Способ определения удельной электропроводности жидкости

 

Изобретение относится к кондуктометрическим способам измерения электропроводности жидкостей и мьи для контроля выпускаемой продукции в текстильной, химической, резиновой, мясной, молочной и т.п. промышленности, контроля воды в реках и водоемах, при лабораторных исследованиях распространения электромагнитных волн в жидких средах. Целью изобретения является повышение точности измерений. Способ предусматривает подачу переменного напряжения на элетроды, погруженные в жидкость, и измерение активного сопротивления между ними непосредственно и с диэлектриком и расчете удельной электропроводности по результатам измерения. Особенностью способа является измерение активного сопротивления между электродами с расположенными между ними диэлектриком, что позволяет исключить влияние паразитных электрических полей. Устройство, реализующее способ, содержит генератор 1, резистор 2, электроды 3, ключ 4, электроды 5, общую шину 6, ключ 7, регистратор 8 и синхронизатор 9. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение касается исследования материалов электрическими методами, а точнее измерений электропроводности жидкостей кондуктометрическими методами, и может быть использовано в областях промышленности, использующих для контроля выпускаемой продукции измерения электропроводности жидкостей (текстильная, химическая, резиновая, мясная, молочная и т.д.), для измерения электропроводности воды в реках и водоемах, а также при лабораторных исследованиях распространения электромагнитных волн в жидких средах. Целью изобретения является повышение точности. На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства определения удельной электропроводности жидкости, реализующего способ определения удельной электропроводности жидкостей; на фиг. 2 показаны распределения полей между электродами без диэлектрика (см. фиг. 2,а) и при наличии диэлектрика (см. фиг. 2,б). Устройство, реализующее способ определения удельной электропроводности жидкости, содержит генератор 1 двух разнополярных импульсов, измерительный резистор 2, первую пару 3 электродов, первый управляемый ключ 4, вторую пару 5 электродов, общую шину 6, второй управляемый ключ 7, регистратор 8, синхронизатор 9. Генератор 1 соединен с 1-м ходом ключа 7 непосредственно и через резистор 2 с 2-м входом ключа 7 и 1-м входом электродов 3, второй вход электродов 3 через ключ 4 соединен с 1-м входом электродов 5, второй вход электродов 5 через общую шину 6 соединен с 2-м выходом ключа 4, выходы синхронизатора 9 соединены соответственно с генератором 1, первым и вторым ключами, выход ключа 7 через регистратор 8 соединен с синхронизатором 9. Сущность способа заключается в следующем. Известно, что удельная электропроводность о любой среды связана с сопротивлением R этой среды между двумя электродами, введенными в среду, через емкость С этих электродов в свободном пространстве соотношением o = o/RC (1) где о - электрическая постоянная, о = 8,8410-12 Ф/м. Общая емкость любой пары электродов представляет собой сумму двух емкостей С = Со + Скр, где Со - емкость, точно соответствующая межэлектродному пространству в паре (межэлектродная емкость) и точно определяемая конструкцией пары, Скр - так называемая краевая (или еще паразитная) емкость этих электродов, которая зависит от ряда факторов, точно не рассчитывается и может быть определена только экспериментально. Следовательно, сопротивление жидкости Rо только межэлектродного пространства двух электродов соответствует только межэлектродной емкости Со и точно определятся ею, сопротивление же жидкости Rкр только вне межэлектродного пространства этих электродов соответствует только краевой емкости Скр и точно определяется этой емкостью. Эти положения и лежат в основе определения удельной электропроводности о в способе. Поскольку в первой паре электродов в формировании сопротивления R1участвует суммарная емкость С = Со + Скр, то сопротивления жидкости Ro и Rкр, соответствующие емкостям Со и Скр, подключены параллельно, поэтому измеренное сопротивление R1 равно R1= (2) В формировании же сопротивления R2 жидкости между электродами второй пары участвует только краевая емкость Скр, так как межэлектродное пространство этой пары занято диэлектриками. Поэтому R2 = Rкр. Подставляя измеренное сопротивление R2 в формулу (2), находят, что Ro= (3) где Ro - сопротивление, точно соответствующее межэлектродной емкости Сопервой пары электродов в свободном пространстве, Ом. Поскольку межэлектродная емкость Со задана конструкцией этой пары электродов и точно рассчитывается, то из формул (1) и (3) находят, что o= = . (4) Устройство для определения удельной электропроводности жидкости работает следующим образом. Закрепляют диэлектрик между электродами второй пары. Вводят пары электродов в жидкость и размещают их в жидкости так, чтобы расстояние между парами электродов было не менее одного межэлектродного расстояния в парах, а расстояния от соответствующих сторон пар электродов до границ жидкости были бы не менее двух межэлектродных расстояний в парах. Включают питание на аппаратуру. Первым импульсом синхронизации синхронизатора 9 с первого выхода подключают выход генератора 1 через второй ключ 7 ко входу регистратора 8, со второго выхода синхронизатора 9 подключают через первый ключ 4 второй электрод первой пары 3 к общей шине 6, с третьего выхода синхронизатора 9 запускают регистратор 8, с четвертого выхода запускают генератор 1. Регистрируют выходное напряжение генератора на регистраторе 8 и измеряют амплитуды положительного и отрицательного импульсов Uг1+и Uг1-. Вторым импульсом синхронизации синхронизатора 9 с первого выхода подключают через второй ключ 7 первый электрод первой пары 3 ко входу регистратора 8, с третьего выхода синхронизатора 9 запускают регистратор 8, с четвертого выхода запускают генератор 1. Регистрируют напряжение на первом электроде первой пары и измеряют амплитуды импульсов обеих полярностей U1+ и U1-. Третьим импульсом синхронизации синхронизатора 9 с первого выхода подключают выход генератора через второй ключ 7 ко входу регистратора 8, со второго выхода синхронизатора 9 подключают через первый ключ 4 первый электрод второй пары 5 ко второму выходу первого ключа 4, с третьего выхода синхронизатора 9 запускают регистратор 8. С четвертого выхода синхронизатора 9 запускают генератор. Регистрируют выходное напряжение генератора 1 и измеряют амплитуды импульсов обеих полярностей Uг2+и Uг1-. Четвертым импульсом синхронизации синхронизатора 9 с первого выхода подключают через второй ключ 4 первый электрод первой пары 3 ко входу регистратора 8, с третьего выхода синхронизатора 9 запускают регистратор 8, с четвертого выхода синхронизатора 9 запускают генератор. Регистрируют напряжение на первом электроде первой пары 3 и измеряют амплитуды импульсов обеих полярностей U+и U-. Выключают аппаратуру. Определяют сопротивления жидкости между электродами по формулам первой пары R+1= ; R-1= ,
R1 = 0,5 (R1+ + R1- ),
обеих пар
R+ = ; R- = ,
R=0,5(R++R-)
второй пары
R2 = R- R1, где Rи - заданная величина измерительного резистора, Ом. Определяют удельную электропроводность жидкости по формуле
o= , где о - электрическая постоянная,
о = 8,8410-12 Ф/м;
Со - заданная межэлектродная емкость каждой пары электродов в свободном пространстве, Ф;
R2 - измеренное сопротивление между электродами второй пары, Ом;
R1 - измеренное сопротивление между электродами первой пары, Ом.


