×
10.06.2015
216.013.5255

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА В ЖИДКИХ СРЕДАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению концентрации кислорода и водорода, предназначенных для поверки, калибровки анализаторов растворенного в жидких средах кислорода и водорода. Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах основано на последовательном приготовлении образцовых растворов жидкости и определении в них содержания растворенного кислорода или водорода. Устройство содержит рабочую камеру, систему терморегуляции, включающую термостат и теплообменный контур, эталонный барометр, эталонный термометр с датчиком, погруженным в среду рабочей камеры, мешалку. Также устройство снабжено анализаторами кислорода и водорода, рабочая камера рассчитана на высокое давление газа и выполнена с предусмотренным смотровым окном и посадочными местами для электрохимических и оптических датчиков анализаторов кислорода или водорода, которым передаются единицы массовой концентрации кислорода и водорода. Кроме того, устройство снабжено системой подачи газовых смесей, состоящей из баллонов с поверочными газовыми смесями, баллона с инертным газом и системы регулирования потока и расхода поверочных газовых смесей, включающей в себя газовую линию, барботер для прокачивания газовых смесей в рабочую камеру, клапаны тонкой регулировки, установленные на входе и выходе рабочей камеры. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей и повышение точности проведения поверки и градуировки анализаторов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению концентрации кислорода и водорода, предназначенных для поверки, калибровки анализаторов растворенного кислорода и водорода, используемых на предприятиях тепловой и атомной энергетики, металлургии, пищевой, химической и нефтеперерабатывающей промышленности, в биотехнологии и медицине, ЖКХ, в рыбных хозяйствах и на станциях биологической очистки сточных вод.

Известно устройство [Патент РФ на изобретение №2365948, G01W 1/18, 2009 г.] для градуировки и поверки газоанализаторов, содержащее измерители температуры и давления, выходные коммуникации, жидкостный термостат, насытитель, стабилизатор высокого давления, используемый жидкостный термостат - пассивный, при этом насытитель представляет собой стальной сосуд, рассчитанный на высокое давление газа, на 30-60% объема заполненный жидким дозируемым компонентом, через который пропускают газ-носитель, подаваемый через барботер.

Недостатком данного устройства является относительно узкие функциональные возможности. Устройство исключает возможность проводить измерения массовой концентрации растворенного газа в жидкой среде.

В качестве ближайшего аналога выбрано устройство для градуировки и поверки анализаторов растворенного кислорода, основанное на последовательном приготовлении образцовых растворов дистиллированной воды и определении в них содержания растворенного кислорода градуируемым или поверяемым анализатором с амперометрическим датчиком, закрытым проницаемой для кислорода мембраной, содержащее рабочую камеру с газовой фазой ресивера и погруженным в дистиллированную воду датчиком кислорода, соединенным с градуируемым или поверяемым анализатором, образцовый измеритель абсолютного давления, компрессор, блок управления, мешалку для перемешивания дистиллированной воды в рабочей камере, барботер для прокачивания газовой смеси через газовую и жидкостную фазы рабочей камеры, термометр, блок автоматической стабилизации температуры в рабочей камере, дозатор для ручного введения жидкостной или газовой добавки в обескислороженную азотом дистиллированную воду, автономный ресивер, пневматически соединенный с измерителем абсолютного давления, блоком управления и газовой фазой рабочей камерой, дополнительный компрессор в автономном ресивере, баллон с азотом, сосуд с азотом, оснащенный съемными поглотителями кислорода. [Патент РФ на полезную модель №133936, G01N 27/00, 2013 г.].

Наиболее близкое к предлагаемому устройство предназначено для работы с амперометрическими датчиками анализаторов растворенного в воде кислорода воздуха из окружающей среды.

Недостатками данного устройства являются невозможность проводить измерения кислорода в «микрограммовой» области концентраций (менее 10 мкг/дм3), узкие функциональные возможности по поверке и градуировке приборов и невысокая точность измерений, использование в качестве основы раствора дистиллированной воды.

Для того чтобы расширить диапазон измерений концентрации растворенного в воде кислорода и увеличить точность ее воспроизведения, используют растворяемые в дистиллированной воде и прочих жидких средах, в которых при температуре от 0 до 50°C соблюдается закон Генри-Дальтона с внесением поправочного коэффициента, поверочные газовые смеси (ПГС), а также рабочую камеру, выдерживающую высокие давления газа. Данные технические улучшения также позволяют воспроизводить и передавать единицы концентрации растворенного в воде водорода. Кроме этого устройство позволяет проводить калибровку и поверку только с амперометрическими датчиками.

Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства для осуществления с высокой точностью воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации растворенного кислорода, а также водорода на основе закона Генри-Дальтона с применением ПГС.

Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей и повышении точности проведения поверки и градуировки анализаторов с помощью изменения способа приготовления образцовых растворов с использованием ПГС.

Поставленная задача решается, а требуемый технический результат достигается за счет того, что в устройстве для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах, основанном на последовательном приготовлении образцовых растворов жидкости и определении в них содержания растворенного кислорода или водорода, содержащем рабочую камеру, систему терморегуляции, включающую термостат и теплообменный контур, эталонный барометр, эталонный термометр с датчиком, погруженным в среду рабочей камеры, мешалку, устройство снабжено анализаторами кислорода и водорода, имеющими расширенные метрологические характеристики относительно серийно выпускаемых, рабочая камера рассчитана на высокое давление газа и выполнена с предусмотренным смотровым окном и посадочными местами для электрохимических и оптических датчиков анализаторов кислорода или водорода, которым передаются единицы массовой концентрации кислорода и водорода, устройство снабжено системой подачи газовых смесей, состоящей из баллонов с поверочными газовыми смесями, баллона с инертным газом и системы регулирования потока и расхода поверочных газовых смесей, включающей в себя газовую линию, барботер для прокачивания газовых смесей в рабочую камеру, клапаны тонкой регулировки, установленные на входе и выходе рабочей камеры. Рабочая камера может быть выполнена из нержавеющей стали с толщиной крышки и стенки со смотровым окном 20 мм и толщиной остальных стенок 10 мм, что позволяет создавать внутри нее давление до 1200 кПа. Клапаны тонкой регулировки могут быть выполнены в виде игольчатых натекателей.

Между совокупностью существенных признаков заявляемого объекта и достигаемым техническим результатом существует причинно-следственная связь, а именно конструктивные особенности рабочей камеры позволяют производить измерения в диапазоне давления от атмосферного до 1200 кПа, что в свою очередь расширяет диапазон воспроизводимых анализаторами с электрохимическими и оптическими датчиками концентраций кислорода от 0 до 100000 мкг/дм3 (по сравнению с устройством-аналогом диапазон воспроизводимых концентраций кислорода 200-45000 мкг/дм3) и способствует воспроизведению анализаторами с электрохимическими датчиками концентрации водорода от 0 до 20000 мкг/дм3; применение ПГС, проточный метод ее подачи, контроль над подачей газа и перемешиванием воды с помощью смотрового окна снижают систематическую составляющую погрешности при воспроизведении единиц концентраций; применение высокоточных анализаторов кислорода и водорода снижают случайную составляющую погрешности, игольчатые натекатели тонкой регулировки расхода ПГС осуществляют высокую точность поддержания необходимого давления при непрерывном протоке ПГС; наличие смотрового окна позволяет контролировать попадание пузырьков газа на датчики анализаторов, которые образуются при сильном перемешивании жидкой фазы в рабочей камере и приводят к резким скачкам концентрации и, как следствие, неверным результатам измерений массовой концентрации кислорода и водорода в жидкой среде.

В отличие от прототипа данное устройство позволяет воспроизводить единицу концентрации кислорода в воде и прочих жидких средах, в которых при температуре от 0 до 50°C соблюдается закон Генри-Дальтона с внесением поправочного коэффициента, в расширенном диапазоне от 0 до 100000 мкг/дм3 и единицу концентрации водорода в диапазоне от 0 до 20000 мкг/дм3.

Изобретение поясняется фиг. 1, на которой представлена схема устройства для калибровки и поверки анализаторов кислорода.

