RU2549254C1 - Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь с твердотельным чувствительным элементом - Google Patents

Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь с твердотельным чувствительным элементом Download PDF

Info

Publication number
RU2549254C1
RU2549254C1 RU2014151927/93A RU2014151927A RU2549254C1 RU 2549254 C1 RU2549254 C1 RU 2549254C1 RU 2014151927/93 A RU2014151927/93 A RU 2014151927/93A RU 2014151927 A RU2014151927 A RU 2014151927A RU 2549254 C1 RU2549254 C1 RU 2549254C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensitive element
cylindrical
liquid
pip
cavity
Prior art date
Application number
RU2014151927/93A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Георгиевич Кирющенко
Юрий Иванович Шаповалов
Original Assignee
Морской гидрофизический институт
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 Морской гидрофизический институт filed Critical Морской гидрофизический институт
Priority to RU2014151927/93A priority Critical patent/RU2549254C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2549254C1 publication Critical patent/RU2549254C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике измерений гидрофизических и гидрохимических параметров водных сред в океанографических, гидрографических и экологических глубоководных исследованиях и может быть использовано в различных технологических процессах, связанных с контролем параметров жидкости, находящейся в условиях высокого давления.Техническим результатом изобретения является расширение диапазона рабочего давления ПИП, что повышает надежность работы ПИП и достоверность полученной от него информации.Дополнительным техническим результатом изобретения является упрощение технологии сборки, т.к. особенности барокомпенсации в заявленном ПИП допускают наличие в жидкости, наполняющей корпус, пузырей воздуха.Сущность: барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь (ПИП) с твердотельным чувствительным элементом содержит жестко соединенные хвостовик и цилиндрический корпус, полость которого выполнена цилиндрической и заполнена жидкостью. Жидкость герметично отделена от внешней среды барокомпенсатором и жестко установленным в корпусе, соосно ему чувствительным элементом цилиндрической формы, торцевая поверхность которого контактирует с этой жидкостью. Барокомпенсатор выполнен в виде цилиндрической втулки, установленной через уплотнение подвижного контакта в полости корпуса, на его выходе. В осевом отверстии втулки установлен, также через уплотнение подвижного контакта, чувствительный элемент. Вывод чувствительного элемента электрически изолирован и с герметизацией выведен из ПИП через его хвостовик. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике измерений гидрофизических и гидрохимических параметров водных сред в океанографических, гидрографических и экологических глубоководньгх исследованиях и может быть использовано в различных технологических процессах, связанных с контролем параметров жидкости, находящейся в условиях высокого давления.
Известен первичный измерительный преобразователь (ПИП) показателя ионов водорода в известном гидролого-гидрохимическом зонде ИСТОК - 7 (разработчик и изготовитель - Морской гидрофизический институт НАН Украины), содержащий цилиндрический корпус, в котором соосно размещен стеклянный рН-электрод [1]. Для того, чтобы жидкость внутри электрода находилась при том же давлении, что и исследуемая среда, в стеклянном электроде выполнено отверстие, закрытое тонкостенной резиновой трубкой, которая натянута на электрод. Трубка по краям забандажирована нитью. Для исключения электрической утечки корпус ПИП снабжен дополнительной полостью, заполненной маслом - жидкостью полиметилсилоксановой ПМС - 10 ГОСТ 13032-77. Эта полость также разгружена барокомпенсатором, выполненным в виде колпачка, закрывающего отверстие в корпусе ПИП. Однако пределы деформирования резиновой трубки и колпачка ограничены, вследствие чего при больших перепадах давления трубка или колпачек либо рвутся, либо оказывают сопротивление компенсации давления, которое может привести к разрушению измерительного электрода.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по совокупности признаков является разработанный заявителем и испытанньш в натурных условиях первичный измерительный преобразователь растворенного кислорода гальванического типа, приведенный в работе [2, с.477, рис.2.4.33], который используется в составе каналов измерения растворенного в морской воде кислорода океанологических измерительных комплексов, работающих при изменениях гидростатического давления от 0 до 60 МПа.
