Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет измерить удельную электропроводность в условиях действия стороннего источника тока. Целью изобретения является расширение области использования за счет обеспечения измерений в условиях стороннего источника тока. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред включает трубку 1, кольцеобразные электроды 2, 3, 4, магазин 5 активных электрических сопротивлений, переключатель 67 регистраторы 7,8. Особенностью устройства является введение магазина 5, а также использование в качестве регистраторов 7, 8 регистраторов напряжения. 1 табл., 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 N 27/42

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ASTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4774448/21 (22) 26,12.89 (46) 07.05.92. Бюл. N. 17 (71) Сибирский металлургический институт им. Серго Орджоникидзе (72) B.È,Âåðåâêèí, В.А,Быстров, B.À,Äåãтярь и M.ß.Ìèíöèñ (53) 621,317 (088,8) (56) Патент США

N. 3549989, кл. G 01 N 27/42, 1970, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЖИДКИХ

СРЕД (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет измерить удельную. й. 1732248 А1 электропроводность в условиях действия стороннего источника тока. Целью изобретения является расширение области использования за счет обеспечения измерений в условиях стороннего источника тока. Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред включает трубку 1, кольцеобразные электроды 2, 3, 4, магазин 5 активных электрических сопротивлений, переключатель 6, регистраторы 7,8. Особенностью устройства является введение магазина 5, а также использование в качестве регистраторов

7, 8 регистраторов напряжения. 1 табл., 2 ил.

П3224В

50

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерен ия удел ьн ой электро п ро водности жидких растворов и расплавов, в том числе в их локальных обьемах, в условиях действия внешних (сторонних) источников тока.

Известен контактный датчик для измерения удельной электропроводности, который содержит диэлектрическую проточную трубку с расположенными внутри кольцевыми электродами, токовый электрод в середине трубки, два заземленных токовых электрода вблизи открытых концов трубки, по два измерительных электрода с каждой стороны центрального токового электрода, При погружении этого датчика в исследуемую жидкую среду и пропускании контролируемого постоянного по величине тока через токовые электроды на обеих парах измерительных электродов возникает:: разность потенциалов, которая обратно пропорциональна удельной электропроводности среды.

Недостатком устройства является невозможность измерения удельной электропроводности жидкой среды в условиях одновременного протекания по ней тока от стороннего источника. Это объясняется следующими причинами. Электропотребители в металлическом кожухе (сварочная ванна. электролизер, шлаковая ванны и ЭШП и др,) подлежат обязательному заземлению. Так как оба токовых электрода вблизи открытых концов датчика являются заземленными, то через электроды к заземлению идет силовой ток, нарушающий нормальную эксплуатацию электроустановки. Изменяется режим работы установки, характер распределения тока в жидкой среде, теплосодержание ее отдельных участков, а следовательно, и значение удельной электропроводности среды.

Падение напряжения на заземляющем проводе (участок которого входит в измерительную цепь по замеру силы тока, создаваемого внутренним источником) приводит к дополнительным погрешностям оценки силы тока, Параллельная цепь создается через внутренний источник устройства незаземленная клемма стороннего источника — жидкая среда — токовый электрод в середине трубки (через левую и правую открытые концы трубки) — соединительный провод — амперметр — источник внутренний соединительный провод — земля — заземленная клемма стороннего источника, В результате в измерительной цепи по замеру силы тока действует не один, а два источника. Показания амперметра значительно искажаются. Это искажает измеренную величину удельной электропроводности жидкой среды, При использовании устройства для измерения удельной электропроводности жидких сред в емкостях, не подлежащих заземлению, воздействие стороннего источника также делает процесс измерения невозможным, Принципиально измерение возможно лишь при установке датчика перпендикулярно эквитоковым линиям стороннего источника. Однако устройство не снабжено средствам для измерения и фиксиравания положения датчика (процесс измерения предлагает лишь погружение датчика в исследуемую жидкую среду), Кроме того, электромагнитные поля, порождаемые токами от внутреннего и от стороннего источников будут взаимодействовать между собой, приводя к появлению электрических полей и дополнительным погрешностям измерения удельной электропроводности среды.

