CS195401B1 - Zařízeni k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách - Google Patents

Zařízeni k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách Download PDF

Info

Publication number
CS195401B1
CS195401B1 CS415375A CS415375A CS195401B1 CS 195401 B1 CS195401 B1 CS 195401B1 CS 415375 A CS415375 A CS 415375A CS 415375 A CS415375 A CS 415375A CS 195401 B1 CS195401 B1 CS 195401B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
sensor
space
compensation
capillary
silicone oil
Prior art date
Application number
CS415375A
Other languages
English (en)
Inventor
Vladimir Zajic
Original Assignee
Vladimir Zajic
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vladimir Zajic filed Critical Vladimir Zajic
Priority to CS415375A priority Critical patent/CS195401B1/cs
Publication of CS195401B1 publication Critical patent/CS195401B1/cs

Links

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Description

Vynález se týká zařízení k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách s elektrodovými soustavami ke kontinuální elektrochemické analýze prostředí v poloprovozních podmínkách a průmyslových aplikacích.
Elektrochemická měření v prostředí o vysokém tlaku se provádějí v laboratorním měřítku obvykle tak, že vhodné plynné nebo kapalné médium, kompenzující silové účinky stlačeného kontrolovaného prostředí, se přímo stýká poměrně rozsáhlým kontaktem s kontrolovaným prostředím. Takové uspořádání neumožňuje průmyslovou aplikaci dotyčných elektrochemických měření, kde analýzy je třeba provádět zejména v proudícím prostředí a čidlový orgán musí být způsobilý za provozních parametrů tlaku odstavení, rekalibrace, úpravy, revize a výměny čidel a znovuzavedení do činnosti za provozních parametrů proudícího prostředí, aniž by přitom došlo ke znečištění kontrolovaného proudícího prostředí kompenzačním médiem, případně k poškození a disfunkci.elektrodových systémů.. Uvedené nároky průmyslové aplikace kontinuálního měření nelze splnit známými postupy a prostředky laboratorní práce s vysokotlakým prostředím, kde jde obvykle o konečný účel využití prostředí ve statických podmínkách. Známé postupy realizace provozních elektrochemických analýz mají bučí diskrétní charakter, nebo jsou spojeny v kontinuálním uspořádání s určitou trvalou spotřebou prostředí, odváděného z kontrolovaného tlakového systému, nebo používají k tlakové kompenzaci plynový polštář některé části zařízení dotyčného tlakového systému, přičemž vytvoření takového plynového polštáře v systémech s parní regulací tlaku vodného prostředí představuje” technické kompli· kace.
Tyto nedostatky odstraňuje zařízení k pr< vádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách podle vynálezu, které lze upravit na Čidlových jímkách, dělených na vrchní kompenzační . pros tor s vývodem signální trasy Čidla, vyplněný elektricky nevodivou kapalinou lehčí’než voda například silikonovým olejem, a na spodní měřicí prostor, obsahující kontrolovanou stlačenou kapalinu, například vodné prostředí a účinný konec čidla. Podstatou vynálezu je spojení kompenzačního a měřicího prostoru čidlové jímky .kapilárou, opatřenou uzavíracím a vypouštěcím ventilem.
Použití kapilární komunikace v zařízení podle vynálezu je výhodné ze dvou důvodů. Tato úprava zpomaluje difúzi plynů, rozpuštěných v kontrolované kapalině do kapaliny, ob sažené v kompenzačním pros toru. Kromě toho za odstavování čidlové jímky z provozu při vypouštění kontrolované kapaliny z této jímky se kompenzační kapalina v kompenzačním prostoru vystaví zespodu přes kapilární spojovací komunikací účinku atmosférického tlaku a účinku povrchového napětí kapalinového sloupce v kapilární komunikaci, takže nedojde k úniku kompenzační kapaliny z kompenzačního prostoru čidlové jímky.
Na připojeném výkresu je znázorněno sche maticky zapojení čidlové jímky, kterým se dá tlaková kompenzace podle vynálezu příkladně realizovat. Čidlová jímka 8_ je rozdě léna přepážkou 7. na vrchní kompenzační prostor vyplněný silikonovým olejem, a Spod ní měřící prostor £, kam se přivádí pomocí armatur £ a 10 kontrolované vodné prostředí.
V přepážce £ je těsně upevněna otevřená měřicí elektroda s účinným koncem 3 v měřicím prostoru £ a s vývodem elektrického signálu £ v kompenzačním prostoru £. Měřicí prostor £ a kompenzační prostor 1 jsou z místa pod přepážkou £ do místa nad přepážkou £ spojeny kovovou kapilárou 4, opatřenou uzavíracím ventilem £ a potrubní odbočkou s vypouštěcím ventilem 1 1 . Po stlačení vodného prostředí v měřicím prostoru £ přes armatury, například ventily £ nebo £0, přenese se tlak kontaktem vodného prostředí se silikonovým olejem v kapiláře £ při otevřeném uzavíracím ventilu 5 a zavřeném vypouštěcím ventilu 11 do kompenzačního prostoru £. Po zrušení tlaku vodného prostředí v měřicím prostoru £ a otevření vypouštěcího ventilu 11 lze vodné prostředí z měřicího prostoru přes ventil £ vypustit, aniž dojde přitom k výtoku si-