Формула изобретения

1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ЖИДКОСТИ, включающий подачу переменного напряжения на два электрода, введенные в исследуемую жидкость, измерение активного сопротивления R1 между электродами и определение удельной электропроводности жидкости по результатам измерений, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, дополнительно проводят измерение активного сопротивления R2 при расположении между электродами диэлектрика, а удельную электропроводность o жидкости определяют по формуле

где o= 8,8410-12Ф/м - электрическая постоянная;
C0 - межэлектродная емкость в свободном пространстве. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве диэлектрика используют пенопласт.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2

MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 21.08.1994

Номер и год публикации бюллетеня: 11-1999

Извещение опубликовано: 20.04.1999        




 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к способам и устройствам для измерения диэлектрической проницаемости вещества в потоке, и может быть применено преимущественно в системах измерения физических параметров вещества в потоке по значению его диэлектрической проницаемости

Изобретение относится к контрольно-измерительным приборам и предназначено для автоматического измерения емкости конденсатора в широком частотном диапазоне

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля диэлектрических параметров жидких и твердых веществ, диэлектрические потери которых могут изменяться в широких пределах

Изобретение относится к средствам измерения , контроля и управления и может быть использовано в качестве измерительного устройства при работе с емкостными и другими преобразователями физических величин в фазовый сдвиг электрических колебаний

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения частоты и добротности резонаторов

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может использоваться для контроля керамических изделий

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано в научно-исследовательской работе

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, индуктивных или резистивных датчиков

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в приборах для измерения неэлектрических физических величин посредством емкостных, резистивных или индуктивных датчиков

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике измерений макроскопических параметров сред и материалов, и, в частности, может использоваться при неразрушающем контроле параметров диэлектрических материалов, из которых выполнены законченные промышленные изделия

Изобретение относится к технике измерений с помощью электромагнитных волн СВЧ диапазона и может использоваться для дефектоскопии строительных материалов различных типов с различной степенью влажности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности, может быть использовано для измерения диэлектрических характеристик веществ с помощью емкостного или индуктивного датчика

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к измерению электрических величин, в частности емкости

Изобретение относится к способам и устройству для передачи электромагнитных сигналов в землю через конденсатор

Изобретение относится к электроизмерительной технике и может быть использовано при измерении тангенса угла диэлектрических потерь твердых изоляционных материалов, жидких диэлектриков, например, трансформаторного масла
Наверх