×
01.03.2019
219.016.c8fb

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КОМПОНЕНТОВ В ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: 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 элементу мощность устанавливают путем изменения подводимого напряжения питания к электронному генератору в соответствии с формулой где Р - мощность, подводимая к сорбционно-частотному чувствительному элементу, Вт; К - коэффициент пропорциональности, численно равный 18,5·10 Вт·Гц/сП; η - вязкость анализируемой среды, сП; F - номинальная частота колебаний сорбционно-частотного чувствительного элемента, Гц. Технический результат изобретения заключается в повышении чувствительности, точности и упрощении процесса измерения. 2 табл.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано для контроля состава жидкости, в частности для измерения влагосодержания органических жидкостей.

В настоящее время для измерения влаги в жидкостях используются несколько методов, например метод объемного титрования пробы анализируемой жидкости реактивом Фишера (см. Karl Fischer, Angerv. Chem., 1935, 48,394 или патент Японии №7197, кл. 113Д 31). Конец титрования устанавливают либо визуально (по изменению окраски раствора), либо электрометрическим способом. Расчет влажности производится по формуле

где W - содержание воды, %;

а - количество реактива Фишера, мл;

Т - титр реактива, мг/мл;

Н - навеска анализируемой пробы, мг.

К недостаткам метода относится малая чувствительность в области микроконцентраций (нижний предел измерений 10 млн-1 об.), длительность анализа (˜30 мин), сложность аппаратурного оформления.

Известен также газометрический способ определения влаги в органических жидкостях, заключающийся в том, что пробу анализируемой жидкости смешивают с избыточным количеством гидрида или карбида кальция. В результате реакции вода замещается эквивалентным количеством водорода или ацетилена. По количеству образовавшегося газа определяют содержание влаги в жидкости (см. Stanrvorth Lawrence, Анг. патент, №939.678, кл. 97(3), G 01 R).

Газометрический метод обладает такими недостатками, как невысокая точность, большая инерционность, чрезвычайная сложность в отношении автоматизации процесса измерения.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является способ определения влаги в жидкостях по патенту Швеции №331.204, кл. 42 4/16. Сущность его заключается в том, что влагу из анализируемой жидкости полностью извлекают сухим газом-носителем, который затем подают в камеру с сорбционно-частотным чувствительным элементом. По изменению частоты судят о влагосодержании жидкости.

Одним из недостатков этого метода является невозможность непрерывного измерения концентрации измеряемого компонента, так как извлечение влаги производится из дозированного объема жидкости, что предполагает циклический режим работы. Обеспечение такого режима существенно усложняет приборную реализацию. Кроме того, для обеспечения полноты извлечения влаги из жидкости должен быть использован абсолютно сухой газ-носитель. Еще одним недостатком является необходимость обеспечения высокой чувствительности датчика из-за низкой концентрации извлеченной влаги в потоке газа-носителя.

Сущность предлагаемого способа измерения концентрации компонентов в жидкостях, например влаги в органических растворителях, путем измерения частоты колебаний сорбционно-частотного чувствительного элемента, включенного в схему электронного генератора, заключается в следующем.

Сорбционно-частотный чувствительный элемент, представляющий собой кварцевый резонатор (пластину) с металлическими электродами и с нанесенной на него влагочувствительной пленкой сорбента, например, в виде поли-ε-капроамида, помещается в исследуемую жидкость и включается в схему электронного генератора.

Условия возбуждения сорбционно-частотного чувствительного элемента характеризуется уровнем возбуждения, величина которого может быть выражена в единицах мощности, рассеиваемой на пьезоэлементе кварцевого резонатора, а также в единицах тока или напряжения. Для возбуждения колебаний к пьезоэлементу подводится через электроды переменное напряжение. Пьезоэлемент, обладающий обратным пьезоэффектом, начинает колебаться синхронно с приложенным напряжением, при этом амплитуда на кварцевом резонаторе изменяется как от параметров самого резонатора, так и от величины напряжения питания генератора.

Мощность, подводимая к чувствительному элементу, может быть определена по известной формуле

где Р - мощность, подводимая к чувствительному элементу, Вт;

UK - амплитуда напряжения на пьезокварцевом резонаторе, В;

IK - ток, протекающий через пьзоэлемент, А.

В результате исследований, проведенных на жидкостях с различной вязкостью, было установлено, что при работе сорбционно-частотного чувствительного элемента в жидкой среде с увеличением ее вязкости амплитуда напряжения на пьезоэлементе уменьшается. Это объясняется тем, что параметры кварцевого резонатора (эквивалентное сопротивление RK и добротность Q) существенно зависят от вязкости среды.

