SU734547A1 - Liquid electroconductivity transmitter - Google Patents

Liquid electroconductivity transmitter Download PDF

Info

Publication number
SU734547A1
SU734547A1 SU782679282A SU2679282A SU734547A1 SU 734547 A1 SU734547 A1 SU 734547A1 SU 782679282 A SU782679282 A SU 782679282A SU 2679282 A SU2679282 A SU 2679282A SU 734547 A1 SU734547 A1 SU 734547A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrodes
electroconductivity
transmitter
liquid
current
Prior art date
Application number
SU782679282A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Анатолий Николаевич Гопко
Елена Николаевна Воскресенская
Владимир Георгиевич Прощенко
Елена Николаевна Рубцова
Александр Захарович Хлыстов
Original Assignee
Морской Гидрофизический Институт Ан Украинской Сср
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 Ан Украинской Сср filed Critical Морской Гидрофизический Институт Ан Украинской Сср
Priority to SU782679282A priority Critical patent/SU734547A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU734547A1 publication Critical patent/SU734547A1/en

Links

Landscapes

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

Description

Датчик имеет поплавок в виде рамы 1 внутри которого наход тс  вспомогательные поплавки 2. К ним креп т измерительные электроды 3 и токовые электроды 4. Измерительные электроды покрыты гидрофобной смазкой по всей их длине, кроме открытых концов 5, Между несущей рамой и рычагом 6 расположен тер- момеханический расширитель 7. Рычаг соединен с электродами при помощи шарвира 8. Выводы электродов выполнены в виде пружинок 9 и клемм Юс выводными проводами 11. С целью обеспечени  необходимого падени  напр$тжени  открытые концы токовых измерительных элект-ч родов монтируют на эластичном диэлект рике 12 и они наход тс  на определеннам рассто нии один от другого. При это они изолированы один от другого.The sensor has a float in the form of a frame 1 inside which there are auxiliary floats 2. To them are attached measuring electrodes 3 and current electrodes 4. The measuring electrodes are coated with hydrophobic lubricant along their entire length, except for the open ends 5. - Mechanical expander 7. The lever is connected to the electrodes with the help of a scarvy 8. The outputs of the electrodes are made in the form of springs 9 and Jus terminals by lead wires 11. In order to provide the necessary voltage drop, the open ends of the current measuring Electron h genera are mounted on elastic dielectric 12 and they are at a certain distance from one another. With this, they are isolated from one another.

Датчик работает следующим образом. Измерительные и токовые электроды . удерживаютс  на поверхности воды силами поверхностного нат жени  за счет применени  гидрофобной смазки (например ГКЖ-495), покрывающей электроды, иThe sensor works as follows. Measuring and current electrodes. are kept on the surface of the water by surface tension due to the use of a hydrophobic lubricant (e.g. NGL-495) covering the electrodes, and

поплавков. Открытые концы токовых и измерительных электродов расположены на одной пр мой, при этом они образуют четырехэлектродную  чейку.floats. The open ends of the current and measuring electrodes are located on the same straight line, while they form a four-electrode cell.

Вследствие расположени  четьфехэпек1 родной  чейки непосредственно на повфхности воды газ, выдел ющийс  на токовы электродах, не скапливаетс  на них, а диффундирует в атмосферу. Тем самым устран етс  недостаток известных датчиков , уменьшаетс  флуктаци  тока между токовыми электродами и повышаетс  точность измерени  электропроводности.Due to the location of the native cell directly on the surface of the water, the gas released on the current electrodes does not accumulate on them, but diffuses into the atmosphere. This eliminates the disadvantage of the known sensors, reduces the fluctuation of the current between the current electrodes, and improves the accuracy of measuring the conductivity.

Термокомпенсаци  производитс  следующим образом.Thermal compensation is performed as follows.

