×
21.03.2020
220.018.0e3b

Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в системах контроля качества чистой и деионизированной жидкости, в частности воды, путем измерения ее электрической проводимости в производстве полупроводниковых приборов и в фармацевтической промышленности. Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости предназначен для использования в системах контроля качества чистой и деионизированной жидкости, в частности воды, в производстве полупроводниковых приборов и в фармацевтической промышленности. Предварительно измерительные пластинчатые электроды гальванически разделяют диэлектриком от жидкости. На измерительные пластинчатые электроды с постоянным межэлектродным расстоянием и постоянной площадью поверхности накладывают напряжение от источника тока и устанавливают зависимость межу электрическим параметром и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема воды между измерительными пластинчатыми электродами. Вводят дополнительную емкость известного значения последовательно с измерительными пластинчатыми электродами, накладывают на измерительные пластинчатые электроды напряжение от источника тока и устанавливают зависимость между электрическим током и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема воды между измерительными пластинчатыми электродами с учетом дополнительной емкости. Далее, используя полученные по установленным зависимостям коэффициенты, определяют электрическую проводимость жидкости. При использовании изобретения существенно повышается точность измерений за счет возможности определения собственной электрической проводимости жидкости между измерительными пластинчатыми электродами, отделенными диэлектриком от этой жидкости, что полностью исключает ее насыщение ионами металлов, повышающими электрическую проводимость и искажающими результат измерений. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в системах контроля качества чистой и деионизированной жидкости, в частности, воды путем измерения ее электрической проводимости в производстве полупроводниковых приборов и в фармацевтической промышленности.

Известен способ косвенного измерения электрической проводимости воды, при котором путем измерения тока и напряжения в цепи с измеряемым объектом определяют проводимость по закону Ома (Измерения в электронике: Справочник. В.А. Кузнецов, В.А. Долгов, В.М. Коневских и др.; Под ред. В.А. Кузнецова. - М. Энергоатомиздат, 1987., стр. 192).

Основным недостатком известного способа является низкая точность измерений при использовании за счет поляризации измерительных электродов, поэтому определяемая электрическая проводимость воды может значительно отличаться от ее фактического значения.

Наиболее близким способом того же назначения к заявленному изобретению по совокупности признаков и достигаемому результату (прототипом) является способ определения электрической проводимости природных вод, при котором накладывают на воздухе напряжение от гальванического источника постоянного тока на измерительные пластинчатые электроды с постоянным межэлектродным расстоянием и постоянной площадью поверхности и измеряют напряжения на электродах. Затем электроды погружают в воду и измеряют напряжение. После этого определяют статическую диэлектрическую проницаемость. Затем отключают источник тока, замыкают между собой измерительные электроды и после снижения напряжения до нулевого значения размыкают их. Измеряют установившееся напряжение после размыкания и соответствующее ему время. Определяют момент времени, для которого установившееся напряжение уменьшилось в е раз, устанавливают зависимость межу электрическим параметром, в качестве которого используют напряжение, и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема воды между измерительными пластинчатыми электродами и рассчитывают время релаксации. При этом используют процесс электрической разрядки измерительных электродов, в течении которой определяется скорость изменения значения электрического параметра, такого, как напряжение на измерительных электродах, или тока через них. По статической диэлектрической проницаемости и полученному времени релаксации определяют электрическую проводимость воды (патент RU 2251119, МПК G01R 27/22 (2000.01), G01N 27/06 (2000.01).

Основным недостатком описанного способа является низкая точность измерений электрической проводимости чистых и деионизированных жидкостей, обусловленная применением электродов, имеющих гальваническую связь с жидкостью, в связи с чем происходит уменьшение ее чистоты путем насыщения ионами металла, в результате чего увеличивается погрешность измерения электрической проводимости.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении изобретения, заключается в создании способа измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости с повышенной точностью определения электрической проводимости.

Решение данной технической проблемы достигается тем, что в способе измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости, при котором на измерительные пластинчатые электроды с постоянным межэлектродным расстоянием и постоянной площадью поверхности накладывают напряжение от источника тока и устанавливают зависимость межу электрическим параметром и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема воды между измерительными пластинчатыми электродами, согласно изобретению предварительно измерительные пластинчатые электроды гальванически разделяют диэлектриком от жидкости, после устанавливают зависимость межу электрическим током и временем разряда, из которой определяют коэффициенты a1, b1, полученные ее аппроксимацией выражением:

где t - время разряда;

- U0 - напряжение на измерительных пластинчатых электродах; вводят дополнительную емкость известного значения последовательно с измерительными пластинчатыми электродами, накладывают на измерительные пластинчатые электроды напряжение от источника тока и устанавливают зависимость межу электрическим током и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема жидкости между измерительными пластинчатыми электродами с учетом дополнительной емкости, из которой определяют коэффициенты a2, b2, полученные ее аппроксимацией выражением:

далее, используя полученные коэффициенты, определяют электрическую проводимость жидкости в соответствии со следующим выражением:

где С0 - известное значение конденсатора, включенного последовательно с измерительными пластинчатыми электродами.