Рабочая камера (1) выполнена из нержавеющей стали с толщиной крышки и стенки со смотровым окном (не оцифровано) 20 мм (обусловлена необходимым 10 мм пазом для установки смотрового окна и 10 мм толщиной для крепления болтами M6 крышки) и толщиной остальных стенок 10 мм, что позволяет создавать внутри нее давление до 1200 кПа. Смотровое окно имеет прямоугольную форму и выполнено из стекла толщиной 8 мм. На крышке размещены посадочные места (18) для подключения датчиков анализаторов. Рабочая камера (1) оснащена мешалкой (4). Система подачи газа состоит из баллонов с ПГС (16), баллона (17) с инертным газом высокой чистоты и системы регулирования потока и расхода поверочных газовых смесей, включающей в себя газовую линию (15) с редукционными вентилями (не оцифровано), барботер (6), клапаны тонкой регулировки на входе (7) и выходе (8) рабочей камеры. Система терморегуляции включает в себя термостат (2) и теплообменный контур (3). В состав устройства также входят следующие средства измерения: анализатор водорода (10) с датчиком (9), анализатор кислорода (12) с датчиком (11), эталонный термометр (14) с датчиком (13) и эталонный барометр (5).

Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода работает следующим образом.

Рабочая камера (1) наполняется дистиллированной водой или иным растворителем (жидкостью) до 70% от общего объема, затем происходит нагнетание кислорода или водорода из баллонов с ПГС (16) через газовую линию (15) и барботер (6) в рабочую камеру (1), где происходит насыщение газом до значений равновесных концентраций, и включается мешалка (4), обеспечивающая равномерность распределения газа в жидкости. Контроль над перемешиванием осуществляется с помощью смотрового окна, не отмеченного на схеме и предусмотренного в рабочей камере (1). Постоянство температуры дистиллированной воды в рабочей камере достигается циркуляцией термостатированной воды с помощью внешнего термостата (2) по теплообменному контуру (3). Контроль температуры осуществляется эталонным термометром (14). Избыточное давление регулируется клапанами тонкой регулировки на входе (7) и на выходе (8). Контроль давления осуществляется при помощи эталонного барометра (5). Для создания «нулевой» концентрации кислорода используется инертный газ высокой степени чистоты (17). Контроль концентрации кислорода и водорода осуществляется с помощью анализаторов водорода (10) и кислорода (12), имеющих расширенные метрологические характеристики относительно серийно выпускающихся. Посадочные места (18) предназначены для подключения датчиков, которым передаются единицы массовой концентрации кислорода и водорода.

В устройстве задействована следующая методика, характеризующая измеряемую анализатором величину концентрации растворенного кислорода или водорода: концентрация растворенного кислорода в диапазоне от 0 до 100000 мг/дл3 или водорода в диапазоне от 0 до 20000 мг/дл3, измеряемая анализатором, которому передаются единицы массовой концентрации кислорода или водорода, соответствует их растворимости (равновесной концентрации) в конкретном образцовом растворе дистиллированной воды при постоянной температуре в диапазоне давлений от атмосферного до 1200 кПа, приготовленном насыщением с помощью системы барботирования из баллонов с ПГС при постоянной температуре и заданном абсолютном давлении в рабочей камере 1. Методика пригодна для поверки анализаторов, включающих электрохимические или оптические датчики кислорода, предусматривающих возможность проведения измерений в рабочих условиях повышенного давления рабочей среды в диапазоне от атмосферного до 1200 кПа.

В основу способа приготовления растворов с заданной концентрацией растворенных в жидкой среде кислорода и водорода в закрытом объеме рабочей камеры положена математическая зависимость закона Генри-Дальтона, характеризующая линейное изменение равновесных концентраций растворенных в воде кислорода и водорода, получаемых как путем изменения содержания кислорода и водорода в поверочных газовых смесях - государственных стандартных образцах (ПГС-ГСО), так и абсолютного давления газов в рабочей камере, а также зависимость растворимости кислорода и водорода в дистиллированной воде от температуры. Значение концентрации С при давлении P, относительном объемном содержании газа X (%) в поверочной газовой смеси и температуре воды T рассчитывают по формуле:

где A - растворимость (равновесная концентрация) кислорода или водорода в воде (мг/л или %) при нормальном давлении и температуре T (°C) (для кислорода согласно ISO 5814: 2012); P - текущее давление (кПа), P0 - нормальное атмосферное давление, равное 101,3 кПа, X - относительное объемное содержание кислорода или водорода в ПГС, X0 - константа в случае кислорода равна 20,94%, а для водорода - 100%, k - поправочный коэффициент, характеризующий тип жидкости, использующейся в качестве жидкой среды рабочей камеры.

Из соотношения (1) следует, что изменения равновесной концентрации растворенного в жидкой среде кислорода или водорода при постоянной температуре прямо пропорционально изменению величины абсолютного давления в рабочей камере.