Известно устройство для измерения удельной электроправодности, выполненное в виде диэлектрической трубки с назаземленными дискообразными таковыми и кольцевыми измерительными электродами, из которых токовые и один из измерительных электродов расположены внутри трубки, два других измерительных электрода расположены снаружи трубки соответственно над внутренним измерительным и ближайшим к нему токовым электродами, между токовыми электоолами оаспалажена изоляционная прокладка, при этом наружные электроды подключены к первому регистратору, внутренний измерительный и ближайший к нему токовый — к второму регистратору, а токовые электроды соединены через амперметр и переменный резистор,Ток, проходящий по объему жидкой среды, расположенному внутри трубки, фиксируется амперметром. Падение напряжения на участке жидкой среды, расположенной между внутренним измерительным и ближайшим к нему токовым электродами, измеряется вторым регистратором напряжения, По известным геометрическим размерам исследуемого участка жидкой среды, току и напряжению определяется удельная электропроводность жидкой среды. Устройство позволяет также измерять плотность тока жидкой среды, Выполнение датчика на основе непроточной трубки с массивной изоляционной прокладкой посередине имеет ряд недостатков. В частности, увеличенная масса датчика приводит к увеличенному охлаждению абьема измеряемой жидкой среды и

1732248 р станию времени измерения, необхо- ропроводности жидкой среды в агрегате с димому для прогрева датчика и снижения непрерывным протеканием ере д у его влияния на результаты измерения. Если среду рабочего тока, например, расплава рабочая температура измеряемой жидкой шихты в алюминиевом электролизере, где в среды не намного выше ее температуры 5 рабочем режиме невозможно даже краткоплавления, то по границе дискообразных временное отключение рабочеготока. роятно образование При измерении в условиях действия стонастылей, гарнисажа из закристаллизовав- роннего источника часть тока от этого источшейся измеряемой среды. В подавляющем ника идет по участку жидкой среды между большинстве случаев свойства жидкой сре- 10 крайними электродами, а основная часть —. ды и образовавшегося из нее твердого ве- по закоротке крайних электродов, Ток по щества существенно рознят н рознятся. Например, закоротке может достичь весьма больших твердые сварочные флюсы чные флюсы АН-20, АН-8, АН- значений, что создает значительную поля348А и другие являются практически неэ- ризацию крайних электродов. Сопротивлелектропроводными. При этом 15 ния электрических цепей по замеру тока в достоверность и у ть пол ченных оценок удель- жидкой среде от внутреннего источника ропроводности измеряемой жид- возрастают, сила тока уменьшается. ри кой среды может существенно снижаться. том же напряжении на электрода, д

При повторном использовании датчика емом внутренним источником, изменение с непроточной трубкой может усложняться 20 силы тока приводит к ошибке определения процесс подготовки его к работе, так как сопротивления, а значит, и удельной электкаждого использования датчика за ропроводности жидкой среды. Принципилишь счетявленияхемосорбциивуглахпересече- ально измерение возможно было бы к трубки и дискообразных элект- при установке датчика строго перпендикуродов формируются галтели жидкой среды. 25 лярно эквитоковым линиям стор т оннего исЕсли температура плавления измеряемой точника, Однако устройство не снабжено

ы выше комнатной температу- средством для измерения положения (угла жидкои среды выше охлаждении датчика эти кольце- наклона) датчика. относительно эк витоковых ры, то при охлаж образные образования также могут линий стороннего источника. От у у . Отс тств ют кристаллизоваться. 30 средства для изменения и фиксирования поП огружении датчика в вязкую изме- ложения датчика в исследуемой жидкой срери пог уж поля ряемую среду у пов е поверхности дискообраз- де, Кроме того, электромагнитные ных электродов могут возникать воздушные порождаемые токами от внутреннего и стоп обки, снижающие точность измерения. роннего источников, взаимодействуют межНепроточная трубка датчика перекры- 35 ду собой, приводя к появлению вает естественный ток (движение) жидкой электрических помехидополнительным посреды, Это может сказываться на темпера- грешностям измерения удельной электротуру и химсостав измеряемой среды в дан- проводности, ном объеме, особено при значительном токе Целью изобретения является расшире40 ние области использования устройства, (движении) среды.