Таким образом, разделение измерительных пластинчатых электродов от жидкости диэлектриком, установление зависимости межу током и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема воды между измерительными пластинчатыми электродами на основе измерения в процессе электрической разрядки измерительных пластинчатых электродов не менее трех значений тока, протекающего через измерительные пластинчатые электроды, и соответствующих этим значениям тока моментов времени, из которой определяют коэффициенты a1, b1 в соответствии с выражением (1), введение дополнительной емкости известного значения последовательно с измерительными пластинчатыми электродами после прекращения электрического тока, протекающего через эти электроды, заряжание измерительных пластинчатых электродов через дополнительную емкость напряжением U0, последующее наложение нулевого напряжения, тем самым реализуя процесс электрической разрядки измерительных пластинчатых электродов с учетом дополнительной емкости, установление зависимости межу электрическим током и временем разряда на основе измерения не менее трех значений тока, протекающего через измерительные пластинчатые электроды, и соответствующих моментов времени, для определения общей электрической проводимости объема жидкости между измерительными пластинчатыми электродами с учетом дополнительной емкости, из которой определяют коэффициенты а2, b2 в соответствии с выражением (2), последующее определение электрической проводимости жидкости при использовании зависимости (3) позволяют повысить точность измерений за счет возможности определения собственной электрической проводимости жидкости (3) между измерительными пластинчатыми электродами, отделенными диэлектриком от этой жидкости, что полностью исключает ее насыщение ионами металлов, повышающими электрическую проводимость и искажающими результат измерений.

Предлагаемое изобретение поясняется чертежом, на котором представлена схема реализации способа измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости.

Измерение электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости реализовано посредством системы жестко закрепленных двух измерительных пластинчатых электродов 1, отделяемых диэлектриком 2 от исследуемой жидкости 3. конденсатора 4 с известной электрической емкостью, последовательно связанного с одним электродом из двух электродов 1, электрическим ключом 5, позволяющим в заданный момент времени исключить влияние конденсатора 4 на протекание тока через электроды 1, и генератором 6 импульсов, преобразователя 7 ток-напряжение, подключенного к другому электроду из двух электродов 1 и аналого-цифровому преобразователю 8, блока управления 9, связанного с аналого-цифровым преобразователем 8 и генератором 6 импульсов. При этом электрический ключ 5 подключен параллельно конденсатору 4.

Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости осуществляется следующим образом.

Предварительно измерительные пластинчатые электроды 1 с постоянным межэлектродным расстоянием и постоянной площадью поверхности гальванически разделяют диэлектриком 2 от жидкости 3.

В начале измерений электрический ключ 5 замыкают, исключая влияние конденсатора 4 на протекание тока через электроды 1. С помощью генератора 6 импульсов через замкнутый электрический ключ 5 накладывают напряжение U0 на измерительные пластинчатые электроды 1, заряжая их, после чего на выходе генератора 6 устанавливается нулевое напряжение, в результате чего начинает протекать электрический ток разрядки, в течении которого измеряют не менее трех его значений и соответствующих моментов времени. Измерение осуществляют при помощи аналого-цифрового преобразователя 8, при этом предварительно ток, протекающий через измерительные пластинчатые электроды 1, преобразуется в пропорциональное по значению напряжение посредством преобразователя 7 ток-напряжение. Моменты времени регистрируют блоком управления 9. Устанавливают зависимость межу током и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема жидкости 3 между измерительными пластинчатыми электродами 1. Полученные результаты аппроксимируют выражением (1).

Ожидают прекращения электрического тока через измерительные пластинчатые электроды 1. После прекращения электрического тока через измерительные пластинчатые электроды 1 размыкается электрический ключ 5, тем самым вводят дополнительную емкость известного значения - конденсатор 4 - последовательно с одним из измерительных пластинчатых электродов 1.

