Устройство для измерения удельной электрической проводимости жидкости

 

Использование: аналитическое приборостроение . Сущность изобретения: для исключения погрешности измерений из-за влияния двойного поляризационного слоя на поверхности контакта электродов с жидкостью измерительные и излучающие электроды установлены в пазах, образуемых перегородками, установленных в сквозной полости корпуса. Длина перегородок 2h по крайней мере в два раза превышает рассто - яния А между перегородками, в которых установлены измерительные электроды. Электронная часть устройства, кроме общей обратной связи, дополнительно содержит местную обратную связь, приводящую к повышению стабильности измерений. 3 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 К 27/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

3 ил. (21) 4951412/25 (22) 28,06,91 (46) 30.03,93.Бюл.¹ 12 (71) Московский энергетический институт (72) Н.Д.Акилова, Е,Ф.Зимин, О.В,Коробков и А.Л,Собисевич (73) Московский энергетический институт (56) Патент США M 3745459, кл. С 01 N

27/42, 1976.

Шауб Ю.Б.Новые методы электрометрии в морских исследованиях, М.: Наука, 1985, с.216.

Патент США 3926056, кл.6 01 N 9/04, 1980. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ

УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ЖИДКОСТИ

Изобретение относится к области элек. трофизических измерений, в частности к устройствам для измерения удельной проводимости жидкости, и может быть использовано в инженерно-физических и геофизических исследованиях, в том числе в электроразведке, в рыбном хозяйстве, океанографии и при проведении экологических исследований, Цель изобретения — повышение точности измерений путем исключения влияния двойного поляризационного слоя на поверхности контакта электродов с жидкостью, снижение стоимости устройства, повышение надежности работы. .На фиг,1 показан первичный преобразователь устройства; на фиг.2 — схема элек„„5U„„1806364 АЗ (57) Использование; аналитическое приборостроение. Сущность изобретения; для исключения погрешности измерений из-за влияния двойного поляризационного слоя на поверхности контакта электродов с жидкостью измерительные и излучающие электроды установлены в пазах, образуемых перегородками, установленных в сквозной полости корпуса. Длина перегородок 2h по крайней мере в два раза превышает расстояния А между перегородками, в которых установлены измерительные электроды.

Электронная часть .устройства, кроме общей обратной связи, дополнительно содержит местную обратную связь, приводящую к повышению стабильности измерений. тронной части устройства; на фиг.3 — электрическая. схема первичного преобразователя.

Первичный преобразователь устройства (фиг.1) содержит полость 1 для соединения кабеля и выводов от электродов в диэлектрическом корпусе 2, измерительные электроды 3, размещены между диэлектрическими перегородками 8 в пазах 4, образованными этими перегородками, излучающие электроды 5, размещенные между стенкой корпуса датчика 2 и диэлектрической перегородкой 8, диэлектрические стержни 9, устанавливаемые в торцах канала области измерения датчика 10, Диэлект- рические стержни 9 служат для выравнивания потока жидкости через

1806364 сквозной канал 10 корпуса датчика, создающего область измерения. Килевой балластный груз 11 служит для заглубления ПП при буксировке, Диэлектрические пластины 6 используются для стабильности положения датчика при буксировке.

Электронная часть устройства (фиг,2) содержит генератор 12 напряжения, согласующий трансформатор 13, регистрирующий прибор 14, дифференциальные усилители 15, 16, 17, фазовращатель 18, двойной дифференциальный усилитель 19, образцовое сопротивление 20, синхронный детектор 21, выводы А, B излучающих электродов первичного преобразователя 22 и выводы M, N измерительных электродов, аттенюатор 23 обратной связи. Вывод генератора 12 соединен с входом двойного дифференциального. усилителя 19, выходы которого через разделительные конденсаторы соединены с первичной обмоткой согласующего трансформатора 13, вторичные обмотки которого соединены с излучающими электродами А и В первичного преобразователя 22 и с входами. третьего дифференциального усилителя 17, параллельно которым подключено образцовое сопротивление 20, выход третьего дифференциального усилителя 17 соединен со вторым входом синхронного детектора

21 и с входом аттенюатора обратной связи

23, выход которого соединен с неинвертирующим входом первого дифференциального усилителя 15, инвертирующий вход которого соединен с выходом второго дифференциального усилителя 16, а выход — с неин вертирующим входом двойного дифференциального усилителя 19, входы второго дифференциального усилителя 16 соединены С измерительными электродами первичного преобразователя 22, выход фазовращателя 18 соединен с первым входом синхронного детектора 21, выход которого соединен с регистрирующим прибором

11.