Указанная цель достигается тем, что усляется контактный датчик для измерения тройство для измерения удельных электроудельной электрической проводимости вод проводностей жидких сред, содержащие океана, выполненный в виде обрывного диэлектрическуютрубку,вкоторойрасполозонда обтекаемой формы со сквозным от- 45 жены заподлицо с внутренней поверхноверстием вдоль оси симметрии. Внутри от- стью стенки трубки первый, второй и третий ве стия заподлицо с диэлектрической электроды, первый, второй регистраторы, поверхностью стенки размещены три коль- дополнительно содержит магазин сопроцевых эл ектрода (крайние закорочены меж- тивлений и многопозиционный переключасобой). Принцип действия датчика 50 тель, а в качестве первого р ду со ои). основан на измерении сопротивления жид- регистраторов использу р р р ль ют егист ато ы кости между крайними и центральным элек- напряжений, при ем первый и второй регитродом, которое зависит от текущего . страторы соединены соответственно между значения удельной электропроводности первым и вторым и вторым и третьим элекс еды. 55 тродами, а магазин сопротивлений и многоУстройство специализированное и во позиционный переключатель, которые время измерения не допускается протека- соединены последовательно, подключены ние тока через исследуемую жидкую среду параллельно к второму регистратору. от стороннего источника тока, Это исключа- Удельная электропроводность опредеет возможность измерения удельной элект- ляется по формуле

1732248

1 01

q=Ê р- ) -, (1) где К = — — геометрическая константа дат1

S чика, м

К1; — включенное при измерении сопротивление из магазина сопротивлений, Ом;

i — порядковый номер включенного при измерении сопротивления в магазине соп ротивлен ий, i Ü (1, n);

U — падение напряжения между первым крайним и средним электродами, В;

U1 — падение напряжения между средним и вторым крайним электродами, В; ! — расстояние между соседними элект- 15 родами, м;

S — внутренняя плошадь поперечного сечения трубки датчика, м ;

Предлагаемое устройство позволяет не только производить измерение в жидкой 20 среде в условиях воздействия на нее сторонних источников тока, но и использовать эти источники в процессе измерения, B известном устройстве (и рототипе) для определения удельной электропроводности 25 жидкой среды измеряются ток (амперметр показывает двойное значение тока), проходящий внутри трубки по жидкой среде и создаваемое им падение напряжения 0 между парой соседних электродов, Так как З0 геометрические размеры (, S датчика известны, то сопротивление R участка жидкой среды, расположенной между парой соседних электродов, R=— ! (2)

Откуда удельная электропроводность жидкой среды (.

S U U (З) 40 где К = = — геометрическая константа дат-!

S чика, При использовании для измерения q стороннего источника значительную техни- 45 ческую трудность представляет измерение силы тока l, протекающего внутри трубки по жидкой среде, Поэтому в предлагаемом устройстве этот ток не измеряется. Для определения же удельной электропроводности 50 жидкой среды через сопротивление R участка жидкой среды, расположенной между парой соседних электродов, составляется система двух линейных алгебраических уравнений с двумя неизвестными — током 55 и сопротивлением R. В результате решения этой системы определяются значения i u R.

Для формирования двух уравнений требуется воспроизведение двух математических

R В1! U1

Вобщ = R + R (4)

Уравнение (4) представляет собой математическую формулировку второй связи.

