Трехэлектродный коаксиальный преобразователь

 

Изобретение относится к измерительной технике, и предназначено для измерения удельного объемного электрического сопротивления охлаждающих жидкостей и может быть использовано ,в частности, в системах жидкостного охлаждения с автоматическим контролем. Целью изобретения является повышение точности измерений. Преобразователь содержит коаксиальную измерительную систему из трех электродов: наружного электрода 1, являющегося одновременно корпусом, и двух внутренних измерительных 2 и 3 электродов, закрепленных на противоположных основаниях корпуса, помещенных один внутри другого и внутри корпуса. Экспериментально установлено, что точность измерений в узком диапазоне сопротивлений жидкости с низкой проводимостью выше при следующих соотношениях размеров электродов и зазора между ними 37≤L/(R<SB POS="POST">вн</SB> - R<SB POS="POST">вн</SB>) = L /S<SB POS="POST">з</SB>≤43, где L - длина рабочей части электрода

R<SB POS="POST">вн</SB> - внутренний радиус сегментов цилиндра или вилки

R<SB POS="POST">вн</SB> - радиус внутреннего цилиндрического электрода

S<SB POS="POST">з</SB> - величина зазора между электродами. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (g) 4 С 01 N 27/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМЪ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4347015/24-25 (22) 21,12,87 (46) 30.07.89, Бюл. K- 28 (72) В.Л.Полупанов, Г.В.1цаповалов, Я.С.Уродов и А.С.Лихоманов (53) 543.247 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р,1165962,. кл. G 01 N 27/02, 1985.

Усиков С.В. Электрометрия жидкостей. Л,: Химия, 1974, с. 130, рис. 4.9. (54) ТРВХЭЛЕКТРОДНЬ1Й КОАКСИАЛЫ11 1Й

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (57) Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения удельного объемного элек„„SU„„1497546 А1

2 трического сопротивления охлаждающих жидкостей и может быть использовано, в частности, в системах жидкостного охлаждения с автоматическим контролем. Целью изобретения является повышение точности измерений ° Преобразователь содержит коаксиальную измерительную систему из трех электродов: наружного электрода 1, являющегося одновременно корпусом, и друх внутренних измерительных 2 и 3 элек тродов, закрепленных на противоположных основаниях корпуса, помещенных один внутри другого и внутри корпуса. Экспериментально установлено, что точность измерений в узком диапазоне сопротивлений жидкости с

1497546 низкой проводимостью выше при следующих соотношениях размеров элек— тродов и зазора между ними 37 1/1к г „) = 1/ > 43, где 1 — длина рабочей части электрода; R6 — внутренний радиус сегментов цилиндра или вилки; г„„ — радиус внутреннего цилиндрического электрода; Я вЂ” величина зазора между электродами, 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения удельного объемного электрического сопротивления охлаждающих жидкостей и может быть использовано, в частности в системах жидкостного 15

Электрод 3 выполнен в виде двух сегментов полого цилиндра или вилки, с буртиком и цилиндрической частью с резьбой, изолирован от корпуса

1 и зафиксирован в нем с помощью фторопластовых втулок 8, фторопластовой шайбы 9, гайки 10 и контровоч— ной гайки 11.

Электроды ? и 3 расположены по продольной оси корпуса датчика и имеют цилиндрические части 12 и 13 с резьбой для подключения выводов от измерительного прибора. Монтаж преобразователя в трубопроводную ма— гистраль жидкостной системы охлаждения производится при помощи проходников 14, имеющих уплотнительные резиновые кольца 15, охлаждения с автоматическим контролем, использующих в качестве теплоносителя этиленгликолевую смесь, Цель изобретения — повышение точности измерений. 20

На чертеже представлена конструкция предлагаемого трехэлектродного коаксиального преобразователя, Преобразователь содержит коаксиальную измерительную систему из трех электродов: наружного электрода 1, являющегося одновременно корпусом, и двух внутренних измерительных электродов 2 и 3, закрепленных на противоположных основаниях корпуса, 30 помещенных один внутри другого и внутри корпуса, Электрод 2 выполнен в виде круглого стержня с буртиком и цилиндры— ческой частью с резьбой, изолирован 35 от корпуса 1, уплотнен и зафиксирован в нем с помощью фторопластовых втулок 4, фторопластовой шайбы 5, гайки 6 и контровочной гайки 7.