Упрощенный эквивалент конструкции прототипа изображен на фиг. 1. Он содержит цилиндрический корпус 1 из компаунда, в котором соосно вклеены, в противоположных концах корпуса, чувствительный элемент - индикаторный электрод 2 и вспомогательный электрод 3. Выводы, соответственно 4 и 5, этих электродов изолированы, герметично уплотнены и выведены из ПИП через его хвостовик 6. Индикаторный электрод 2 выполнен из серебра и к его внешней поверхности плотно прижата полимерная мембрана (на фиг.1 не показана). Соединенные полимерная мембрана и индикаторный электрод 2 являются твердотельным чувствительным элементом. Пространство внутри корпуса заполнено электролитом 7, представляющим собой 0,5-нормальный раствор КС1. Вспомогательный электрод 3 выполнен из алюминия и, находясь с индикаторным электродом 2 в растворе КС1, служит для установления режима работы индикаторного электрода 2 посредством электрохимической реакции, образуя гальванический элемент. Для предотвращения разрушения мембраны или клеевого соединения электрода 2 с корпусом 1 вследствие повышения гидростатического давления, т.е. для предотвращения разрушения выполненного таким образом твердотельного чувствительного элемента, в рассматриваемом преобразователе предусмотрена барокомпенсация. В качестве барокомпенсатора применен резиновый колпачек 8, который с натяжением установлен на фланец, выфрезерованный в стенке корпуса, причем во фланце выполнено отверстие, сообщающееся с внутренним пространством корпуса, заполненным электролитом. Таким образом, электролит герметично отделен от внешней, анализируемой, жидкости посредством барокомпенсатора и твердотельного чувствительного элемента.
Общими существенными признаками для прототипа и заявленного изобретения являются: жестко соединенные хвостовик и цилиндрический корпус, выполненный с полостью, заполненной жидкостью, которая герметично отделена от · внешней среды барокомпенсатором и твердотельным чувствительным элементом цилиндрической формы. При этом чувствительный элемент установлен жестко относительно корпуса и соосно ему. Торцевая поверхность чувствительного элемента находится в контакте с жидкостью, заполняющей корпус. Вывод чувствительного элемента электрически изолирован и герметично выведен из ПИП через хвостовик.
Прототип работает следующим образом. Информация от чувствительного элемента 2 поступает по изолированному выводу 4 через герморазъем хвостовика 6 в корпус измерительного прибора. По мере погружения измерителя из-за наличия пузырьков газа в жидкости 7 возрастающее давление окружающей среды деформирует резиновый колпачок 8, стремясь уравнять давление внутри корпуса 1 с давлением окружающей среды. Деформация резинового колпачка будет происходить до тех пор, пока эти давления, не уравняются, либо пока жесткость колпачка не позволит ему далее деформироваться. В последнем случае эти давления не уравняются и возникнет угроза разрушения резинового колпачка или чувствительного элемента, например полимерной мембраны, установленной на электроде 2, или клеевого соединения электрода 2 с корпусом 1.
Таким образом, прототипу присуще техническое противоречие -уменьшение толщины резинового колпачка увеличивает его эластичность, но и увеличивает риск разрушения колпачка, особенно в агрессивных средах, например, в Черном море, где большое содержание сероводорода, а увеличение толщины резинового колпачка уменьшает его эластичность и не обеспечивает надежную барокомпенсацию в условиях высокого гидростатического давления, например при глубоководных океанологических исследованиях, и приводит к разрушению чувствительного элемента. Это является недостатком прототипа.
