Устройство для определения количества растворенных газов в жидкости

 

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к определению газосодержания в жидкости ультразвуковым методом. Цель изобретения - повышение надежности и точности измерения за счет предварительного образования микропузырьков кавитацией. Выделение газа из жидкости при ее дегазации в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков, образующихся в фокусе пьезоэлектрического излучателя 4, осуществляется за счет процессов направленной диффузии растворенного газа из жидкости в микропузырьки и их коакуляции. При отсутствии микропузырьков в жидкости, а также при их малых размерах и количестве, такой процесс или вообще не образуется, или оказывается недостаточно стабильным. Для устойчивого возбуждения процесса выделения газа в виде последовательности одиночных пузырьков и повышения его стабильности в контролируемой пробе жидкости предварительно инициируется процесс образования микропузырьков путем кратковременного озвучивания пробы жидкости ультразвуковыми колебаниями с амплитудой, достаточной для образования газовой кавитации в жидкости. Процесс инициирования микропузырьков в устройстве осуществляется путем кратковременной подачи повышенного уровня напряжения на излучатель, после чего с некоторой задержкой производится подсчет пузырьков. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) ГОСУ АРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО И ОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ КНТ СССР

К А ТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ изме лен ул ьт ния изме зова деле в вид ночн (61) (21) (22) 1 (46) (71) им. (72) (53) (56)

М 71 (54)

КОЛ

ЖИ (57) 11460

618993/25-28

2.12,88

3.11.90.. Бюл. 1Ф 43 арьковский авиационный институт, Е.Жуковского ,С.Чистяков и Л.П.Кравцева

6.084:532:73-1 (088.8). вторское свидетельство СССР

1460, кл. G 01 N 29/02, 1977.

СТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Ч ЕСТВА РАСТВОРЕН Н ЫХ ГАЗОВ В

КОСТИ зобрегение относится к контрольноительной технике, а именно к опредею гаэосодержания в жидкости азвуковым методом, Цель изобретеповышение надежности и точности ения за счет предварительного обраия микропузырьков кавитацией. Выие газа из жидкости при ее дегазации стабильной последовательности одиix пузырьков, образующихся в фокусе еЯ (si)s G 01 N 29/02

I

r s! э пьезоэлектрического излучателя 4, осуществляется за счет процессов направленной диффузии растворенного газа из жидкости в микропузырьки и их коагуляции. При от-. сутствии микропуэырьков в жидкости, а также при их малых размерах и количестве такой процесс или вообще не образуется, или оказывается недостаточно стабильным.

Для устойчивого возбуждения процесса выделения газа в виде последовательности одиночных пузырьков и повышения его стабильности в контролируемой пробе жидкости предварительно инициируется процесс образования микропузырьков путем кратковременного озвучивания пробы жидкости ультразвуковыми колебаниями с амплитудой, достаточной для образования газовой кавитации в жидкости. Процесс инициирования микропузырьков в устройстве осуществляется путем кратковременной подачи повышенного уровня напряжения на излучатель, после чего с некоторой задержкой производится подсчет пузырьков. 2 ил.

1608568

10

20

30

55

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к устройствам для определения количества растворенных газов в жидкости, и является усовершенствованием изобретения по авт. св. М 711460, Целью изобретения является повышение надежности и точности измерения за счет предварительного образования микропузырьков кавитацией.

На фиг.1 представлена блок-схема предлагаемого устройства; на фиг.2 — эпюры напряжений в различных точках схемы устройства ..

Устройство состоит из генерэ ора 1 ультразвуковых колебаний, подключенного через резистор 2 к детектору 3 и полому цилиндрическому пьезоэлектрическому излучателю 4, в который заливают исследуемую жидкость 5. Выход детектора 3 соединен с одним из входов электронного ключа 6, второй вход которого подключен к реле 7 времени. Выход электронного ключа

6 подКлючен к входу счетчика 8 импульсов.

Устройство содержит также последовательно соединенные кнопку 9 запуска, второе реле 10 времени и блок 11 задержки, выход которого подключен к входу первого реле 7 времени. Параллельно резистору 2 подключены нормально разомкнутые контакты 12 реле 10 времени.

Устройство работает следующим образом.

Исследуемую пробу жидкости 5 заливают в полый цилиндрический излучатель 4, который через резистор 2 возбуждается от генератора 1 электрических колебаний с фиксированными частотой и амплитудой.