Константа  чейки пр мо пропорциональна ее проводимости Эе и темп эатуре исследуемой жидкости. С увеличением температуры увеличиваетс  проводимость  чейки, поэтому вводитс  термомехан ческий элемент, уменьшающий проводимость  чейки. Этого можно достигнуть, увеличива  рассто ние между электродами , дл  чего примен етс  сильфон, который с увеличением температуры увеличиваетс  в объеме, или биметаллические пластины, которые, расшир  сь, дав т на одно из плеч рычаГа. Рычаг соединен с электродами датчика так, что при ув&личении температуры, рассто ние между электродами увеличиваетс .The constant of the cell is directly proportional to its conductivity Ee and the temperature of the liquid under study. As the temperature increases, the conductivity of the cell increases, so a thermomechanical element is introduced, which reduces the conductivity of the cell. This can be achieved by increasing the distance between the electrodes, for which a bellows is used, which increases with volume with increasing temperature, or bimetallic plates, which expand, press on one of the arms of the lever. The lever is connected to the sensor electrodes so that when the temperature is high, the distance between the electrodes increases.

Градуировка датчика производитс  с изменением отношени  длин плеч рычага так, чтобы изменение температуры было пропорционально изменению .рассто ни  между электродами.The sensor is calibrated with a change in the ratio of the lengths of the arms of the lever so that the temperature change is proportional to the change in the distance between the electrodes.

Предлагаема  конструкци  датчика позвол ет осуществить измерение электропроводности с вьюокой точностью непосредственно на границе раздела двух фед и тем самым получить достоверные данные о распределении пол  электропроводности на поверхности воды. При этом отпадает необходимость применени  сложных термокомпенсирующих электрических схем и устройств.The proposed sensor design makes it possible to measure conductivity with a viewpoint of accuracy directly at the interface of two fed and thereby obtain reliable data on the distribution of the conductivity field on the surface of the water. In this case, there is no need to use complex thermal compensating circuits and devices.

Claims (2)

1.Лопатин Б. А. Кондуктометри , Новосибирск, 1964, с. 119.1. Lopatin B. A. Conductometry, Novosibirsk, 1964, p. 119. 2.Лопатин Б. А. Кондуктсллетри , Новосибирск, 1964, с. 132-133 (прототип ).2. Lopatin B. A. Konduktslletri, Novosibirsk, 1964, p. 132-133 (prototype).
SU782679282A 1978-10-02 1978-10-02 Liquid electroconductivity transmitter SU734547A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782679282A SU734547A1 (en) 1978-10-02 1978-10-02 Liquid electroconductivity transmitter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782679282A SU734547A1 (en) 1978-10-02 1978-10-02 Liquid electroconductivity transmitter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU734547A1 true SU734547A1 (en) 1980-05-15

Family

ID=20791430

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782679282A SU734547A1 (en) 1978-10-02 1978-10-02 Liquid electroconductivity transmitter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU734547A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
IL44066A (en) Directional fluid flow transducer
KR880000357B1 (en) Conductivity cell
US4471655A (en) Gas flow rate measuring apparatus
GB1113900A (en) Dew point hygrometer
SU734547A1 (en) Liquid electroconductivity transmitter
CA1091059A (en) Apparatus for measuring barometric pressure
US3013236A (en) Pressure responsive electrical instrument
JPH04110618A (en) Liquid level sensor
US1826886A (en) Measuring electric conductivity of fluid
US3820402A (en) Electrical pressure transducer
JPH03118443A (en) Hydrogen-quantity measuring apparatus
SU381988A1 (en) SYSTEM FOR MEASURING THE COMPOSITION OF LIQUIDS
SU629453A1 (en) Device for measuring the weight of electrode consumed in arc furnaces
SU1015308A1 (en) Device for measuring flow speed
SU987497A1 (en) Liquid electric conductivity pickup
RU1818542C (en) Potentiometric level gauge
SU602799A1 (en) Electroconducting liquid pressure meter
JPH0240499Y2 (en)
SU725007A1 (en) Device for investigating electric conductivity of liquid
SU883728A1 (en) Strain gauge
SU1545115A1 (en) Pressure pickup
JPH064305Y2 (en) Small water pressure sensor
JPS54131959A (en) Electorstatic capacity type liquid level gauge
SU1315842A1 (en) Device for measuring partial oxygen pressure
JPS5539069A (en) Temperature compensation type digital resistance meter