RU102114U1 - Кондуктометрический анализатор - Google Patents

Кондуктометрический анализатор Download PDF

Info

Publication number
RU102114U1
RU102114U1 RU2010142793/28U RU2010142793U RU102114U1 RU 102114 U1 RU102114 U1 RU 102114U1 RU 2010142793/28 U RU2010142793/28 U RU 2010142793/28U RU 2010142793 U RU2010142793 U RU 2010142793U RU 102114 U1 RU102114 U1 RU 102114U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measuring
electrode
refrigerant
wall
gap
Prior art date
Application number
RU2010142793/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Юрьевич Лукашов
Николай Николаевич Ефимов
Юрий Михайлович Лукашов
Original Assignee
Юрий Юрьевич Лукашов
Николай Николаевич Ефимов
Юрий Михайлович Лукашов
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет"
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 Юрий Юрьевич Лукашов, Николай Николаевич Ефимов, Юрий Михайлович Лукашов, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ростовский государственный строительный университет" filed Critical Юрий Юрьевич Лукашов
Priority to RU2010142793/28U priority Critical patent/RU102114U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU102114U1 publication Critical patent/RU102114U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Кондуктометрический анализатор, содержащий систему охлаждения и измерительные электроды, образующие измерительную ячейку, один из которых выполнен в виде полого элемента с термостатируемой стенкой и расположенным внутри него патрубком для подачи хладагента на термостатируемую стенку, соединенный с патрубком подвода хладагента, расположенным коаксиально в патрубке отвода хладагента из полого элемента, а второй элемент в виде сетки или перфорированной пластины установлен с зазором по отношению к внешней поверхности термостатируемой стенки полого элемента и расположен на оси патрубка подачи хладагента на термостатируемую стенку полого электрода, отличающийся тем, что межэлектродный зазор измерительной ячейки - пространство заполнено капиллярно-пористым инертным диэлектриком, например кварцевым стеклом фильтров Шотта, фторопластовыми инертными углеродистыми волокнами и т.д., который заполняет полностью зазор между термостатируемой стенкой охлаждаемого электрода и вторым измерительным электродом.

