Способ определения количества растворенных газов в жидкости

 

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для определения количества растворенных газов в жидкости. Целью изобретения является расширение диапазона измерений. Количество растворенных газов определяется по тарировочным зависимостям n f(cz), где п - количество пузырьков газа за фиксированный отрезок времени, образующихся при дегазации жидкости ультразвуковыми колебаниями с амплитудой, обеспечивающей выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков. Новым в способе является то, что тарировочные кривые и количество растворенных газов в недонасыщенных по газосодержанию жидкостях определяют при сниженном давлении над жидкостью 2 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) (s1)s G 01 N 29/02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ (61) 678402 (21) 4868540/28 (22) 25.09.90 (46) 23.09.92. Бюл, N- 35 (71) Харьковский авиационный институт им.

Н, Е.Жуковского (72) Л.П.Кравцова и Е,М,Чистяков (56) Авторское свидетельство СССР

N. 678402, кл, G 01 N 29/02, 1977. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ В ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для определения количества растворенных газов в жидкости. Целью изобретения является расширение диапазона

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к способам контроля количества растворенных газов в жидкости.

В основном в изобретении по а.с.

¹ 678402 описан способ определения количества растворенных газов в жидкости путем ее дегазации ультразвуковыми колебаниями с амплитудой, обеспечивающей выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков, подсчета их количества п за фиксированный отрезок времени и определения количества растворенных газов а по тарировочным кривым n = f (а).

Однако известный способ имеет недостаточный диапазон измерения. Это обусловлено тем, что в известном способе выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пуизмерений. Количество растворенных газов определяется по тарировочным зависимостям и = f(a), где и — количество пузырьков газа за фиксированный отрезок времени, образующихся при дегазации жидкости ультразвуковыми колебаниями с амплитудой, обеспечивающей выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков. Новым в способе является то, что тарировочные кривые и количество растворенных газов в недонасыщенных по газосодержанию жидкостях определяют при сниженйом давлении над жидкостью. 2 ил. зырьков осуществляется за счет-возбуждения в жидкости процесса циклической газовой кавитации (ЦГК). Для возбуждения процесса ЦГК необходимо, чтобы амплитуда ультразвуковых колебаний превысила некоторое пороговое значение," зависящее ? от количества растворенного газа в жйд)(о-" 4) сти и размера микропузырьков. В то же время для последовательного образования С) одиночных пузырьков в фокусе излучателя с последующим их выталкиванием, велйчина звукового давления не должна Превышать значения, при котором пузырьки начинают разрушаться за счет действия поверхностных волн.

Для недонасыщенной по газосодержанию жидкости это давление оказывается меньше порогового давления ультразвуковых колебаний, вследствии чего втакойжидкости процесс ЦГК не возникает.

1763970

Целью дополнительного изобретения является расширение диапазона измерения, Это достигается тем, что в способе определения количества растворенных газов 5 в жидкости (1) путем ее дегазации ультразвуковыми колебаниями с амплитудой, обеспечивающей выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков, подсчета их количе- 10 ства за фиксированный отрезок времени и определения количества растворенных газов по тарировочным кривым и = f (а), для недонасыщенных по газосодержанию жидкостей над поверхностью жидкости созда- 15 ют давление

Р =-09 а, 20 где Ратм. — атмосферное давление; а — минимальное измеряемое количество раствореннх в жидкости газов; а — насыщенное количество газа в жидкости при атмосферном давлении, а снятие тарировочной кривой и измерение количества выделенных из исследуемой жидкости газовых пузырьков осуществляют при этом давлении, Снижением статического давления до 30 величины Р обеспечивается искусственный перевод жидкости из недонасыщенного раствора в перенасыщенный, что приводит к снижению пороговых значений амплитуд ультразвуковых колебаний до величин, при которых образуется процесс ЦГК, т.е. выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков, На фиг.1 представлена блок-схема устройства, реализующая способ измерения; 40 на фиг,2 — тарировочные кривые.

Определение количества растворенных газов в жидкости предлагаемым способом осуществляют следующим образом. Пробу жидкости отбирают в полый цилиндрический излучатель, который возбуждается от генератора электрических колебаний, Регулировкой выходного напряжения генератора устанавливают амплитуду ультразвуковых колебаний, обеспечивающую 50 выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков. Если процесс ЦГК не возникает, то измерения проводят при пониженном статическом давлении над поверхностью жид- 55 кости. Величину статического давления Р выбирают в зависимости от измеряемого минимального количества оастворенных в жидкости газов а согласно соотношению

Р 09 Рати. Q1

Qg

Затем за фиксированный отрезок времени подсчитывают число образующихся пузырьков в фокусе излучателя.

Количество растворенных газов а определяют по тарировочным кривым и = f(c) и измеренному числу пузырьков и, Тарировочные кривые снимают предварительно.

При этом амплитуды ультразвуковых колебаний и величины статическихдавлений при тарировке и измерениях выбирают одинаковыми.

Устройство состоит из ультразвукового генератора 1, подключенного к детектору 2 и полому цилиндрическому излучателю 3, вмонтированному в измерительный герметичный сосуд, в который заливается исследуемая жидкость 4. Выход детектора

2 соединен с одним из входов электронного ключа 5, второй вход которого подключен к реле 6 времени, а выход — к счетчику 7 импульсов. К измерительному сосуду подключен манометр 8 и вакуумный насос 9, Работа устройства при измерении происходит следующим образом, Исследуемую пробу жидкости 4 заливают в измерительный сосуд, в котором установлен полый цилиндрический излучатель

3. Излучатель возбужается от генератора электрических колебаний 1 с фиксированными частотой и амплитудой. Регулировкой выходного напряжения генератора 1 устанавливают амплитуду ультразвуковых колебаний, обеспечивающую выделение газа из жидкости в виде стабильной последовательности одиночных пузырьков, образующихся в фокусе излучателя 3, При достижении пузырьком размера больше резонансного он резко выталкивается из фокуса излучателя, а на его месте начинает зарождаться и расти новый пузырек. При удалении пузырька из фокуса излучателя на излучателе образуется кратковременный выброс напряжения, который выделяется детектором 2 и используется для подсчета пузырьков. Для этого импульсы с выхода детектора 2 подаются через электронный ключ 5 на счетчик 7 импульсов, Электронный ключ управляется реле 6 времени, которое по команде оператора вырабатывает перепад напряжения фиксированной длительности, открывающий на это время электронный ключ 5.

Прошедшие через электронный ключ 5 импульсы подсчитывают с помощью счетчика

7 импульсов, Пониженное давление в сосуде создается вакуумным насосом 9 и контролируется манометром 8.

1763970

С помощью этого устройства для воды с излучателем, имеющим резонансную частоту 16 кГц, и при одинаковой амплитуде ультразвуковых колебаний были сняты тарировочные кривые и = f (а) для двух значений статических давлений Р = 0,1 МПа и

Р = 0,07 МПа (см.фиг.2). Из тарировочных кривых видно, что при выбранной фиксированной амплитуде ультразвуковых колебаний и статическом давлении, равным атмосферному 0,1 МПа процесс ЦГК возникает только в воде с газосодержанием а 1,95 . Снижение статического давления до 0,07 МПа обеспечивает возбуждение процесса в воде с газосодержанием > 1,3 .

Таким образом, эксперименты показывают, что проведенные измерения при пониженном давлении позволяют значительно расширить диапазон измеряемых концентраций растворенного газа, Формула изобретения

Способ определения количества растворенных газов в жидкости Ilo авт. св. гв 678402, отличающийся тем, что, 5 с целью расширения диапазона измерения, над поверхностью жидкости создают давление

Р = 0,9

10 a> где Рат — атмосферное давление; а — минимальное измеряемое количество растворенных в жидкости газов;

15 а - насыщенное количество газа в жидкости при атмосферном давлении, а снятие тарировочной кривой и определение количества растворенных газов в жидкости осуществляют при этом давлении.

1763970, -=0;.1 1.7а

Составитель Е. Чистяков

Техред М.Моргентал Корректор Н, Слободяник

Редактор Т. Куркова

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

Заказ 3454 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения количества растворенных газов в жидкости Способ определения количества растворенных газов в жидкости Способ определения количества растворенных газов в жидкости Способ определения количества растворенных газов в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике в энергетике, химической и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области измерительной техники в энергетике, химической промышленности и другим отраслям народного хозяйства

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля физико-химических свойств дисперсных систем с помощью ультразвука

Изобретение относится к исследованиям или анализам жидкостей с помощью ультразвуковых (УЗ) волн

Изобретение относится к устройствам определения концентрации веществ в жидкостях с помощью ультразвука

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и предназначено для определения газосодержания в газожидкостных средах

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, в частности к диагностике двухфазных потоков

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