Первичный измерительный преобразователь для определения солености морской воды в реальном масштабе времени

 

Использование: океанографические и гидрологические работы. Сущность изобретения: в первичном измерительном преобразователе проточного типа, реализующем совместные измерения электропроводности и температуры, датчик температуры выполнен в виде стержня, расположенного наклонно к продольной оси проточной полости датчика электропроводности. Угол наклона (проекции на оси) является нормируемой величиной и задается исходя из динамических параметров датчика электропроводности . 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (sl)s G 01 N 27/06

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ екеезйФ+ "@НАИВ

ТЕх Щф . 4 фь

О

СО

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4741676/25 (22) 24.09.89 (46) 23,07.92, Бюл, М 27 (71) Специальное конструкторско-технологическое бюро Морского гидрофизического института АН УССР и Морской гидрофизический институт АН УССР (72) А.В.Матвеев, А.Е.Погребной и О.Е. Кульша (56) Патент CLUA М 3906354, кл. 6 01 N 27/06, 1975.

Заявка ФРГ М 3427050, кл. G 01 N 27/08, 1986. (54) ПЕРВИЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанографических и гидрологических исследованиях.

Известен прибор для измерения солености морской воды, в котором первичный измерительный преобразойатель (датчик) выполнен из двух тонкостенных сосудов, расположенных коаксиально. Пространство между ними заполнено стандартной водой и герметично закрыто с торцов. Через внутренний цилиндр протекает исследуемая вода. Внутри аксиально установлены три кольцевых электрода. Измерение электропроводности в пространстве между цилиндрами производится с помощью двух кольцевых электродов, размещенных по краям закрытого пространства. Датчик, расположенный внутри закрытого объема со

„„5UÄÄ1749808 А1

СОЛЕНОСТИ МОРСКОЙ ВОДЫ В РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ (57) Использование: океанографические и гидрологические работы. Сущность изобретения: в первичном измерительном преобразователе проточного типа, реализующем совместные измерения электропроводности и температуры, датчик температуры выполнен в виде стержня, расположенного наклонно к продольной оси проточной полости датчика электропроводности. Угол наклона (проекции на оси) является нормируемой величиной и задается исходя из динамических параметров датчика электропроводности. 1 ил. стандартной водой, фактически реагирует на изменение температуры и давления, а проточный датчик во внутреннем цилиндре дополнительно реагирует на электропроводность воды. Считая, что температура и давление внутри закрытой и проточной частей датчика одинаковы, аналоговым путем посредством электродной схемы определяют отношение проводимостей, а следовательно, и соленостей в обеих частях датчика, после чего можно рассчитать соленость исследуемой среды.

Недостатком данного преобразователя является большая инерционность, поскольку для того, чтобы установился температурный переходный процесс, т.е. датчик принял температуру окружающей среды, необходимо 90 мс. Это ограничивает и рименимость датчика для измерений.

1749808

Наиболее близким к изобретению. по технической сущности является первичный измерительный преобразователь (ПИП) для определения солености морской воды в реальном масштабе времени, содержащий проточный корпус, в котором установлены датчик электропроводности и совмещенный с ним датчик температуры, выполненный в виде стержня, 3лектроды датчика электропроводности имеют стержневую форму, раСположены поперек корпуса и симмет-. рично относительно его продольной оси.

10

== "=== .-:-М ф. Т

Недостаток данной конструкции первичного измерительного преобразователя 15 заключается в возникновении больших динамических ошибок расчета солености и других параметров, использующих одновременно данные температуры и электропроводности, причиной которых является плохая совмещенность амплитудных харак- 20 теристик датчиков температуры и электропроводности. Кроме того, при отклонении скорости набегающего потока от оптимальной величины значительно возрастают динамические ошибки вследствие сильной 25 зависимости амплитудной характеристики датчика температуры от скорости набегающего потока.

Целью изобретения является повышение точности преобразования сигнала за 30 счет уменьшения динамических погрешностей определения солености, плотности и других параметров морской воды, использующих одновременно данные температуры и электропроводности, при средней скорости 35 набегающего потока путем совмещения амплитудных характеристик датчиков температуры и злектропроводности, На чертеже приведена конструкция

ПИП для определения солености морской 40 воды в реальном масштабе времени.

ПИП содержит корпус 1, в котором установлены датчик электропроводности, имеющий два токовых электрода 2 и два потенциальных электрода 3, и датчик 4 тем- 45

-- -.пературы. Датчики совмещены, т.е. их геометрические центры совпадают, Корпус 1 выполнен из диэлектрика в виде открытого с двух сторон параллелепипеда с квадратным сечением. Токовые электроды 2 выпал- 50 нены в виде металлических пластин и закреплены на противолежащих стенках корпуса 1 симметрично относительно его центральной продольной плоскости. Потенциальные электроды 3 выполнены в виде 55 стержней из металла, например из платины или титана. Они расположены параллельно плоскостям токовых электродов 2 и нормально к продольной оси корпуса (т.е. скорости потока V), Корпус 1 может иметь круглое сечение, в этом случае токовые электроды представляют собой коаксиальные цилиндры, а потенциальные электроды выполняются в виде концентрических колец, закрепленных в пространстве между ними на середине длины токовых электродов.