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT
    Zařízení k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách, dělených na vrchní kompenzační prostor s vývodem signální trasy Čidla, vyplněný elektricky nevodivou kapalinou lehčí než voda, například silikonovým olejem, a spodní měřicí prostor, obsahující likonového oleje z kompenzačního prostoru £, nebot tomuto výtoku brání atmosférický tlak a povrchové napětí silikonového oleje v kapiláře £. Po opětném zaplnění měřicího prostoru £ kontrolovaným vodným prostředím neb'o kalibračním roztokem se potom znovu vypouštěcí ventil 11 uzavře. Uzavření uzavíracího ventilu £ v kapiláře £ je výhodné při plnění kompenzačního prostoru £ silikonovým olejem přes uzavíratelný plnicí otvor 12 navrchu kompenzačního prostoru £.
    Zařízení k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách podle vynálezu lze výhodně využít v provozní kontinuální dálkové analytice, například potenciometrické ve stlačeném prostředí, kde toto uspořádání umožňuje přístup k čidlovým orgánům a jejich vizuální i funkční kontrolu, popřípadě výměnu bez provozních přestávek pracovních soustav, v nichž jsou čidlové orgány vestavěny .
    VYNÁLEZU kontrolovanou stlačenou kapalinu, například vodné prostředí a účinný konec čidla, vyznačené tím, že kompenzační prostor /1/ a měřicí prostor /2/ čidlové jímky /8/ jsou spojeny kapilárou /4/, opatřenou uzavíracím ventilem /5/ a vypouštěcím ventilem /11/.
CS415375A 1975-06-12 1975-06-12 Zařízeni k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách CS195401B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS415375A CS195401B1 (cs) 1975-06-12 1975-06-12 Zařízeni k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS415375A CS195401B1 (cs) 1975-06-12 1975-06-12 Zařízeni k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS195401B1 true CS195401B1 (cs) 1980-02-29

Family

ID=5383626

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS415375A CS195401B1 (cs) 1975-06-12 1975-06-12 Zařízeni k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS195401B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2049987A (en) Method of and means for protecting combustibles
US4566310A (en) Method of inspecting the operation of a valve and mechanical test bench for performing the method
US6814854B2 (en) Hydrogen permeation probe method
EP0043229B1 (en) Method of and apparatus for measuring concentration of gas in a liquid
EP3921636B1 (en) System for monitoring water quality
KR102538824B1 (ko) 리크 검사 장치 및 방법
CN108896629B (zh) 一种钠离子浓度计三点流动式标定装置及其标定方法
US3868223A (en) Measuring device for measuring the oxygen consumption of biological substances
CS195401B1 (cs) Zařízeni k provádění tlakové kompenzace v čidlových jímkách
US9903793B1 (en) Apparatus and method to reduce biofouling of water quality datasondes
CN107290499B (zh) 用于模拟封闭系统水岩反应的装置
US20220381674A1 (en) Apparatus for in-situ monitoring of general corrosion and localized microbiologically influenced corrosion (mic)
US3171273A (en) Method of establishing the gas equilibrium pressure in an aqueous liquid
CN116298179A (zh) 测试含能材料气流冲击感度的装置及方法
SU730079A1 (ru) Устройство дл испытани образцов грунта в услови х трехосного нагружени
AU8538291A (en) Process and device for obtaining and handling samples
DE102016201041B4 (de) Vorrichtung zur Erfassung von Gas in Flüssigkeiten
US4929314A (en) Coulometric titrator apparatus and method
CN107796859B (zh) 实物电偶腐蚀试验装置及试验方法
CN108844998B (zh) 重力自流式无水氟化氢液体取样及在线分析装置
JPS56163432A (en) Device for testing leakage
US5734097A (en) Analyzer and method for measuring water in liquids
RU1814046C (ru) Установка дл отбора проб газа
SU970195A1 (ru) Устройство дл исследовани наводороживани и коррозионного растрескивани металлических образцов под напр жением
RU179664U1 (ru) Устройство для автоматического определения рН раствора