Автоматический анализатор летучих фенолов и влаги в маслах

 

Использование: автоматизация контроля процесса нефтепереработки. Сущность изобретения: в блок пробоподготовки введены два емкостных датчика и емкость водного раствора дозатора, соединенные определенным образом. В блок управления введен измерительный блок. Испаритель в анализаторе выполнен термостатированным . 1 ил.

союз соВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)я G 01 N 27/22

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТГНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ И3О6РЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4893272/25 (22) 21,12.90 (46) 23,05,93, Бюл, ¹ 19 (71) Ленинградское специальное конструкторское бюро "Нефтехимавтоматика" (72) Ю.А. Быстровзоров, Е.M. Шелевая и В.С. Иванов (56) Берлинер M.À, Измерение влажности, М.: Энергия, 1973, с,151-153, Авторское свидетельство СССР

N 998949, кл. G 01 N 31/16, 1982, Изобретение относится к автоматизации контроля процесса нефтепереработки и может быть-использовано для контроля, содержания летучих фенолов (фенола, крезола и их смеси) и влаги в маслах, рафинатах и экстрактах, получаемых на установках селективной очистки масел.

Цель изобретения — повышение точностных характеристик дизлькометрическ0го метода ГОСТ 14203-69, сокращение длительности анализа летучих фенолов и анализа многокомпонентных веществ.

На чертеже представлена блок-схема автоматического анализатора летучих фенолов и влаги.

Анализатор состоит из блока 1 пробоподготовки, в который входят переключающий клапан 2, дозатор 3 пробы, помещенный в термастат 4, испаритель 5, помещенный в термостат 6, приемник 7 летучих фенолов, емкость 8 водного раствора щелочи с доэатором 9, холодильник 10, дозатор t1 водног0 дистиллята; первого блока емкостных датчиков 12, содержащего сравнительный и

„„Я12„„1817012 А1 (54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ЛЕТУЧИХ ФЕНОЛОВ И ВЛАГИ В МАСЛАХ (57) Использование; автоматизация контроля процесса нефтепереработки, Сущность изобретения: в блок пробоподготовки введены два емкостных датчика и емкость водного раствора доэатора, соединенные определенным образом. В блок управления введен измерительный блок. Испаритель в анализаторе выполнен термостатированным. 1 ил. рабочий датчики 13 и 14; второго блока емкостных датчиков 15, содержащего сравнительный и рабочий датчики 16 и 17; устройства 18 обезвоживания и блока 19 управления, содержащего программное устройство 20, электронного реле 21 уровня, измерительный блок 22, операционный усилитель 23, блоки регистрации 24 и 25. ,Автоматический анализатор летучих фенолов и влаги работает следующим образом.

По сигналу программного устройства 20 блока 19 управления открывается переключающий клапан 2 блока 1 пробоподготовки, и контролируемый поток пробы иэ технологического потока поступает в дозатор 3 пробы, на вход устройства 18 обезвоживания, далее на вход сравнительного датчика 16 и иа вход рабочего датчика 17.

После достижения определенного уровня в дозаторе 3 пробы срабатывает электронное реле 21 уровня, сигнал с которого поступает на вход программного устройства

20, подающего команду на включение (пере1817012 ключение) переключающего клапана 2; включение измерительного блока 22 по каналу (" влага" ), причем с информационного выхода последнего информация поступает на вход операционного усилителя 23 и запоминается; включение слива водного раствора щелочи из доэатора 9 емкости 8 в приемник 7 летучих фенолов и дозатора 11 водного дистиллята, включение электрообогрева. термостата 4 дозатора 3 пробы, После достижения температуры пробы в дозаторе 3 — 90 С электронное реле 21 подает команду на отключение электрообогрева термостата 4 дозатора 3; отключение слива иэ емкости 8; включение слива пробы в испаритель 5, прекращение подачи которой осуществляется через определенный промежуток времени, согласно заданному алгоритму в программном устройстве.

