RU2490651C2 - Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости - Google Patents

Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2490651C2
RU2490651C2 RU2011144181/28A RU2011144181A RU2490651C2 RU 2490651 C2 RU2490651 C2 RU 2490651C2 RU 2011144181/28 A RU2011144181/28 A RU 2011144181/28A RU 2011144181 A RU2011144181 A RU 2011144181A RU 2490651 C2 RU2490651 C2 RU 2490651C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
measuring
channel
liquid
electrical conductivity
Prior art date
Application number
RU2011144181/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011144181A (ru
Inventor
Борис Константинович Сушко
Клара Шаиховна Ямалетдинова
Сергей Степанович Гоц
Геннадий Борисович Сушко
Альберт Рашитович Зарипов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Башкирский государственный университет"
Priority to RU2011144181/28A priority Critical patent/RU2490651C2/ru
Publication of RU2011144181A publication Critical patent/RU2011144181A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2490651C2 publication Critical patent/RU2490651C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и к технике измерения свойств материалов с помощью электромагнитных средств, в частности к конструкциям измерительных сосудов (ячеек) для проведения таких измерений в жидких средах. Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости содержит открытый диэлектрический сосуд прямоугольного сечения для исследуемой жидкости, выполненный из изоляционного материала, снабженный как минимум двумя измерительными электродами, ограничивающими заполненный жидкостью измерительный участок (канал). При этом ячейка дополнительно снабжена герметичной крышкой, выполненной из изоляционного материала, упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской спирали Архимеда, имеющей одинаковое сечение по всей длине канала, а электроды выполнены бесконтактными и изолированы от исследуемой жидкости слоем диэлектрика. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений за счет отсутствия в устройстве гальванического контакта между электродами и исследуемым раствором, повышение повторяемости результатов измерений при проведении исследований в средах, где может происходить сильное обрастание за счет осаждения грязи, масла и т.д., одновременное упрощение процесса проведения разборки и очистки ячейки в процессе эксплуатации, а также расширение области применимости ячейки за счет получения возможности проведения исследований в средах, где может происходить сильное обрастание за счет осаждения. 5 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и к технике измерения свойств материалов с помощью электромагнитных средств, в частности к конструкциям измерительных сосудов (ячеек) для проведения таких измерений в жидких средах.
Известна ячейка для измерения тангенса угла диэлектрических потерь и удельного объемного электрического сопротивления [ГОСТ 6581-75. Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний М.: ИПК изд-во стандартов. 16 с. Дата введения 01.01.77]. Ячейка содержит выполненный в виде плоского металлического сосуда наружный (высоковольтный) электрод, внутри которого и соосно с ним установлены с образованием измерительного конденсатора внутренний (измерительный) и охранный металлические электроды, размещенные и закрепленные на изолирующем основании, выполненном в виде крышки упомянутого сосуда, а исследуемая жидкость заливается до заполнения межэлектродного пространства. Недостатком известного устройства является наличие гальванического контакта между электродами и исследуемой жидкостью, который вызывает в ячейке возникновение сложных электрохимических явлений электродной поляризации и сопровождается значительными погрешностями при измерениях на низкой частоте, а особенно - на постоянном токе. В частности, на характер поляризации и на величину погрешности оказывает большое влияние материал электродов, поэтому для изготовления электродов желательно использовать благородные металлы (платину), что приводит к значительному удорожанию конструкции.
В последнее время большое внимание уделяется разработке нового экспериментального диэлькометрического метода, названного индуктивным или L-методом и позволяющего изучать в слабых вихревых электрических полях соленоидальных L-ячеек низкочастотные поляризационные процессы в жидкостях, по искаженные токами проводимости. [Семихина Л.П. Низкочастотная диэлькометрия жидкостей в слабых вихревых электрических полях: диссертация… доктора физико-математических паук: 01.04.01 / Ин-т аналит. приборостроения РАН. - Санкт-Петербург, 2007. - 230 с.: ил. РГБ ОД, 71 07-1/372]. В работе [Семихина Л.П.] подчеркивается, что метод исследования позволяет получить новую информацию о свойствах и внутренней структуре жидкостей, пригодную для построения их адекватных теоретических моделей. Реализация метода требует создания новых, более совершенных ячеек для проведения измерений.
