Способ определения влажности многокомпонентных жидких сред

 

Изобретение относится к кондуктометрическому контролю и может быть использовано как в промышленных , так и в лабораторных условиях при анализе содержания влаги в многокомпонентных средах, в частности в различных видах углеводородного сырья. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей способа при определении влажности углеводородного сырья. При нагреве регистрируют температурные функции электросопротивления (ЭС) обезвоженной и исследуемой жидкостей. Находят разность значений ЭС, норгшруют функцию разности к экстремальному значению в точках, где нормированное значение разности ЭС не превышает заранее заданного значения . Определяют значения температуры и ЗС анализируемой жидкости, экстремальное значение ЭС и находят влажность по градуировочной кривой совокупных измерений. 1 з.п. 1 ил. с « (Л

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (51)5 0 01 4 27 04

ЗЖ013

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ОРИ ГКНТ СССР

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4713633/25 (22) 04.07,89 (46) 23.06.91, Бюл, Р 23 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт технического углерода (72) Б.Н.Клочко, В.И.Рубан, А.А.Меркулов, М С.Цеханович и A.З.Смахтина (53) 543.8 12(088 .8) (56) Берлинер M.À. Измерение влажности. — M.: Энергия, 1973.

Авторское свидетельство СССР

Р 1513396, кл. G Of И 27/04, 12.07.87. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

МНОГОКОМПОНЕНТННХ ЖИДКИХ СРЕД (57) Изобретение относится к кондуктометрическому контролю и может быть использовано как в промьппленных, так и в лабораторных условиях при анализе содержания влаги в мноИзобретение относится к кондуктометрическому контролю и может быть использовано как в промышленных, так и в лабораторных условиях при анализе содержания влаги в многокомпонентных средах, в частности в различньм видах углеводородного сырья.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей кондуктометрического способа при определении влажности углеводородного сырья.

На чертеже приведен калибровочный график влажности от определяемого интегрального показателя (результата совокупньм измерений). гокомпонентных средах, в частности в ра зли ч ныл видах угл ев одор одн ог о сырья. Целью изобретения является расширение функциональных возможностей способа при определении влажности углеводородного сырья. При нагреве регистрируют температурные функции электросопротивления (ЭС) обезвоженной и исследуемой жидкостей.

Находят разность значений ЭС, нормируют функцию разности к экстремальному значению в точках, где нормированное значение разности ЭС не превышает заранее заданного значения. Определяют значения температуры и ЭС анализируемой жидкости, Ф экстремальное значение ЭС и находят влажность по градуировочной кривой совокупных измерений. 1 з.п. 1 ил.

Способ реализуют следующим образом.

Измеряют электрическое сопротивление (ЭС) обезвоженного сырья (жидкости) Р, при нагреве его в рабочем о диапазоне температур и строят зависимость R>(T), где Т вЂ” температура нагрева. В том же температурном диапазоне измеряют ЭС анализируемой жидкости R, строят зависимость К(Т) и определяют значение ЭС в точке экстремума Н „„. Строят зависимость жидкости ЭС

ДК(Т) = К,(Т) - R(T) (1) Определяют экстремальное значение

ДК „ и номрируют к нему зависимость

1658059

Ь К(т) — — — -606 " макс ! (3) 15

Ь R(T)

; »

= К

611 мо кс

R (4) ЛR() Ча ф бК макс

TZy RL.

1 Г

1Â -гмии

25 (1) 11(Т) // К „окс(2) . Определяют точки, в которых нормированное значение

1 разности сопротивлений не превышает зарачее выбранного значения где (— задается на уровне шумовых фпуктулц пЪ (0,02-0,03).

Определяют значения ЭС анализируемой жидкости и значения температур для точек, где выполняется равенство (3) Рассчитывают интегральный показатель совокупных измерений где R — ЭС анализируемой жидкости

1 при температуре Т, 1 . - то же, при температуре Т

1, «z< — экстремальное значение ЭС;

Т и Т вЂ” соответственно нижнее и 30

2 верхнее значения температуры, исходя из критерия (4), По калибровочному графику, пример которого изображен на чертеже, опре- 35 пеляют влажность Б„.

Для упрошен)lsI способа возможно определение Й1 и 1, в Ьнксировлнньм земпературиых точках 75 С = T < и

120 С = 1 г, что повышает экспресеность, но снижает точность иэмереппй.

П р и и е р, С помощью коакспальпс го датчика производят измерение электросопротивления по известному

45 и предлагаемому способам. Параллельно спределяют влажность известным лабораторным способом. Измерения по известному и предлагаемому способам проподят пять раз для каждой из трех испытуемых 50 сырьевых смесей. Средние результаты измерений сведены в таблицу.

