RU102114U1 - Кондуктометрический анализатор - Google Patents
Кондуктометрический анализатор Download PDFInfo
- 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
Links
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 claims abstract description 22
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims abstract description 3
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 3
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims abstract description 3
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims abstract description 3
- 229920002313 fluoropolymer Polymers 0.000 claims abstract description 3
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 9
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 8
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 7
- 238000000034 method Methods 0.000 description 6
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 2
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 239000006096 absorbing agent Substances 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 1
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000012212 insulator Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
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)
- 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.
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) |
-
2010
- 2010-10-19 RU RU2010142793/28U patent/RU102114U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103196945B (zh) | 可实现自然循环与强迫循环耦合的冷凝换热实验装置 | |
Li et al. | Solubilities of d-xylose in water+(acetic acid or propionic acid) mixtures at atmospheric pressure and different temperatures | |
CN103134834A (zh) | 一种湿蒸汽干度测量装置及方法 | |
Shi et al. | Engineering acid dew temperature: the limitation for flue gas heat recovery | |
CN108043059A (zh) | 一种可准确实现浓缩液定量的旋转蒸发仪 | |
Shen et al. | Condensation character of a stratified flow inside a horizontal tube | |
RU102114U1 (ru) | Кондуктометрический анализатор | |
Sathyabhama et al. | Experimental study of nucleate pool boiling heat transfer to ammonia–water–lithium bromide solution | |
CN202614652U (zh) | 一种海水冷却腐蚀热阻一体化监测装置 | |
Yao et al. | Heat transfer and two-phase flow of a metal foam enhanced horizontal loop thermosyphon for high power solar thermal applications | |
Wang et al. | Experiments on the performance of bubble pumps with R134a/R23-DMF solutions for diffusion absorption refrigerator | |
CN203259270U (zh) | 热管型恒温槽 | |
CN110057873B (zh) | 一种高温高压蒸汽干度在线监测系统及方法 | |
CN101788510B (zh) | 一种带有冷凝压力调节模块的流体管内换热系数测量装置 | |
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 | |
RU2544365C2 (ru) | Устройство для измерения рабочих характеристик теплообменников | |
RU95403U1 (ru) | Кондуктометрический сигнализатор наличия жидкости в паре | |
RU157848U1 (ru) | Устройство для подготовки реакционной массы, имеющей высокую температуру, к непрерывному измерению вязкости | |
CN106940329A (zh) | 一种测量空气漏入量对蒸汽冷凝影响的实验装置 | |
CN205700163U (zh) | 一种实验室用真空膜蒸馏装置 | |
CN102608275B (zh) | 一种湿蒸汽两相流湿度标定方法及其标定装置 | |
CN220288679U (zh) | 一种伴热式冷凝烟气温湿度测量装置 | |
CN101862546B (zh) | 一种小型气液平衡釜 | |
CN112414735A (zh) | 一种海水循环冷却水动态模拟试验装置 | |
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 |