Экспериментально установлено, что точность измерений в узком диапазоне сопротивлений жидкости с низкой проводимостью выше при следующих соотношениях размеров электродов, И зазора S между ними:

1 1

37 — — -- — = -- 43, R eH

rPe 1 длина рабочей части электрода;

R „ — внутренний радиус сегментов цилиндра или вилки

r „. — радиус внутреннего цилиндрического электрода.

Когда зазор (S ) велик, то возникают погрешности за счет дополнительного омического фактора, неравномерности поля, малый зазор обусловлен технологией изготовления и материалом электродов.

Трехэлектродный коаксиальный преобразователь работает следующим образом.

Поток контролируемой охлаждающей жидкости под давлением через проходник 14 снизу для исключения скопления пузырьков воздуха на электродах поступает в рабочую зону между электродами 2 и 3 и выходит через верхний проходник 14. Для проведения измерений преобразователь подключается к измерительной схеме по известным правилам и производится вычисление удельного объемного сопротивления по формуле

Py = 0,113 С Кч10, (Ом м) где R — измеренное значение объемч ного электрического сопротивления,, Ом;

S — величина зазора между

Ъ электродами;

С вЂ” емкость пустого преобразователя, измеренная при температурах испытаний, Ф.

Измерение К и С можно производить, например, измерителем L С и

R универсальным Е7-11.

1

37

R 5u "- я

< 43

S). рабочей частоты где 1 — длина

Составитель И.Соколов

Техред А.Кравчук

Корректор Э.Лончакова

Редактор Ю.Середа

Заказ 4438/46 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям .и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101

149754

Формула Изобретения

Трехэлектроцный коаксиальный преобразователь, содержащий корпус, который является электродом с закрепленными в нем с помощью устройства фиксации двумя изолированными измерительными электродами, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, один из измерительных электродов выполнен в виде цилиндра, а другой в виде двух сегментов полого цилиндра или вилки, при этом соотношение размеров электродов и величины зазора выбраны в соответствии со следующей зависимостью: электрода;

R „ — внутренний радиус сегментов цилиндра или вилки; г — радиус внутреннего цилинд) рического электрода;

S — величина зазора между ) электродами.

2. Преобразователь по п.1, о т— л и ч а ю шийся тем, что устройство фиксации электродов выполнено в виде буртиков с фторопластовыми втулками, шайбами и гайками, причем электроды закреплены на противоположных основаниях корпуса,

Трехэлектродный коаксиальный преобразователь Трехэлектродный коаксиальный преобразователь Трехэлектродный коаксиальный преобразователь 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитического контроля и может быть использовано в химической, химико-фармацевтической, микробиологической отраслях промышленности

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для исследования гидрофизических полей

Изобретение относится к электроизмерительной технике и предназначено для измерения напряженности электрического поля в морской воде и других жидких проводящих средах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения влажности газов, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к аналитическому приборостроению ,в частности, к средствам кондуктометрии, и может быть использовано в океанографических и гидрологических исследованиях в задачах определения электропроводности жидких сред

Изобретение относится к аналитическому приборостроению ,в частности, к устройствам кондуктометрии, и может быть использовано в целом ряде отраслей народного хозяйства для измерения удельной электропроводности жидкостей

Изобретение относится к кондуктометрическому контролю и может быть использовано в сельском хозяйстве и пищевой промышленности

Изобретение относится к средствам кондуктометрического контроля многокомпонентных смесей и может быть использовано в нефтехимической и газовой промышленности

Изобретение относится к измерениям свойств пористых жидких сред, конкретно к способу измерения объемной концентрации парогазовых включений в жидкости
Изобретение относится к влагометрии и может быть использовано при создании и изготовлении средств контроля и для регулирования относительной влажности газообразных средств в промышленности, метеорологии, сельском хозяйстве

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