Напряжение U1 снимается со среднего и второго крайнего электродов. Совместное решение уравнений (2) и (4) приводит к выражениям

0 — U1

1i (5) (6) l = U R.

Подставим (5) в (2); — — = R1i (7)

Перегруппировав члены уравнения (7) относительно р, получают формулу (1) для определения удельной электропроводности жидкой среды.

Таким образом, в связи с тем, что в предлагаемом устройстве по сравнению с известным устранена закоротка между двумя крайними электродами, это позволило фиксировать различные напряжения на расположенныхх друг за другом двух равных участках жидкой среды.

Магазин сопротивлений с переключателем обеспечивает создание параллельной электрической цепи с одним из участков жидкой среды внутри трубки датчика, Значения сопротивлений магазина и соответствующих им положений переключателя известны заранее, Поэтому магазин сопротивлений с переключателем позволяетустанавливать контролируемые значения сопротивления параллельной цепи, При данном R величина R1i оказывает влияние на числитель и знаменатель дроби формулы (5). Чем выше R1i, тем значение U1 связей тока и сопротивления R. B качестве первой связи используется формула (2), Однако измерению подлежит лишь напряжение U (на паре соседних электродов). Сила тока является неизвестной.

Напряжение U в предлагаемом устройство снимается с первого крайнего и среднего электродов. Для формирования второй связи вторую пару электродов известного устройства использовать нельзя, так как напряжение, снимаемое с них, дублирует напряжение, снимаемое с двух других измерительных электродов. B предлагаемом устройстве на втором, равном первому, участке жидкой среды датчика создается другое падение напряжения 01. Это достигается за счет отвлечения части тока в параллельную этому участку жидкой среды цепь с известным сопротивлением R1i. Сопротивление Ron@ двух параллельных ветвей

1732248

10 ближе к значению U, тем меньше числитель. деборида циркония, карбонитрида бора, Значит, для сохранения требуемой точности трубка, например из спеченного алунда. измерения q требуются более точные при- Первый крайний 2 и средний 3 электробо ы для регистрации U и U<, Аналогично, ды соединены с регистратором 7. Средний чем ниже R, тем меньше U<, Для сохране- 5 3 и второй крайний 4 электроды соединены ния требуемой точности измерения q требу- двумя параллельными электрическими цеется более точный прибор для регистрации пямИ. в первую цепь включен регистратор 8, U, т,е. для обеспечения условий работы ус- во вторую — последовательно соединенные т ойства по .точности, рекомендуется вы- магазин активныхэлектрическихсопротивдерживать соотношение 10 лений 5 и многопозиционный переключа(8) тель 6, Для поддержания напряжения U> на Для помещения датчика в исследуемую уровне, соответствующем соотношению (8), среду устройство снабжено штангой(наприслужит магазин сопротивлений с переклю- мер, в виде полого стержня, не показано), чателем, При переключении переключателя 15 закрепленной любым известным способом изменяется величина электрического со- к середине трубки датчика. При необходипротивления R из магазина сопротивле- мости стержень выполняется из жаростойний, включенного в электрическую цепь, что кого и жаропрочного материалов, внутри при некотором постоянном R участка жид- него прокладывают соединительные провокой среды изменяет R<>uz (4). B результате 20 да. меняется напряжение апряжение U, Упрощенная принципиальная электриНа фиг. 1 представлена функциональ- ческая схема устройства состоит из сопроная схема устройства для измерения удель- тивления 9 участка жидкой среды, ной л электропроводности жидких сред; на размещающейся внутри трубки датчика фиг. 2 — упрощенная принципиальная схе- 25 между электродами 2 и 3, сопротивле и ма устройства. участка жидкой среды, размещающейся ми 3

Устройство содержит датчик удельной внутритрубки датчика междуэлектродами электропроводности, состоящий из трубки и 4 и включенного в электрическую цепь

