Установка для определения концентрации газа,растворенного в жидкости

 

Изобретение относится к технике измерений концентрации газа, растворенного в жидкости, и позволяет обеспечить безопасность измерений концентрации газа, растворенного в агрессивной низкокипящей жвдкости. Установка содержит расположенную в трубопроводе с анализируемой жидкостью измерительную ячейку и дифференциальный манометр , подсоединенный к ней, конденсатор , парогазовый объем которого соединен с трубопроводом для слива анализируемой жидкости на уровне вьше измерительной ячейки, а дифманометр имеет гибкую мембрану. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (И1 (51)4 С 01 N 7/14

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3942554/23-26 (22) 13.08,85 (46) 15.05.88. Бюл. Р 18 (71) Институт ядерной энергетики АН

БССР (72) М.Х. Грищук, Ф.И. Курганова, И.И. Батюто и В.М. Клачков (53) 543.27 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

В 808909, кл. G 01 N 7/14, 1981. (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА, РАСТВОРЕННОГО В ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к технике измерений концентрации rasa, растворенного в жидкости, и позволяет обеспечить безопасность измерений концентрации газа, растворенного в агрессивной низкокипящей жидкости. Установка содержит расположенную в трубопроводе с анализируемой жидкостью измерительную ячейку и дифференциальный манометр, подсоединенный к ней, конденсатор, парогазовый объем которого соединен с трубопроводом для слива анализируемой жидкости на уровне ввппе измерительной ячейки, а дифманометр имеет гибкую мембрану. 1 ил.

1395990

Изобретение относится к технической физике, а более конкретно — к технике измерения концентрации легколе5 состава, например, являющихся теплоносителями в энергетических установках, Цель изобретения — обеспечение безопасности измерений концентрации

raga растворенного в агрессивной ни кокигящей жидкости.

На чертеже изображена схема предла аемой установки. ! Установка содержит измерительную яч йку 1, состоящую из камеры 2 для эт лонной жидкости и камеры 3 для ан лизируемой жидкости. Измерительна ячейка расположена в трубопроводе 4, по которому протекает омывающая яч йку 1 анализируемая жидкость 5 по давлением, б ольшим, чем давление на ыщения анализируемой жидкости с ма симальным содержанием газа. Камеры 2 и 3 снабжены трубопроводами зали ки 6 и 7 и слива 8 и 9 с соответ- 25 ст ующими вентилями 10 и 11 и 12 и 13.

Ка еры 2 и 3 измерительной ячейки соед нены с дифференциальным манометро 14, который расположен по уровню ни хе, чем трубонровод 4 с измеритель- 0 но ячейкой 1. Камера 3 анализируемой яркости трубопроводом 9 слива соедине на с парогазовым объемом конденсатора 15, содержащим анализируемую жидкость, температура которой ниже, чем в грубопроводе 4 и ячейке 1. Место соединения трубопровода 9 слива с койденсатором 15 по уровню выше ячейки 1. Камера 2 для эталонной жидкости соединена с камерой + дифференци40 апьного манометра 14. Камера 3 для анализируемой жидкости соединена с камерой — дифференциального манометра 14.

В установке применен дифференциальиый манометр с подвижным чувствительньж элементом, выдерживающим односторонние нагрузки, например, типа

ППДЗ-100 (ТУ 25-02.801641-78).

:Установка работает следующим образом.

-Перед проведением замера концентрации в анализируемой жидкости производят отбор анализируемой жидкости в ячейку 1, для чего открывают вентиль 11. Вентиль 13 открывают, а затеи закрывают через некоторое время.

Анализируемая жидкость под давлением, превышающим давление насыщения, эталонной жидкости, заполняет рабочую линию: камеру — манометра 14 и камеру

3, а также трубопроводы 7 и 9. При этом мембрана манометра 14 находится в крайнем положении I Производят заполнение эталонной жидкостью при давлении насыщения эталонной линии: по трубопроводам 6 и 8 камеры 2 и камеры + дифманометра 14. При этом открыты вентили 10 и 12, а также вентиль

11, через который по трубопроводу 7 подается жидкость 5 из трубопровода 4

4 под достаточно большим давлением.

