SU950033A1 - Способ дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред - Google Patents

Способ дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред Download PDF

Info

Publication number
SU950033A1
SU950033A1 SU802925133A SU2925133A SU950033A1 SU 950033 A1 SU950033 A1 SU 950033A1 SU 802925133 A SU802925133 A SU 802925133A SU 2925133 A SU2925133 A SU 2925133A SU 950033 A1 SU950033 A1 SU 950033A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
density
media
measuring
polycomponent
electrical conductivity
Prior art date
Application number
SU802925133A
Other languages
English (en)
Inventor
Г.В. Тусунян
Г.Г. Буденный
А.И. Идзиковский
В.Т. Серый
И.В. Кораблев
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5534
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 Предприятие П/Я М-5534 filed Critical Предприятие П/Я М-5534
Priority to SU802925133A priority Critical patent/SU950033A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU950033A1 publication Critical patent/SU950033A1/ru

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относитс  к способам измерени  физико-химических параметров многокомпонентных сред, напри .мер технологических параметров-концентраций солей и кислот водных растворов - в метсшлургической (при химнческ 1 сол нокислотнем и сернокислотном травлени х стальных изделий), химической (в производстве целлофана и вискозы), а также в нефтехимической , горнорудной и других отрасл х прсм 1ыишенности.
Известен способ измерени  технологических параметров растворов по электрической проводимости датчиком , подключенным к кондуктометру, регшизованный в устройстве }.
Известен способ измерени  параметров растворов по плотности датчиком плотности, содержгицим две пьезометрическиетрубки , подключенные к плотнстлеру123..
Недостатками этих способов  вл ютс  возможность обеспечени  измерени  только одного технологического параметра в однородных водных кислотных или солевых растворах, например концентрацию кислоты - по электрической проводимости, концентрацию соли - по плотности, что ограничивает Функциональные возможности способа (в этих случа х электрическа  проводимость или плотность  вл ютс  функци ми одной переменной величины - концентрации кислоты или соли, при посто нном значении температуры измер емой среды/; низкие метрологические характеристики при измерении какою-либо технологического
10 параметра в многокомпонентных средах , например в сол нокислотных водных растворах (НС1 FeCtj-fH f)), где основными параметрами  вл ютс  сол на  кислота НС1 и хлористое железо сернокислотных водных растворах ( + HjO) , где основными параметрами  вл ютс  серна  кислота H2SO4 и железный купорос Fes04 (в этих случа х электри20 ческа  проводимость и плотность  вл ютс  функци ми двух переменных величин: концентрации кислоты и соли при посто нном значении темnepaTs bi контролируемой среды
25
Наиболее близким к предлагаемому  вл етс  способ контрол  концентрации сол ной кислоты НС2 и хлористого железа ett при химическом травлении стальных изделий на металлур30 гических заводах, заключающийс 
в измерении плотности пьезометрическим датчиком, погруженным непосредственно в техноло.гический раствор травильного агрегата, а электрической проводимости - контактньом датчиком , погруженным в раствор, отобранный из травильного агрегата в специальный объем и .разбавленный водой до более низких температур, с дальнейшей обработкой этих значений в счетно-решающих устройствах и выдачей сигналов, соответствующих значени м концентрации кислоты и
Измерение электрической проводимости и плотности раствора в разных объемах: плотности - непосредственно в технологическом растворе травильного агрегата, а электрической проводимости - косвенным методом, св занным с отбором раствора из травильного агрегата в специальный объе с последующим разбавлением водой л измерением контактным датчиком (а такое измерение возможно только Б растворах с определенной загр зненностью и агрессивностью ), ведет к снижению функциональных возможностей , точности и надежности измерений .
Цель изобретени  - увеличение фунциональных возможностей, точности и надежности измерений.
Цель достигаетс  тем, что в известном способе дл  измерени  физико-химических параметров многокомпонентных сред, заключающемс  в измерении плотности и электрической проводимости сред с дальнейшей обработкой этих значений в измерительном блоке, счетно-решающемустройстве и выдачей сигналов, соответствующих значени м концентрации соли и кислоты , электрическую проводимость и плотность измер ют непосредственно в технологическом растворе производственной линии соответственно пьезометрическим и высокочастотным индуктивным бесконтактным датчиками, кото рые погружают в раствор.
На чертеже представлена принципиальна  схема предлагаемого изобретени .
Датчик плотности, представл ющий две пьезометрические трубки 1 и 2 разной длины и высокочастотный индуктивный бесконтактный датчик 3 электрической проводимости с чувствитeльньпvt элементом 4 и расположеннь м в защитном кожухе 5 и представл ющим ферритовый стержень с намоткой , погружают в технологический расвор производственной линии 6. Сигналы с датчиков, пропорциональные плотности и электрической проводимости раствора, поступают на измерительный блок 7 и далее - на счетно-решающее устройство 8, обрабатываютс  и выдаютс  в виде сигналов , пропорциональных концентрации соли и кислоты по зависимост м: Сс(а,ж/,Ск f(3e,d), где Сс и Ск соответственно концентрации соли и кислоты технологических параметров, а ае и .d - электрическа  проводимость и плотность реальных технологических растворов производственной линии. . .
I Изобретение позвол ет производить пр мое измерение плотности и электрической проводимости в самых агрессивных загр зненных средах, определ ть концентрацию технологических параметров по зависимост м, соответствющим характеристикам реальных технологических растворов производственной линии, тем самым исключить применение дополнительных прецизионных дозирующих устройств, а следовательно , увеличить функциональные возможности , точность и надежность измерений .