Прототипу также свойственен другой недостаток. При сборке подобных ПИП предъявляется требование удаления из жидкости пузырей газа [1,Рт 5.519.023 СБ -Электрод ИВ-023. Сборочный чертеж], чтобы элементы конструкции ПИП испытывали как можно меньшую нагрузку при погружении. Однако технологически выполнить это условие трудно, к тому же эти пузырьки могут образовываться в процессе работы, например в гидрохимических ПИП, как в прототипе, в которых осуществляется электрохимическая реакция электродов 2 и 3 с жидкостью 7, находящейся внутри корпуса 1. Наличие пузырьков газа, из-за их сжимаемости под воздействием давления, приводит к необходимости увеличения компенсирующей деформации резинового компенсатора, что приводит к его разрушению и в конечном итоге - выходу из строя ПИП.
В основу изобретения поставлена задача создания первичного измерительного преобразователя на базе твердотельного чувствительного элемента, в котором за счет скольжения компенсатора по внутренней стенке цилиндрического корпуса и боковой поверхности чувствительного элемента достигается новое техническое свойство - ничем не ограниченное уменьшение разности гидростатических давлений внутри и снаружи ПИП.
Указанное новое свойство обеспечивает достижение технического результата изобретения - расширение диапазона рабочего давления ПИП при наличии пузырьков газа в наполняющей его жидкости, что повышает надежность работы ПИП и достоверность полученной от него информации.
Дополнительным техническим результатом изобретения является упрощение технологии сборки, т.к. особенности барокомпенсации в заявленном ПИП допускают наличие в жидкости, наполняющей корпус, пузырей воздуха.
Поставленная задача решается тем, что в первичном измерительном преобразователе (ПИП) с твердотельным чувствительным элементом, который содержит жестко соединенные хвостовик и цилиндрический корпус, выполненный с полостью, заполненной жидкостью, которая герметично отделена от внешней среды барокомпенсатором и жестко закрепленным в преобразователе, соосно корпусу, чувствительным элементом цдлиндрической формы, торцевая поверхность которого находится в контакте с этой жидкостью, при этом вывод чувствительного элемента электрически изолирован и с герметизацией выведен из ПИП через хвостовик, новым является то, что полость корпуса выполнена цилиндрической, барокомпенсатор выполнен в виде цилиндрической втулки, установленной через уплотнение подвижного контакта в этой полости, на выходе корпуса, а чувствительный элемент установлен, также через уплотнение подвижного контакта, в осевом отверстии втулки.
Отличия заявленного устройства относятся к особенностям выполнения барокомпенсатора и установки чувствительного элемента.
Предложенный барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь (ПИП) изображен на фиг. 2 и включает жестко соединенные, например посредством клея или через эластичные уплотнения, цилиндрический корпус 1 и хвостовик 2. Корпус может быть выполнен из любого твердого материала, например, металла, если необходимо экранирование, либо пластмассы в зависимости от предъявляемых к ПИП требований. Полость корпуса заполнена жидкостью 3. В зависимости от принципа действия ПИП в качестве жидкости может быть применен электролит, как, например, в прототипе, либо масло, как, например, в приведенном аналоге [1, Рт 5.519.023 СБ - Электрод ИВ-023. Сборочный чертеж].
В корпусе 1, соосно ему, жестко закреплен цилиндрический твердотельный чувствительный элемент 4. При этом торцевая поверхность чувствительного элемента 4 соприкасается с жидкостью 3, т.е. элемент 4 не плотно соединен с хвостовиком 2 для обеспечения слоя жидкости между ними, которая под действием барокомпенсатора оказывает противоположное силовое воздействие на чувствительный элемент, разгружая его. Например, чувствительный элемент может быть установлен с помощью клея, штифтового соединения, или посредством стойки на хвостовике, как показано на фиг. 2.
Устройство барокомпенсации представляет собой цилиндрическую втулку 5, в которой через эластичное уплотнение 6 в виде резинового кольца круглого сечения установлен чувствительный элемент 4. Втулка 5 может быть выполнена, например, из оргстекла, т.к. легко полируется, обеспечивая надежное уплотнение с резиновыми кольцами.
