Автоматический анализатор концентрации веществ

 

ОП И

ИЗОБРЕТЕНИЯ (и) 463040

Союз Соеетеких

Социалистичесва

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 29.05.72 (21) 1789507/23-26 с присоединением заявки № (23) Приоритет

Опубликовано 05.03.75. Бюллетень ¹ 9

Дата опубликования описания 13.05.75 (51) М. Кл. 6 Oln 15/00

Комитет по делам иаобретениЯ и открытиЯ при Совете Миииетрав

СССР (53) УДК 66.012(088.8) (72) Авторы изобретения

А. Н. Дрозин, В, В. Щетииский и В. Г. Артеменко (71) Заявитель (54) АВТОМАТИЧЕСКИ и АНАЛ ИЗАТОР КОН ЦЕНТРАЦИ И

ВЕЩЕСТВ

Изобретение относится к автоматическим анализаторам концентрации веществ и предназначено для систем автоматизации технологических процессов химической промышленности, в частности в производстве соды из нефелинового сырья.

Известен автоматический анализатор концентрации веществ, содержащий дозатор разбавителя, дозатор-смеситель, подключенный к датчику с газоотделителем, командный прибор и клапаны.

Однако отмечается ненадежность работы анализатора при анализе концентрированных, легко кристаллизующихся жидкостей, так как выделяющиеся кристаллы забивают соединительные линии устройства, нарушая его работу.

Цель изобретения — повышение надежности работы устройства при анализе концентрированных, легко кристаллизующпхся жидкостей.

Это достигается тем, что дозатор-смеситель связан с датчиком в нижней его части через два последовательно соединенных клапана, между которыми через третий клапан подключен источник анализируемой жидкости.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема автоматического анализатора; на фиг.

2 — циклограмма его работы.

Автоматический анализатор содержит дозатор разбавителя 1, дозатор-смеситель 2, связанный с датчиком 3 в нижней его части через два последовательно соединенных клапана 4 и 5. В верхней части датчика 3 установлен газоотделптель 6. К участку 7 соеди5 нительной линии между клапанами 4 и 5 через третий клапан 8 подключен источник 9 анализируемой жидкости. Переливные трубки 10 и

11 дозатора-смесителя 2 через клапаны 12 и

13 соединены со сливом 14, с которым также

10 связаны через клапан 15 переливная трубка

16 дозатора разбавптеля 1 и через клапан

17 — переливная трубка 18 датчика 3. Дозатор разбавителя 1 через клапан 19 соединен с источником 20 разбавптеля и через клапан

15 21 — с нижней частью дозатор а-смесителя 2.

Верхние части дозатора-смесителя 2. дозатора разбавителя 1 и газоотделителя 6 через лроссели 22, 23 и 24 подключены к источнику 25 сжатого воздуха. При необходимости отбора

20 из дозатора смесителя 2 дозы разбавленной жидкости, например для определения в ней концентрации общей щелочности потенциометрическим титрованием, устанавливают дополнительно клапан 26, Управляющие цепи кла25 панов подключены к командному прибору 27.

Автоматический анализатор работает в соответствш: с циклограммой (см. фиг. 2).

1 такт первого цикла. Клапаны 8, 4, 12, 15, 17, 19 и 13 открыты, а клапаны 5 и 21 закры30 ты в течение времени ть Анализируемая жид463040 кость от источника 9 (см. фиг. 1) через клапаны 8 и 4 заполняет объем дозатора-смесителя 2, достигает его персливной трубки 10 и через нее и клапан 12 удаляется на слив 14.

Одновременно с этим разбавптель от источника 20 через клапан 19 заполняет оо ьем дозатора разбавителя 1, достигает его псреливной трубки 1б и через нее и клапан 15 удаляется на слив 14.

II такт первого цикла. Клапаны 8, 5, 21 и 13 открыты, а клапаны 4, 12, 15, 17 и 19 закрыты в течение времени t . Под действием сжатого газа от источника 25, поступа!ощего через дроссель 23 в дозатор разбавителя 1, из последнего через клапан 21 разбавитель поступает в дозатор-смеситель 2, где происходит разбавление дозы анализируемой жидкости дозовой разбавителя. Далее через дроссель 23 и клапан 21 сжатый газ идет в дозатор-с»еситель 2 и, барботируя в нем, сме;пивает жидкость и разбавитель. Излишек сжатого газа через трубку 11 и клапан 13 удаляется в атмосферу.

