Устройство для определения количества газа,растворенного в жидкости

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗО6РЕТЕ Н ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскик

Социалистических

Республик

< 197232О (6l) Дополнительное к авт. свид-ву № 808909 (22) Заявлено 09.04.81 (21) 3271417/25-26 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет—

Опубли.: ано 07.11.82. Бюллетень № 41 (51) М. Кл.а

601 N 7/14

Гееударствеиимй кюмитет

СССР (53) УДК543,27 (088.8) по делам изобретеиий и открытий

:л:, 1èÿ описания 17.11.82

Д (72) Авторы изобретения

В. I l. Соме, ч-нко ь H. Н. Ермашкевич (71) Заявитель

Институт ядерной энергетики АН Белорусской CCP (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА, РАСТВОРЕННОГО В ЖИДКОСТИ

Изобретение относится к технической физике, а более конкретно к технике измерения концентрации легколетучих компонентов жидкостей сложного состава.

По основному авт. св. № 808909 известно устройство для определения концентрации газа, растворенного в жидкости, которое может быть использовано, например, для определения концентрации N или NO, растворенных в теплîHосителе на основе

Nz О в условиях работы циркуляционных установок.

Это устройство выполнено в виде датчика чечевицеобразной формы, установленного в трубопроводе с анализируемой жидкостью и разделенного жесткой непроницаемой перегородкой на две камеры для эталонной и анализируемой жидкости, дифференциального манометра, соединенного с указанными камерами, трубопровода заливки слива жидкостей и дренажных трубопроводов с вентилями (1).

В процессе эксплуатации устройства одну камеру заполняют эталонной (дегазированной) жидкостью, другую — анализируемой. Затем при помощи дренажных трубопроводов с вентилями сливают постоянный и достаточно малый объем жидкости (порядка 1% от объема камеры) и по тарированной разности давлений в камерах, измеряемой дифференциальным манометром, судят о концентрации газа, растворенного в анализируемой жидкости.

Чтобы постоянно следить за концентрацией газа в жидкости, текущей в трубопроводе и омывающей бачок, постоянно повторяют цикл заправка — слив — измерение для камеры с анализируемой жидкостью.

При этом дренажный трубопровод с вентилем данной камеры изнашивается намного интенсивнее, чем аналогичный узел ка, меры с эталонной жидкостью.

Необходимо отметить, что абсолютная величина объема жидкости, сливаемой из каждой камеры, может быть порядка

1 — 2 мл, т. е. эта величина достаточно мала, поэтому обеспечение идентичности дренаж20 ных трубопроводов при высокой точности дозирования уже само по себе представляет технически трудную задачу. Кроме того, учитывая, что при работе с такими агрессивными жидкостями как N O@ износ рабо972320 чих органов устройства происходит очень быстро и что разность давлений между, камерами, а следовательно, точность измерения количества газа в рабочей жидкости существенно зависит от качества работы указанных трубопроводов (точности дозирования, наличия микротечей и т. д.), проходим к выводу, что конструкция рассматриваемого устройства не обеспечивает высокой точности измерений количества газа в рабочей жидкости в процессе длительной эксплуатации устройства.

Г!ричем бесполезно перезаправлять камеру с эталонной жидкостью, так как дренажный трубопровод этой камеры вследствие меньшего износа через некоторое время будет отличаться от дозатора рабочей камеры и, следовательно, создание идентичных условий в обеих камерах становится невозможным.

Цель изобретения — повышение точности измерения при длительной эксплуатации устройства, упрощение конструкции и уменьшение стоимости ее изготовления.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для определения количества газа, растворенного в жидкости, дополнительно снабжено дозатором, соединенным с 25 камерами через запорные органы.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

Устройство содержит датчик 1 чечевиll ()6Pd 3ffoH фоРмы, Распо;1ожен ны Й I3 TPl — рюпроводе 2 с протекающей в нем анализируемой жидкостью и разделенный жесткой непроницаемой перегородкой 3 на две равны(! а сти, Одна из KQToII hfx я в.l я ется этап<инной камерой 4, а другая — анализируе.Лой камерой 5. Камеры 4 и 5 снабжены трубопроводами заправки 6 и 7 и сдувки 8 и 9 дренажными трубопроводами

10 и 11, запорными органами 12 — 17 и соедиffEflbf с дифференциальным манометром 18, а через запорные органы 13 и 14 — с до:3атором 19.