1, выполненной из изоляционного материа- сопротивления 11 из магазина сопротивлела, первого крайнего 2, среднего 3 и второго 30 ний 5, входящего в функциональную схему крайнего 4 кольцеобразных электродов, а устройства. т акже магазин активных электрических со- Так как расстояние между электродами противлений5,переключатель 6многопози- 2 и 3 в трубке датчика равно расстоян ю и ционный, регистраторы 7 и 8 (например, между электродами 3 и 4, а площадь попемногодиапазонные цифровые вольтметры), 35 речного сечения трубки и удельная электроКольцеобразные электроды выполнены проводность жидкой среды в ней из однородного материала с высокой элект- неизменны, то сопротивления 9 и 10 равны ропроводностью и низкой склонностью к (фиг, 1 и2). ерхностной поляризации. При значи- Сопротивление 9 соединено последовапов тельной температуре изучаемой жидкой 40 тельно с параллельнои цепочкои, сос среды материал электродов должен обла- щей из сопротивлений 10 и 11. дать высокой жаропрочностью, а при повы- Устройство работает следующим обрашенной агрессивности среды — хорошей зом. коррозионной стойкостью либо жаростой- Датчик погружают в исследуемую жидкостью. 45 кость, по которой протекает рабочий ток

Диэлектрическаятрубкадатчика выпал- (например, в гальваническую ванну). Переняется из материала с низкой диэлектриче- ключая с помощью многопозиционного пеской проницаемостью в диапазоне рабочих . реключателя 6 сопротивления магазина температур излучаемой жидкой среды, При сопротивлений 5, добиваются установления значительной температуре среды материал 50 по регистратору значения трубки должен обладать высокой жаропроч- U> = (0,5 0 4)U. ностью, а при повышенной агрессивности При этом напряжение 0 фиксируется по среды — хорошей коррозионной стойкостью регистратору 7. После этого показания регилибо жаростойкостью. страторов 7 и 8 записываются. РегистрируНапример, при низкой агрессивности и 55 ется величина сопротивлений, Удельная температуре жидкой среды электроды вы- электропроводность жидкой среды нахополняются из стали 12х18Н9Т, трубка — из дится по формуле (1). эбонита. При высокой агрессивности и тем- При изменении напряжения между втопературе среды электроды выполняются, рым и третьим электродами при включении например из платины, карбида кремния, сопротивления Вв изменяется ток между

1732248

55 первым и вторым электродами. Применение дополнительных мер по стабилизации тока для достижения целей измерения удельной электропроводности жидкой среды в данном случае не требуется. Общий ток несколько изменяется, что практически не оказывает влияния на точность измерения.

Если рассмотреть два совершенно одинаковых участка жидкой среды в трубке, то падения напряжения на нихтакже одинаковые. Чтобы сформировать новую математическую связь нужно создать и новые условия. Эти условия создаются путем шунтирования сопротивления R между вторым и третьим электродами сопротивлением R>j (фиг. 2).

Ток на участке между первым и вторым электродами равен 1. На участке между вторым и третьим электродами этот ток разветвляется, Часть тока lz идет по жидкой среде (по сопротивлению R), а часть I> — no шунтирующему сопротивлению Rij. В сумме1 + lz

= 1, так как сопротивление R между первым и вторым электродами включено последовательно с цепочкой параллельно включенных сопротивлений R и Й ;, Тогда

01=1 Вобщ, (9) где Roejjj — сопротивление двух параллельных ветвей R и Вц (4), Откуда

U1= l + (10) к+В1j

Падение напряжения же на участке между первым и вторым электродами

U = I R. (11)

Как видно из сравнения формул (10) и (11), после включения шунтирующего сопротивления Вц падение напряжения на участке между первым и вторым электродами равно U, а на участке между вторым и третьим электродами равно U>, примем Uj W U, Это и позволяет сформировать новую математическую связь и достичь целей измерения.