Твердотельный чувствительный элемент 4 может быть выполнен из любого материала, обеспечивающего уплотнение с втулкой 5. Например, может быть применен чувствительный элемент от широко выпускаемого промышленностью лабораторного сульфид-селективного электрода XC-S-001 [3], вклеенный в пластмассовую или стеклянную трубку.
Появление чувствительных элементов с высокой ионо-селективностью, у которых выходной сигнал практически не зависит от посторонних ионов [3], делает их. практически незаменимыми при автоматизации измерений, особенно для электрохимического анализа растворов. Однако для решения проблем определения состояния среды при глубоководных исследованиях, например, зондирующими приборами в морских условиях, такие элементы не подходят, так как обеспечивают надежную работу только в лабораторных условиях. Для применения в глубоководных зондах их технологически дорабатывают и включают составной частью в барокомпенсированную конструкцию, чтобы выводная часть чувствительного элемента всегда находилась при том же давлении, что и исследуемая среда, иначе элемент разрушится. Аналог [1] - пример такого применения лабораторных электродов, в частности стеклянного электрода рН, в глубоководных исследованиях.
Цилиндрическая втулка 5 через эластичное уплотнение 7 в виде резинового кольца круглого сечения установлена в цилиндрической полости корпуса 1 ПИП - на его выходе.
Вывод 8 чувствительного элемента может быть выполнен из изолированного электрического провода, один конец которого вклеен в тело чувствительного элемента, а другой - в тело хвостовика 2, который через уплотнение вставляют в корпус измерительного прибора.
Хвостовик ПИП может быть выполнен из любого требуемого твердого материала, как и корпус.
Длину чувствительного элемента 4 выбирают из условий, чтобы объем жидкости, вытесненной барокомпенсатором в пузырек газа, не был меньше максимально возможного объема этого пузырька, оставшегося при заправке или образовавшегося во время работы ПИП.
ПИП собирают следующим образом: создают конструкцию, как показано на фиг.2, состоящую из соосно расположенного корпуса 1, хвостовика 2 и чувствительного элемента 4, при этом корпус и хвостовик не загерметизированы. В корпус вставляют втулку 5 с резиновыми кольцами 6 и 7, пропуская чувствительный элемент 4 в осевое отверстие втулки. Полость корпуса 1 заполняют жидкостью 3 и путем перемещения подвижного барокомпенсатора 5 обеспечивают удаление из жидкости пузырей воздуха. При достижении максимально возможного удаления из корпуса ПИП пузырьков газа обеспечивают герметичное соединение корпуса и хвостовика.
Предложенное устройство работает следующим образом. В рабочих условиях информация от чувствительного элемента 4 поступает по изолированному выводу 8 через хвостовик 2 на выход ПИП. По мере погружения прибора возрастающее давление среды перемещает подвижное устройство барокомпенсации внутрь корпуса ПИП, стремясь уравнять давление внутри корпуса ПИП и давление снаружи. Оставшийся при заправке корпуса жидкостью пузырек газа не вызывает риск разрушения ПИП, т.к. втулка 5 под воздействием нарастающего давления, двигаясь без ограничений, сожмет этот пузырек до необходимого объема. Выполнение барокомпенсатора подвижным относительно корпуса и чувствительного элемента обеспечивает выравнивание давлений внутри и снаружи корпуса созданного ПИП в широком диапазоне возрастающих нагрузок.
Преобразователь прост в реализаций и обеспечивает высокие параметры качества информации в научных исследованиях вследствие надежности его работы.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Зонд гидролого-гидрохимический ИСТОК-7. Эксплуатационная документация. Чертежи (Рт 5.519.023 Сб. - Электрод ИВ-023. Сборочный чертеж) и (Рт 5.519.025 СБ - Электрод. Сборочный чертеж).
2. Смирнов Г.В. Океанология: Средства и методы океанологических исследований/ Г.В.Смирнов, В.Н.Еремеев, М.Д.Агеев, Г.К.Коротаев, B.С.Ястребов, С.В.Мотыжев; Междунар. ассоц. акад. Наук; РАН; Нац.акад. наук Украины. - М.: Наука, 2005. - 795с. - прототип.
3. Сульфид-селективный электрод XC-S-001. Паспорт и инструкция по эксплуатации. Научно-внедренческая фирма "Аналитические системы" - C. Петербург.

