Индикатор состава бинарных смесей

 

Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к контролю состава бинарных растворов по упругости паров, и может применяться в химико-технологических процессах образования и разделения бинарных систем. Устройство упрощает технолоl&biKod (Pus.l гию определения состава путем исключения термостатирования анализируемой среды. Индикатор содержит струйный насос 1, камеру 2 с эталонной жидкостью, датчики 3 и 4 давления, блок 5 деления, обводной канал с вентилем 6. Датчик 4 давления подключен к камере с эталонной жидкостью, датчик 3 соединен с межсопловым пространством струйного насоса 1. Каме-, ра 2 имеет внутренний канал, по которому протекает анализируемая жидкость после струйного насоса 1. Внешняя стенка канала имеет ребра, погруженные в эталонную жидкость. На наружную поверхность камеры с эталонной жидкостью нанесен слой теплоизоляции для исключения теплообмена с окружающей средой. 5 ил. i (Л со ГС 00 4:: .

СОЮЗ СОВЕТСИИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

5D4 G 01 Н 7/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К A BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3968043/23-26 (22) 23. 10.85 (46) 07.08.87. Бюл. h - 29 (71) Волгоградское специальное конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Нефтехимавтоматика" (72) В.А. Рандельман, А.И. Гандельман, П.А. Рогожкин и Ю.А. Сальников (53) 53 1.786(088.8) (54) ИНДИКАТОР СОСТАВА БИНАРНЫХ СМЕСЕЙ (57) Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к контролю состава бинарных растворов по упругости паров, и может применяться в химико-технологических процессах образования и разделения бинарных систем. Устройство упрощает технолоÄÄSUÄÄ 1328744 А1 гию определения состава путем исключения термостатирования анализируемой среды. Индикатор содержит струйный насос 1, камеру 2 с эталонной жидкостью, датчики 3 и 4 давления, блок 5 деления, обводной канал с вентилем 6. Датчик 4 давления подключен к камере с эталонной жидкостью, датчик 3 соединен с межсопловым пространством струйного насоса 1. Каме-. ра 2 имеет внутренний канал, по которому протекает анализируемая жидкость после струйного насоса 1. Внешняя стенка канала имеет ребра, погруженные в эталонную жидкость. На наружную поверхность камеры с эталонной Ж жидкостью нанесен слой теплоизоляции для исключения теплообмена с окружающей средой. 5 ил.

4 2 ся, для чего пространство камеры 2

/ соединяется с межсопловым пространством струйного насоса посредством обводного канала с вентилем 6. Время вакуумирования составляет 3-5 мин, после чего вентиль 6 перекрывается.

Свободная расширяющаяся струя 11 анализируемого бинарного раствора,истекающего из сопла струйного насоса

1 на участке отрыва от сопла 12 и до соприкосновения со стенками канала

7 камеры 2 с эталонной жидкостью 9, находится в состоянии динамического равновесия со своим паром, упругость которого взаимно однозначно соответствует составу бинарного раствора при условии постоянства температуры.

Измеренное датчиком 3 давление насыщенного пара (Р) анализируемого раствора и датчиком 4 давления (Р ) пара эталонной жидкости поступает на. блок 5 деления, сигнал с которого пропорционален концентрации менее летучего или нелетучего компонента анализируемого бинарного раствора.

С помощью изобретения проанализированы бинарные системы Н О вЂ” КОН l

У

H20 — Н БО и Н О вЂ” NaC1 при различ" ных температурах анализируемого раствора.

Результаты показывают, что изменение температуры не влияет на точность определения состава бинарных смесей.

Например, для бинарной системы

̈́Π— КОН (фиг. 3) при Х 9 мас.% (концентрация КОН), t = 5 С (— ) = 0,933, О при t = 34 С (†) = 0,932, о

В(Р) P

О, l ;

Р при Х = 29 мас. ., t = 5 С (— ) = 0,703;

P о при t = 34 С (— ) = 0,707, о ь(— )

Р

Р, = 0,6, 1

132874

Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к области контроля состава бинарных растворов по упругости паров, и может

) применяться в химико-технологических процессах образования и разделения бинарных систем.

Цель изобретения — упрощение технологии определения состава путем lð исключения термостатирования анализируемой среды.

