CS269444B1 - Zařízení na měření iontového znečistění povrchů - Google Patents

Zařízení na měření iontového znečistění povrchů Download PDF

Info

Publication number
CS269444B1
CS269444B1 CS886847A CS684788A CS269444B1 CS 269444 B1 CS269444 B1 CS 269444B1 CS 886847 A CS886847 A CS 886847A CS 684788 A CS684788 A CS 684788A CS 269444 B1 CS269444 B1 CS 269444B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
washing
liquid
flow
contaminated
contaminated liquid
Prior art date
Application number
CS886847A
Other languages
English (en)
Other versions
CS684788A1 (en
Inventor
Jaromir Ing Lan
Pavel Ing Paclik
Original Assignee
Lan Jaromir
Pavel Ing Paclik
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 Lan Jaromir, Pavel Ing Paclik filed Critical Lan Jaromir
Priority to CS886847A priority Critical patent/CS269444B1/cs
Publication of CS684788A1 publication Critical patent/CS684788A1/cs
Publication of CS269444B1 publication Critical patent/CS269444B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Zařízení je určeno k získání dynamického záznamu vymývání iontového znečistění z povrchů měřených předmětů, zejména pro elektrotechnický průmysl. Zařízení se sestává z vymývací nádrže, kde je umístěn měřený předmět, určený k vymývání. Vymývání je realizováno pomocí rozprašovacích trysek, do kterých ústí plynové potrubí se stlačeným plynem přes první škrtící ventil, jimiž proudí deionizovaná kapalina v cirkulačním hydrodynamickém okruhu s konstantním množstvím vymývací kapaliny. Kapky vymývací kapaliny iontově zněčištěné stékají na dno vymývací nádrže, kde se shromaž- ' 3ují v zádrži kontaminovaná kapaliny, která Je promíchávána pomocí probublávái ní stlačeným plynem, který je škrcen 5 druhým škrtícím ventilem. Úroveň iontového znečištění je snímána průtočnou vodivostmi sondou, která je umístěna za zádrží kontaminovaná kapaliny. Za průtočnou vodivostmi sondou je umístěno čerpadlo kapaliny s průtokoměrem, které čerpá kontaminovanou kapalinu přes směsný měnič iontů zpět k rozprašovacím tryskám.