Description

Полезная модель относится измерительной технике, а точнее к устройствам для определения содержания примесей в газообразных (парообразных) и жидких средах.
Известны кондуктометрические датчики, содержащие параллельные, пластинчатые или цилиндрические коаксиальные электроды, все пространство между которыми заполняется исследуемой средой (см. а.с. 199987, и Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. М.: Энергия, 1978. С.628-636).
Наиболее близким техническим решением полезной модели является кондуктометрический датчик, содержащий два измерительных электрода, один из которых выполнен в виде полого элемента с термостатируемой стенкой и расположенным внутри него патрубком для подачи хладагента на термостатируемую стенку, соединенный с патрубком подвода хладагента, расположенным коаксиально в патрубке отвода хладагента из полого элемента, а второй электрод установлен с зазором по отношению к внешней поверхности термостатируемой стенки полого элемента и расположен на оси патрубка подачи хладагента на термостатируемую стенку (См. а.с. SU 1068794 А от 23.01.84, Бюл. №3)
Недостатком указанного устройства является низкая точность, а иногда и практическая невозможность определения солесодержания именно первых капель конденсата пара (газа). Актуальность таких измерений связана с концентрированием коррозионно-активных примесей в первичных каплях и пленках конденсата пара при переходе его из перегретого или насыщенного во влажное состояние, например, в цилиндрах турбины. При этом концентрация примесей в первичном конденсате бывает на порядок и более выше, чем в исходном паре (см., например. Теплоэнергетика 2006, №3, С.17-23). При размещении кондуктометрического датчика с термостатируемой стенкой в зоне фазового перехода, конденсирующиеся первые капли имеют на столько большое солесодержание, по сравнению с исходным паром, что замыкая межэлектродное пространство датчика создают в нем очень малое сопротивление, находящееся порой за пределами шкалы измерительного прибора. Кроме того, малое время пребывания концентрированной капли в межэлектродном пространстве не позволяет оперативно сбалансировать измерительный мост, так как следующие порции конденсата пара, уже с меньшим содержанием примесей, смывают первичные концентрированные капли.
Задача полезной модели - повысить оперативность и точность измерения солесодержания в первых каплях конденсата пара (газа).
Сущность полезной модели состоит в том, что кондуктометрический анализатор, содержащий систему охлаждения и измерительные электроды, образующие измерительную ячейку, один из которых выполнен в виде полого элемента с термостатируемой стенкой и расположенным внутри него патрубком для подачи хладагента на термостатируемую стенку, соединенный с патрубком подвода хладагента, расположенным коаксиально в патрубке отвода хладагента из полого элемента, а второй электрод выполнен в виде сетки или перфорированной пластины и установлен с зазором по отношению к внешней поверхности термостатируемой стенки полого электрода и расположен на оси патрубка подачи хладагента, на термостатируемую стенку и при этом снабжен капиллярно-пористым диэлектриком (на пример фильтром Шотта из кварцевого стекла, фторопластовыми или инертными углеродистыми волокнами и др) который заполняет полностью зазор между термостатируемой стенкой охлаждаемого электрода и вторым измерительным электродом.
Технический результат: заполнение межэлектродного зазора капиллярно-пористым диэлектриком, дает возможность повысить оперативность измерений, сконцентрировать в порах - капиллярах межэлектродного пространства первичный конденсат пара или газа с истинным содержанием в нем примесей на необходимое и достаточное время для выполнения воспроизводимых замеров, что позволяет повысить точность измерений концентрации примесей в первичном конденсате и фиксировать процесс ее (концентрации) изменения во времени.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, где кондуктометрический анализатор изображен в разрезе.
Кондуктометрический анализатор содержит два измерительных электрода. Один из них выполнен в виде сетки или перфорированной пластины 1, а второй в виде полого элемента 2, снабженного патрубком 3 для подвода и подачи хладагента к термостатируемой стенке электрода 2, расположенным коаксиально в патрубке 4 для отвода хладагента. Выходное отверстие патрубка 3, предназначенного для подачи хладагента, расположено у внутренней поверхности термостатируемой стенки полого измерительного электрода 2 в месте установки измерительного электрода 1. Измерительные электроды 1 и 2 разделены изолятором 5, который вынесен за пределы измерительной зоны межэлектродного пространства. Однако в зазоре между термостатируемой стенкой электрода 2 и измерительным электродом 1, обраующих измерительную ячейку, размещен капиллярно - пористый инертный диэлектрик 6.
Анализатор работает следующим образом.
Перед началом замеров через патрубок 3 на внутреннюю термостатируемую стенку электрода 2 подают охладитель. Исследуемая среда - пар (газ) локально конденсируется на измерительном электроде 2 в месте подвода хладагента и первые же капли конденсата заполняют поры - капилляры диэлектрика 6, замыкая межэлектродное пространство. В дальнейшем измерения производятся по общеизвестной схеме, содержащей температурную компенсацию. Измерительный мост балансируется при установившемся сопротивлении первых капель, заполнивших поры - капилляры. При этом система жидкость - капиллярный поглотитель представляет собой новое рабочее тело, у которого в отличие от пара или газа основной энергией является не тепловая а, а поверхностная энергия. В этом случае, в зависимости от диаметра капилляров и лиофобности капиллярно - пористого диэлектрика, того отрезка времени, в течении которого показания измерительного прибора остаются стабильными, вполне достаточно для получения воспроизводимых результатов. С течением времени происходит вымывание концентрированного конденсата из капиллярно -пористого диэлектрика последующими порциями конденсата пара (газа) с меньшим содержанием примесей в них.
Ускорение процесса вымывания производится двумя способами. По первому способу - увеличиваем расход хладагента через патрубок 3, что приводит к интенсификации процесса конденсации пара (газа) и, следовательно, к увеличению расхода конденсата через поры - капилляры диэлектрика 6.
По второму способу - прекращаем подачу хладагента через патрубок 3к термостатируемому электроду 2. В этом случае конденсат в порах - капиллярах диэлектрика 6 нагревается до температуры пара (газа) и испаряется. Чередование первого и второго способов приводит к быстрой смене конденсата в порах - капиллярах межэлектродного диэлектрика 6.
Размещение капиллярно - пористого инертного диэлектрика непосредственно в зазоре между термостатируемой стенкой охлаждаемого измерительного электрода и вторым измерительным электродом - сеткой (перфорированной пластиной) позволяет сконцентрировать в порах - капиллярах межэлектродного пространства первичный конденсат пара или газа с истинным содержанием в нем примесей на необходимое и достаточное время для выполнения воспроизводимых замеров, что позволяет повысить точность измерений концентрации примесей в первичном конденсате и фиксировать процесс ее (концентрации) изменения во времени.

