×
10.07.2019
219.017.af04

Результат интеллектуальной деятельности: ГИГРОМЕТР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области аналитического приборостроения. Гигрометр содержит датчик, который включает блок формирования потока со стабилизатором расхода газа. Также устройство содержит кулонометрическую ячейку, состоящую из двух частей, рабочей и контрольной, которые расположены друг за другом. При этом соотношение длин контрольной и рабочей частей не менее 1/3. Кроме того, гигрометр содержит источник питания, входной резистор, а также резистор рабочей части кулонометрической ячейки. Также гигрометр содержит контроллер, в алгоритм работы которого введен автоматический режим определения составляющей основной приведенной погрешности, обусловленной неполным извлечением влаги кулонометрической ячейки, и ее полной компенсации. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений влажности в газах. 1 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, предназначено для измерения объемной доли влаги в газах и может быть использовано в гигрометрах, основанных на кулонометрическом методе измерения влажности в газах.

Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений объемной доли влаги гигрометров, использующих кулонометрический метод измерения влажности в газах.

Известен гигрометр (а.с. СССР 1404917, кл. G01N 27/42), содержащий датчик, включающий блок формирования потока со стабилизатором расхода газа, измерительный канал, в котором установлены последовательно рабочий и контрольный чувствительные элементы, источник питания, в цепи которого установлен измерительный прибор, устройство сравнения выходных сигналов чувствительных элементов. Чувствительные элементы включены как смежные плечи в соединенную с источником питания мостовую схему, другими плечами которой являются переменные резисторы. При неполном извлечении влаги чувствительными элементами срабатывает устройство сравнения, тем самым указывает на превышение допустимого предела поглощаемости чувствительными элементами и на необходимость проведения техобслуживания.

Недостатком такого гигрометра является, то что при срабатывании устройства сравнения о неполном извлечении влаги приходится останавливать работу гигрометра для проведения техобслуживания.

На чертеже приведена функциональная схема гигрометра.

Гигрометр содержит датчик (1), включающий блок формирования потока (2) со стабилизатором расхода газа, кулонометрическую ячейку (3), состоящую их двух частей рабочей 4 (Lp) и контрольной 5 (Lk), расположенных друг за другом и покрытых пленкой сорбента. Соотношение длин контрольной части и рабочей не менее Вместе с общим электродом 6 они выполнены в виде геликоидальных несоприкасающихся спиралей.

Гигрометр работает следующим образом.

Анализируемый газ проходит через блок формирования потока и поступает в кулонометрическую ячейку. Расход анализируемого газа через кулонометрическую ячейку поддерживается постоянным с помощью стабилизатора расхода газа. Влага, содержащаяся в анализируемом газе, поглощается пленкой сорбента и под действием напряжения от источника постоянного тока, приложенного к электродам кулонометрической ячейки, подвергается электролизу. Суммарный ток I0 электролиза влаги рабочей 4 и контрольной 5 части кулонометрической ячейки при постоянном расходе газа пропорционален объемной доле влаги, содержащейся в анализируемом газе (ВH2O) и определяемой по формуле

где - объемная доля влаги в анализируемом газе;

- электрохимический эквивалент воды;

Q - расход газа;

I0 - суммарный ток электролиза влаги рабочей и контрольной части кулонометрической ячейки.

Напряжение, падающее на резисторе R0, определяемое током I0 и пропорциональное объемной доле влаги в анализируемом газе, подается на плату контроллера 8, где оно измеряется и преобразуется в единицы влажности, с выдачей этой информации на показывающее устройство 9.

Основная приведенная погрешность (δ0,%) гигрометра состоит из следующих составляющих:

δ1 - приведенная погрешность преобразования тока кулонометрической ячейки в показания гигрометра, %;

δQ - приведенная погрешность, обусловленная отклонением расхода газа через кулонометрическую ячейку от номинального значения, %;

δH - приведенная погрешность, обусловленная неполным извлечением влаги кулонометрической ячейкой, имеет всегда отрицательное значение, %;

δф - приведенная погрешность, обусловленная фоновым показанием гигрометра, имеет всегда положительное значение, %.

Значение основной приведенной погрешности рассчитывают по формуле

δ01QHф.