Уменьшение амплитуды напряжения на кварцевом резонаторе при измерении концентрации компонентов жидких сред, имеющих значительную вязкость, приводит к неустойчивой работе сорбционно-частотного чувствительного элемента, а нередко и к срыву колебаний.

Для обеспечения (поддержания) устойчивой работы сорбционно-частотного чувствительного элемента в жидких средах с различными вязкостями требуемую амплитуду напряжения следует устанавливать путем изменения подводимого напряжения питания к электронному генератору. С увеличением вязкости анализируемых жидкостей для получения устойчивых колебаний чувствительного элемента в жидкой среде подводимое напряжение питания к электронному генератору необходимо увеличить. При увеличении питания электронного генератора возрастает ток, протекающий через пьезоэлемент, и это, в свою очередь, согласно формуле (2), приведет к увеличению подводимой к чувствительному элементу мощности.

Следовательно, с увеличением вязкости анализируемой среды подводимую к чувствительному элементу мощность необходимо пропорционально увеличивать. При этом, как показали исследования, для кварцевых резонаторов с номинальной частотой, равной 5 МГц, подводимую к чувствительному элементу мощность необходимо устанавливать несколько больше, чем для пьезоэлемента с номинальной частотой, равной 9 МГц. Другими словами, для устойчивой работы сорбционно-частотного чувствительного элемента в жидких средах с различной вязкостью подводимая к нему мощность должна быть прямо пропорциональна вязкости анализируемой среды, некоторому коэффициенту пропорциональности и обратно пропорциональна номинальной частоте кварцевого резонатора.

Таким образом, экспериментально было установлено, что подводимую к сорбционно-частотному чувствительному элементу мощность можно определить по формуле

где Р - мощность, подводимая к сорбционно-частотному чувствительному элементу, Вт;

К - коэффициент пропорциональности, численно равный 18,5·103 Вт·Гц/сП;

η- вязкость анализируемой среды, сП;

F0 - номинальная частота колебаний чувствительного элемента, Гц.

Численное значение коэффициента пропорциональности было определено экспериментально-расчетным путем. Сорбционно-частотные чувствительные элементы с номинальной частотой, равной 5 и 9 МГц помещали в различные жидкие среды (см. таблица 1). При известной вязкости анализируемой жидкости устанавливали устойчивый режим работы чувствительного элемента путем изменения подводимого напряжения питания к электронному генератору и для каждого значения вязкости по формуле (3) определяли мощность, подводимую к сорбционно-частотному чувствительному элементу. Приравнивая правые значения в выражении (2) и (3), находили численное значение коэффициента пропорциональности, величина которого для различных жидкостей постоянна и равна 18,5·103 Вт·Гц/сП.

Таким образом, в зависимости от вязкости анализируемой среды и от номинальной частоты колебаний сорбционно-частотного чувствительного элемента для обеспечения устойчивой его работы необходимую мощность, подводимую к элементу, устанавливают путем изменения подводимого напряжения питания к электронному генератору. Значение подводимой к чувствительному элементу мощности рассчитывается по формуле (3).

Пример. Экспериментальная проверка предлагаемого способа проводилась на следующих жидкостях: пентан, гексан, тридекан, гептадекан, толуол, бензол, о-ксилол, тетрадецилбензол, бензин.

В таблице 1 приведены значения мощности, подводимой к чувствительному элементу, для анализируемых сред с различной вязкостью.

Таблица 1
Исследуемая жидкостьВязкость при t=+20°С, сПМощность, подводимая к сорбционно-частотному чувствительному элементу, Вт
Номинальная частота колебаний элемента 5 МГцНоминальная частота колебаний элемента 9 МГц
Пентан0,2400,9·10-30,5·10-3
Гексан0,3071,15·10-30,65·10-3
Бензин0,5302,0·10-31,1·10-3
Толуол0,5842,2·10-31,2·10-3
Бензол0,6492,4·10-31,35·10-3
О-ксилол0,8043,0·10-31,65·10-3
Тридекан1,8787,0·10-33,9·10-3
Гептадекан4,20915,6·10-38,7·10-3
Тетрадецилбензол7,65028,3·10-315,7·10-3

Частоту колебаний сорбционно-частотного чувствительного элемента контролировали с помощью электронно-счетного частотомера. В таблице 2 приведены данные по изменению частоты колебаний сорбционно-частотного чувствительного элемента на базе кварцевого резонатора с частотой 5040 кГц с сорбентом из поли-ε-капроамида от влажности керосина ТС-1.