Далее накладывают на измерительные пластинчатые электроды 1 напряжение U0 от источника тока, то есть посредством генератора 6 импульсов через конденсатор 4 накладывают напряжение U0 на измерительные пластинчатые электроды 1, заряжая их, после чего на выходе генератора 6 импульсов устанавливается нулевое напряжение, в результате чего начинает протекать электрический ток разрядки с учетом дополнительной емкости известного значения, в течении которого измеряется не менее трех его значений и соответствующих моментов времени. Устанавливают зависимость межу электрическим током и временем разряда для определения общей электрической проводимости объема жидкости 3 между измерительными пластинчатыми электродами 1 с учетом дополнительной емкости. Полученные результаты аппроксимируют выражением (2).

По результатам аппроксимации, при использовании зависимости (3), определяют электрическую проводимость исследуемой жидкости.

Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет повысить достоверность определения электрической проводимости чистой и деоинизированной жидкости без искажения результатов измерений.


Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости
Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости
Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости
Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости
Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-70 из 140.
10.05.2018
№218.016.3ef2

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное кольцо (1) с двумя парами смежно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648557
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.415a

Устройство для оценки эффективности экранирования электромагнитных излучений

Устройство для оценки эффективности экранирования электромагнитных излучений предназначено для использования в области измерения электрических и магнитных величин, например, для определения степени защиты технических и биологических объектов от электромагнитного поля. Устройство содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649092
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.41a7

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное разрезное кольцо (1) с двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649109
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.4fad

Способ повышения коэффициента сцепления шин мобильной машины с опорной поверхностью

Изобретение предназначено для использования в безрельсовых колесных транспортных средствах. Для прогрева протектора каждой шины до повышенной температуры используют электрический нагревательный элемент, который устанавливают под протектором шины, связанный через токосъемник с датчиком...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652872
Дата охранного документа: 03.05.2018
20.06.2018
№218.016.6494

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Шариковый подшипник качения содержит наружное разрезное (1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658235
Дата охранного документа: 19.06.2018
25.06.2018
№218.016.6626

Шариковый подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Шариковый подшипник качения содержит наружное (1) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658615
Дата охранного документа: 21.06.2018
04.07.2018
№218.016.6aa0

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению. Техническим результатом является повышение эффективности работы двигателя за счет улучшения герметизации рабочих объемов. Сущность изобретения заключается в том, что двигатель содержит корпус с рабочим кольцом, имеющим цилиндрические внутреннюю и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659639
Дата охранного документа: 03.07.2018
05.07.2018
№218.016.6b6a

Силовая установка гибридной мобильной машины

Силовая установка гибридной мобильной машины относится к машиностроению, а именно к производству автомобилей, колесных тракторов и других колесных мобильных машин. Силовая установка содержит двигатель внутреннего сгорания с впускными и выпускными трубопроводами каждого цилиндра, систему выпуска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659111
Дата охранного документа: 28.06.2018
09.09.2018
№218.016.8509

Индукционная индукторная тигельная печь с кольцевым наборным магнитопроводом

Изобретение относится к области металлургии, в частности к индукционной индукторной тигельной печи с кольцевым наборным магнитопроводом, которая предназначена для использования в металлургии и литейном производстве для выплавки различных сплавов. Печь содержит соединенные вместе футерованный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666395
Дата охранного документа: 07.09.2018
09.09.2018
№218.016.8514

Способ переработки бетонного лома (варианты)

Изобретения относятся к области строительства и производства строительных материалов и могут быть использованы при производстве кирпича, тротуарной плитки и других мелкоштучных изделий, устройстве оснований, в том числе оснований дорог. Способ предусматривает дробление, увлажнение до нормальной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666388
Дата охранного документа: 07.09.2018
Показаны записи 1-3 из 3.
20.02.2014
№216.012.a163

Шихта для получения пористого проницаемого материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к составу шихты для получения пористого проницаемого материала методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза. Может использоваться для изготовления каталитических блоков нейтрализаторов отработавших газов двигателей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507030
Дата охранного документа: 20.02.2014
10.09.2015
№216.013.769b

Способ получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к интерметаллидному сплаву на основе системы алюминий-титан , который может быть использован при производстве изделий и покрытий, в частности в производстве лопаток газотурбинных двигателей, клапанов моторов, вентиляторов для горячих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561952
Дата охранного документа: 10.09.2015
05.06.2023
№223.018.775b

Устройство для измерения плотности жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения плотности жидкостей, и может быть использовано в химической, нефтехимической промышленности. Устройство для измерения плотности жидких сред содержит корпус с измерительной полостью, поплавок, электрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769809
Дата охранного документа: 06.04.2022
+ добавить свой РИД