Description

Vynález se týká zařízení na měření iontového znečištění povrchů předmětů způnobem postupného rozpouštění a vymývání cirkulující deionizovanou vymývací kapalinou.
Dosud známá zařízení pracují tak, že do vymývací nádrže s deionizovanou vymývací kapalinou Je vložen předmět, Jehož povrch Je iontově zneěižtěn. Vymývací nádrž Je cirkulačně průtočná přes iontová měniče, kde dochází k deionizaci kontaminované kapaliny. Ve výtoku z vymývací nádrže je umístěna průtočná vodivostní sonda, která snímá okamžitou vodivost kontaminované kapaliny odtékající z vymývací nádrže. Také je zde zapojen průtokoměr. Deionizovaná vymývací kapalina z iontových měničů je přiváděna zpět do vymývací nádrže. Celý cirkulační proces trvá tak dlouho, dokud sonda nezaznamená pokles vodivosti kapaliny na výchozí hodnotu, zjištěnou za chodu zařízení před vložením měřeného předmětu do vymývací nádrže. Přístroj zaznamená vzrůst a následný pokles vodivosti vymývací kapaliny v čase. Plocha pod. touto křivkou je úměrná celkovému množství iontových nečistot, vymytých z měřeného předmětu během celého měření. Zařízení umožňuje dynamický záznam průběhu vymývání iontových nečistot. Tento záznam Je vSak zkreslen vlivem dopravního zpoždění, se kterým prochází z předmětu vymytá ionizovaná nečistota jako roztok přes průtočnou vodivostní sondu. Velikost tohoto dopravního zpoždění vyplývá z exponenciálního průběhu ředění a poklesu koncentrace roztoku s časem na výstupu z vymývací nádrže. Dopravní zpoždění je přímo úměrné objemu vymývací kapaliny ve vymývací nádrži před průtočnou vodivoatní sondu a nepřímo úměrné průtoku vymývací kapaliny. Nevýhody tohoto zařízení spočívají v tom, že při malých vymývaných plochách, respektive malých množstvích iontových nečistot na předmětu Je určení iontového znečištění značně nepřesné, protože dochází k jejich silnému naředění do velkého objemu vymývací kapaliny, který je závislý na velikosti měřeného předmětu. Také «lepšení dynamiky záznamu je možné pouze do určité míry zvýšením průtoku vymývací kapaliny, čímž se poněkud zvýší dopravní zpoždění. Avšak ani při zvýšeném průtoku není vymývání iontových nečistot, zvláště u povrchově členitých měřených předmětů, dostatečně účinné a rychlé, protože vymývací kapalina nemá ve velkém objemu dostatečnou kinetickou energii.
Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podíle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že Je tvořeno vymývací nádrží, kam jsou zaústěny rozprašovací trysky pro vymytí měřeného předmětu a pod vymývací nádrží Je umístěna zádrž kontaminované kapaliny, do které vyúsťuje plynová tryska s druhým škrticím ventilem k promíchání kontaminované kapaliny, přičemž za zádrží kontaminované kapaliny je umístěna průtočná vodivostní sonda. Do rozprašovacích trysek je přivedeno plynové potrubí s prvním škrticím ventilem, před kterým Je umístěno plynové čerpadlo se sacín filtrem. Tím se dosáhne jemného rozptýlení vymývací kapaliny. Pro zajištění konstantní výšky hladiny v zádrži kontaminované kapaliny ústí do ní zásobní nádrž deionizované kapaliny. Při poklesu hladiny kontaminované kapaliny, například odpařením, dojde k samočinnému doplnění vymývací kapaliny.
Výhodou zařízení podle vynálezu Je minimalizované množství pracovní vymývací deionizované kapaliny mezi ústím vymývacích trysek a průtočnou vodivostní sondou a zlepšené vymývání iontových nečistot z povrchů měřených předmětů, čehož je dosaženo jemně rozprášenou deionizovanou kapalinou, unášenou proudem plynu. Průtočná vodivostní sonda snímá hodnotu vodivosti s menším časovým zpožděním. Celé měření Je časově kratší a Je méně citlivé k okolním rušivým vlivům. Výsledek lépe odpovídá pouze povrchovému znečištění měřeného předmětu. Eliminuje se ve větSí míře případný výluh z vlastních hmot měřeného předmětu. Zařízením se dosáhne přesnějšího záznamu dynamiky vymývání iontových nečistot, což se zvláště uplatní u povrchově členitých předmětů. Také postačí nižší citlivost konduktometru díky vyššímu nakoncentrcvání iontových nečistot v zádrži kontaminované kapaliny. Díky uvedeným skutečnostem je možno zařízením podle vynálezu měřit i malé úrovně iontových znečištění, respektive malé předměty, s větší přesností záznamu a zejména Jeho dynamiky.
Příklad provedení zařízení podle vynálezu je vyobrazen na připojeném výkresu.
Měřený předmět 11 je upnut pomocí držáku 7 na víku 2 s odvzdušněním 1. vymývací nádrže 8, do které ústí rozprašovací trysky 9. Pod vymývací nádrží 8 je umístěna zádrž [2
CS 269 444 Bl kontaminované kapaliny, do které je umístěna plynová tryska 20, pro zlepSení promíchání kontaminovaná kapaliny, jejíž průtok Je nnntnven druhým škrticím ventilem 17. Zn zádrží 22 kontaminované kapaliny Je umístěna průtočná vodivostní sonda H, která Je napojena na konduktometr 23 se svorkami 29. Za průtočnou vodivostní sondou 14 je umístěno čerpadlo 2§ kapaliny s průtokoměrem. Za čerpadlem 2θ kapaliny je umístěn směsný měnič iontů 16, ze kterého ústí potrubí 3 delonizované kapaliny do rozprašovacích trysek 9, do kterých také ústí plynové potrubí 25, která je napojeno na plynové čerpadlo 6 přes filtr 5. Průtok plynu je nastaven prvním Škrticím ventilem 4. Hydrodynamický okruh je doplňován na konstantní hodnotu množství cirkulující kapaliny pomocí zásobní nádrže 10 delonizované kapaliny pro eliminaci ztrát, například vypařením. Zařízení pracuje tak, Že měřený předmět 11 je vymýván deionizovanou kapalinou, která je rozprašována rozprašovacími tryskami 9. Kapičky delonizované kapaliny jsou unášeny proudícím stlačeným plynem přes první škrticí ventil 4. Kapalina potom stéká do zádrže 12 kontaminované kapaliny, kde je promíchána pomocí stlačeného plynu plynovou tryskou 20 přes druhý Škrticí ventil 17. Za zádrží 12 kontaminované kapaliny je průtočná vodivostní sonda 24, která snímá spolu s konduktometrem 13 vodivost odtékající kontaminované kapaliny, která Je čerpána čerpadlem 18 kapaliny s průtokoměrem přes směsný měnič iontů 22 zpět k rozprašovacím tryskám 9· Hydrodynamický okruh pracuje s konstantním množstvím vymývací kapaliny, která je doplňována v případě úbytku ze zásobní nádrže 22 delonizované kapaliny na konstantní hladinu v zádrži 22 kontaminované kapaliny. Eliminuje tek ztráty kapaliny vypařením a podobně. Průběh vodivosti během vymývání Je snímán na svorkách 22 konduktometru 23·
Zařízení podle vynálezu je možno využít například při zjišťování konečné čistoty zapájených desek ploSných spojů v elektrotechnickém průmyslu nebo při kontrole iontového znečištění povrchů předmětů před operacemi povrchových ochran.

