Способ определения рн @ растворов сахарного производства

 

Назначение: автоматический контроль процессов свеклосахарного производства и может найти применение и в других отраслях промышленности, где требуется измерение рН жидких растворов и приведение их значений к 20°С. Сущность изобретения: контролируемую пробу раствора в виде парциального потока непрерывно отбирают из аппарата и подают в первый измерительный сосуд С помощью одних измерительных преобразователей измеряют значения pHi и температуры QI полупродукта. Далее этот поток поступает в теплообменник, охлаждается проточной водой на 20-25°С и направляется в измерительный . С помощью других измерительных преобразователей измеряют рНт и температуру охлажденного раствора Ог. Сигналы, пропорциональные значениям рН и температуры горючего и охлажденного раствора, поступают в вычислительное устройство, выполняющее расчеты текущего значения рН2о в каждом шаге измерения 1 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (яи G 0> N 35/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ!

Ъ QQ

Ы ,Oi

ОО

С

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4856139/13 (22) 01,08.90 ю (46) 30.06.93. Бюл, N. 24 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышленности (72) Б.А.Еременко, К.Ф,Гербут, Б,Г.Сусоров, В.А.Патрахин и С,П.Осмачко (56) Волошин З.С. и др. Разработка и внедрение средств автоматизации в сахарной промышленности. РДЭНТП. В помощь лектору и специалисту. Общество "Знание", Украинской ССР, Киев, 1989, с. 3-5.

Инструкция по химико-техническому контролю и учету сахарного производства.

Киев, ВНИИСП, 1983, с. 146-148. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ рН2о РАСTBOPOB САХАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА (57) Назначение: автоматический контроль процессов свеклосахарного производства и может найти применение и в других отрасИзобретение относится к автоматическому контролю процессов свеклосахарного производства и может найти применение в других отраслях промышленности производства, где требуется измерение рН жидких растворов и приведение их значений к

200С.

Цель изобретения — повышение точности определения рН2о.

На чертеже изображена схема осуществления способа, На схеме обозначены: А — кон гролируемый аппарат; 1 — первый измерительный сосуд; 2 — теплообменник; 3 — второй измерительный сосуд; 4,5,6,7 — датчики и преобразователи сигналов; 8 — вычислительное устройство.

„„5Ц „„1824584 А1 лях промышленности, где требуется измерение рН жидких растворов и приведение их значений к 20" С. Сущность изобретения: контролируемую пробу раствора в виде парциального потока нег1рерывно отбирают из аппарата и подают в первый измерительный сосуд С помощью одних измерительных преобразователей измеряют значения рН1 и температуры О> полупродукта, Далее этот поток поступает в теплообменник, охлаждается проточнои водой на 20-25 С и направляется в иэмери1ельный сосуд. С помощью други измерительных преобразователей измеря о1 рН и температуру охлаж„.енного раствора О . Сигналы, пропорциональные значениям рН и температуры горючего и охлажденного раствора, поступают в вычислительное устройство, выполняющее расчеты те ; цего значения pHgn в каждом шаге измерсни 1 i.a, flperv агаемый способ функционирует следующим образом. Контролируемая проба раствора в виде парциального потока непрерывно отбирается из аппарата А и поступает в псрвый измерительный сосуд 1, где с помощью измерительных преобразователей 4 и 5 измеряются значения рН1 и температуры О 1 полупродукта, Далее этот поток noc;yr:.ает в теплообменник 2, где охлаждаегся проточной водой на 20-25 С и направляе.;c;:: в иэмерительчый сосуд 3, где с помощью измерительных преобразователей 6 и 7 измеряются рН„-и температура охлажденного раствора 0 z. Сигналы, пропорциональные значениям рН и температуры срячегс и охлажденного раствора поступаюг в вычислительное устройство 8, 1824584

Формула изобретения

Способ определения pHzo растворов сахарного производства, предусматриваюСоставитель Г.Кравчук

Техред М.Моргентал Корректор А.Обручар

Редактор

Заказ 2223 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 выполняющее расчеты текущего значения

pHgo в каждом шаге измерения.

Использование способа обеспечивает по сравнению с существующим способом следующие преимущества: непрерывное определение pHgo растворов беэ применения ручных операций; существенное повышение точности измерения рН2о; улучшение технико-экономических показателей технологического процесса при использовании достоверных значений pHzo для контроля и управления процессом. щий измерение значения рН раствора на выходе иэ аппарата и приведение измеренного значения к значению рН при 20 С, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности путем непрерывного пошагового определения рНщ, дополнительно измеряют значение температуры раствора на выходе из аппарата с последующей подачей этого потока раствора в теплообменник и

10 охлаждением на 15 — 20 С, измерение значения рН и температуры охлажденного потока раствора и установление градиентов измеренных значений, а опрделение рНго растворов сахарного производства в каждом

15 шаге измерения осуществляют с учетом установленных градиентов измеренных значений рН и температуры.