Для пояснения работы датчика на фиг,3 приведена эквивалентная электрическая схема первичного преобразователя, где обозначены: А и  — выводы излучающих электродов; M u N — выводы приемных электРОДОВ; ZnA, пв, ZnM, ZnN .— СОПРОТИВЛЕНИЯ поляризационных двойных слоев электродов;

»i1=йга+Й1Я2=йгв+Й2 Rra» Rre сопРотивления слоя жидкости в пазах излучающих

I электродов; R1, R2 — сопротивления слоя жидкости от торцов пазов излучающих электродов до торцов пазов измерительных электродов;

40

RrN, RrM — СОПрОтИВЛЕНИя СЛОЯ жИдКОСтИ а s8 s ep TeJ1 H x 3Jte Tpo o ; R — сопротивление слоя жидкости между открытыми торцами измерительных электродов.

Напряжение Чми, снимаемое с измерительных электродов M и N, подается на входной усилитель 16. Если входное сопротивление усилителя много больше

RrM+RrN+RnM-RnN, тО НаПРЯжЕНИЕ Чми бУДЕт пропорциональное сопротивлению R, включенному между пазами измерительных электродов, В общем случае величина R зависит от конструкции ПП и от проводимости окружающей среды. Уровень же сигнала

V зависит и от величины тока J возбуждающих электродов А, В. Поэтому к стабильности тока источника возбуждающих электродов предъявляются жесткие требования. На величину сопротивления R большое влияние оказывает глубина "h" пазов измерительных электродов. В общем случае для определения R необходимо решать соответствующую полевую задачу, Как показали расчеты, при прочих постоянных величинах (конструктивных размерах) проводимости среды и т,д.) величина сопротивления R может изменяться на 12 при изменении глубины паза от h=o до h=3 где а — ширина паза, вдоль которого изменяется электрическое поле возбуждающих электродов.

Дальнейшее увеличение глубины паза практически не оказывает никакого влияния на изменение R. Поэтому если выбрать глубину паза h>a, то практически можно считать R=const, Объяснить такие изменения R можно следующим образом. Наличие металла в проводящей среде приводит куменьшению эквивалентного сопротивления между двумя любыми точками в пространстве, Поэтому при h=0, когда паз заполнен приемным электродом при отсутствии двойного слоя R будет наименьшим, При наличии двойного слоя Rбудет наибольшим,,Но так как двойной слой на границе металл-жидкость является нестабильным, то нестабильным будет и значение R, а следовательно и величина напряжения VMN. Если же приемные электроды заглубить на глубину h>a, то значение сопротивления не будет зависеть от двойного поляризационного слоя приемных электродов и будет строго пропорционально удельному сопротивлению жидкости.

55 Указанные утверждения будут справедливы только при питании возбуждающих электродов источником тока. Высокую же стабильность источника тока обеспечить трудно. Более эффективными являются источники напряжения, их стабильность обес1806364 печить легко, Устранение указанного недостатка и обеспечивает схема устройства, приведенная на фиг,2. С учетом принятых нв схеме обозначений определим выходное напряжение, которому пропорциональны показания индикатора.

Ток 1о, протекающий через излучающие электроды A и В можно определить при помощи выражения, Чдвх

Z aBZ

ZAB ã

V1=K1(VMN K2 P КЗ о о)=К11о(— фКЯо)

К2

0lý (2) где учтено, что напряжение с измерительных электродов М, М можно представить в виде

Чми= (3) где- 1э — эквивалентная длина ПП.

Подставив выражение (2) в выражение (1) и решив последнее относительно Vr, получим

К1 Кг двХ

Vr=lo (, + — — P K1 КЗ Ro ) (4)

При выполнении условия вых + Вд Ввх + о (5)

Ко где Чвв, — напряжение холостого хода на зажимах А и 8;

Vr — выходное напряжение генератора;

Zasta = вых+Во +Raesx+ AR+j Л х — cyMмарное сопротивление и цепи электродов А, В при настройке в резонанс на частоте цепи первичной обмотки согласующего трансформатора;

Rsvx=Rsvx B ПРИВЕДЕННОЕ К ВтОРИЧНОй

2 обмотке выходное сопротивление двойного дифференциального усилителя;

Rasex — активная составляющая входного сопротивления ПП со стороны электродовА, В;

hR и ЛХ вЂ” отклонение входного сопротивления от среднего значения при изменении о окружающей среды.

