из условия

50 (1/d < 500, где 1 - расстояние между электродами, d - внутренний диаметр а корпуса. 2 з.п.ф-лы, 2 ил .

1416902

Изобретение относится к измери" тельной технике и может найти применение в системах контроля параметров технологических процессов, промышленной кондуктометрии и лабораторных

5 исследованиях.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

На фиг.1 показана конструкция ячей- ки, на фиг.2 — конструкция электрода.

Устройство состоит из цилиндричес" кого диэлектрического корпуса 1, свер" нутого в спираль, на концах которого расположены камеры 2 с электродами

3. Для соединения с участком трубопровода корпус выполнен с подводящим и отгодящим патрубками 4. Устройство может быть помещено в термостатированный кожух 5, при этом температуру жидкости можно контролировать термометром 6.

Электроды состоят из графитового стержня 7, в отверстии которого установлен контакт 8. Стержень 7 и контакт

8 помещаются в корпус 9, а рабочий торец 10 пропитывается электрическим компаундом.

Устройство работает следующим образом.

ЗО 1ерез патрубки 4 ячейку соединяют с участком технологического трубопровода. Эпектроды 3 ячейки подключают к кондуктометру (не показан), Жидкость, протекая между электродами, попадает на измерительный участок„ 35 при этом измерение ведется непрерывно, не искажая результатов технологического процесса. Вследствие большой константы измерительной ячейки значительно снижается влияние приэлектродных явлений, а в результате значительного уменьшения расстояния между входным и выходным патрубками вследствие спиральной формы корпуса снижается градиент температур в ячей- 45 ке и повышается ее стабильность, что приводит к увеличению точности измерения. Выполнение электродов из графита с пропиткой рабочего торца диэлектрическим компаундом снижает его инерционность и одновременно повышает коррозионную стойкость. Максимальный эффект повышения точности измерения достигается путем оптимизации константы измерительной ячейки, которая вибирается из условия

50 (— (500, 1 где 1 — расстояние между электродами, d — внутренний диаметр корпуса.

Ф о р м у л а изобретения

1, Проточная кондуктометрическая ячейка, содержащая цилиндрический диэлектрический корпус с входными и выходными патрубками и два установленных в нем электрода, о т л и ч аю щ а я с я тем, что, с целью повышения точности измерения, корпус ячейки свернут в спираль, а на концах корпуса размещены камеры с электродами, торцы которых перпендикулярны оси корпуса.

2, Ячейка по п.1, о т л и ч а— ю щ а я с я тем, что электроды выполнены из графита, пропитанного на рабочем торце диэлектрическим компаундом, 3. Ячейка по п.1 или 2, о т л ич а ю щ а я с я тем, что константа ячейки выбрана из условия

50(-(500, 1 где 1 — расстояние между электродами

d — внутренний диаметр корпуса.

1416902

Фиг. 2

Составитель Ю. Гриднев

Редактор М.Циткина Техред М. Ходанич Корректор О. Кравцова

Заказ 4060/42 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Проточная кондуктометрическая ячейка Проточная кондуктометрическая ячейка Проточная кондуктометрическая ячейка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средст- ,вам кондуктометрических измерений и может быть использовано для решения широкого класса задач измерения растворов и твердых веществ в самых различных областях народного хозяйства

Изобретение относится к области исследований материалов путем измерения активного сопротивления, в ,частности для обнаружения дефектов в неэлектропроводных покрытиях труб

Изобретение относится к области химико-технологического контроля и кондуктометрического анализа и может быть использовано для экспрессной оценки содержания диоксида углерода в известняках, доломитах, сидеритах и других карбонатных породах

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к дизельнометрическим измерителям многокомпонентных сред, и может быть использовано в тех облас народного хозяйства, где используются технические пены

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано , в частности, для измерения паросодержания в современных энергетических установках

Изобретение относится к защите металлических труб от коррозии, а именно к средствам контроля качества защитных покрытий внутренней поверхности труб диэлектрическим материалом , не имеюпщм адгезионной -связи с телом трубы, например стеклом, нанесенньм баллонным способом

Изобретение относится к средствам автоматизированных кондуктометрических измерений и может быть использовано в целом ряде отраслей народного хозяйства для определения состава и характеристик электролитов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности почвы

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в системах измерения характеристик пленочного течения жидкости по теплообменной поверхности

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