Способ определения рн @ растворов сахарного производства Способ определения рн @ растворов сахарного производства 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сельскому хозяйству , в частности к ветеринарно-санитарной экспертизе меда

Изобретение относится к лабораторному оборудованию и позволяет повысить удобство пользования при проведении фотометрических иммунных испытаний

Изобретение относится к технике газового анализа, а именно к автоматическим системам для непрерывного отбора, транспортирования, очистки, подготовки и анализа газового потока , например анализа содержания составляющих колошникового газа доменной печи, и представления измерительной информации в виде унифицированных сигналов, и может быть использовано в металлургической, химической и других отраслях промьиоленности

Изобретение относится к системе контроля емкостей для отбора проб и определения наличия остатков загрязнений в емкостях

Изобретение относится к установке контроля для отбора проб и определения наличия некоторых веществ, например остатков загрязнений в емкостях, например, в стеклянных или пластмассовых бутылках

Изобретение относится к оборудованию для измельчения биологических проб, в частности для приготовления гомогенизированных проб для тестирования на патогены коровьей губчатой энцефалопатии

Настоящее изобретение относится к реакционной емкости нового типа, то есть к кювете, пригодной для применения в автоматических анализаторах, и к способу инкубации кювет. В частности, настоящее изобретение относится к кювете и к способу инкубации в соответствии с преамбулами независимых пунктов Формулы изобретения. Заявленная кювета (10) для автоматизированного инкубатора (30), отличающаяся тем, что кювета (10) включает, по меньшей мере, две емкости (20), соединенные разделительной стенкой (22), количество которых составляет на одну меньше, чем количество емкостей (20), и скобы (24), при этом скобы (24) расположены на самой крайней емкости (20), при этом конструкция скоб (24) позволяет изгибать кювету (10) так, что она принимает изогнутую форму. Заявленный способ эксплуатации кюветы включает транспортировку кюветы (10) при помощи скоб (24) в инкубатор (30), изгибание кюветы (10) с образованием изогнутой формы, загрузку кюветы (10) в отверстие (34) инкубатора (30), в котором она фиксируется за счет своих упругих свойств, и извлечение кюветы (10) из отверстия (34) после проведения анализа. Технический результат, достигаемый от реализации заявленного изобретения, заключается в том, что благодаря манипуляциям по загрузке и извлечению, выполняемым в соответствии со способом эксплуатации, включающим только одно направление и перемещение, делает способ удобным и надежным за счет облегчения помещения и центрирования кюветы в отверстии для ввода в инкубатор. При этом благодаря скобам и эластичности в направлении вертикальной оси, кювета согласно настоящему изобретению может быть с успехом помещена в устройства для автоматического анализа образцов. Подходящие показатели пластичности кюветы позволяют вводить ее в инкубатор и фиксировать в инкубаторе, не повреждая уязвимые оптические поверхности кюветы. Аналогично скобы способствуют точному изгибанию кюветы таким образом, что она по всей своей длине контактирует со стенками отверстия для ввода в инкубатор. Благодаря пластичности в направлении вертикальной оси кюветы, не требуются ни соединительные элементы специальной формы, ни точная механика. По этой же причине кюветы одного типа могут применяться в инкубаторах разных типов, что значительно снижает средства, затрачиваемые пользователем. Также достаточная длина скоб и разделительные стенки, разделяющие емкости кюветы согласно настоящему изобретению, гарантируют равномерное распределение температуры при проведении серии испытаний в кювете. Таким образом, отсутствие теплопередачи от одного образца к другому повышает точность и надежность определений. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к оптической системе регистрации для мониторинга полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени в совокупности камер для образцов с помощью совокупности оптических блоков. Благодаря относительному движению оптических блоков относительно камер для образцов, можно объединять цветовое мультиплексирование и пространственное мультиплексирование для оптической регистрации патогенов в образце в процессе ПЦР и получения количественного результата. 4 н. и 10 з.п. ф-лы, 5 ил.

Настоящее изобретение относится к способу герметизации гранул (т.е. способу герметизации гранул), способу обнаружения молекулы-мишени, матрице, набору и устройству для обнаружения молекулы-мишени. Способ включает (i) этап введения гидрофильного растворителя (42), содержащего гранулы (40), (41′), в пространство (30) между (a) частью нижнего слоя (10), включающей некоторое множество лунок (13), каждая из которых способна хранить только одну гранулу (41), (41′) и которые отделены друг от друга боковой стенкой (12), имеющей гидрофобную верхнюю поверхность, и (b) частью верхнего слоя (20), обращенной к поверхности части нижнего слоя (10), на которой расположено некоторое множество лунок (13). Также способ включает (ii) этап введения гидрофобного растворителя (43) в пространство (30), причем этап (ii) выполняют после этапа (i). Техническим результатом является повышение чувствительности обнаружения молекулы-мишени с низкой концентрацией. 4 н. и 7 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх