FI113089B - Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi ja sähkökemiallinen anturi nesteen analysoimiseksi - Google Patents

Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi ja sähkökemiallinen anturi nesteen analysoimiseksi Download PDF

Info

Publication number
FI113089B
FI113089B FI20000111A FI20000111A FI113089B FI 113089 B FI113089 B FI 113089B FI 20000111 A FI20000111 A FI 20000111A FI 20000111 A FI20000111 A FI 20000111A FI 113089 B FI113089 B FI 113089B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
electrode
sensor
electrodes
liquid
measuring
Prior art date
Application number
FI20000111A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI20000111A (fi
FI20000111A0 (fi
Inventor
Sakari Laitinen-Vellonen
Original Assignee
Liqum Oy
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 Liqum Oy filed Critical Liqum Oy
Priority to FI20000111A priority Critical patent/FI113089B/fi
Publication of FI20000111A0 publication Critical patent/FI20000111A0/fi
Priority to US10/089,985 priority patent/US7108774B1/en
Priority to EP00967927A priority patent/EP1226427A1/en
Priority to AU77917/00A priority patent/AU7791700A/en
Priority to CA2388591A priority patent/CA2388591C/en
Priority to PCT/FI2000/000861 priority patent/WO2001025774A1/en
Publication of FI20000111A publication Critical patent/FI20000111A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI113089B publication Critical patent/FI113089B/fi

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/26Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating electrochemical variables; by using electrolysis or electrophoresis
    • G01N27/27Association of two or more measuring systems or cells, each measuring a different parameter, where the measurement results may be either used independently, the systems or cells being physically associated, or combined to produce a value for a further parameter

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

* 113089
MENETELMÄ PAPERINVALMISTUSPROSESSIN ANALYSOIMISEKSI JA SÄHKÖKEMIALLINEN ANTURI NESTEEN ANALYSOIMISEKSI
Keksinnön kohteena on menetelmä paperinvalmistusprosessin ana-5 lysoimiseksi, jossa prosessista mitataan ainakin yhdestä neste-virtauksesta useita sähkökemiallisia suureita ja määritetään hyvien prosessitilanteiden mukaisia sormenjälkiä, joihin normaalissa prosessitilanteessa saatuja sormenjälkiä verrataan ja määritetään oleellisen eron aikaansaavat erot lähtösuureissa. 10 Keksintö koskee myös menetelmän toteuttamiseksi sähkökemiallista eli polarograafista/galvanostaattista anturia nesteen analysoimiseksi. Keksintö liittyy erityisesti paperinvalmistuksen prosesseihin mutta myös esim. ympäristövesien tutkimus voi tulla kyseeseen.
15
Neuroverkkoja eli neuraalilaskentaa on käytetty erilaisten prosessien analysointiin. Eräs tunnettu neuroverkkoinani on SOM (self oriented map). Tällaisten algoritmien avulla muodostetaan lähtösuureiden vektoreista tietokanta hyvien prosessitilantei-20 den avulla. Prosessitilanteessa saaduista mittausarvoista lasketaan mittausvektori, jota verrataan tietokannan vektoreihin. Jos nämä poikkeavat tietyllä kriteerillä kaikista vektoreista, pyritään analysoimaan, mikä tai mitkä erot lähtösuureissa aiheuttivat mainitun eron.
25 ... Usein neuroverkkotekniikkaa sovellettaessa on otettu mukaan suuri joukko prosessin muuttujista, mutta tulokset eivät ole olleet tyydyttäviä. Ilmeisesti osa lähtösuureista on ollut erityisen epävakaita, jolloin ne ovat sekoittaneet tutkimuksia 30 eivätkä ole edustaneet kunnolla prosessitilannetta.
Patenttijulkaisuissa US 5,393,399 ja EP 692711 on esitetty ’ · : eräitä polarograafisiä antureita käyttäviä nesteanalysaattorei- : ta. Suomalaisessa patenttihakemuksessa 892351 on esitetty li- 35 säksi eräs kertakäyttöinen sähkökemiallinen anturi, joka on : tarkoitettu lääketieteelliseen käyttöön. Yleisesti tunnettujen antureiden käyttöalue on kapea ja ne pystyvät mittaamaan vain 113089 2 harvoja ennalta määrättyjä aineita ja niiden pitoisuuksia nesteessä .
Tämän keksinnön tarkoituksena on aikaansaada uudenlainen mene-5 telmä ja sähkökemiallinen anturi tätä varten, jossa menetelmä antaa parempia ja vakaampia tuloksia kuin aikaisemmat ratkaisut .
Keksinnön mukaisen menetelmän tunnusmerkilliset piirteet on io esitetty oheisessa patenttivaatimuksessa 1 ja vastaavan polaro-graafisen anturin tunnusmerkilliset piirteet on esitetty patenttivaatimuksessa 4. Sähkökemialliset mittaukset antavat tiettyjä jännitetasoja. Sinänsä keksinnön mukaan ei yleensä määritellä, mitkä aineet tai yhdisteet aikaansaavat saadut 15 vasteet, mikä sinänsä on mahdollista, vaan mittauksista saadaan hyviä prosessitilanteita varten ns. "sormenjälkiä". Sähkökemialliset mittaukset vaativat luotettavan ja toistettavan tuloksen aikaansaamiskeksi tueksensa joko laitoksen prosessitietoja, erityisesti sakeus-, virtaus- ja pH-arvoa, ja/tai haju-20 mittauksia mitatuista nesteistä. On nimittäin havaittu, että , jonkun yhdisteen voimakkaat vaikutukset saattavat olla nähtä- , vissä helposti "hajuvektorista", vaikka pelkän nesteen tutki- , muksessa havaitaan varsin vaimea vaste. Tällaisia hajuvektorei- ta antavat esimerkiksi bakteerikasvustot tai tietyt päällyste-25 aineet. Haju tutkitaan nesteestä siten, että nesteen kaasujen annetaan vapautua esim. ilmatilaan, johon hajuanturi sijoitetaan. Eräs tällainen hajuanturi on esitetty esimerkiksi WO-julkaisussa 97/05476.