Claims (1)

  1. Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь (ПИП) с твердотельным чувствительным элементом, содержащий жестко соединенные хвостовик и цилиндрический корпус, выполненный с полостью, заполненной жидкостью, которая герметично отделена от внешней среды барокомпенсатором и жестко закрепленным в преобразователе, соосно корпусу, чувствительным элементом цилиндрической формы, торцевая поверхность которого находится в контакте с этой жидкостью, при этом вывод чувствительного элемента электрически изолирован и с герметизацией выведен из ПИП через хвостовик, отличающийся тем, что полость корпуса выполнена цилиндрической, барокомпенсатор выполнен в виде цилиндрической втулки, установленной через уплотнение подвижного контакта в этой полости на выходе корпуса, а чувствительный элемент установлен также через уплотнение подвижного контакта в осевом отверстии втулки.
RU2014151927/93A 2014-12-18 2014-12-18 Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь с твердотельным чувствительным элементом RU2549254C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151927/93A RU2549254C1 (ru) 2014-12-18 2014-12-18 Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь с твердотельным чувствительным элементом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151927/93A RU2549254C1 (ru) 2014-12-18 2014-12-18 Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь с твердотельным чувствительным элементом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2549254C1 true RU2549254C1 (ru) 2015-04-20

Family

ID=53289637

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151927/93A RU2549254C1 (ru) 2014-12-18 2014-12-18 Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь с твердотельным чувствительным элементом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2549254C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20170160228A1 (en) Potentiometric sensor
CN103674353B (zh) 利用pvdf薄膜压电特性的混凝土应力传感器
JP2009544020A (ja) 侵食性外気の中にある湿度センサのための防護装置
US20110048971A1 (en) Robust potentiometric sensor
US3457777A (en) Loading rod for a triaxial cell soil tester
CN110118628A (zh) 冻土孔隙水压力测量装置
CN104155532A (zh) 一种海洋电场测量装置
RU2549254C1 (ru) Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь с твердотельным чувствительным элементом
US9091642B2 (en) Measuring transducer for determining a measured variable representing an activity of a target ion in a measured medium
CN201607264U (zh) 压力平衡膜装置
US3718562A (en) Electrode assembly
US10866156B2 (en) Sensing system for monitoring the integrity of a structure
CN211978201U (zh) 一种医疗设备用压力变送器
US8274293B2 (en) Apparatus and method for measurement of pH over a wide range of pressure
CN116950031A (zh) 一种补偿式触探探头和应用其的海洋静力触探设备
US3878456A (en) Standard conductivity cell for measurement of sea water salinity and temperature
CN102928491B (zh) 微量氧分析仪
US8038868B2 (en) Micro PH electrode (reference electrode)
RU2551881C1 (ru) Барокомпенсированный электрохимический измерительный газоанализатор (варианты)
JP6262080B2 (ja) 過酢酸濃度計
RU2574423C1 (ru) Датчик водорода в жидких и газовых средах
RU218823U1 (ru) Мультиэлектродный модуль для анализа кислотности растворов
RU2549249C1 (ru) Электрод сравнения для глубоководных исследований
RU2537094C1 (ru) Проточная мультисенсорная потенциометрическая ячейка для анализа малых объемов жидких образцов
RU2548119C1 (ru) Барокомпенсированный первичный измерительный преобразователь

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181122