Claims (3)

1.Авторское свидетельство СССР № 575928, кл. G 01 N 27/00, 1975.
2.Авторское свидетельство СССР № 642626, кл. G 01 N 11/08, 1979.
3.Инструкци  по эксплуатации фирмыNippon Steel Cprporation, T.I, перевод технической документации . М, ЦПКБ, 1974 (прототип).
SU802925133A 1980-05-19 1980-05-19 Способ дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред SU950033A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802925133A SU950033A1 (ru) 1980-05-19 1980-05-19 Способ дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802925133A SU950033A1 (ru) 1980-05-19 1980-05-19 Способ дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU950033A1 true SU950033A1 (ru) 1982-12-07

Family

ID=20895892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802925133A SU950033A1 (ru) 1980-05-19 1980-05-19 Способ дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU950033A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4783987A (en) * 1987-02-10 1988-11-15 The Board Of Regents Of The University Of Washington System for sustaining and monitoring the oscillation of piezoelectric elements exposed to energy-absorptive media

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4783987A (en) * 1987-02-10 1988-11-15 The Board Of Regents Of The University Of Washington System for sustaining and monitoring the oscillation of piezoelectric elements exposed to energy-absorptive media

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7963173B2 (en) Magnetic flowmeter for measuring flow
Legin et al. Chemical sensor array for multicomponent analysis of biological liquids
SU950033A1 (ru) Способ дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред
JP2023515125A (ja) 鋼構造物の内部腐食速度を決定するための方法および測定構成
Knowles et al. Methods for detecting the end-point in the titration of iodine with thiosulphate
US4043178A (en) Hydrogen probe system
US3846073A (en) Process and apparatus for measuring the composition of fluid plastics
Klatt et al. Analysis of the polarographic method of studying metal complex equilibriums
US2885637A (en) Continuous electronic etch depth indicator
US5065417A (en) Method and apparatus for monitoring the partial density of metal and acid in pickling baths
SU928907A1 (ru) Устройство дл измерени физико-химических параметров многокомпонентных сред
CN205209580U (zh) 一种互感式伺服液态金属液位测量装置
CN103743740A (zh) 蒸汽干度测定方法及装置
CA2068950A1 (en) Sensor for detecting gas-liquid flow patterns
SU147360A1 (ru) Способ измерени плотности жидкости
SU989476A1 (ru) Способ автоматического контрол кислотных чисел
JPS5853363A (ja) 溶鋼レベルの検出方法
Yoshida et al. Simultaneous thermometric compleximetric titration of calcium and magnesium with sulfosalicylic acid as an auxiliary reagent
Salvatore et al. Investigations of Polyoxometalates in Aqueous Solutions. I. The Formation of Al13 (OH) 7+ 31 Cation
SU179069A1 (ru) Магнитно-индуктивный прибор
Hadjiioannou et al. Semiautomatic catalytic titration of palladium and gold (III)
SU205361A1 (ru) Способ потенциометрического титрования
Ewing Thermometric Titrations and the Thermodynamics of Redox Reactions
Jennings Use of a carbon fibre indicator electrode for the potentiometric titration of glycine in glacial acetic acid
SU440596A1 (ru) Устройство дл контрол качества изделий