t · » ··' 30 Yleensä sähkökemialliset mittaukset edellyttävät näytteen vaki- *.j ointia ja usean elektrodiparin käyttöä, mutta tässä tämä ei ’’! oletrapeen, kunhan muutokset mitataan ja saatu tieto käytetään ;·, neuroverkko laskennassa. Elektrodiparien muodostamat mittaus- » » kennot ja yleensä myös pH- sekä lämpötila-anturit muodostavat 35 näytteestä perustulosavaruuden, johon lisätään tiedot esim. sakeus- ja/tai hajumittauksista. Edullisimmin sähkökemialliset 113089 3 mittaukset suoritetaan monitunnistinkennossa, jossa elektrodi-parit on järjestetty säteittäisesti tulokanavan suhteen, johon on sijoitettu yhteinen bias-elektrodi. Tämän avulla mittaukset eivät häiritse toisiaan ja kussakin mittauksessa nesteellä on 5 samat ominaisuudet. Sarjassa on ainakin kolme, edullisimmin neljä elektrodia.
Seuraavassa keksintöä kuvataan viittaamalla oheisiin kuviin, jotka esittävät erästä keksinnön mukaista menetelmää ja siinä 10 käytettyä anturia sekä ohjelmaa.
Kuva 1 esittää neuroverkkomallia prosessin analysoimiseksi Kuva 2 esittää sähkökemiallisesti mitattavan nesteen virtaus-kaaviota 15 Kuva 3 esittää monitunnistinanturin halkileikkausta
Kuva 4 esittää kuvan 3 monitunnistinanturin poikkileikkausta kuvan 3 kohdalta IV - IV
Kuva 5 esittää kuvan 3 anturin rotametrijärjestelmää päältä nähtynä 20 Kuva 6 esittää kuvan 3 anturin rotametrijärjestelmää
Kuva 7 esittää monitunnistinanturin elektronista piirilevyä
Keksinnön mukainen mittauslaitteisto muodostaa älykkään on-line-anturin, jolla tunnistetaan tarkkailtavaan, prosessista ,* 25 otettavaan nesteeseen liuenneita aineita ja niiden pitoisuus- .· , muutoksia identifioimatta kuitenkaan näitä aineita. Prosessiti- . lanteiden tunnistus perustuu työelektrodeilla tapahtuviin säh kökemiallisiin ilmiöihin, ph- ja lämpötilamittauksiin sekä ,··, tietokoneen avulla toteutettuun keinoälyyn, joka hyödyntää _ 30 ennakkoon määriteltyä tietokantaa sekä valittua lisäinformaa tiota. Tämä voi olla laitoksen normaalia prosessitietoa ja/tai hajumittauksia samasta nesteestä.
; Kuvan 1 mukaisesti prosessitilanteiden tunnistus tapahtuu säh- : 35 kökemiallisten, hajumittausten ja prosessitiedon perusteella.
Valittu tieto syötetään neuroverkko-ohjelmaan (SOM tai joku muu 113089 4 neuroverkko-ohjelma), jossa mittaustuloksista muodostetaan moniulotteisessa avaruudessa oleva suuntavektori, jota verrataan laitteen muistissa oleviin laitteelle opetettuihin vekto-reihin, jotka edustavat hyviä prosessitilanteita. Jos saatu 5 vektori on tarpeeksi lähellä kirjastossa olevaa vektoria, niin tämä tunnistetaan hyväksi prosessitilanteeksi, muuten etsitään ne erot lähtösuureissa, jotka ongelman aiheuttavat.
Vektorikirjasto muodostetaan etsimällä hyviä prosessitilanteita ίο altistamalla järjestelmä valituilla prosessitilanteilla ja tallettamalla näistä saadut suuntavektorit laitteen muistiin. Näistä anturisignaaleista muodostettuja suuntavektoreita "pro-sessitilanteiden tunnistinjälkiä" voi olla laitteen muistissa useita satoja. Hyvien prosessitilanteiden valinta voi tapahtua 15 luonnollisesti myös jälkeenpäin perusteellisen analysoinnin jälkeen. Laite muodostetaan edullisesti modulaariseksi, jolloin laitteisto on helposti muokattavissa erilaisiin sovellutuksiin. Mittausanturi on yksi kompakti paketti, joka sisältää mittauskennot ja galvaanisesti erotetun elektroniikan. Varsinainen 20 tiedonkäsittely, tunnistus ja suuntavektorikirjaston ylläpito . tapahtuu erillisellä kaupallisella ja nopealla, tehokkaalla , mikroprosessorikortilla, esim. PC-104. Muut elementit ovat , itsenäisiä paketteja, jotka liitetään toisiinsa kiinteällä virtauskanavalla.
25
Kuvan 2 mukaisesti sähkökemiallisen mittauksen nestevirtauspii-'··’ riin kuuluu venttiili 13, anturiyksikkö 16, virtausmittarit 17, pH:n mittausanturi 15, ja lämpötilamittaus 18.