Известна также ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, содержащая проточный сосуд для исследуемой жидкости, образованный диэлектрической трубкой, поверх которой намотана катушка индуктивности [Заринский В.Л., Ермаков В.И. Высокочастотный химический анализ. - М.: Наука, 1970. - С.74]. При этом измеряемая жидкость обязательно должна заполнять весь объем диэлектрической трубки, которая может быть изогнутой. Недостатком известного устройства по этому изобретению является недоступность рабочего объема диэлектрической трубки для проведения регулярной профилактической очистки ячейки и возникающие в связи с этим трудности при проведении исследований в средах, где может происходить сильное обрастание за счет осаждения грязи, масла, жира, гипса или извести. Обрастание стенок ячейки приводит к сужению площади поперечного сечения рабочего объема ячейки и к увеличению значения измеряемого сопротивления, т.е. вносит значительную дополнительную погрешность в результаты измерения. В работе [стр.3, пункт 2.1.1.1] подчеркивается, что конструкция ячейки должна быть удобной для ее разборки и проведения тщательной очистки.
Наиболее близким по совокупности существенных признаков аналогом является ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, содержащая открытый диэлектрический сосуд прямоугольной формы для исследуемой жидкости, выполненный из изоляционного материала, снабженный как минимум двумя плоско-параллельными электродами, ограничивающими заполненный жидкостью измерительный участок (канал) [См. Измерения в промышленности: Справ, изд. в 3-х кн. Кн.3. Способы измерения и аппаратура: Пер. с нем. / Под ред. Профоса П. - М.: Металлургия, 1990. - С.169-171].
Недостатком этого устройства также является наличие гальванического контакта между электродами и исследуемым раствором, который вызывает возникновение сложных электрохимических явлений электродной поляризации и сопровождается значительными погрешностями при измерениях. В частности, на величину погрешности большое влияние оказывает материал электродов.
Задачей изобретения является создание простого устройства для измерения электрической проводимости жидкости, в котором отсутствует гальванический контакт между электродами и исследуемым раствором и связанные с этим значительные погрешности при измерениях.
Еще одной задачей изобретения является создание устройства, обладающего конструкцией, удобной для ее разборки и проведения тщательной очистки, что приводит к повышению точности и повторяемости результатов измерений при проведении исследований в средах, где может происходить сильное обрастание за счет осаждения грязи, масла и т.д.
Техническим результатом изобретения является повышение точности измерений за счет отсутствия в устройстве гальванического контакта между электродами и исследуемым раствором, кроме того, точность и повторяемость результатов измерений повышаются при проведении исследований в средах, где может происходить сильное обрастание за счет осаждения грязи, масла и т.д., одновременно упрощается процесс проведения разборки и очистки ячейки в процессе эксплуатации, а также расширение области применимости ячейки за счет получения возможности проведения исследований в средах, где может происходить сильное обрастание за счет осаждения.
Технический результат достигается тем, что ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, содержащая открытый диэлектрический сосуд прямоугольного сечения для исследуемой жидкости, выполненный из изоляционного материала снабженный как минимум двумя измерительными электродами, ограничивающими заполненный жидкостью измерительный участок (канал), согласно изобретению дополнительно снабжена герметичной крышкой, выполненной из изоляционного материала, упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской спирали Архимеда, имеющей одинаковое сечение по всей длине канала, а электроды изолированы от исследуемой жидкости слоем диэлектрика с образованием б.
Технический результат может быть достигнут и тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской квадратной спирали.
Технический результат может быть достигнут и тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской прямоугольной спирали.
Технический результат может быть достигнут и тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской гексагональной спирали.
Технический результат может быть достигнут также и тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской тетрагональной спирали.
На фиг.1 представлен общий вид ячейки для измерения электрической проводимости жидкости, выполненной в форме плоской спирали Архимеда.
На фиг.2 представлен общий вид ячейки для измерения электрической проводимости жидкости, выполненной в форме плоской квадратной спирали.