После прекращения слива пробы по команде программногоустройства в испаритель 5, термостат 6 и термостат 26 приемника 7 подается сухой пар с целью извлечения летучих фенолов из анализируемой г1робы, поддержания температуры в обоих термостатах. Пар, извлекая иэ пробы летучие фенолы, проходит через приемник

7 летучих фенолов, где летучие фенолы переходят в фенолят, а пар, уже не содержащий летучих фенолов, через холодильник 10 конденсируется в дозаторе 8 водного дистиллята. Как только дистиллят в дозаторе достигнет определенного уровня, срабатывает электронное реле 21 уровня и программное устройство 20 подает команду на отключейие .подачи сухого пара в испаритель 5, термостаты 6 и 26; — слив отработанной пробы из испарителя 5; — слив дистиллята из доэатора 3 в сравнительный датчик 13 первого блока емкостных датчиков 12; — слив из приемника 7 в рабочий датчик 14; — включение измерительного блока 22 по каналу "Летучие фенолы"), причем с информационного выхода последнего информация поступает на вход операционного . усилителя 23, где производится операция вычитания из ранее полученной информации (информация по летучим фенолам), С выхода операционного усилителя информация поступает на вход блока 25 регистрации.

Применение изобретения позволит повысить точностные характеристики, произвести анализ многокомпонентного вещества и сократить длительность анализа по сравнению с базовым объектом, за который принято устройство для определения фенола в маслах, что, в свою очередь, сократит потери и снизит себестоимость товарного продукта

Формула изобретения

Автоматический анализатор летучих фенолов и влаги в маслах, содержащий блок пробоподготовки, снабженный для связи с контролируемым потоком переключающим клапаном и содержащий дозатор пробы, дозатор водного дистиллята, испаритель и

20 холодильник,. связанный с блоком пробоподготовки блок управления, выполненный в виде электронного реле уровня, соединенного с программным устройством, связанным с регистрирующим устройством, о1 и25 ч а ю шийся тем, что, с целью сокращения длительности анализа летучих фенолов и повышения точностных характеристик при анализе многокомпонентных веществ, в блок пробоподготовки введены при- .

30 емник летучих фенолов, два блока рабочих и сравнительных емкостных датчиков, емкость водного раствора щелочи с дозатором, выход которой соединен с одним из входов приемника летучих фенолов и вхо35 дом дозатора дистиллята, другой вход при- емника соединен с испарителем, а выход соединен с рабочим датчиком первого бло° ка емкостных датчиков, при этом выход дозатора дистиллята соединен с входом

40 сравнительного датчика neoaoro блока ема костного датчика, сравнительный датчик второго блока емкостного датчика через обезвоживающее устройство соединен с выходом переключающего клапана, а рабо45 чий датчик — непосредственно с выходом этого клапана, в блок управления введен измерительный блок с двумя информационными входами, соответственно соединенными с первым и вторым блоками

50 емкостных датчиков, а информационные выходы соответственно соединены с двумя входами операционного усилителя.

1817012

ТЕХНМОтчесяй пвтК

Составитель Ю. Быстровзоров

Техред M,Моргентал Корректор О, Густи

Редактор Т. Шагова

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

Заказ 1719 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Автоматический анализатор летучих фенолов и влаги в маслах Автоматический анализатор летучих фенолов и влаги в маслах Автоматический анализатор летучих фенолов и влаги в маслах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, и может быть использовано для измерения влажности материалов волокнистой структуры

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в устройствах контроля состава веществ, их идентификации, а также определения наличия в них примесей с аномальной электрической проводимостью

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 производству спичек, в частности к определению влажности спичечной соломки

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения влажности сыпучих веществ

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области акустических измерений, основанных на бесконтактных методах возбуждения и приема ультразвуковых колебаний

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для наблюдения за динамикой изнашивания узла трения в процессе его приработки и (или) эксплуатации, например, в двигателе внутреннего сгорания, коробке передач, редукторе, подшипнике и т.п
Наверх