Изменение в шунтирующей цепи сопротивления Й1 приводит к изменению всех трехтоков:1< Izu I Однако, учитывая малые размеры датчика, это практически не влияет на точность измеоения q. Измерение же U u

01 происходит при постоянном, одинаковом значении Яц и токи I<, lz, I при этом остаются постоянными, Электрод 2 (фиг. 1) находится в отличныхх от электродов 3 и 4 условиях. Распределение плотности тока по сечению трубки— равномерное, Ток в трубке идет параллельно поверхности кольцеобразных электродов, При этом на более электропроводные но узкие кольца отвлекается лишь незначи5

50 тельная часть тока, которой можно пренебречь.

Между электродами 2 и 3 включен вольтметр с большим внутренним сопротивлением. Примем направление тока в трубке слева направо. Тогда ток, стекающийся из измеряемой жидкой среды к электроду 2, проходящий по вольтметру 7 и растекающийся в измеряемую жидкую среду с электрода 3 весьма малый. Ток 11 (фиг. 2) соизмерим с током Iz. Таким образом, к электроду 3 стекается значительный ток, который, проходя по R)j, растекается в жидкую среду с электрода 4.

Ввиду малых токов, протекающих по регистратору 7, первый крайний электрод 2 не подвержен поляризационным процессам.

Этого нельзя сказать об электродах среднем 3 и.зтором крайнем 4, так как по ним частично проходит и силовой ток, ответвляющий на сопротивление Rqj. Поэтому для снижения отрицательного влияния поляризационных процессов на точность измерения при токах 1 (определяется по формуле (6)); превышающих 0,05 А, рекомендуется устанавливать большие значения Вц, которые обеспечивают нахождение U> на максимально допустимом (см. формулу (8)) уровне, Ток I, протекающий внутри трубки, можно уменьшить поворотом датчика эа штангу, таким образом, чтобы продольная ось симметрии датчика встала под острым углом к эквивитковым линиям в исследуемом рабочем пространстве (в жидкой среде). Если угол составляет 90, о ток в трубке практически равен нулю. Поворот датчика в жидкой среде под острым углом к эквивитковым линиям приводит к снижению напряжения

U на регистраторе 7. Если ток 1(определяемый по формуле (6)) превышает, например, lppjj = 0,1 А (который определяется исходя из условия поляризации материала и площади поперечного сечения электродов), рекомендуется изменить положение датчика поворотом его в ту или иную сторону, наблюдая за напряжением U и добиваясь его снижения. Снижение гока в трубке. позволяет уменьшить активность поляризационных процессов на электродах и повысить точность измерения.

Если априорно известно примерное значение плотности тока J в месте измерения жидкой среды, то предварительно можно подсчитать рекомендуемую площадь поперечного сечения отверстия трубки датчика S, Учитывая, что допустимая величина тока Iдоп в трубке не должна превышать, например, 0,1 А:

1732248

j, Лlмм

S,ì RII.OM !

ui, u,â

0,01 78 510 + 1 1О 30 j 0.9060 0.196

0,387

0.633

0.01 ) 78,5 10 10 100 0.6078

О О1 78,5 10 ! 10 300 0,8623

55

S= —, )

1дсп

Полученная величина не должна быть меньше 25 — 30 мм, исходя из удобства изгог товления и капиллярных свойств (затекания) получаемого отверстия трубки.

Дальнейшее уменьшение тока в трубке достигается поворотом датчика.

Метрологические характеристики устройства получены при сравнительном измерении раствора KCI при 20ОС нормальной концентрации 0,1 Н.

