×
21.04.2023
223.018.4fc1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ градуировки акустооптического спиртомера

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пищевой промышленности, к акустооптическим спиртомерам и может быть использовано для экспресс-анализа и контроля объемной доли этилового спирта в линиях розлива алкогольной продукции, в заводских лабораториях у производителей алкогольной продукции, в центрах государственного контроля за качеством алкогольной продукции. Представлен способ градуировки акустооптического спиртомера, исключающий зависимость результата измерения объемной доли этилового спирта в рабочем температурном диапазоне от температуры внешней среды, включающий в себя однократную процедуру, действительную на весь период эксплуатации спиртомера, в комплекте с двухканальными отградуированными кюветами. Требуемый технический результат достигается путем градуировки акустооптического спиртомера, снятием спектров в климатической камере в рабочем температурном диапазоне акустооптического спиртомера по всем комплектующим двухканальным кюветам, определением по температурным группам спектров для всех кювет центральной частоты - максимума резонансного поглощения и наиболее оптимальных точек по плечам частот, при которых погрешность измерения минимальна. Техническим результатом является исключение зависимости результата измерения объемной доли этилового спирта в рабочем температурном диапазоне от температуры внешней среды, погрешность результата измерения объемной доли этилового спирта в диапазоне от +15 до +34°С не более 0,01% об., тем самым достигается улучшение метрологических характеристик, упрощение процедур измерения по сравнению с прототипом - ареометром для спирта. 3 ил., 3 табл.

Изобретение относится к пищевой промышленности, к акустооптическим спиртомерам, и может быть использовано для экспресс-анализа и контроля объемной доли этилового спирта в линиях розлива алкогольной продукции, в заводских лабораториях у производителей алкогольной продукции, в центрах государственного контроля за качеством алкогольной продукции.

Представляется способ градуировки акустооптического спиртомера исключающий зависимость результата измерения объемной доли этилового спирта в рабочем температурном диапазоне от температуры внешней среды, включающей в себя однократную процедуру, действительную на весь период эксплуатации спиртомера, в комплекте с двухканальными отградуированными кюветами.

Метод измерения объемной доли этилового спирта акустооптическим спиртомером основан на измерении величины резонансного поглощения в исследуемом водно-спиртовом растворе и сравнением ее величины с величиной резонансного поглощения эталонного водно-спиртового раствора. Объемная доля этилового спирта в измеряемом растворе определяется по ослаблению излучения на характерных длинах волн, обусловленных наличием этилового спирта в данном растворе и рассчитывается по алгоритму, заложенному в программное обеспечение с архивированием и с выводом результата измерения на экран монитора.

Прототипом акустооптического спиртомера является традиционный ареометрический метод анализа, основанный на измерении плотности водно-спиртового раствора входящий в ГОСТ 8.024-2002 [1, 2].

Ареометры отградуированы при температуре 20°C. Если температура измерения отличается от 20°C, следует довести ее до 20°C, или измерить при другой температуре, пользуясь табличными данными [3]. При измерениях используются ареометры для спирта по ГОСТ 18481-81 [4] и термометры ртутные стеклянные лабораторные по ГОСТ 28498-90 [5]. По результатам показаний ареометра и термометра с учетом поправок на них вычисляется объемная доля этилового спирта [3].

Недостатки ареометрического метода измерения объемной доли этилового спирта.

Разность значений объемной доли этилового спирта ареометром по табличным данным [3] в диапазоне от +15 -до +34°C:

- для водно-спиртового раствора 20,00% об. составляет 21,56-15,60=5,96% об.;

- для водно-спиртового раствора 35,00% об. составляет 37,04-29,33=7,71% об.;

- для водно-спиртового раствора 90,00% об. составляет 91,26-86,21=5,05% об.

Градуировка

Водно-спиртовой раствор, залитый в измерительный канал кюветы АОС должен быть по объемной доли этилового спирта на 5±1% об., отличатся от эталонного раствора в опорном канале.

Акустооптический спиртомер с кюветами, охватывающими весь диапазон измерения устанавливается в климатическую камеру. Включается спиртомер в Сеть. Запускается нагреватель климатической камеры в режиме медленный прогрев, 5°C за час. После установления рабочего режима спиртомера и необходимой температуры в камере запускается программа снятия спектра. Выбираются параметры измерения спектра. Сохраняется спектр присвоенным именем, соответствующий объемному долю этилового спирта в опорном канале кюветы и температуры в камере и вносится в таблицу 1. Снимаются спектры при каждой температуре, поочередно для всех кювет входящих в комплект спиртомера.