Относительная погрешность измерения влажности по известному способу значительно больше 1007, по предлагаемому способу около 37., Измерение по известному способу имеет значительную систематическую погрешность, обусловленную изменением электросопротивления обезвоженной смеси при изменении состава смеси и влиянием этого изменения на результат изме» рения. В данном случае учет изменения состава, производящийся по трем фиксированным точкам, ликвидирует эту погрешность. Наибольшая точность оценки влажности достигается при использовании точек 75 и 125 С. о

Формула изобретения

1. Способ определения влажности многокомпонентных жидких сред, заключающийся в том, что измеряют элек— тросопротивление анализируемой жидкости при ее нагреве в заданном диапазоне температур, определяют значение электрического сопротивления в точке экстремума R> зависимости электро-

НН сопротивления от температуры и рассчитывают влажность по результатам измерений, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей способа при определении влажности углеводородного сырья, дополнительно измеряют электросопротивление обезвоженного сырья при его нагреве и по графику зависимости разности значений электросопротнвлений обезвоженной и анализируемой жидкостей от температуры определяют максимальное значение разности электросопротивлений (ЬК44оКс) и значения, в которых разность электросопротивлений нормирования к максимальному значению разности электросопротивлений не превышает заранее заданного значения, находят соответствующие этим точкам значения температуры (Т4 и Т ) и электросопротивления анализируемой жидкости (R и R ) и определяют влажность У по калибровочному графику ее зависимости от

К К2.

1g « -г--, где К1 — электрическое сомиц противление анализируемой жидкости при температуре Т1, R g — то же, при температуре Т .

2. Способ по п.1, о т л и ч аю шийся тем, что граничные значения электросопротивления R< и R измеряют при 75 и 120 С.

1658059

Сырьевая смесь

Влага,7

Состав,7

Ом К р

Ом

К(К2.

1к - —— мин лабор- иэвестметод ный способ предлагаемый способ

1540 50 48

0,10

1,50 0,10

0,55

80

3100 51 12

0,60

2,50 0,58

1,5

50 масло

Антраценовое масло

1,50

4.0

2.0

7,0

Составитель Ю.Коршунов

Редактор Т.Иванова Техред lI.Ñåðäþêîâà

Корректор,С. Шекмар

Заказ 2431 Тираж 408 Подписное вНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1130359 Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно"издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина, 101

Зеленое масло

Антраценовое масло

Термогазойль

Антраценовое масло

Зеленое

50 1100 1,1 0,07 4,12 1,53 8

02 ОO 06 08 Ю 12 74 1б 008рЯадуЕ дОдЫ, ©/о

Способ определения влажности многокомпонентных жидких сред Способ определения влажности многокомпонентных жидких сред Способ определения влажности многокомпонентных жидких сред 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к химии фосфорорганических соединений, в частности к иэобутил-2-(тиметиламмонио)- этилфосфатхлориду, который может быть использован в качестве влагочувствительного материала в датчиках влажности

Изобретение относится к технологии изготовления чувствительных элементов датчиков на газы-восстановители и может быть использовано при изготовлении датчиков, способных регистрировать газы-восстановители в условиях высоких температур (до 750&deg;С), в частности, для сигнализации и предупреждения аварийных ситуаций при разгерметизации конструкций, заполненИзобретение относится к технологии изготовления чувствительных элементов датчиков на газы-восстановители и может быть использовано при изготовлении датчиков для контроля герметичности изделий, содержащих эти газы при высокой температуре , а также определения их химической активности

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при сортировке яблок на предприятиях, занимающихся хранением и сортировкой яблок

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при гидрографических исследованиях для измерения удельной электрической проводимости морской воды

Изобретение относится к способам кондуктометрического контроля структуры и свойств железоу леродистых сплавов и может быть использовано для решения широкого класса задач в черной металлургии и машиностроении

Изобретение относится к способам кондуктометрического контроля жидких сред и может быть использовано в различных отраслях промышленности , например, химической, пищевой и др

Изобретение относится к электрохимическим методам -анализа физических Свойств вещества и может быть использовано дЛя широкого класса за дач контроля многокомпонентных сред

Изобретение относится к области контроля качества порошкообразных проводящих материалов и может быть использовано в П15оизводстве наполненных электропроводящих полимерных материалов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при эксплуатации графитированных электродов в дуговых сталеплавильных печах

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к области измерения электромагнитных оптических, темповых, радиационных и других физических полей, образующихся в различных технологических процессах и при использовании бытовой техники

Изобретение относится к измерению влажности неметаллических материалов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к области инструментальной диагностики качества нефтей в процессе добычи, перекачки (перевозки), хранения, переработки и может быть использовано в других сферах потребления нефтепродуктов, а также в химии, биологии, медицине, сельском хозяйстве, диагностике состояния веществ, обладающих мультимерным строением

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности древесины

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению влажности капиллярно-пористых материалов

Изобретение относится к способам определения прочности волокнистых материалов и может быть использовано для определения прочности волокна хризотил-асбеста на стадии разведки месторождения, разработки, обогащения и промышленного использования готовой продукции
Наверх