Для инициирования микропузырьков в пробе жидкости с помощью кнопки 9 запуска запускается реле 10 времени, которое вырабатывает перепад напряжения фиксированной длительности (фиг.2, эпюра 1) и одновременно замыкает контакты 12, закорачивающие резистор 2. При этом на излучатель 4 подается повышенное напряжение (фиг.2, эпюра 2), достаточное для образования газовой кавитации в жидкости. После выключения реле времени контакты 12 размыкаются и на излучатель 4 через резистор 50

2 подается напряжение с амплитудой, которая обеспечивает выделение газа из жидкости при ее дегазации в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков, образующихся в фокусе излучателя 4 за счет процессов направленной диффузии растворенного газа из жидкостй в микропузырьки и их коагуляции,-При достижении пузырьком размера, большего резонансного, он резко выталкивается из фокуса излучателя к

его стенке, а на его месте начинае..:- арождаться и расти новый пузырек. При удалении пузырька из фокуса излучателя изменяется нагрузка среды на излу-,атель, что проявляется в образовании кратковременных выбросов напряжения на излучателе 4 (фиг.2, эпюра 2). Эти выбросы выделяются детектором 3 (фиг,2, эпюра 3) и используются для подсчета числа пузырьков, Для этого импульсы с выхода детектора

3 (фиг.2, эпюра 3) подаются через электронный ключ 6 на счетчик 8 импульсов, управляемый реле 7 времени. Запуск последнего производится с некоторой задержкой после окончания процесса инициирования микропузырьков в жидкости, что необходимо для исключения влияния пузырьков на процесс измерения, образовавшихся при газовой кавитации. Это осуществляется следующим образом.

Образующийся при выключении реле 10 времени перепад напряжения подается на блок 11 задержки, который вырабатывает импульс постоянного тока (фиг,2, эпюра 4) с длительностью, равной времени задержки.

Задним фронтом этого импульса запускается реле 7 времени, которое вырабатывает перепад напряжения фиксированной длительности (фиг.2, эпюра 5), открывающий на это время электронный ключ 6. Прошедшие через электронный кг..юч 6 импульсы (фиг,2, эпюра 6) подсчитываются счетчиком 8 Ni4пульсов.

Для определения количества растворенных газов а по показаниям счетчика импульсов. для каждой жидкости предварительно снимают тарировочные кривые п = f(a), где n — число импульсов за фиксированный интервал времени. Тарировку производят по любому физическому прибору, определяющему абсолютное значение количества растворенных газов в жидкости.

В качестве излучателя используется пьезоэлектрический цилиндрический резонатор с собственной частотой 16 кГц, Инициирование микропузырьков в пробе жидкости производится путем подачи на излучатель электрических колебаний с амплитудой 60 В в течение 10 — 30 с. Амплитуда напряжения, при которой выделение газа из жидкости обеспечивается в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков, равняется 12 B. В ходе экспериментов проверяются надежность возбуждения и стабильность процесса в воде с различным газосодержанием без инициирования и с инициированием микропузырьков, Соответственно производится

1608568 равнительная оценка погрешностей ия. ановлено, что предварительное рование микропузырьков в пробе ти не только повышает надежность дения и стабильность процесса, но иряет диапазон измеряемых конций растворенных газов в недонаых жидкостях, а также повышает ь измерения на 17 — 23;4. рмула изобретения ройство для определения количестворенных газов в жидкости по авт.

Рие.Z

Составитель Л.Артюшина

Техред М.Моргентал Корректор М.Матьковская

Редакт р И. Горная

613 Тираж 503 Подписное

ИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Заказ

ВН

П оизводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101 такЖ с изме ен

У т иниц и жидк с воэбу и рас цент а сыще н точно т

Фо

У т вара т св. ¹ 771111446600, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, - = с целью повышения надежности и точности, оно снабжено последовательно соединенными кнопкой запуска, вторым реле време5 ни и блоком задержки, выход которого подключен к пусковому входу первого реле времени, и резистором, включенным параллельно нормально разомкнутым контактам второго реле времени между выходом гене10 ратора ультразвуковых колебаний и пьезоэ. лектрическим излучателем.

Устройство для определения количества растворенных газов в жидкости Устройство для определения количества растворенных газов в жидкости Устройство для определения количества растворенных газов в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля концентрации свободного газа в жидкости

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля с помощью ультразвуковых сигналов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, при определении распределения плотности по объему исследуемой жидкости и изучении кинетики химических реакций

Изобретение относится к ультразвуковой технике и может быть использовано для определения места размещения датчиков кавитации на поверхности излучающих многоэлементных акустических антенн

Изобретение относится к микробиологии и может быть использовано для определения качественного и количественного состава частиц в биологических суспензиях

Изобретение относится к способам определения глубины деаэрации жидкости, может быть использовано в теплоэнергетике и позволяет повысить точность за счет повышения надежности

Изобретение относится к акустическим изменениям и может быть использовано для измерения концентрации нерастворенного газа в газожидкостной смеси с помощью упругих колебаний

Изобретение относится к измерительной технике и, в частности, к определению характеристик двухфазного теплоносителя

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для тарировки по газосодержанию акустических измерителей концентрации свободного газа в жидкости

Изобретение относится к гидротехнике и может быть использовано для определения наличия твердых включений в потоке жидкости

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации взвешенных веществ в жидких средах в сельскохозяйственном производстве, нефтеперерабатывающей и горнорудной отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к системам контроля состава газовых смесей и жидких сред в технологических процессах промышленных производств

Изобретение относится к способам и системам для определения плотности жидкости ультразвуковыми методами, а именно к определению плотности образца жидкости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения концентрации загрязненных жидкостей в гидрометаллургической, обогатительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики ряда заболеваний
Наверх