Определения значения составляющей основной приведенной погрешности δH, обусловленной неполным извлечением влаги кулонометрической ячейкой проводят следующим образом. Гигрометр включают в работу на анализируемом газе с объемной долей влаги, соответствующей диапазону измерений гигрометра. После выхода гигрометра на режим контроллер дает команду на запоминание показаний Вг, затем дает команду на кратковременное переключение тока рабочей части кулонометрической ячейки на резистор Rp.В этот момент через резистор R0 проходит только ток контрольной части кулонометрической ячейки, который с помощью контроллера преобразуется в единицы влажности и запоминается в памяти контроллера Вк, затем подается команда на вычисление δн которая определяется по формуле

где К - значение коэффициента, определяется конкретным типом гигрометра и приводится в методике поверки;

Вк - показание гигрометра при нажатой кнопке КОНТРОЛЬ, млн-1;

Вг - показание гигрометра, млн-1.

Формула (1) взята из методики поверки на кулонометрические гигрометры.

Все команды, которые осуществляет контроллер, предусмотрены алгоритмом работы гигрометра и находятся в постоянной памяти гигрометра.

После определения δн контроллер дает команду на увеличение показаний Вг на величину К·Вк·10-2, до следующего определения δн. Такой алгоритм, заложенный в программе контроллера гигрометра, позволяет убрать из основной приведенной погрешности составляющую δн, что повышает точность измерения влажности кулонометрическими гигрометрами.

Для подтверждения промышленной применяемости изобретения и лучшего понимания предложения приводим примеры его конкретной реализации, которые не исчерпывают сущности заявляемого решения.

Для определения неполноты извлечения влаги были использованы результаты приемосдаточных испытаний гигрометров "Байкал-5Ц" исп.3, кулонометрические ячейки которых изготовлены с электродами из родия. В гигрометры подавались анализируемые газы (азот или воздух) с объемной долей влаги более 100 млн-1 от генератора влажного газа РОДНИК-4. После установления показаний гигрометров определялась приведенная погрешность δн, обусловленная неполным извлечением влаги кулонометрической ячейкой, по формуле (1). В расчетах величина коэффициента К принята 14,8.

Результаты измерений приведены в таблице 1. Объемная доля влаги после введения компенсации погрешности δн обозначена как

Таблица 1
№ п/п Вг, млн-1 Вк, млн-1 δн, % К·Вк·10-2, млн-1 млн-1
1 160,8 4,04 0,93 0,59 161,4
2 229,0 5,52 0,36 0,82 229,8
3 341,2 5,47 0,24 0,81 342,0
4 444,6 6,79 0,23 1,0 445,6
5 531,0 20,9 0,58 3,09 534,1
6 654,4 20,3 0,50 3,00 657,4
7 717,5 16,4 0,34 2,43 719,9
8 858,1 17,5 0,30 2,59 860,7
9 944,0 24,5 0,38 3,63 947,7

По этой же методике проводились испытания гигрометров "Байкал-5Ц", поступивших на поверку через один год эксплуатации. Результаты измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2
№ п/п Вг, млн-1 Вк, млн-1 δн, % К·Вк·10-2, млн-1 млн-1
1 73,2 3,37 0,68 0,50 73,7
2 112,8 4,85 0,6 0,72 113,5
3 487,2 21,4 0,65 3,17 490,4
4 854,8 40,2 0,69 5,92 860,7

Дополнительно были проведены испытания четырех гигрометров "Байкал-5Ц" исп.3 при подаче на вход приборов анализируемых газов: кислород и водород. Кислород подавался на вход гигрометров от генератора влажного газа РОДНИК-4 с объемной долей влаги более 800 млн-1. Определение δн и В'H2O выполнялось по предыдущей методике.

Анализируемый газ (водород) подавался в гигрометры из баллона через стабилизатор давления газа, и после установления показаний гигрометров записывались результаты измерений и определялись относительные погрешности гигрометров, вызванные неполнотой извлечения влаги δн по формуле (1).

В таблице 3 приведены результаты определения погрешностей гигрометров, вызванных неполнотой извлечения влаги в КЭЯ на кислороде и водороде.

Таблица 3
№ п/п Вг, млн-1 Вк, млн-1 δн,% К·Вк·10-2, млн-1 В'Н2О млн-1 Анализируемый газ
1 860,7 49,7 0,86 7,36 868,1 Кислород
2 872,5 38,3 0,65 5,67 878,2 Кислород
3 236,4 35,9 2,25 5,31 241,7 Водород
4 286,2 38,9 2,01 5,76 292,0 Водород

Проведенные испытания показали, что предлагаемый автоматический режим компенсации относительной погрешности гигрометров, вызванной неполнотой извлечения влаги, позволит повысить точность измерений.