Кд —.коэффициент усИления двойного дифференциального усилителя; ,Q — добротность контура первичной цепи СТ;

n — коэффициент трансформации СТ, Для напряжения Ч1 можно записать можно записать

К1 Кг h,R +) ЛХ

v,=i. ( (6) Из выражения (6) следует, что при и »» I (< +(*) « выполнимо, ток в цепи излучающих электродов прямопропорционэлен проводимости жидкости

П!э

К1 Кг (7) С учетом (7) для выходного напряжения на индикаторе имеем

Чинд=Чг 0 4 о

Кз Кр Кд (8) 20 где Кд — коэффициент передачи синхронного детектора;

25 Кр — коэффициент передачи регистрирующего прибора., Таким образом, выходное напряжение рассматриваемой схемы будет прямопропорционально удельной электропроводности жидкости, причем величина и стабильность коэффициента пропорциональности определяется параметрами на- пряжения генератора Чг, эталонного резистора Ro эквивалентной длины ПП 1э и коэффициентами передачи узлов электронной схемы К1,К2,Кз,Кд,Кр, высокий УРовень стабильности которых легко обеспечить.

Таким образом изобретение позволяет принципиально исключить погрешность из40 мерен ий удел ьной электрической и роводимости жидкости за счет влияния двойного электрического слоя излучающих и приемных электродов. Это позволяет повысить точность измерений на 10 15 (, и использо45 вать при измерениях электроды из дешевого материала; а не из драгметаллов.

Использование предлагаемого электронного устройства, более дешевого и более стабильного по сравнению с известными, 50 приводит к снижению стоимости устройства в целом.

Формула изобретения

1, Устройство для измерения удельной электрической проводимости жидкости, содержащее диэлектрический корпус с размещенными на нем двумя измерительными и двумя излучающими электродами, генератор напряжения, согласующий трансформатор, регистрирующий прибор, о т л и ч а ещ е е с я тем, что, с целью повышения

1806364 точности измерений путем исключения влияния двойного поляризационного слоя на поверхностях контакта электродов с жидкостью, корпус снабжен сквозной полостью, расположенной симметрично относительно продольной оси, вдоль полости попарно установлены перегородки из диэлектрического материала, между каждой из пар перегородок расположены электроды, выполненные в виде стержней, причем измерительные электроды расположены по обе стороны от пары, находящейся в центре, а излучающие — между стенкой корпуса и остальными парами, на входе корпуса в полости установлены ряд стержней из диэлектрика, длина перегородок выполнена не менее расстоя н ия между перегородками, в которых установлены измерительные электроды.

2, устройство поп.1, отл и ч а ю ще ес я тем, что оно дополнительно снабжено тремя дифференциальными усилителями переменного тока, двойным дифференциальным усилителем, фазовращателем, синхронным детектором, причем выход генератора соединен с первым входом фазовращателя и инвертирующим входом о двойного дифференциального усилителя, выходы которого через разделительные конденсаторы соединены с первичной обмоткой согласующего трансформатора, вто5 ричные обмотки которого соединены с излучающими электродами первичного преобразователя и с входами третьего дифференциального усилителя, параллельно которым подсоединено образцовое сопро10 тивление, выход третьего дифференциального усилителя соединен с вторым входом синхронного детектора и с входом аттенюатора цепи обратной связи, выход которого соединен с неинвертирующим входом пер15 вого дифференциального усилителя, инвертирующий вход которого соединен с выходом .второго дифференциального усилителя, а выход — с неинвертирующим входом. двойного дифференциального

20 усилителя, входы второго дифференциального усилителя соединены с измерительными электродами первичного преобразователя, выход фаэовращателя соединен с первым входом синхронного детектора, выход

25 которого соединен с регистрирующим прибором, показания которого пропорциональны удельной электриЧеской проводимости жидкости.

1806364

Составитель О.Коробков

Редактор А,Павловская Техред M.Моргентал Корректор О, Густи

3аказ 974 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

Устройство для измерения удельной электрической проводимости жидкости Устройство для измерения удельной электрической проводимости жидкости Устройство для измерения удельной электрической проводимости жидкости Устройство для измерения удельной электрической проводимости жидкости Устройство для измерения удельной электрической проводимости жидкости 

 

Похожие патенты:

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