Способ измерения концентрации растворов электролитов

 

1". (11) Союз Советских Социалистических

Республик

ОП ИСАЙ ИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДИЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 16.06.75 (21) 2144262/25 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет—

Опубликовано 15,04.77. Бюллетень № 14

Дата опубликования описания 06.07.77 (51) М. Кл. 6 01N 27/06 Говударотвенный комйтет

Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытий (53) УДК 543 257.5(088.8) (72) Авторы изобрстеиия

П. И. Стальнов, I0. И. Беляев, Э. М. Рязанский, М. В. Кулаков и В. И. Волкова

Новомосковский филиал Московского ордена Ленина и ордена

Трудового Красного Знамени химико-технологического института им. Д, И. Менделеева (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ

ЭЛЕКТРОЛИТОВ г ат

А= ) „и(Т)дт, 1

Изобретение предназначено для применения в различных отраслях промышленности при измерении и контроле концентрации однокомиоиентных растворов электролитов.

Известные способы контроля концентраций (1), основанные на,измерении электропроводности растворов, позволяют проводить измерения при постоянной тем пературе или в узких температурных пределах с введением сложных устройств температурной компенсации.

Это сужает область применения таких способов измерения.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ измерения концентрации растворов, в котором измеряют электропроводность при выбранной .начальной температуре.

Затем раствор нагревают до выбранного значения температуры. В этом температурном интервале определяют приращение величины электропроводиости. Далее определяют температурный коэффициент, который функционально связан с контролируемым значением концентрации (2).

Данный способ не позволяет с высокой точностью измерять концентрацию растворов, электропроводиость которых в зависимости от температуры и от концентрации имеет вид, отличающий ся от линейного.

А иа практике большинство растворов име2 ют именно нелинейную (параболическую, логарифмическую) зависимость электропроводности от температуры и концентрации.

В указанном способе для получения заданной точности измерения необходимо сужать тем|пер атуриый интервал нагрева. Уменьшение интервала нагрева приведет к увеличению погрешности измерения температуры начала и окончания нагрева, а следовательно, н к увеличению погрешности измерения температурного коэффициента.

Для повышения точности измерения по предлагаемому способу .измеряют скорость изменения температуры и о концентрации раствора судят по параметру определяемому по формуле:

2р где — скорость изменения температуры, сlт х (Т) — электропроводность раствора.

На фиг. 1 иллюстрируется возможность известного способа, на фиг. 2 — возможность предлагаемого способа.

При измерении концентрации раствора по тем пературному коэффициенту при достаточно большом изменении концентрации раствора может получиться, что Ло —— Ло2 (здесь

3р 5оь Ло2 — приращение электропроводности

554488

А= 1 х(Т)йт, Ch c г ! г!!

) г

6 &Я

Фиг 1 с

4выг. 2

Составитель М. Кривенко

Текред М. Семенов Корректор T. Добровольская

Редактор Н. Шубина

Заказ 3543 Изд. № 354 Тщраж 1.106 Поди иск ое

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113Î35, Москова, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

МОТ, Загорский, филиал при изменении концентрации в заданном интер вале нагрева, см. фиг. 1).

В этом случае провести измерения концентрации оказывается невозможным.

При нагревании раст1вора от тем пературы

/1 до 4 значение и нтеграла от электропроводности,по температуре чувствительно к любому изменению концентрации и к высшим произВОДНЫсМ От ЭЛЕКтРОПРО1ВОДНОСтИ ПО тЕМПЕРатУре, поэтому измерение, концентрации становится возможным и при Ло — — О, и при Ло — — Лаз.

Значение интеграла численно будет равно площади, ограниченной линиями электропрово дности в или г, абсцкссам и температур t и 4 и осью абоцисс. При увеличении температурного интервала Л1 = Л4 — /1 точность измерения не уменьшается, как в случае измерения температурного коэффициента, а увеличивается.

Измерив скорость изменения температуры, концентрацию раствора определяют по параметру, определенному формулой: dT где скорость изменения температуры;

dh к (Т) — электро проводность раствора.

Иопользование способа измерения концентрации растворов позволит повысить качество . контроля технологиЧеских процессов и увеличить эффективность связанного с ним производс"рва. !

Формула изобретения

Способ измерения концентрации растворов электролитов, включающий нагревание, изме10 рение температуры и электропроводности в заданном диапазоне температур, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности измерений, измеряют скорость изменения температуры и концентрацию определяют.:по па15 раметру, определяемому по формуле:

А= (Х(Т) dh, „1 dh

dT — скорость изменения температуры;

20 Ch х(Т) — электропроводность .раствора.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Б. А. Лопатин, Кондуктометрия, Новоси25 бирск, 1964, стр. 220.

2. Авторское свидетельство № 313149

М. Кл. G 01N 27/02, 31.08.71 (прототип).

Способ измерения концентрации растворов электролитов Способ измерения концентрации растворов электролитов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании двухфазных потоков в ядерной и тепловой энергетике

Изобретение относится к области контроля и может быть использовано для определения падения напряжения в дисперсных влажных массах минерального состава в начале процесса примерзания
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для контроля за содержанием коррозионно-опасных органических соединений в водопаровом тракте тепловых энергоблоков с паровыми котлами, в особенности энергоблоков сверхкритического давления (СКД) с прямоточными паровыми котлами

Изобретение относится к способам исследования процессов перемешивания жидких однородных и неоднородных сред и может найти применение в химической, нефтехимической, фармакологической, пищевой, биохимической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах очистки промышленных и бытовых сточных вод

Изобретение относится к способам экологического контроля водной среды путем непрерывного измерения физических и химических параметров среды, а также оперативного определения состава и количественного содержания загрязняющих веществ в озерных и морских акваториях

Изобретение относится к области электрических измерений

Изобретение относится к медицине, а именно клинической неврологии, нейрохирургии, нейротравматологии, и может быть использовано для прогнозирования исхода ишемического повреждения головного мозга, сосудистого и травматического генеза
Наверх