Датчик 4 температуры расположен наклонно относительно продольной диаметральной плоскости корпуса 1, датчик 4 имеет стержневую форму. Он может быть выполнен из тонкостенной трубки из материала с хорошей теплопроводностью (золото, платина) либо из диэлектрика, в которую вставлен термодатчик из медного микропровода. Концы датчика 4 закреплены на противоположных стенках корпуса 1 так, что он пересекает весь рабочий объем датчика электропроводности и имеет проекцию

L на продольную ось корпуса 1 (направление потока жидкости V).

Датчик 4 температуры расположен так, что имеется его проекция L на продольную ось рабочей полости датчика электропроводности, причем значения L и постоянной времени z; нормйрованной к скорости набегающего потока этого датчика, выбраны удовлетворяющими соотношениям

L=Ai б иrVcp=A 1, где 4> — размер датчика электропроводности в направлении зондирования;

Vcp — средняя скорость зондирования;

AL и А - безразмерные коэффициенты, значения которых лежат в диапазонах

0,81 «» А 0,96; 0,15 А 0,23.

Ф.ормула изобретения

Первичный измерительный преобразователь для определения солености морской воды в реальном масштабе времени, содержащий проточный корпус, в котором установлены датчик электропроводности и совмещенный с ним датчик температуры, выполненный в виде стержня, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности преобразования сигнала за счет снижения динамических погрешностей путем совмещения амплитудных характеристик датчиков температуры и электропроводности, датчик температуры расположен наклонно к продольной оси проточной полости датчика электропроводности, причем значения его проекции L на упомянутую ось и постоянной времени т, нормированной к средней скорости набегающего потока Vcp, определены по соотношениям

L=At. 1; т Vcp=

f749808

Составитель l0.Коршунов

Редактор О.Юрковецкая Техред M,Ìoðlåíòàë Корректор, М.Демчик

Заказ 2592 Тираж ° Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 где 4> — размер датчика электропроводности в направлении зондирования;

А ., А - числовые коэффициенты, лежащие в диапазонах 0,81 А 0,96, 0,15 . А-„ 0,23.

Первичный измерительный преобразователь для определения солености морской воды в реальном масштабе времени Первичный измерительный преобразователь для определения солености морской воды в реальном масштабе времени Первичный измерительный преобразователь для определения солености морской воды в реальном масштабе времени 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для проведения метрологических исследований преобразователей температуры и электропроводности водных растворов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к средствам потенциометрического контроля за содержанием нитрат-ионов в водных растворах, и может быть использовано в пищевой промышленности , агрохимии, почвоведении и при научных исследованиях

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может найти применение в химической промышленности, например в производстве соды аммиачным методом

Изобретение относится к химико-технологическому контролю и кондуктометрическому анализу и может быть использовано для экспрессной оценки изменения качественного и количественного состава природных вод

Изобретение относится к аналитической химии органических соединений и может быть использовано для количественного определения пектина в растительном сырье, технологических растворах и пищевых продуктах

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению

Изобретение относится к технике исследования и анализа кинетики гетерогенных процессов растворения сферических гранул и может быть использовано при разработке технологии капсулированных минеральных удобрений, а также других твердых растворимых веществ

Изобретение относится к физике твердого тела, а именно к физике льда

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании двухфазных потоков в ядерной и тепловой энергетике

Изобретение относится к области контроля и может быть использовано для определения падения напряжения в дисперсных влажных массах минерального состава в начале процесса примерзания
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для контроля за содержанием коррозионно-опасных органических соединений в водопаровом тракте тепловых энергоблоков с паровыми котлами, в особенности энергоблоков сверхкритического давления (СКД) с прямоточными паровыми котлами

Изобретение относится к способам исследования процессов перемешивания жидких однородных и неоднородных сред и может найти применение в химической, нефтехимической, фармакологической, пищевой, биохимической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах очистки промышленных и бытовых сточных вод

Изобретение относится к способам экологического контроля водной среды путем непрерывного измерения физических и химических параметров среды, а также оперативного определения состава и количественного содержания загрязняющих веществ в озерных и морских акваториях

Изобретение относится к области электрических измерений

Изобретение относится к медицине, а именно клинической неврологии, нейрохирургии, нейротравматологии, и может быть использовано для прогнозирования исхода ишемического повреждения головного мозга, сосудистого и травматического генеза
Наверх