Таблица 2
Объемная доля влаги керосина W, млн-1Частота колебаний элемента, F, ГцИзменение частоты колебаний, ΔF, ГцПримечание
050017000Вязкость керосина при t=+20°C равна 0,97 сП. Мощность, подводимая к чувствительному элементу, Р=3,6·10-3 Вт
10,55001250450
24,55000850850
42,050002401460
63,049992252475
70,049987502950

Использование предлагаемого способа измерения концентрации компонентов жидких сред, например влаги, обеспечивает по сравнению с существующими способами следующие преимущества:

а) возможность упрощения процесса измерения концентрации компонентов в жидких средах;

б) увеличение чувствительности и точности измерения;

в) в случае практической реализации способа обеспечивается непрерывный процесс измерения.

Способизмеренияконцентрациикомпонентоввжидкостях,напримервлагиворганическихрастворителях,путемизмерениячастотыколебанийсорбционно-частотногогенератора,отличающийсятем,чтоповышениечувствительности,точностииупрощениепроцессаизмерениядостигаютпомещениемсорбционно-частотногочувствительногоэлементанепосредственнованализируемуюжидкостьипутемизмененияподводимогонапряженияпитаниякэлектронномугенераторуустанавливаютподводимуюкчувствительномуэлементумощностьвзависимостиотвязкостианализируемойсредыичастотыколебанийчувствительногоэлементавсоответствиисформулой:112500000006.tiftifdrawing48гдеР-мощность,подводимаяксорбционно-частотномучувствительномуэлементу,Вт,К-коэффициентпропорциональности,численноравный18,5·10Вт·Гц/сП;η-вязкостьанализируемойсреды,сП;F-номинальнаячастотаколебанийсорбционно-частотногочувствительногоэлемента,Гц.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-4 из 4.
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
21.03.2019
№219.016.ebf7

Кулонометрическая ячейка

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в гигрометрах. Сущность: кулонометрическая ячейка выполнена из двух частей, рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, трех проволочных платиновых или родиевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002228520
Дата охранного документа: 10.05.2004
29.03.2019
№219.016.f029

Устройство для измерения концентрации компонентов газовой смеси

Устройство относится к области аналитического приборостроения. Сущность: устройство содержит последовательно соединенные по газовому тракту первую электролитическую ячейку, которая снабжена источником постоянного напряжения и измерителем тока, твердоэлектролитную ячейку, обладающую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002234696
Дата охранного документа: 20.08.2004
10.04.2019
№219.017.003d

Регулятор давления газа

Изобретение относится к устройствам для регулирования преимущественно чистых газов и может применяться в приборах и системах газового анализа. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. Регулятор давления газа содержит корпус с входным, выходным и дренажным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002242786
Дата охранного документа: 20.12.2004
Показаны записи 1-10 из 22.
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
10.06.2015
№216.013.518d

Гигрометр

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах, предназначенных для измерения объемной доли влаги в газах. Кулонометрический гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги путем извлечения ее из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552398
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.12.2015
№216.013.9df2

Способ стабилизации динамических характеристик кулонометрических гигрометров

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерения объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Способ стабилизации динамических характеристик кулонометрических гигрометров заключается в том, что в гигрометре с целью стабилизации динамических характеристик независимо от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572064
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.06.2016
№217.015.02e8

Гигрометр

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерений объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Гигрометр содержит кулонометрическую ячейку, источник питания и измеритель тока электролиза. Также гигрометр содержит стабилизатор расхода анализируемого газа, между штуцерами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587519
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.035e

Гигрометр

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерения объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги, использующий кулонометрическую ячейку. При этом при определении объемной доли влаги в газе, имеющем примеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587527
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.3b4e

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в устройстве гигрометров, применяющих кулонометрическую ячейку для измерения объемной доли влаги (ОДВ). Гигрометр содержит блок формирования газового потока и кулонометрическую ячейку. При этом с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583872
Дата охранного документа: 10.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b22

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, предназначено для измерения объемной доли влаги в газах, может быть использовано в гигрометрах, основанных на кулонометрическом методе измерения влажности. Гигрометр содержит датчик, включающий блок формирования потока со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589516
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.812b

Жаростойкое покрытие для фехралевых сплавов электронагревателей

Изобретение относится к области синтеза жаростойких покрытий для защиты фехралиевых сплавов. Технический результат изобретения - повышение прочности и термостойкости кордиеритовой керамики для электронагревательных элементов. Покрытие содержит следующие компоненты, мас.%: однозамещенный фосфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602261
Дата охранного документа: 10.11.2016
+ добавить свой РИД