УСТРОЙСТВО БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ Российский патент 2000 года по МПК G01N29/02 

Описание патента на изобретение RU2150697C1

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения концентрации загрязненных жидкостей, например, растворов солей, кислот, щелочей (гидроокисей лития, калия, натрия) в гидрометаллургической, обогатительной и других отраслях промышленности.

Известен ультразвуковой датчик измерителя параметров жидких смесей в трубопроводе по авт. св. N 1820318, МКИ G 01 N 29/02, 29/22, 1993 г, содержащий пьезоэлемент, контактирующий с трубопроводом, выполненный в виде пластины, и пресс, состоящий из двух колодок, охватывающих трубопровод и соединенных между собой ходовыми винтами, причем пьезоэлемент и звукопровод установлены в отверстии колодки пресса.

Недостатком данной конструкции является низкая точность измерения.

Наиболее близким по технической сути и достигаемому эффекту - прототип, является измеритель концентрации по авт. св. 1430872, МКИ G 01 N 29/02, 1988 г, содержащий пьезоэлемент, контактирующий с трубопроводом, выполненный в виде пластины, и пресс, состоящий из двух колодок, охватывающий трубопровод и соединенных между собой ходовыми винтами и установленный в плоскости сечения трубы.

Недостатком измерителя является низкая точность измерения.

Задача изобретения - повышение точности измерения концентрации растворов.

Это достигается тем, что измерительный узел выполнен в виде кюветы, состоящей из крышки с ребрами и прикрепленного к ней вкладыша с отверстиями для пьезоэлектрического преобразователя, при этом в крышке кюветы сделано полированное углубление по размеру пьезоэлектрического преобразователя с толщиной крышки в углублении, равной длине полуволны, а пьезоэлектрический преобразователь прижат через слой контактной смазки к крышке стаканом с мелкометрической резьбой.

Указанная совокупность признаков является новой и обладает изобретательским уровнем так как за счет конструктивных особенностей обеспечивается бесконтактное измерение концентрации растворов.

На фиг. 1 представлено устройство измерения концентрации; на фиг. 2 - кювета; на фиг. 3 - крышка кюветы с втулкой и стаканом.

Устройство состоит из узла очистки растворов 1, включающего фильтр-отстойник 2 , газоотделитель 3, и узла измерения 4, включающего измерительную кювету 5, пьезоэлектрический преобразователь (ПЭП) 6, дефектоскоп 7.

Кювета 5 (фиг. 2), во внутренней части которой находится отражатель 8, имеет крышку 9 (фиг. 3) с полированным углублением 14 по размеру ПЭП 6, толщина крышки в углублении равна длине полуволны, к ребрам 10 крышки крепится винтами вкладыш 11 с отверстием по размеру ПЭП 6 с приваренной втулкой 13, на которую наворачивается стакан 12 с мелкометрической резьбой для прижатия ПЭП 6 к углублению крышки, заполняемому контактной смазкой.

Устройство работает следующим образом.

Раствор под давлением поступает в фильтр-отстойник 2, предназначенный для удаления взвешенных частиц, а затем в газоотделитель 3, предназначенный для удаления парогазовых пузырей. Очищенный раствор поступает в измерительную кювету 5.

С генератора дефектоскопа 7 на ПЭП 6 поступают электрические импульсы с определенной периодичностью. В ПЭП 6 электрические импульсы преобразуются в ультразвуковые и излучаются через крышку кюветы в контролируемый раствор. Ультразвуковые импульсы, перемещаясь по контролируемому раствору, достигают отражатель 8 и, отражаясь от него, возвращаются к ПЭП 6, который, принимая их, передает в приемную часть дефектоскопа 7. Изменение концентрации раствора приводит к изменению времени приема отраженного эхо-сигнала, т.е. Т = f(C),
где T - время приема отраженного сигнала;
C - концентрация вещества в растворе.

Таким образом, время приема отраженного импульса обратно пропорционально концентрации. Чем выше концентрация вещества в растворе, тем меньше время прохождения ультразвукового импульса.

