Анализатор растворенного в воде кислорода

 

OTifH> иф т1в „

Чв0пвете .в ц1

Союз Советских

Социалистических

Республик

ПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ (11>779858

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к ввт. свид-ву (22) Заявлено 230378 (21) 2595862/25-26 с присоединением заявки М9 (23) Приоритет

Опубликовано 151180 Бюллетень Мо 42

Дата опубликования описания 25. 11. 80 (51)М. Кл.

G 01 N 7/00

Государственный комитет

СССР ло делам изобретений и открытий (53) УДК 543. .27(088.8) (72) Авторы изобретения

Л.M.Живилова, С.И.Либсон, К.Д.Могилевская, В.М.Сидельников, Р.В.Сметанин и E.Н.Тимофеев

Всесоюзный дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт им. Ф.Э. Дзержинского (71) Заявитель (54 ) АНАЛИ 3 АТОР РАСТВОРЕННОГО В ВОДЕ

КИСЛОРОДА

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в приборах для измерения концентрации растворенного в воде кислорода, предназначенным преимущественно для использования на тепловых и атомных электростанциях.

Известен газоанализатор ИКАР-68, содержащий трубопровод отбора анализируемой пробы, подключенный к де- 10 сорберу, и электрохимическую ячейку (1) .

Недостаком этого газоанализатора является то, что выходной ток электрохимической ячейки зависит не толь- 15 ко от концентрации кислорода в анализируемой воде, но и от скорости циркуляции газа через электрохимическую ячейку. Скорость циркуляции может меняться из-за увлажнения кла- 20 панов нассса, изменения усилия пружин клапанов и т.п. Это приводит к повь>шению погрешности анализа.

Известен анализатор растворенного в воде кислорода, включающий де- 25 сорбер, измерительную яЧейку с буферным раствором, соединенную с "есорбером посредством газоотводящей и газоподводящей трубок, на последней из которых установлен насос 12) . 30

Известный анализатор также имеет низкую точность измерения по тем же причинам, что и укаэанный аналог, Целью изобретения является повышение точности анализа за счет постоянной скорости циркуляции газа через измерительную ячейку.

Цель достигается тем, что анализатор снабжен подсоединенной к верхней части десорбера при помощи газоотводящей трубки эрлифтной трубой и сосудом постоянного уровня, сообщающимся с эрлифтной трубой и нижней частью измерительной ячейки.

На чертеже изображена упрощенная схема предложейного анализатора.

Анализатор имеет трубопровод 1 подвода анализируемой пробы, соединенный с десорбером 2, имеющим выходной трубопровод 3. Верхняя часть десорбера 2 присоединена с помощью газоотводящей трубки 4 ко входу эрлифтной трубы 5, выход которой соединен с сосудом постоянного уровня

6. Сосуд постоянного уровня 6 присоединен к измерительной ячейке 7.

Верхняя часть сосуда постоянного уровня 6 и газовый вход 8 десорбера 2 соединены газоподводящей трубкой 9, на которой размещен насос 10. ю 4, а1 ii ф

9 85о 4 (I

" 77

Формула изобретения!

Составитель О.Чернуха

Редактор Г.Улыбина Техред М.Рейвес Корректор, О. Ковинская

Заказ 9314 7 Тираж 1019 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Анализатор работает следующим об разом, Анализируемая вода по трубопроводу 1 поступает в десорбер 2. Поток воды пронизывается мелкими пузырьками чистого водорода (генератор водорода не показан), выходящими иэ пористой насадкй газового входа 8 в нижней части десорбера 2. Вследствие диффузии," растворенный в воде кислород переходит в поднимающиеся пузырьки водорода. Водород с десорбированным кислородом поступает на вход эрлифтной трубы 5 и захватывая буферный раствор, который непрерывно сливается в сосуд постоянного уровня 6, поступает в измерительную ячейку 7. В эрлифте 5 происходит растворение смеси газов-.в буферном растворе.

Под действием разности уровней

h через измерительную ячейку 7 непрерывно циркулирует буферный раствор, причем скорость его циркуляции всегда постоянна, так как зависит только от разности уровней и циркуляция водорода поцдерживается газовым насосом 10.

Таким образом, обеспечивается независимость чувствительности измерительной ячейки от изменения производительности газового насоса, при этом скорость циркуляции буферного

1 раствора и электродов ячейки не зависит от скорости циркуляции газа, что приводит к повышению точности анализа.

Анализатор растворенного в воде кислорода, включающий десорбер, изМ мерительную ячейку с буферным,раствором, соединенную с десорбером посредством газоотводящей и газоподводящей трубок, на последней иэ которых установлен насос, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью

l5 повышения точности анализа за счет постоянной скорости циркуляции газа через измерительную ячейку, он снабжен подсоединенной к верхней части десорбера при помощи газоотводящей трубки эрлифтной трубой и сосудом постоянного уровня, сообщающимся с эрлифтной трубой и нижней частью измерительной ячейки.

25 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Либсон С.И. Автоматический кислородомер питательной воды и конденсата. — "Теплоэнергетика", Р 3, 1971.

2. Патент Англии Р 858677, кл. 1(1) В, 1961.

Анализатор растворенного в воде кислорода Анализатор растворенного в воде кислорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к приборам для измерения давления среды

Изобретение относится к области измерительной техники и заключается в определении расширения объекта посредством тензометрического датчика

Изобретение относится к средствам обеспечения водолазных спусков, а именно к средствам анализа дыхательных газовых смесей индикаторными трубками, и может быть использовано в водолазных дыхательных аппаратах и водолазных комплексах

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются

Изобретение относится к анализу газовоздушных смесей с каталитическим окислением и может быть использовано преимущественно для индикации в системах взрывопредупреждения и контроля степени взрывоопасности соответствующих объектов

Изобретение относится к материаловедению изделий легкой промышленности, в частности к методам изучения структуры и свойств материалов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для контроля скважности силосной массы в процессе ее уплотнения в горизонтальных силосных хранилищах
Наверх