III такт первого цикла. Клапаны 4, 5, 17 и

21 открыты, а клапаны 8, 12, 15, 19 и 13 закрыты в течение времени /„ . Под действием сжатого газа от источника 25 (C» фпг. 1), iioступающего через дроссель 22 в дозатор-смеситель 2, из последнего разбавленная жидкость через клапаны 4 и 5 поступает в датчик

3. Далее, также через дроссель 22 и клапаны

4 и 5, сжатый газ поступает в датчик 3, барботирует в нем, а излишек газа через газоотделитель б, трубку 18 и клапан 17 удаляется в атмосферу.

Датчик 3 заполняется разбавленной жидкостью.

В I такте последующих циклов заполняется дозатор-смеситель 2 и дозатор разбавителя 1 анализируемой жидкостшо и коидснсатом соответственно, как описано в I такте первого цикла, и, кроме того, измеряется ко(щентрация, например, калия по его естественной Ррадиоактивности в разбавленной жидкости, заполняющей датчик 3.

Во II такте последующих циклов смешивается разбавитель с анализируемой жпдкост!Ио тяк же, кяк и ВО I I тяктс перво!o цикла.

20 >5

Одновременно с этим, под действием сжатого воздуха, поступающего от источника 25 через дроссель 24 в датчик 3, из последнего вы тесняется разбавленная проанализированная жидкость через клапаны 5 и 8 в источник 9, куда затем также через клапаны 5 и 8 идет сжатый газ.

В III тa«Tc последующих циклов датчик 1 заполняется разбавленной проанализированной жидкостью. Концентрированная, легко кристаллизиру(оп(аяся анализируемая .к:(д кОсть В Яхте циклов зяпо.IИ?IСI,(:ИI?((0, сосд(;— ияющую исто -и(як 9 с дозатором-смесителем ".

Разбавление жидкости в дозаторе-с (ес?(! е ip 2 ьо II такте циклов устраняет:<ристаллизаци(о .. нем жидкости. Транспортировка разбавленной жидкости в III такте циклов по линии дозатор-смеситель 2 — датчик 3» ее последующая продувка сжатым газом устраняет кристаллизяци10 жи (кости HB "(ястке дозатор-смсситель

2 - участок соединительной линии 7 за счет промывки указанного участка разбавленной жидкостью и продувки сжатым газом. Транспортировка разбавленной проанализированной жидкости из датчика 3 в источник 9 через клапаны 5 и 8 во II тактс последующих циклов устраняет кристаллизацию участка линия

7 — источник 9 за счет промывки указанного участка линии разбавленной проанализированной жидкостью и продувки ее сжатым газом. Это .In(?bi(((aeT надежность раооты устройства ((ри анализе концентрированных, легко кристаллизующихся жидкостей.

Предмет изобретения

Лвтоматический анализатор концентрации веществ, содержащий дозатор разбавителя, дозатор-смеситель, подключенный к дат шку с газоотделителем, командньш прибор и клапаны, отличающийся тем, что, с целшо повышения надежности работы при анализе концентрированных, легко кристаллизующихся ж!Идкостей, дозатор-смесптель связан с датчиком в нижней его части через два последоВЯТЕЛЬНО СОЕДИНЕННЬ(Х КЛЯПЯНЯ, МЕЖДУ КОТОрыми через третий клапан подклю !Сн источник анализируемой жидкости.

Составитель Г. )Килиан

Редактор О. Филиппова

Техред А. Каыьииникова

Корректор Е. Мохова

Заказ 1!16 1 Изд. ЛЪ 529 Тирагк 902 Подвиг ос

Ц!1ИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по дечам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4 5

Типография, пр. Сапунова, 2

Автоматический анализатор концентрации веществ Автоматический анализатор концентрации веществ Автоматический анализатор концентрации веществ 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к определению разновидностей хризотил-асбеста и может быть использовано в геологоразведочном производстве и горнодобывающей промышленности, а также в тех отраслях, которые используют хризотил-асбест

Изобретение относится к способу определения концентрации пыли и аэрозоли при дуговой сварке, включающему освещение объекта и регистрацию рассеянного им излучения, при этом в качестве источника излучения используют излучение сварочной дуги, измеряют ослабление излучения сварочной дуги по уровню освещенности на оси сварочного факела, затем, используя зависимость концентрации сварочных аэрозоля и пыли от уровня освещенности сварочной дуги, определяют концентрацию пыли и аэрозоля при сварке

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к металлообработке, а именно к устройствам для контроля концентрации механических примесей в любых видах СОЖ, и может быть использовано как в индивидуальных, так и в централизованных системах очистки СОЖ для шлифовальных станков, особенно в автоматизированном производстве

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля качества масла или топлива, а также ранней диагностики начала аварийного износа двигателя

Изобретение относится к способам определения геометрических параметров объектов на изображении, направлено на повышение точности, скорости обработки, расширении сферы применения способа в случаях наложения объектов, объектов несферической формы, появления теней от объектов, бликов на объектах при использовании различных видов освещения
Наверх