• t t * « « * » 30 Näytelinja on muodostettu niin väljäksi ja juohevaksi, ettei edes kuitumaisen näytteen suodatus ole tarpeen. Tällöin välty- ^ · ;·'· tään suodatuksen aiheuttamalta muutokselta näytteessä.
i > t I < · • · >·· Varsinainen aineiden tunnistusanturi 16 koostuu edullisemmin 35 kuudesta tai useammasta mittauskennosta, jotka sijaitsevat säteittäin bias-elektrodin ympärillä.
113089 5
Kuvan 3 mukaisessa järjestelyssä mittauskennossa 16 olevat työelektrodit 27 viritetään herkiksi tutkittaville aineille syöttämällä virtaa differentiaalivahvistimilla kunkin vasta-5 elektrodin 29 ja liuoksen kautta työelektrodiin 27, kunnes saavutetaan tavoitepotentiaalit työelektrodin 27 ja referens-sielektrodin 28 välillä. Virran suuruus määräytyy tavoitepoten-tiaalista, liuoksen ominaisuudesta ja työelektrodien materiaalista. Tavoitepotentiaalit määritellään mittalaitteella aje-10 tuista polarisaatiokäyristä. Vaihtoehtoisesti mittaus suoritetaan galvanostaattisesti, jolloin virta-arvo asetetaan vakioksi ja mitataan jännitevasteet liuoksen muuttuessa.
Laitteen mittauksen perustasoksi määritetään ne mittauskennojen 15 virtasignaalitasot, jotka saadaan puhtaalla nesteellä esimerkiksi vedellä. Perustasoa päivitetään ajoittain laitteen muistiin, jos sen muutosnopeus ja suuruus eivät ole ennalta määriteltyjä tasoja suuremmat. Lisättäessä esim. ruokasuolaa puhtaaseen veteen, virtasignaalitasot muuttuvat suhteessa perustasoon 20 ja toisiinsa verrattuna. Näistä saaduista mittaussignaaleiden suhteellisista muutoksista määritellään lisätty aine ja sen määrä.
Jokaisella mittauskennolla on oma analoginen mittauselekt-25 roniikkakortti, ja itse diagnostiikkaan liittyvät mittaukset. Analogiakortti kytketään väylällä mittausanturin tietokonee-··', seen.
.···. Mittaukset voidaan tehdä myös pelkillä referenssi- ja työelekt- 30 rodien välisillä jännite-eroilla ilman virtasyöttöä, mikä antaa oman tulosavaruutensa. Samoin polarisaatiokäyristä voidaan johtaa ns. Taffelin suorien väliset kulmakertoimet, jotka kuvaavat kulloistakin konsentraatiota liuoksessa.
: 35 Ohjelmisto jakautuu useaan eri osa-alueeseen: lepopotentiaalien mittaus, polarisaatiokäyrien ajaminen, tunnistettavien ja häi- 113089 6 riöaineiden opettaminen ja varsinainen prosessitilanteiden tunnistus. Polarisaatiokäyrien ajaminen tapahtuu antamalla mittauskennolle lähtö- ja loppupotentiaalit, muutospotentiaali ja tasoittumisaika. Nesteenä käytetään ns. tutkittavaa puhdasta 5 nestettä, esimerkiksi puhdasta pohjavettä.
Tämän jälkeen ajaminen käynnistetään, jolloin potentiostaatille annetaan tavoitteeksi lähtöpotentiaali ja potentiostaatti ajaa referenssi- ja työelektrodin väliin halutun jännitteen syöttä-10 mällä virtaa vastaelektrodin ja liuoksen kautta työelektrodil-le. Potentiaali pysyy tässä potentiaaliarvossa tasoittumisajan, jonka jälkeen suoritetaan virranmittaus. Seuraavaksi annetaan potentiostaatille uusi tavoite, joka on muutospotentiaalia suurempi kuin edellinen tavoitearvo. Tässä arvossa jälleen 15 potentiaali pysyy tasoittumisajan, jonka jälkeen uudelleen mitataan virta. Tällä tavoin jatketaan, kunnes saavutetaan loppupotentiaali. Näistä saaduista potentiaali- ja virta-arvoista piirretään käyrä, josta nähdään haluttu tavoitepotenti-aali. Jokaiselle elektrodiparille valitaan tavoitepotentiaali 20 polarisaatiokäyrän vaakasuoralta osalta, jossa sähkökemialliset reaktiot ja siten anturin antamat virtasignaalit ovat minimissään.
Opetus- ja tunnistustilassa potentiostaatteihin asetetaan nämä : 25 tavoitepotentiaalit ja näillä tavoitepotentiaaleilla saadut . anturin virtasignaalit ovat nk. anturin perustaso, johon muu- toksia verrataan.