Следовательно, линейность характеристики преобразования анализатора, подвергаемого поверке, может быть оценена по линейности изменения абсолютного давления в рабочей камере, характеризуемого показаниями образцовых измерителей абсолютного давления (барометр, манометр, вакуумметр).

При поверке анализатора востребованное значение концентраций растворенного кислорода и водорода рассчитываемое по формуле (1) достигается изменением абсолютного давления в газовой фазе рабочей камеры и применением ПГС с различным содержанием газа.

Основная абсолютная ∆ и относительная δ погрешности рассчитываются по формулам (2), (3):

где C - концентрация растворенного кислорода, рассчитанная по формуле (1), мкг/дм3; Cизм - концентрация растворенного кислорода, фиксируемая анализатором при абсолютном давлении P, мкг/дм3.

Для оценки линейности градуировочной характеристики анализатора определяют погрешности измерений в трех точках диапазона измерения градуируемого анализатора: реперных точках в начале, в середине и в конце диапазона измерений. Погрешности высчитываются с помощью соотношений (2) и (3).

Таким образом, в предложенном устройстве достигается требуемый технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей, поскольку позволяет воспроизводить и передавать единиц массовой концентрации кислорода в расширенном диапазоне, а также водорода в широком диапазоне с высокой точностью в воде и прочих жидких средах, в которых при температуре от 0 до 50°C соблюдается закон Генри-Дальтона с внесением поправочного коэффициента.


УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА В ЖИДКИХ СРЕДАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 42.
20.02.2019
№219.016.c3c1

Фазочувствительный способ частотной стабилизации лазерного излучения и акустооптический модулятор для осуществления фазовой модуляции лазерного излучения

Изобретение относится к квантовой электронике, лазерной спектроскопии, акустооптике и может быть использовано для широкополосной частотной стабилизации лазеров и сужения спектра их излучения. Способ заключается в фазовой модуляции излучения и пропускании его через резонансно-поглощающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002445663
Дата охранного документа: 20.03.2012
29.06.2019
№219.017.9c4e

Гидрофон

Изобретение относится к гидроакустике и может быть использовано для измерений параметров гидроакустического шума в морских средах. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости и обеспечение возможности контроля работоспособности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002392767
Дата охранного документа: 20.06.2010
29.06.2019
№219.017.9c72

Гидрофон

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано в морях и океанах для измерения параметров морских шумов. Техническим результатом изобретения является повышение надежности работы, повышение гидроустойчивости, улучшение диаграммы направленности и обеспечение возможности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393643
Дата охранного документа: 27.06.2010
10.07.2019
№219.017.ab2d

Измеритель мощности ультразвукового излучения

Изобретение относится к технической акустике и может быть использовано для измерения мощности ультразвукового излучения. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений. Измеритель мощности ультразвукового излучения содержит наполненный водой бак, на дне которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002297603
Дата охранного документа: 20.04.2007
25.07.2019
№219.017.b90e

Способ измерения частотной зависимости комплексного коэффициента отражения звука от поверхности с использованием шумового сигнала

Изобретение относится к метрологии. Способ измерения частотной зависимости коэффициента отражения звука заключается в расположении излучателя, исследуемой поверхности и приемника в гидроакустическом бассейне, возбуждении излучателя линейно частотно-модулированным сигналом с заданными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695287
Дата охранного документа: 22.07.2019
24.10.2019
№219.017.d981

Двухкристальный акустооптический модулятор

Изобретение относится к акустооптике и лазерной технике. Акустооптический модулятор оптического излучения содержит светозвукопровод с входной и выходной гранями. Оптический луч падает на грани светозвукопровода под углом Брюстера. Светозвукопровод выполнен из двух зеркально симметричных призм,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703930
Дата охранного документа: 22.10.2019
02.03.2020
№220.018.07cd

Способ распределенного усиления мощности оптических сигналов для систем сравнения и синхронизации шкал времени и оптоволоконных рефлектометров

Изобретение относится к способам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты, оптоволоконным рефлектометрам. Способ включает в себя ввод с помощью объединителя излучения накачки ВКР-усилителя в исследуемую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715489
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.07e7

Система одно- и двухсторонних сравнений шкал времени с эхо-генератором

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах. Каждый объект содержит таймеры событий с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715492
Дата охранного документа: 28.02.2020
01.05.2020
№220.018.1aad