Похожие патенты RU2150697C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ 2005
  • Муратов Евгений Павлович
  • Марченко Виктор Григорьевич
  • Милешко Владимир Александрович
  • Довбыш Евгений Владимирович
RU2324928C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ 2000
  • Абиралов Н.К.
RU2200316C2
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗМЕРОВ ДЕФЕКТОВ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ ИЗДЕЛИЙ 2000
  • Чапаев И.Г.
  • Жуков Ю.А.
  • Лузин А.М.
  • Марченко В.Г.
  • Милешко В.А.
  • Петров А.Н.
  • Калинин А.Н.
  • Рожков В.В.
  • Абиралов Н.К.
RU2191376C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И СБОРКИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИЕ КАССЕТЫ 1998
  • Батуев В.И.
  • Александров А.Б.
  • Ильин Г.В.
  • Чапаев И.Г.
  • Рожков В.В.
  • Филиппов Е.А.
  • Афанасьев В.Л.
  • Бычихин Н.А.
  • Лузин А.М.
  • Ядрышников М.В.
  • Сидоров И.Н.
  • Бибилашвили Ю.К.
RU2140674C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 1999
  • Абиралов Н.К.
RU2196323C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫСОТЫ ВНУТРЕННЕЙ ВЫСТУПАЮЩЕЙ ЧАСТИ ПАТРУБКА ВАНТУЗА С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДЕФЕКТОСКОПА 2013
  • Гейт Виктор Карлович
RU2529781C2
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ИЗДЕЛИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 1999
  • Жуков Ю.А.
  • Петров А.Н.
  • Марченко В.Г.
  • Милешко В.А.
RU2180111C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ ШВОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 2002
  • Абиралов Н.К.
  • Вихрюк С.И.
  • Голубцова Л.М.
  • Карлов Ю.К.
  • Лузин А.М.
  • Макаров В.И.
  • Рожков В.В.
  • Петров А.Н.
RU2234150C2
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ С ВЫСОКИМ РАЗРЕШЕНИЕМ 2014
  • Мирошник Александр Дмитриевич
  • Гурин Сергей Федорович
  • Лексашов Олег Борисович
  • Елисеев Владимир Николаевич
RU2554323C1
СПОСОБ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СВАРНОГО ШВА КОНТАКТНО-СТЫКОВОЙ СВАРКИ ЗАГЛУШКИ К ОБОЛОЧКЕ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 1998
  • Афанасьев В.Л.
  • Батуев В.И.
  • Чапаев И.Г.
  • Милешко В.А.
  • Жуков Ю.А.
  • Макаров В.И.
  • Бачурин В.Д.
  • Марченко В.Г.
  • Лузин А.М.
  • Филиппов Е.А.
RU2158031C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 150 697 C1

Реферат патента 2000 года УСТРОЙСТВО БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения концентрации загрязненных жидкостей в гидрометаллургической, обогатительной и других отраслях промышленности. Устройство состоит из узла очистки растворов, включающего фильтр-отстойник и газоотделитель, и измерительного узла, включающего измерительную кювету, пьезоэлектрический преобразователь и дефектоскоп. Измерительная кювета состоит из крышки с ребрами и прикрепленного к ней вкладыша с отверстиями для пьезоэлектрического преобразователя, при этом в крышке кюветы сделано полированное углубление по размеру пьезоэлектрического преобразователя, а толщина крышки в углублении равна длине полуволны. Пьезоэлектрический преобразователь прижат к крышке кюветы стаканом с мелкометрической резьбой. Достигаемым техническим результатом является возможность бесконтактного измерения концентрации растворов. 4 ил.

Формула изобретения RU 2 150 697 C1

Устройство бесконтактного измерения концентрации растворов, содержащее фильтр-отстойник, газоотделитель, измерительный узел, включающий пьезоэлектрический преобразователь и приспособления для его крепления, дефектоскоп, отличающееся тем, что измерительный узел выполнен в виде кюветы, состоящей из крышки с ребрами и прикрепленного к ней вкладыша с отверстиями для пьезоэлектрического преобразователя, при этом в крышке кюветы сделано полированное углубление по размеру пьезоэлектрического преобразователя с толщиной крышки в углублении, равной длине полуволны, а пьезоэлектрический преобразователь прижат через слой контактной смазки к крышке стаканом с мелкометрической резьбой.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2150697C1

Способ настройки измерителя концентрации 1986
  • Вихман Яков Шлемович
  • Семьин Игорь Филиппович
SU1430872A1
Ультразвуковой способ контроля концентрации бинарных жидкостей 1976
  • Блюмин Владимир Владимирович
  • Сукач Владимир Иванович
  • Резник Борис Моисеевич
SU637662A1
Ультразвуковой преобразователь 1981
  • Шерстнев Герман Васильевич
  • Платонов Валерий Валентинович
SU1146594A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЗАСЫПИ ШИХТЫ В ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 1994
  • Кукушкин Олег Николаевич[Ua]
  • Грачев Ким Григорьевич[Ua]
  • Головко Вячеслав Ильич[Ua]
  • Потапов Александр Васильевич[Ru]
RU2089617C1
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРЕХФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ 1991
  • Чечушков В.Г.
  • Вязовский А.К.
  • Коробицин Ю.Я.
  • Непопалов В.Н.
  • Решетов Н.Е.
  • Торбенков Г.М.
RU2024882C1

RU 2 150 697 C1

Авторы

Бобров В.М.

Крутицкий В.Г.

Палехин А.А.

Русалев А.Д.

Суслов Л.Г.

Шмаков Ю.П.

Кроу Е.Ю.

Даты

2000-06-10Публикация

1999-02-02Подача