,··, Opettaminen tapahtuu kierrättämällä tunnettua ainetta anturin ·, 30 läpi ja mittaamalla tästä saadut virta-arvot. Näistä saaduista t virta-arvoista muodostetaan erillisellä ohjelmalla luokkavekto- ri. Eri aineista saadut luokkavektorit talletetaan laitteen » muistiin ainekir jastoksi .
35 Tunnistaminen suoritetaan mittaamalla nesteestä saadut virta-arvot ja muodostamalla siitä luokkavektori. Tästä saatua luok- 113089 7 kavektoria verrataan laitteen muistissa oleviin vektoreihin. Jos mitattu vektori on tarpeeksi lähellä jotain laitteen muistissa olevaa vektoria, niin tämä tunnistetaan täksi aineeksi.
5 Kuvien 3 ja 4 mukaisesti mittausanturiin 16 kuuluu pohjaosa 22, kanavalevy 20, elektrodikansi 19, piirikortti 40 ja kansilevy 21. Pohjaosassa 22 on tulokanava 23, joka jakautuu kanavalevys-sä 20 säteittäisesti mittauskanaviin 25, joiden päässä on elektrodikannen lävistävät poistokanavat 24. Nämä on pareittain 10 yhdistetty välikanavien 30 avulla yhteen kansilevyssä 21, jossa on myös välikanavista 30 poisjohtavat yhteet 31, joihin jäljempänä esitetyt rotametrit on yhdistetty liittimien 32 avulla.
Kanavalevy 20 ja elektrodikansi 19 on valmistettu teflonista. 15 Elektrodit 26, 27, 28 ja 29 on kiinnitetty elektrodikanteen 19 siten, että niiden toinen pää ulottuu kanavaan 25 ja vastakkainen pää voidaan kytkeä suoraan piirikorttiin 40. Mainitut elektrodit on asetettu säteittäin virtauskanavien 25 mukaisesti. Biaselektrodi 26 on sijoitettu tulokanavan 23 kohdalle.
20
Elektrodien 27 - 29 ympärille piirikortin 40 puolella on sovitettu suojamaadoitettu lieriö, joka ulottuu ainakin kolmasosan syvyydelle elektrodikantta 19. Tämän on huomattu alentavan kohinatasoa huomattavasti.
25
Elektrodiparien materiaalit valitaan halutun sovellusalueen mukaisesti. Oleellista on se, että kukin elektrodipari on erilainen ja mittaa omalla jännitealueellaan näytteen ominaisuuk-···, siä. Elektrodien materiaalina voivat olla esim. platina, kulta, 30 hopea, rauta Fe3, rauta Fe2, ruostumaton teräs, molybdeeni, sinkki, titaani, cadmium, kupari, lasi, sähköä johtava muovi, keraami.
: Hajutieto prosessinesteestä otetaan siten, että kaasujen anne- : 35 taan kulkeutua vapaan nestepinnan yli kaasutilaan, josta kaasua johdetaan hajuanturille.
113089 8
Kuvissa 6 ja 7 on esitelty anturin poistovirtausjärjestely. Virtausmittarit 35, tässä rotametrit on liitetty liittimien 32 avulla ja poistokanavien 31 kautta välikanaviin 30. Säätövent-tiilillä 35' asetetaan virtaus kussakin linjassa yhtä suureksi. 5 Virtausmittarien 35 poistot on kytketty yhteen jakokappaleeseen 36, jonka sisälle on asetettu ph-mittarin 37 anturi. Jakokappa-leen 36 keskelle on liitetty yhteinen poistolinja 38.
Poistoyhteeseen 38 liittyy vesilukko 39, joka estää pH-anturin 10 kuivumisen seisokkitilanteessa. Samoin itse mittauskennoon jää nestettä estäen elektrodien 26 - 29 kuivumisen.
Keksinnön mukaisen anturin toiminnan kannalta on oleellista, elektrodeihin liittyvät esivahvistimet on koottu kompaktiin 15 piirikorttiin 40, kuva 7. Elektrodisarjat on liitetty suoraan piirilevyyn liitinsarjoihin 41, joissa on omat johdeliittimet 42 itse elektrodeja varten ja toiset johdeliittimet 43 suoja-maadoitusta varten. Esivahvistimet on sijoitettu säteittäisten elektrodisarjojen väliseen tilaan 44, jolloin kytkentäetäisyys 20 jää minimiin. Piirikortin avulla vahvistetut mittaussignaalit johdetaan anturirungon ulkopuolelle alueelle 45, jossa on mittaussignaalia käsiteleviä piirejä ja ulostulo-liittimet.
• • t » < t * > · > » « « · • · t t · • · • t »
t i · t I
* » • » » · I I I » · I t I »