Claims (3)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    1. Zařízení na měření iontového znečištění povrchů, sestávající se z vymývací nádrže, průtočné vodivostní sondy a z hydrodynamického cirkulačního okruhu se směsným měniěem iontů, vyznačující se tím, že do vymývací nádrže (8) jsou zaústěny rozprašovací trysky (9) pro vymytí měřeného předmětu (11), a pod vymývací nádrží (8) je umístěna zádrž (12) kontaminované kapaliny, do které vyúsťuje plynová tryska (20) s druhým škrticím ventilem (17), k promíchání kontaminované kapaliny, přičemž za zádrží (12) kontaminované kapaliny Je umístěna průtočná vodivostní sonda (14).
  2. 2. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že do rozprašovacích trysek (9) je zaústěno plynové potrubí (15) s prvním škrticím ventilem (4), před kterým je umístěno plynové čerpadlo (6) se sacím filtrem (5)· ·
  3. 3. Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tím, že do zádrže (12) kontaminované kapaliny ústí zásobní nádrž (10) delonizované kapaliny pro zajištění konstantní výšky hladiny v zádrži (12) kontaminované kapaliny.
CS886847A 1988-10-17 1988-10-17 Zařízení na měření iontového znečistění povrchů CS269444B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS886847A CS269444B1 (cs) 1988-10-17 1988-10-17 Zařízení na měření iontového znečistění povrchů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS886847A CS269444B1 (cs) 1988-10-17 1988-10-17 Zařízení na měření iontového znečistění povrchů

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS684788A1 CS684788A1 (en) 1989-09-12
CS269444B1 true CS269444B1 (cs) 1990-04-11

Family

ID=5416434

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS886847A CS269444B1 (cs) 1988-10-17 1988-10-17 Zařízení na měření iontového znečistění povrchů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS269444B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS684788A1 (en) 1989-09-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2771611B2 (ja) クーリングタワーの水の連続的オンストリームの監視装置
US4779451A (en) System for measuring foreign materials in liquid
CN109141991B (zh) 一种气溶胶在线取样装置、气溶胶定量分析系统及方法
Koirtyohann et al. Critical study of the APCD-MIBK [ammonium pyrrolidinecarbodithioate-methyl isobutyl ketone] extraction system for atomic absorption
EP0227949A2 (en) Device for controlling the concentration of aqueous solution of alcohol
CS269444B1 (cs) Zařízení na měření iontového znečistění povrchů
DE3873526T2 (de) Durchflussmessvorrichtung.
US4894529A (en) Real-time particle counter for liquids with nebulizer and dryer
US4398930A (en) Fluid deaeration apparatus
Knapp et al. Pollutant sampler for measurements of atmospheric acidic dry deposition
US3980435A (en) Method for controllng boric acid concentration in an aqueous stream
US4478080A (en) Dewpoint measurement system for near saturation conditions
CN113484395B (zh) 空气中氯离子浓度实时监测装置及方法
US3163497A (en) Corrosion testing apparatus
JP3284797B2 (ja) 試料水の採取装置
Jensen et al. High frequency titrations of calcium and magnesium ions in aqueous solution
CN111504863B (zh) 一种基于金属离子浓度探测的雾滴沉积量测定装置及方法
US3046791A (en) Sampler for flowing liquids
US4890481A (en) System for measuring foreign materials in liquid
CN209231071U (zh) 电子元件中有害物质辅助检测装置
CN222258681U (zh) 汽液分离器测试系统
EP0210947A2 (de) Vorrichtung zum Feststellen des Vorhandenseins eines Gases
JPS6056258U (ja) 粒度分布測定装置の希釈サンプリング装置
JPH058982B2 (cs)
KR19990012169U (ko) 공기포집장치

Legal Events

Date Code Title Description
IF00 In force as of 2000-06-30 in czech republic
MK4A Patent expired

Effective date: 20081017