Гигрометр, содержащий датчик, включающий блок формирования потока со стабилизатором расхода газа, кулонометрическую ячейку, состоящую из двух частей - рабочей и контрольной, расположенных друг за другом, соотношение длин контрольной и рабочей не менее 1/3, источник питания, входной резистор, резистор рабочей части кулонометрической ячейки, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, используется контроллер, в алгоритм работы которого введен автоматический режим определения составляющей основной приведенной погрешности, обусловленной неполным извлечением влаги кулонометрической ячейки, и ее полной компенсации.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-3 of 3 items.
20.07.2013
№216.012.57e3

Кулонометрическая электролитическая ячейка

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения. Кулонометрическая электролитическая ячейка состоит из двух частей, рабочей и контрольной, трех платино-иридиевых геликоидальных электродов, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, пленки сорбента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488107
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.11.2013
№216.012.7f64

Способ включения в работу кулонометрической ячейки

Предложен способ включения в работу кулонометрической ячейки, применяемой в кулонометрических гигрометрах, состоящей из двух частей: рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса трех проволочных платиновых или родиевых геликоидальных электродов, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498285
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f67

Способ контроля заполнения сорбентом кулонометрического чувствительного элемента

Использование: для контроля заполнения сорбентом кулонометрических чувствительных элементов после их изготовления или регенерации. Сущность: заключается в том, что с целью улучшения качества контроля заполнения сорбентом чувствительного элемента после его изготовления или регенерации количество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498288
Дата охранного документа: 10.11.2013
Showing 11-20 of 22 items.
25.08.2017
№217.015.96a1

Газоанализатор

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в газоанализаторах при контроле инертных газов по кислороду. Предложено ввести дополнительную термопару в газоанализатор, использующий ПТЭЯ для измерения концентрации кислорода в инертных газах и азоте....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608979
Дата охранного документа: 30.01.2017
26.08.2017
№217.015.d654

Генератор влажного газа

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для определения составляющих погрешности потребителем при эксплуатации во время обязательных регламентных работ и перед периодической поверкой гигрометров для измерения объемной доли влаги чистых нейтральных газов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622833
Дата охранного документа: 20.06.2017
29.12.2017
№217.015.fed6

Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано в газовом анализе. Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах содержит потенциометрическую твердоэлектролитную ячейку, газовый тракт, нагреватель, термопару и регулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635711
Дата охранного документа: 16.11.2017
10.05.2018
№218.016.4f30

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах. Заявленный гигрометр, состоящий из кулонометрической ячейки, выполненной секционно, из двух частей - рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале корпуса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652656
Дата охранного документа: 28.04.2018
04.07.2018
№218.016.6a70

Газоанализатор

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для определения концентрации азота в аргоне смеси. Газоанализатор, предназначенный для измерения концентрации азота в аргоне, содержит датчик для измерения концентрации азота в аргоне, при этом содержит устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659616
Дата охранного документа: 03.07.2018
25.08.2018
№218.016.7f38

Регулятор влажности газа

Изобретение относится к аналитической технике получения влажного газа с заданными значениями влажности и может использоваться при калибровке и поверке гигрометров. Регулятор влажности газа содержит ограничитель расхода влажного газа, ограничитель расхода канала сухого газа, устройство подачи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664810
Дата охранного документа: 22.08.2018
29.12.2018
№218.016.acd1

Способ контроля содержания азота в сварочной камере

Изобретение относится к технике электродуговой сварки в установках с контролируемой атмосферой, содержащих защитный газ-аргон. Способ контроля содержания азота в установках электродуговой сварки изделий из титановых сплавов в контролируемой атмосфере аргона, отличающийся тем, что концентрация...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676250
Дата охранного документа: 26.12.2018
01.03.2019
№219.016.c8fb

Способ измерения концентрации компонентов в жидкости

Использование: для определения влаги в органических растворителях. Сущность изобретения: сорбционно чувствительный элемент помещается непосредственно в анализируемую жидкость. В зависимости от вязкости анализируемой среды и частоты колебаний чувствительного элемента подводимую к чувствительному...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276782
Дата охранного документа: 20.05.2006
11.03.2019
№219.016.d627

Способ определения основного компонента газа

Использование: в области аналитического приборостроения. Сущность изобретения: способ основан на применении двух твердоэлектролитных кислородионных ячеек: дополнительной и диффузионной. Анализируемый газ поступает в дополнительную ячейку, по ЭДС которой судят о восстановительном, окислительном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002270439
Дата охранного документа: 20.02.2006
08.06.2019
№219.017.75ca

Газоанализатор азота в азотно-аргоновой смеси

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для определения концентрации азота в азотно-аргоновой смеси. Газоанализатор, предназначенный для измерения концентрации азота в азотно-аргоновой смеси, состоит из штуцера ВХОД ГАЗА, стабилизатора давления «после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690870
Дата охранного документа: 06.06.2019
+ добавить свой РИД