На рисунке 3 представлена электрическая схема ячейки, включенной в состав параллельного колебательного контура.
На рисунке 4 представлена электрическая схема ячейки, включенной в состав последовательного колебательного контура.
На рисунке 5 представлены резонансные кривые для различных значений добротности ячейки Q.
На рисунке 6 представлены: а) ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, выполненная в форме плоской гексагональной спирали;
б) ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, выполненная в форме плоской октагональной спирали.
Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, (фиг.1, 2) содержит плоское диэлектрическое основание 1, в толще которого выполнен открытый диэлектрический сосуд 2 прямоугольного сечения для исследуемой жидкости, выполненный из изоляционного материала. Сосуд снабжен как минимум двумя измерительными электродами 3, установленными на входном и выходном патрубках 4 ячейки. Электроды 3 ограничивают заполненный жидкостью измерительный участок (канал). Упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской спирали Архимеда, имеющей одинаковое сечение по всей длине канала, а электроды 3 изолированы от исследуемой жидкости слоем диэлектрика. Ячейка снабжена герметичной крышкой 5, выполненной из изоляционного материала, которая не позволяет жидкости не только выливаться из ячейки, но и переливаться из пространства одного витка спирали в пространство другого витка поверх разделяющей их стенки сосуда. На фиг.3, 4 представлена ячейка 6, включенная в состав параллельного и последовательного колебательного контура.
Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости может быть выполнена также в форме плоской гексагональной спирали (рис.6а) или в форме плоской октагональной спирали (рис.6б).
Предлагаемая ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, работает следующим образом. Полное сопротивление ячейки, выполненной в виде плоской спирали (сопротивление между контактами 3), имеет значительную индуктивную составляющую. Для измерения электрической проводимости ячейки чаще всего используются резонансные методы [Арш Э.И. Автогенераторные методы и средства измерений. - М.: Машиностроение, 1979. - 256 с.]
Ячейка включается в измерительную схему, представляющую собой последовательный или параллельный колебательный контур (рис.3-4). Для проведения измерений диэлектрической проницаемости жидкости с помощью предлагаемой ячейки необходимо дополнительно иметь перестраиваемый по частоте генератор колебаний, измеритель частоты и регистрирующую аппаратуру. Вещественную часть диэлектрической проницаемости обычно определяют но изменению резонансной частоты колебательного контура, а мнимую часть - по изменению его добротности.
Форма резонансных кривых для различных величин добротности Q показана на рис.5. Добротность Q радиотехнического колебательного контура с включенной в него ячейкой обратно пропорциональна активным потерям в нем. Конструкция измерительной ячейки предусматривает прохождение силовых линий электромагнитного ноля колебательного контура через анализируемую среду, поэтому потери в контуре зависят от электрической проводимости исследуемой среды. Исследование зависимости добротности колебательного контура от удельной электрической проводимости исследуемой среды, заполняющей ячейку, то есть определение постоянной ячейки, проводится на нервом этане, перед вводом ячейки в эксплуатацию.
Проградуировав предварительно измерительную ячейку по жидкостям с известной диэлектрической проницаемостью, можно по резонансным кривым определить диэлектрическую проницаемость исследуемой жидкости.
Преимуществами предлагаемой ячейки для измерения электрической проводимости жидкости, являются повышение точности и информативности измерений с одновременным расширением области применения устройства.
Повышение точности измерений электрической проводимости жидкости достигается за счет того, что отсутствует гальванический контакт между электродами и исследуемым раствором, который вызывает возникновение сложных электрохимических явлений электродной поляризации и сопровождается значительными погрешностями при измерениях. По нашим оценкам, точность повышается примерно с 10% до 2-3%.
Расширение информативности и области применения достигается за счет того, что предлагаемая ячейка позволяет изучать в слабых вихревых электрических полях плоских катушек низкочастотные поляризационные процессы в жидкостях, не искаженные токами проводимости, а также может использоваться в средах, где может происходить сильное обрастание за счет осаждения грязи, масла, жира, гипса или извести. Конструкция ячейки позволяет производить регулярную профилактическую очистку ее рабочего объема от нарастаний, приводящих к сужению рабочего капала ячейки и изменению ее сопротивления.