Лазерный дальномер

Изобретение относится к измерительной технике, для измерения расстояния до различных предметов. В лазерный дальномер входит задающий генератор с устройством синхронизации, который формирует непрерывную серию псевдослучайных последовательностей в виде электрических импульсов, поступающих на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720268
Дата охранного документа: 28.04.2020
07.06.2020
№220.018.2500

Способ измерения коэффициента отражения звука от образца материала

Изобретение относится к метрологии. Способ измерения коэффициента отражения звука от образца материала заключается в облучении образца бегущей сферической звуковой волной, регистрации гидрофоном сигнала интерференции облучающей и отраженной образцом звуковых волн, изменении частоты облучающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722964
Дата охранного документа: 05.06.2020
Показаны записи 11-19 из 19.
25.08.2017
№217.015.ced5

Оптическая управляемая линия задержки

Изобретение относится к устройствам волоконно-оптической связи и может быть использовано, в частности, в устройствах компенсации вариаций временной задержки информационных сигналов, переданных на конец многокилометровой волоконно-оптической линии. Заявленная оптическая управляемая линия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620763
Дата охранного документа: 29.05.2017
25.08.2017
№217.015.ced7

Способ градуировки гидрофонов методом эталонного излучателя

Изобретение относится к области метрологии гидроакустических измерений и может быть использовано для градуировки гидрофонов методом эталонного излучателя. Предложен способ градуировки гидрофонов методом эталонного излучателя, заключающийся в расположении градуируемого гидрофона в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620772
Дата охранного документа: 29.05.2017
26.08.2017
№217.015.da49

Способ формирования внутренней шкалы времени устройств сравнения и синхронизации шкал времени и оптоволоконных рефлектометров и устройство для его осуществления

Способ и устройство формирования внутренней шкалы времени устройств сравнения и синхронизации шкал времени и оптоволоконных рефлектометров основаны на генерации оптических импульсов и направлении их в циркулятор, регистрации момента излучения импульсов с помощью фотоприемника, циркулятора и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623840
Дата охранного документа: 29.06.2017
26.08.2017
№217.015.e5a5

Коаксиальный измерительный резонатор с неизлучающим окном для ввода образца

Использование: для измерения диэлектрических параметров материалов в дециметровом диапазоне электромагнитных волн. Сущность изобретения заключается в том, что в коаксиальном измерительном резонаторе с цилиндрическим корпусом, центральным соосным проводником в виде двух электродов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626746
Дата охранного документа: 31.07.2017
29.12.2017
№217.015.faa7

Бесполяризаторный акустооптический монохроматор

Изобретение относится к измерительной технике, прикладной оптике, спектрометрии, технике получения спектральных изображений (видеоспектрометрии). Устройство содержит неколлинеарный акустооптический (АО) фильтр, в котором в качестве элемента для выделения полезного дифрагировавшего светового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640123
Дата охранного документа: 26.12.2017
20.01.2018
№218.016.1d1f

Устройство для сравнения шкал времени

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Устройство состоит из двух составных частей, размещенных на удаленных друг от друга объектах. На первом объекте устройство содержит два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640455
Дата охранного документа: 09.01.2018
04.04.2018
№218.016.2f45

Светосильный двухкристальный акустооптический монохроматор

Изобретение относится к прикладной оптике и может быть использовано в акустооптических монохроматорах, спектрометрах и спектрометрах изображений. Светосильный двухкристальный акустооптический монохроматор состоит из оптически соединенных входного элемента селекции поляризации света, первой АО...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644631
Дата охранного документа: 13.02.2018
01.09.2019
№219.017.c5c7

Интерферометрический метод определения функции распределения частиц по размерам

Изобретение относится к области приборостроения, более конкретно к методам определения функции распределения частиц по размерам в нанометровом диапазоне. Интерферометрический метод определения функции распределения частиц по размерам основан на анализе изменений как амплитудных, так и фазовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698500
Дата охранного документа: 28.08.2019
18.12.2019
№219.017.ee74

Способ определения наличия цианидин-3-о-глюкозида в биотехнологической жидкости

Изобретение относится к контролю качества продукции при производстве алкогольных и безалкогольных напитков и может быть использовано в контрольно-аналитических лабораториях. При этом проводят определение наличия цианидин-3-О-глюкозида в биотехнологической жидкости, выбранной из алкогольных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709021
Дата охранного документа: 13.12.2019
+ добавить свой РИД