Claims (1)

  1. Кондуктометрический анализатор, содержащий систему охлаждения и измерительные электроды, образующие измерительную ячейку, один из которых выполнен в виде полого элемента с термостатируемой стенкой и расположенным внутри него патрубком для подачи хладагента на термостатируемую стенку, соединенный с патрубком подвода хладагента, расположенным коаксиально в патрубке отвода хладагента из полого элемента, а второй элемент в виде сетки или перфорированной пластины установлен с зазором по отношению к внешней поверхности термостатируемой стенки полого элемента и расположен на оси патрубка подачи хладагента на термостатируемую стенку полого электрода, отличающийся тем, что межэлектродный зазор измерительной ячейки - пространство заполнено капиллярно-пористым инертным диэлектриком, например кварцевым стеклом фильтров Шотта, фторопластовыми инертными углеродистыми волокнами и т.д., который заполняет полностью зазор между термостатируемой стенкой охлаждаемого электрода и вторым измерительным электродом.
    Figure 00000001
RU2010142793/28U 2010-10-19 2010-10-19 Кондуктометрический анализатор RU102114U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142793/28U RU102114U1 (ru) 2010-10-19 2010-10-19 Кондуктометрический анализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010142793/28U RU102114U1 (ru) 2010-10-19 2010-10-19 Кондуктометрический анализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU102114U1 true RU102114U1 (ru) 2011-02-10

Family

ID=46309646

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010142793/28U RU102114U1 (ru) 2010-10-19 2010-10-19 Кондуктометрический анализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU102114U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. Solubilities of d-xylose in water+(acetic acid or propionic acid) mixtures at atmospheric pressure and different temperatures
Liu et al. Experimental investigation of the heat and mass transfer between air and liquid desiccant in a cross-flow regenerator
CN102645525B (zh) 一种测量冷冻机油中制冷剂溶解度的装置和方法及应用
Shi et al. Engineering acid dew temperature: the limitation for flue gas heat recovery
JP3230553U (ja) 断続的な三酸化硫黄オンライン測定装置
Zhang et al. Viscosity of saturated mixtures of 1-hexyl-3-methyl-imidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) amide with R600a and R152a
CN105571978B (zh) 一种水汽过饱和度测量方法及装置
Shen et al. Condensation character of a stratified flow inside a horizontal tube
Hu et al. Effect of temperature gradient on Marangoni condensation heat transfer for ethanol–water mixtures
RU102114U1 (ru) Кондуктометрический анализатор
CN103487363A (zh) 一种腐蚀反应测试器和腐蚀评价装置与腐蚀评价方法
CN202614652U (zh) 一种海水冷却腐蚀热阻一体化监测装置
Suresh et al. Experimental studies on heat and mass transfer characteristics for R134a–DMF bubble absorber
CN110057873B (zh) 一种高温高压蒸汽干度在线监测系统及方法
CN203259270U (zh) 热管型恒温槽
RU2544365C2 (ru) Устройство для измерения рабочих характеристик теплообменников
RU95403U1 (ru) Кондуктометрический сигнализатор наличия жидкости в паре
Yang et al. Heat-transfer characteristics of climbing film evaporation in a vertical tube
US2358163A (en) Apparatus for automatically indicating the electrical conductivity of liquids
CN106940329A (zh) 一种测量空气漏入量对蒸汽冷凝影响的实验装置
CN107144598A (zh) 一种基于动态加热的流动湿蒸汽湿度传感器及测量方法
CN102608275B (zh) 一种湿蒸汽两相流湿度标定方法及其标定装置
Zhang et al. Transient analysis of a molten salt cavity receiver
RU157848U1 (ru) Устройство для подготовки реакционной массы, имеющей высокую температуру, к непрерывному измерению вязкости
CN207473441U (zh) 用于样水检漏的恒温装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131020