Claims (9)

113089
1. Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi, jossa prosessista mitataan ainakin yhdestä nestevirtauksesta useita 5 sähkökemiallisia suureita ja määritetään hyvien prosessitilanteiden mukaisia sormenjälkiä, joihin normaalissa prosessitilan-teessa saatuja sormenjälkiä verrataan ja määritetään oleellisen muutoksen aikaansaavat erot lähtösuureissa, tunnettu siitä, että mittauksessa käytetään lisänä hajumittauksia kaasuista 10 ainakin yhdestä nestevirtauksesta vapaan nestepinnan yli kaasu-tilaan ja sähkökemialliset mittaukset nesteestä tehdään toisistaan riippumattomasti vähintään kolmella elektrodisarjalla kukin käsittäen työ-, referenssi-, ja vastaelektrodin (27, 28, 29) sekä kaikille sarjoille yhteisen bias-elektrodin (26). 15
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että elektrodisarjät (27, 28, 29) on asetettu tulokanavasta (23) säteittäisesti johdettuihin mittauskanaviin (25).
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu v: siitä, että mittaukset tehdään ainakin yhdestä kuitupitoisesta "‘•j nestevirtauksesta ja koko näytelinja, käsittäen ainakin tulo-, ‘f! mittaus- ja poistokanavat (23, 25, 31) on sovitettu niin väl- : jäksi, että myös kuitupitoinen neste läpäisee ne aiheuttamatta 25 tukkeutumi s vaaraa. • · * i * · I
4. Sähkökemiallinen eli polarograafinen/galvanostaattinen antu-ri nesteen analysoimiseksi, jossa anturissa on mittauskenno :: nesteen johtamiseksi sen läpi ja jossa mittauskennossa on työ- . 30 elektrodi (27), referenssielektrodi (28) ja vastaelektrodi , (29), ja anturiin kuuluu esivahvistin heikon mittaussignaalin vahvistamiseksi, tunnettu siitä, että anturiin kuuluu useita • elektrodisarjoja (27, 28, 29) kuhunkin sarjaan kuuluessa aina- ,· kin sanotut työ-, referenssi- ja vastaelektrodit (27, 28, 29) 35 sekä kuhunkin sarjaan liittyen oma esivahvistin, ja sarjat on sijoitettu tulokanavan (23) suhteen säteittäisiin mittaus- 113089 kanaviin (25) ja niihin kuuluu yhteinen tulokanavaan sijoitettu bias-elektrodi (26), jolloin kussakin mittauspiirissä on ainakin neljä elektrodia.
5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen anturi, tunnettu siitä, että ainakin yhden elektrodin (26, 27, 28, 29) materiaali kuuluu ryhmään: platina, kulta, hopea, rauta Fe3, rauta Fe2, ruostumaton teräs, molybdeeni, sinkki, titaani, cadmium, kupari, lasi, sähköä j ohtava muovi, keraami.
6. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen anturi, tunnettu siitä, että kuhunkin sarjaan liittyvä esivahvistin on sijoitettu elek-trodisarjojen väliseen tilaan (44) kunkin elektrodisarjän (27 -29) välittömään läheisyyteen. 15
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen anturi, tunnettu siitä, että anturiin kuuluu säteittäiset mittauskanavat (25) ainakin yhdeltä puolelta kattava elektrodikansi (19), johon elektrodit on kiinnitetty niiden ulottuessa mainittuihin mittauskanaviin (25) 20 ja vastakkaisella puolella erityiseen elektroniseen piirikort-*| tiin (40), johon mainitut esivahvistimet on asennettu.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen anturi, tunnettu siitä, että elektrodien (27 - 29) ympärille piirikortin (40) puolella on '25 sovitettu suojamaadoitettu lieriö, joka ulottuu ainakin kol-' masosan syvyydelle elektrodikantta (19). v.
9. Patenttivaatimuksen 4-8 mukainen anturi, tunnettu siitä, ·, että anturin putkistot on sovitettu siten, että seisokkitilan- 30 teessä elektrodien ympärille jää nestettä. « * * I 113089
FI20000111A 1999-10-06 2000-01-20 Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi ja sähkökemiallinen anturi nesteen analysoimiseksi FI113089B (fi)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI20000111A FI113089B (fi) 1999-10-06 2000-01-20 Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi ja sähkökemiallinen anturi nesteen analysoimiseksi
US10/089,985 US7108774B1 (en) 1999-10-06 2000-10-06 Method for analyzing a papermaking process and an electrochemical sensor for analyzing liquid
EP00967927A EP1226427A1 (en) 1999-10-06 2000-10-06 Method for analysing a papermaking process and an electrochemical sensor for analysing liquid
AU77917/00A AU7791700A (en) 1999-10-06 2000-10-06 Method for analysing a papermaking process and an electrochemical sensor for analysing liquid
CA2388591A CA2388591C (en) 1999-10-06 2000-10-06 Method for analysing a papermaking process and an electrochemical sensor for analysing liquid
PCT/FI2000/000861 WO2001025774A1 (en) 1999-10-06 2000-10-06 Method for analysing a papermaking process and an electrochemical sensor for analysing liquid