Ус.3 ройство работает следующим образом.

По линии: трубопровод 6 заправки запорный орган 12 — дренажный трубопровод 10 — — камера 4 — запорный орган 17 — трубопровод 8 сдувки производят проливку камеры 4 Образцовой жидкостью.

I!оследовательно закрывая запорные органы !7 и 12, получают 100/р-ное заполнение объема камеры 4 образцовой жидкостью. Затем открывают запорный орган 13 и при помощи дозатора 19 производят слив 50 строго дозированного и досаточно малого (порядка 1Р/p) объема образцовой жидкосf.ff из камеры 4, после чего запорный орган !3 закрывают.

Аналогично, по линии; трубопровод 7 заправки — — запорныи орган 15 — дренаж55 ный трубопровод 11 — камера 5 — запорный орган 16 — трубопровод 9 сдувки

11роизводят проливку камеры 5 анализируемой жидкостью, протекающей в трубопроводе 2. Последовательно закрывая запорные органы 16 и 15, получают 100 /р-ное заполнение объема камеры 5 анализируемой жидкостью. Затем открывают запорный орган 14 и при помощи дозатора 19 производят слив строго дозированного и достаточно малого (порядка 1Р/p) объема анализируемой жидкости из камеры 5, после чего запорный орган 14 закрывают.

По тарированной разности давлений в камерах 4 и 5, измеряемой дифференциальным манометром 18, судят о количестве (концентрации) газа, расворенного в анализируемой жидкости.

Предлагаемое устройство и порядок работы с ним обеспечивают строгую идентичность условий в камерах 4 и 5.

В дальнейшем цикл заполнение — слив— измерение осуществляют, главным образом, для камеры 5. Вследствие износа рабочих органов дозатора 19 постепенно объем жидкости, сливаемой из камеры 5, может измениться, что приведет к нарушению идентичности условий в камерах 4 и 5 и к появлению дополнительной погрешности измерения концентрации газа, растворенного в жидкости. Во избежание этого цикл заполнение — слив — измерение периодически осуществляют также и для эталонной камеры 4, тем самым восстанавливая идентичность условий в обеих камерах. Частоту перезаправки эталонной камеры 4 устанавливают опытным путем, исходя из интенсивности износа дозатора и допустимой дополнительной погрешности, порождаемой неиндентичностью условий в камерах 4 и 5.

Использование изобретения позволит повысить точность измерений при длительной эксплуатации устройства или при заданной точности измерений увеличить срок службы устройства.

Реализация изобретения не только не потребует каких-либо дополнительных затрат, но, наоборот, приведет к упрощению конструкции устройства и, следовательно, к уменьшению стоимости его изготовления.

Формула изобретения

Устройство для определения количества газа, растворенного в жидкости по авт. св. № 808909, отличающееся тем, что, с целью повышения точности измерений при длительной эксплуатации устройства, оно дополнительно снабжено дозатором, соединенным с камерами через запорные органы

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

¹ 808909. кл. G О! N 7/14, 28.02.81.

972320

Редактор А. Лежнина

Заказ 8060/31

С оста в ител ь О. Че р ну х а

Техред И. Верес Корректор Г. Огар

Тираж 887 Подп нсное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП «Патент>, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для определения количества газа,растворенного в жидкости Устройство для определения количества газа,растворенного в жидкости Устройство для определения количества газа,растворенного в жидкости 

 

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 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 области измерительной техники, предназначенной для определения концентрации газов в жидкости, в частности для определения концентрации кислорода в питательной и других водах теплоиспользующих установок, системах холодного и горячего водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, определяющей газосодержание жидкости, и решает задачу оперативного контроля концентрации газовой фазы (нерастворенного газа) в потоке жидкости технологических контуров различных отраслей промышленности, преимущественно на ЯЭУ

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к способам измерения газосодержания в жидкости и может быть использовано, например, в системах топливоподачи ракетных и авиационных двигателей

Изобретение относится к технике исследований теплофизических свойств состояния жидкостей и может найти применение при оценке прочностных свойств жидкостей, исследованиях антикавитационной устойчивости, например насосных устройств при перекачке нефтей
Наверх