Claims (6)

1. Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости, содержащая открытый диэлектрический сосуд прямоугольного сечения для исследуемой жидкости, выполненный из изоляционного материала, снабженный как минимум двумя измерительными электродами, ограничивающими заполненный жидкостью измерительный участок (канал), отличающаяся тем, что ячейка дополнительно снабжена герметичной крышкой, выполненной из изоляционного материала, упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской спирали Архимеда, имеющей одинаковое сечение по всей длине канала, а электроды выполнены бесконтактными и изолированы от исследуемой жидкости слоем диэлектрика.
2. Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской квадратной спирали.
3. Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской прямоугольной спирали.
4. Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской гексагональной спирали.
5. Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской тетрагональной спирали.
6. Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости по п.1, отличающаяся тем, что упомянутый измерительный участок (канал) выполнен в форме плоской октагональной спирали.
RU2011144181/28A 2011-11-02 2011-11-02 Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости RU2490651C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144181/28A RU2490651C2 (ru) 2011-11-02 2011-11-02 Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011144181/28A RU2490651C2 (ru) 2011-11-02 2011-11-02 Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011144181A RU2011144181A (ru) 2013-05-10
RU2490651C2 true RU2490651C2 (ru) 2013-08-20

Family

ID=48788573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011144181/28A RU2490651C2 (ru) 2011-11-02 2011-11-02 Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2490651C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201055U1 (ru) * 2020-08-06 2020-11-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) Ячейка для измерения проводимости и окна электрохимической стабильности жидких электролитов

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU763766A1 (ru) * 1978-07-04 1980-09-15 Предприятие П/Я Р-6799 Устройство дл измерени физико-химических характеристик термического разложени полимерных материалов
US20030122555A1 (en) * 2000-11-09 2003-07-03 Maximo Baron Oscillating circuit for the determination of the purity of single or multi-component liquids from their dielectric permittivity, in a continuous way and through frequency changes in the static permittivity region and an associated measurement procedure
RU2234102C2 (ru) * 2002-08-14 2004-08-10 Тюменский государственный университет Способ определения диэлектрических параметров воды и ее растворов в низкочастотной области с помощью l-ячейки

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU763766A1 (ru) * 1978-07-04 1980-09-15 Предприятие П/Я Р-6799 Устройство дл измерени физико-химических характеристик термического разложени полимерных материалов
US20030122555A1 (en) * 2000-11-09 2003-07-03 Maximo Baron Oscillating circuit for the determination of the purity of single or multi-component liquids from their dielectric permittivity, in a continuous way and through frequency changes in the static permittivity region and an associated measurement procedure
RU2234102C2 (ru) * 2002-08-14 2004-08-10 Тюменский государственный университет Способ определения диэлектрических параметров воды и ее растворов в низкочастотной области с помощью l-ячейки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Измерения в промышленности. Справочник. Изд. в 3-х кн. Кн.3. Способы измерения и аппаратура. Пер. с нем. / Под ред. Профоса П. - М.: Металлургия, 1990, с.169-171. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU201055U1 (ru) * 2020-08-06 2020-11-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химической физики Российской Академии наук (ФГБУН ИПХФ РАН) Ячейка для измерения проводимости и окна электрохимической стабильности жидких электролитов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011144181A (ru) 2013-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Woodward Broadband dielectric spectroscopy—A practical guide
RU2629901C2 (ru) Системы и способы измерения импеданса для определения компонентов твердых и текучих объектов
CN103149452B (zh) 一种评估油纸绝缘的老化状态的方法
CA2909068C (en) System and method to measure volume fraction in multiphase fluids
NO325535B1 (no) Fremgangsmate og anordning til a bestemme vanninnhold i flerfaseblandinger
RU2016141592A (ru) Измерительная система для определения уровня раздела фаз в многофазной текучей композиции
Hallberg et al. Sensitive and robust electrophoretic NMR: Instrumentation and experiments
Lu et al. A high-frequency phase feature for the measurement of magnetic permeability using eddy current sensor
Luloff et al. Solution for a transmit-receive eddy current probe above a layered planar conductive structure
CN104081184A (zh) 用于评估油绝缘变压器的绝缘的退化的装置和方法
CN103954520A (zh) 一种检测绝缘油中腐蚀性硫含量的方法
RU2490651C2 (ru) Ячейка для измерения электрической проводимости жидкости
Luloff et al. Examination of Dodd and Deeds solutions for a transmit-receive eddy current probe above a layered planar structure
Orzechowski et al. Experimental set-up for measuring the non-linear dielectric effect
Demori et al. A sensor system for oil fraction estimation in a two phase oil-water flow
RU2317538C1 (ru) Способ определения свойств многокомпонентного диэлектрического материала
WO2013152163A1 (en) Method and apparatus for detecting the presence of water in a current of liquid hydrocarbons
RU154133U1 (ru) Устройство для бесконтактного метода определения однородности потока вещества
WO2009113250A1 (ja) 薄膜電極、これを備えた測定セル及び検査装置
RU2527134C2 (ru) Электромагнитный расходомер большого диаметра
CN105403485A (zh) 一种便携式高精度液体粘度测量探头
RU2498284C1 (ru) Компаратор для измерения солености морской воды
CN1737552A (zh) 电磁式浓度分析仪
RU2761775C1 (ru) Высокочастотный ёмкостный бесконтактный датчик удельной электрической проводимости жидкости
JP2012118030A (ja) 誘電特性測定用耐圧容器センサー及びその測定条件変更方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161103