Вентиль 13 закрыт. Мембрана манометра 14 находится в положении I. Перекрывают последовательно вентиль 12, затем вентили 10 и 11. Залитая один раз эталонная жидкость остается в установке в течение всей серии анализов. Закрывают вентиль 11, открывают вентиль 13. Давление на рабочей линии уменьшится до давления в конденсаторе 15, которое заведомо меньше, чем давление насыщения анализируемой жидкости в камере 3, так как температура в конденсаторе 15 меньше, чем в камере 3. В камере 3 происходит вскипание и образование газовой прослойки. Вентиль 13 закрывают, давление возрастает до величины давления насыщения, при этом мембрана манометра 14 перемещается из положения I влево, вытесняя часть жидкости, затем несколько возвращается вправо, освобождая объем газа, который сосредотачивается в камере 3, где выше температура. Одновременно в камере + манометра 14 освобождается некоторый объем, который заполняется газом, и устанавливается соответствующее давление насыщения. Мембрана дифманометра выполняет функцию дозатора объемов пара в камерах 2 и 3. Показание манометра после открывания вентиля 13 резко уменьшается, затем после перекрытия вентиля 13 несколько возрастает, что свидетельствует об образовании пара в камерах 2 и 3. На этом подготовка установки к работе. закончена, а в камерах 2 и 3 обеспечено наличие определенных объемов пара и жидкости.

После подготовки установки к работе производят измерение разности давлений b P в камерах 2 и 3 по дифманометру 14. Согласно расчетным дан.ным определяют концентрацию газа, . растворенного в анализируемой жидкос13959 90 формула изобретения

Установка для определения концентрации газа, растворенного в жидкости, содержащая расположенную в трубопроСоставитель М. Серов

Техред И.Дидык

Корректор Л. Пилипенко

Редактор А. Ревин

Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета. СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 2487/43

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ти, которая является функцией разности b,Ð.

Использование предлагаемой установки (по сравнению с прототипом) обеспечивает большую безопасность измерений, так как использование дифманометра с подвижным чувствительным элементом и конденсатора исключает необходимость слива жидкости при каждом измерении, что делает процесс контроля за концентрацией растворенного газа более безопасным и удобным. воде с анализируемой жидкостью измерительную ячейку, разделенную перегородкой на две камеры, снабженные тру5 бопроводами для подачи и слива анализируемой и эталонной жидкости, и дифференциальный манометр, цодсоединенный к камерам, о т л и ч- а ю щ а я— с я тем, что, с целью обеспечения безопасности измерений концентрации газа, растворенного в агрессивной низкокипящей жидкости, она дополнительно содержит конденсатор, парогазовый объем которого соединен с трубопроводом для слива анализируемой жидкости на уровне выше измерительной ячейки, при этом дифманометр имеет гибкую мембрану.

Установка для определения концентрации газа,растворенного в жидкости Установка для определения концентрации газа,растворенного в жидкости Установка для определения концентрации газа,растворенного в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, может быть использовано для контроля малых концентраций растворенного газа в жидкости и позволяет повысить точность измерений концентрации газов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения и контроля содержания воздуха в растворах полимерных материалов, применяемых в производстве химического волокна

Изобретение относится к анализу материалов, в частности к устройствам определения термической стойкости полимеров, и может быть использовано при экспериментальных исследованиях физико-химических свойств веществ

Изобретение относится к коллоидной химии, в частности к определению набухания почв, глин, минералов, порошкообразных веществ, и позволяет повысить точность путем исключения влияния гидростатического давления жидкости в образце на результат измерения

Изобретение относится к средствам пневматических цепей и может быть использовано для повышения точности анализа стойкости веществ, в продуктах разложения которых содержатся пары

Изобретение относится к устройствам для анализа количества нерастворенного газа в гидросистемах

Изобретение относится к определению дифференцированной карбонатности и позволяет повысить точность при определении количества кальцита, доломита, магнезита в образце по ступенчатому повьшению давления при воздействии на образец 0,5 - 6 об.% соляной кислоты и механических колебаний

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

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

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