Результаты измерений приведены в таблице, из которой видно, что достаточно высокая точность достигается в случае если выдерживается соответствие напряжения О! и U, причем максимальная точность достигается и ри значении В 31 = сопротивлению исследуемого участка жидкой среды, Предлагаемое устройство по сравнению с известным позволяет расширить область использования устройства, т.е, осуществлять измерение удельной электропроводности жидких сред в условиях действия стороннего источника тока, Как показывают результаты измерений, максимальная точность измерения достигается при значении R!j = R, Исходя из этих соображений априорно и рекомендуется выбирать величину 071, так как исследователь, а тем более производственник, как правило, при измерении имеет дело не с черным, а с серым ящиком, то заранее известен диапазон возможных изменений величины R, Диапазон изменения

5 сопротивления Я!!из магазина сопротивлений 5 (фиг. 1) следует выбирать таким, чтобы он перекрывал диапазон изменения величины R, 10 Формула изобретения

Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред, содержащее диэлектрическую трубку, в которой расположены заподлицо с внутренней

15 поверхностью стенки трубки первый, второй и третий электроды, первый, второй регистраторы, о т л и ч а ю щ е е с я тем; что, с целью расширения области использования за счет обеспечения измерений в усло20 виях действия стороннего источника тока, введены магазин сопротивлений и многопозиционный переключатель, а s качестве первого и второго регистраторов используют регистраторы напряжений, причем первый

25 и второй регистраторы соединены соответственно между первым и вторым и вторым и третьим электродами, а магазин сопротивлений и многопозиционный переключатель, которые соединены последовательно, под30 ключены параллельно к второму регистратору.

1732248

Фиг.2

25

35

45

Составитель Е, Кущ

Техред M.Ìîðãåíòàë

Корректор Т, Палий

Редактор М. Бланар

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1579 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред Устройство для измерения удельной электропроводности жидких сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электрохимическим способам анализа и может быть использовано для определения толщины и состава гальванических покрытий

Изобретение относится к аналитической химии благородных металлов и может быть использовано в металлургии и химической промышленности

Изобретение относится к инструментальным методам анализа в аналитической химии, в частности в жидкостной хроматографии, и может быть использовано в химической промышленности и металлургии

Изобретение относится к инструментальным методам анализа в аналитической химии, в частности к жидкостной хроматографии, и может найти применение в химической промышленности, в цветной металлургии

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа, в частности , к кулонометрии при контролируемом потенциале, и может быть использовано для анализа промышленных концентратов и технологических растворов , содержащих благородные металлы

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа, в частности к кулонометрин при контролируемом потенциале, и может быть использовано для анализа промышленных концентратов и технологических растворов , содержащих благородные металлы

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для промышленного контроля процессов химического меднения

Изобретение относится к электрохимии, в частности к устройствам для измерения количества электричества, прошедшего через гальваническую ванну во время процессов нестационарного электролиза, и может быть использовано для контроля и автоматизации технологических процессов

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при медикобиологических исследованиях

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к электрохимии и может быть использовано в машиностроении для управления процессом нанесения гальванических покрытий при электролизе, а также при работах, связанных с зарядкой и тренировкой аккумуляторных батарей и в других электротехнологиях

Изобретение относится к способу кулонометрического определения технеция и может быть использовано для контроля за содержанием технеция в технологических растворах радиохимического производства, а также в других областях, где используются соединения технеция

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к электрохимическим приборам, и может использоваться в промышленности и научных исследованиях для точного определения основного вещества методом кулонометрии при контролируемом потенциале

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для раздельного определения катионных (КПАВ), неионогенных (НПАВ) и анионных (АПАВ) поверхностно-активных веществ (ПАВ) в различных объектах, например шампунях, моющих средствах, сточных водах и др

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способу потенциометрического определения концентрации веществ в растворах экстракционных систем путем измерения ЭДС электродной пары, состоящей из мембранного электрода и стандартного хлорсеребряного электрода, и определения концентрации веществ по градуировочному графику, выражающему прямолинейную зависимость "ЭДС электродной пары - концентрация испытуемого раствора"

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для анализа органических веществ и фармацевтических препаратов

Изобретение относится к области мембранных технологий разделения и очистки веществ и может быть использовано для определения свойств селективной проницаемости ионообменных мембран
Наверх