По разности спектральной оптической плотности в двух каналах - логарифме отношений опорного и измерительного канала определяется по минимуму или максимуму спектра центральную частоту - максимум резонансного поглощения fc (если значение объемной доли этилового спирта измеряемого водно-спиртового раствора больше от значения объемной доли этилового спирта в опорном канале центральная частота fc соответствует минимуму спектра, если меньше максимуму спектра).

Разность спектральной оптической плотности в двух каналах R(λi) характеризует отношение интенсивностей сигналов в измерительном и опорном каналах на длине волны λi и определяется по формуле

где, IИi) - интенсивность излучения на заданной длине волны λi в измерительном канале с измеряемым раствором;

IOi) - интенсивность излучения на заданной длине волны λi в опорном канале с эталонным раствором;

i-ая длина волны, i=1, 2, 3.

По температурным группам спектров для всех кювет на ПК (matcad) определяются наиболее оптимальные точки по плечам частот, при которых погрешность измерения минимальна.

Для каждой кюветы определяется центральная частота - максимум резонансного поглощения fc, пересчитывается от максимума резонансного поглощения fc в обе стороны плеч частот f1 и f2.

Частотный диапазон акустооптического спиртомера приведен в таблице 2.

Вычисленные значения частот fc, f1 и f2 и погрешность результата измерения объемной доли этилового спирта в диапазоне от +15 до +34°C по результатам обработки измеренных спектров для каждой кюветы вносятся в таблицу 1.

Значения частоты fc, f1 и f2 вносятся в таблицу 3 исходных данных в программу измерения объемной доли этилового спирта акустооптического спиртомера, по которой в дальнейшем проводится измерение объемной доли этилового спирта, который исключает зависимость результата измерения объемной доли этилового спирта в рабочем температурном диапазоне от температуры внешней среды.

Результаты градуировки, включающие в себя разовую процедуру, проведенную при первичной градуировке действительны на весь период эксплуатации акустооптического спиртомера в комплекте с отградуированными кюветами.

Данные по обработке результатов градуировки иллюстрированы графиках на фиг. 1 Обработка результатов градуировки акустооптическим спиртомером на ПК (matcad) с кюветой ОК=15,05% об., ИК=20,12% об.; фиг. 2 Обработка результатов градуировки акустооптическим спиртомером на ПК (matcad) с кюветой ОК=40,08% об., ИК=34,96% об.; фиг. 3 Обработка результатов градуировки акустооптическим спиртомером на ПК (matcad) с кюветой ОК=96,56% об., ИК=90,29% об.; где на таблицах представлены: таблица 1 Результаты градуировки акустооптического спиртомера; таблица 2 Частотный диапазон акустооптического спиртомера; таблица 3 Исходные данные программы измерения объемной доли этилового спирта акустооптического спиртомера.

Список литературы

1. Полыгалина Г.В. Технологический контроль спиртового и ликероводочного производства. - М.: - Колос, - 1999. - С. 85.

2. ГОСТ 8.024-2002 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности».

3. Таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах. М.: - Издательство стандартов, - 1988. - С. 7-9, 85-142.

4. ГОСТ 18481-81. Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия.

5. ГОСТ 28498-90. Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 42.
13.01.2017
№217.015.8c1f

Устройство для сравнения и синхронизации шкал времени

Изобретение относится к устройствам сравнения и синхронизации шкал времени удаленных объектов с применением оптоволоконной линии связи, соединяющей объекты. Каждый объект содержит таймеры событий с присоединенными к ним на первом объекте генератором формирования шкалы времени и промежуточным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604852
Дата охранного документа: 10.12.2016
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
10.05.2018
№218.016.3f8c

Двухкристальный акустооптический сдвигатель частоты

Изобретение относится к технологиям сетевой связи. Технический результат заключается в повышении надежности эксплуатации оборудования. Двухкристальный акустооптический сдвигатель частоты оптического излучения с двукратным сдвигом по частоте и стабильностью углового положения выходного пучка,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648567
Дата охранного документа: 26.03.2018
10.05.2018
№218.016.4139

Доплеровский способ оценки технических параметров подводного объекта на гидроакустическом полигоне

Изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оценки технических параметров подводного объекта (ПО) на гидроакустическом полигоне. Техническим результатом, получаемым от внедрения изобретения, является получение возможности оценки уровня отражения тонального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649059
Дата охранного документа: 29.03.2018
Показаны записи 1-1 из 1.
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