На фиг. 1 представлена блок-схема индикатора состава бинарных смесей; йа фиг. 2 — конструкция струйного 15 насоса и камеры с эталонной жидкостью, разрез; на фиг. 3 — зависимость концентрации менее летучего компонента от ереднего значения отношения — в диапазоне температур 5-34 С для

P о 2Р

Р бинарной системы Н О вЂ” КОН; на фиг,4.то же, в диапазоне температур 0-100 С для бинарной системы Н О вЂ” Н SO<, на

Ф фиг. 5 — то же, в диапазоне темпера- 25 тур 0-100 С для бинарной системы

Н О вЂ” ИаС1.

Индикатор состава бинарных смесей содержит струйный насос 1, камеру 2 с эталонной жидкостью, датчики 3 и 30

4 давления, блок 5 деления, обводной канал с вентилем 6. Датчик 4 давления подключен к камере с эталонной жидкостью, датчик 3 давления соединен с межсопловым пространством струйного насоса 1.

Камера 2 имеет внутренний канал 7, по которому протекает анализируемая жидкость после струйного насоса 1.

Внешняя стенка канала 7 снабжена . 4р ребрами S погруженными в эталонную жидкость 9. Для интенсификации теплообмена стенка с ребрами 8 выполнена из материала с высокой теплопроводйостью, на наружную поверхность каме- 4 ры с эталонной жидкостью нанесен слой

10 теплоизоляции для исключения теплообмена с окружающей средой.

Соотношение жидкой и газовой фаз в камере 2 с эталонной жидкостью поцдерживается постоянным в процессе всей работы устройства в силу постоянства объема камеры и жидкая фаза составляет 1/.5 объема камеры.

Индикатор работает следующим образом.

При первоначальном заполнении камеры 2 эталонной жидкостью с целью удаления воздуха камера вакуумирует13?8744

P датчику Х

Ро

gamvaxg Ф выход

Фиг. 2 что значительно меньше суммарной относительной погрешности применяемого комплекса технических средств измерения.

Формула изобретения

Индикатор состава бинарных смесей, содержащий струйный насос, межсопловое пространство которого соединено с датчиком давления, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью упрощения технологии определения состава путем исключения термостатирования анализируемой среды, индикатор дополнительно содержит установленную после струйного насоса камеру, заполненную эталонной жидкостью и соединенную с межсопловым пространством струйного насоса посредством обводного канала, дополнительный датчик давления, подключенный к камере с эталонной жидкостью и блок деления, входы которого соединены с датчиками давления, 1328744

01 ф tÞ ) .У/.7

5 а „х

5 10 15 И Ж 50 . Рие.Р

10 г0,70 Ю 50 50 70 а О ЯфР

Асе. 4

Ь1еР « / Не0-Май

Редактор П. Гереши

Заказ 3479/47 Тираж 77б Подгисное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

1,0

09 ов

Я7

gb

Ц5 ци

Составитель Т. Голеншина

Техред М.Ходанич Корректор А. Тяско

Индикатор состава бинарных смесей Индикатор состава бинарных смесей Индикатор состава бинарных смесей Индикатор состава бинарных смесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к об, 1асти измерительной и может быть использовано для измерения малых перехкмцений одних тел но отнон1ению к другим

Изобретение относится к учебному оборудованию для наглядного изучения измерителей влажности, а также для непосредственного измерения

Изобретение относится к установке для определения термической стойкости веществ, может быть использовано в химической промышленности и позволяет повысить точность определения

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов, а именно к измерению эффузионным способом давления насыщенного пара малолетучих материалов , и позволяет значительно упростить устройство

Изобретение относится к области исследования физико-химических свойств материалов , может быть использовано в химической промышленности и позволяет повысить точность анализа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля химических и электрохимических процессов

Изобретение относится к устройствам для контроля интенсивности газовыделения из термальной воды,может быть использовано в станциях прогнозирования землетрясений по геохимическим признакам и позволяет повысить точность измерения

Изобретение относится к устройствам для измерения концентрации газа , растворенного в жидкости, может быть использовано в текстильной промышленности , и позволяет снизить трудоемкость проведения анализа

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначенной для определения концентрации газов в жидкости, в частности для определения концентрации кислорода в питательной и других водах теплоиспользующих установок, системах холодного и горячего водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, определяющей газосодержание жидкости, и решает задачу оперативного контроля концентрации газовой фазы (нерастворенного газа) в потоке жидкости технологических контуров различных отраслей промышленности, преимущественно на ЯЭУ

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к способам измерения газосодержания в жидкости и может быть использовано, например, в системах топливоподачи ракетных и авиационных двигателей

Изобретение относится к технике исследований теплофизических свойств состояния жидкостей и может найти применение при оценке прочностных свойств жидкостей, исследованиях антикавитационной устойчивости, например насосных устройств при перекачке нефтей
Наверх