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI992158 1999-10-06
FI992158 1999-10-06
FI20000111 2000-01-20
FI20000111A FI113089B (fi) 1999-10-06 2000-01-20 Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi ja sähkökemiallinen anturi nesteen analysoimiseksi

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI20000111A0 FI20000111A0 (fi) 2000-01-20
FI20000111A FI20000111A (fi) 2001-04-06
FI113089B true FI113089B (fi) 2004-02-27

Family

ID=26160784

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI20000111A FI113089B (fi) 1999-10-06 2000-01-20 Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi ja sähkökemiallinen anturi nesteen analysoimiseksi

Country Status (6)

Country Link
US (1) US7108774B1 (fi)
EP (1) EP1226427A1 (fi)
AU (1) AU7791700A (fi)
CA (1) CA2388591C (fi)
FI (1) FI113089B (fi)
WO (1) WO2001025774A1 (fi)

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI20025023A (fi) * 2001-08-21 2003-02-22 Liqum Oy Menetelmä paperi- tai selluprosessissa massa- ja kiertovesijärjestelmän kemiallisen tilan hallitsemiseksi
DE10305596A1 (de) * 2003-02-11 2004-09-02 Voith Paper Patent Gmbh Verfahren zum Erstellen einer standardisierten Zustandsanalyse von bei der Herstellung einer Faserstoffbahn die Qualität der herzustellenden Faerstoffbahn beeinflussenden Parametern und/oder Betriebszuständen und Maschine zur Durchführung des Verfahrens
US7077946B2 (en) * 2003-11-14 2006-07-18 Honda Motor Co., Ltd. High throughput multi-channel rotating disk or ring-disk electrode assembly and method
US7435320B2 (en) * 2004-04-30 2008-10-14 Advanced Technology Materials, Inc. Methods and apparatuses for monitoring organic additives in electrochemical deposition solutions
CN2702309Y (zh) * 2004-06-18 2005-05-25 刘文涛 极谱仪
DE102006009450B4 (de) * 2005-03-07 2008-07-31 Siemens Ag Verfahren zur Qualitätssicherung bei der Papierherstellung
US8626449B2 (en) 2006-10-17 2014-01-07 The Regents Of The University Of California Biological cell sorting and characterization using aerosol mass spectrometry
CN103543145B (zh) * 2013-10-18 2015-05-20 浙江大学 基于化学发光酶联免疫分析的潜在指纹成像的方法
CN103536295B (zh) * 2013-10-18 2015-02-25 浙江大学 基于电化学发光免疫分析的潜在指纹成像的方法
CN103919558B (zh) * 2014-04-13 2016-03-16 中南民族大学 荧光猝灭体系用于潜在指纹显现的方法
CN109726825B (zh) * 2018-12-19 2020-09-15 上海交通大学 弱测量中进行参量估值偏差补偿的方法及系统
FI20195399A1 (fi) 2019-05-14 2020-11-15 Uros Tech S A R L Fluidisensorilaitteen kontrollointi
TWI686607B (zh) * 2019-06-12 2020-03-01 國竤工業有限公司 多流道生化檢測試片
EP3896445A1 (en) 2020-04-17 2021-10-20 Uros AG System and method for performing redox potential analysis in an aqueous solution
US11636870B2 (en) 2020-08-20 2023-04-25 Denso International America, Inc. Smoking cessation systems and methods
US11760170B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Olfaction sensor preservation systems and methods
US11760169B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Particulate control systems and methods for olfaction sensors
US12017506B2 (en) 2020-08-20 2024-06-25 Denso International America, Inc. Passenger cabin air control systems and methods
US11828210B2 (en) 2020-08-20 2023-11-28 Denso International America, Inc. Diagnostic systems and methods of vehicles using olfaction
US11881093B2 (en) 2020-08-20 2024-01-23 Denso International America, Inc. Systems and methods for identifying smoking in vehicles
US11813926B2 (en) 2020-08-20 2023-11-14 Denso International America, Inc. Binding agent and olfaction sensor
US11932080B2 (en) 2020-08-20 2024-03-19 Denso International America, Inc. Diagnostic and recirculation control systems and methods

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH464574A (de) * 1966-10-21 1968-10-31 Ciba Geigy Vorrichtung zur kontinuierlichen Ausführung von Messungen
US3676321A (en) * 1970-07-27 1972-07-11 Honeywell Inc Electrochemical oxygen demand system
US3957592A (en) * 1974-07-29 1976-05-18 Owens-Illinois, Inc. Measurement of polarographic current
FI65675C (fi) * 1982-05-12 1984-06-11 Kajaani Oy Elektrodsystem foer voltametriska maetningar
US4655880A (en) * 1983-08-01 1987-04-07 Case Western Reserve University Apparatus and method for sensing species, substances and substrates using oxidase
FI80526C (fi) 1986-09-08 1990-06-11 Savcor Consulting Oy Foerfarande foer styrning av cellulosakok.
US4818348A (en) 1987-05-26 1989-04-04 Transducer Research, Inc. Method and apparatus for identifying and quantifying simple and complex chemicals
AT392361B (de) 1987-06-30 1991-03-25 Avl Verbrennungskraft Messtech Analysegeraet und modul fuer ein analysegeraet
WO1989002351A1 (en) 1987-09-10 1989-03-23 Guy Edmond Waters Shearing comb
US4830343A (en) 1987-10-15 1989-05-16 Johnson William G Vibration and impact isolator
US5120421A (en) * 1990-08-31 1992-06-09 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Electrochemical sensor/detector system and method
US5654497A (en) 1992-03-03 1997-08-05 Lockheed Martin Energy Systems, Inc. Motor vehicle fuel analyzer
FR2695481B1 (fr) 1992-09-07 1994-12-02 Cylergie Gie Dispositif de mesure ampérométrique comportant un capteur électrochimique.
DE4342787C1 (de) * 1993-12-15 1995-07-06 Thiedig & Co Dr Verfahren zur quantitativen Bestimmung elektrochemisch reduzierbarer oder oxidierbarer Stoffe, insbesondere von Peroxiessigsäure im Gemisch mit anderen oxidierenden Stoffen
JPH08508575A (ja) 1994-01-25 1996-09-10 ケメロヴスキ・ゴスダルストヴェニ・ユニヴィルシテット 電極システム及び該システムを用いた電解電量分析による物質の試験装置
CA2179309A1 (en) * 1994-02-09 1995-08-17 Ted J. Hanagan Diagnostic flow cell device
DE4424355C2 (de) 1994-07-11 1996-07-18 Fraunhofer Ges Forschung Verfahren zur elektrochemischen Analyse
SE505040C2 (sv) * 1995-07-25 1997-06-16 Nordic Sensor Technologies Ab Mätcell för gasavkänning
US5916522A (en) 1997-08-07 1999-06-29 Careside, Inc. Electrochemical analytical cartridge
DE10338388B3 (de) 2003-08-21 2005-04-21 Daimlerchrysler Ag Verfahren zur Regelung einer Klimaanlage

Also Published As

Publication number Publication date
US7108774B1 (en) 2006-09-19
EP1226427A1 (en) 2002-07-31
WO2001025774A1 (en) 2001-04-12
CA2388591C (en) 2011-01-04
CA2388591A1 (en) 2001-04-12
AU7791700A (en) 2001-05-10
FI20000111A (fi) 2001-04-06
FI20000111A0 (fi) 2000-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI113089B (fi) Menetelmä paperinvalmistusprosessin analysoimiseksi ja sähkökemiallinen anturi nesteen analysoimiseksi
Winquist et al. Monitoring of freshness of milk by an electronic tongue on the basis of voltammetry
AU621818B2 (en) Electrode sensors, sensor cartridges and portable miniaturised analytical instruments
DE69434438T2 (de) Biosensor mit ausfallgesichertem betriebsverfahren zur vermeidung von falschen anzeigen
US20030148530A1 (en) Point-of-care in-vitro blood analysis system
CN105378484B (zh) 分析物浓度测定的标准化校准
KR20060022286A (ko) 전기화학 바이오센서에 관한 장치 및 방법
WO1995019566A1 (en) A method and apparatus for controlling the feed of water treatment chemicals using a voltammetric sensor
DE102007016629A1 (de) Sensor zur Erfassung eines toxischen oder gefährlichen Gasgemisches und Betriebsverfahren
DE69623006T2 (de) Sensor
CA2431836A1 (en) Electronic tongue as ozone detector
US6010889A (en) Electrochemical noise measurement to assess cellular behavior and metabolic activity
NL9300475A (nl) Stelsel voor het analyseren en/of regelen van de ionenconcentraties in een voedingsmiddeloplossing.
EP0821231B1 (de) Vorrichtung zur Analyse von Flüssigkeiten
US6841053B2 (en) Electronic tongue as ozone detector
US11092585B2 (en) Electrochemical method for detection and quantification of organic compounds in water
US20190004000A1 (en) Sensor for analytes
US20190004006A1 (en) Potentiostat circuit
US20060185977A1 (en) Sensor arrangement
DE10113646A1 (de) Vorrichtung zum Untersuchen von Flüssigkeiten
EP1219957A1 (en) Electronic tongue as ozone detector
EP1632773B1 (de) Verfahren zur Detektion einer Gasblase in einer wässrigen Flüssigkeit
Brischwein et al. Living cells on chip: bioanalytical applications
JPH09502802A (ja) マルチセンサシステム
Ritter et al. Dimensionality and the number of features in" learning machine" classification methods

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: OUTOTEC OYJ

Free format text: OUTOTEC OYJ

MA Patent expired