1
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть применено к различных отраслях гфомьтшенностиJ например в химической для контроля технических процессов
Известно устройство измерения и контроля концентрации электролитов, содержащее автоматическую измерителную схему электропроводимости электролитов и устройство температурной компенсации 5 уменьшающее влияние изменений температуры электролитов на точность и-змерения концентрации tl 3.
Однако данное устройство измеряет только концентрацию электролита, температура которого практически постоянна или изменяется в узком диапазоне (до ).
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является автоматическое устройство для измерения концентрации электролитов, содержащее измеритель электропроводности электролита, к выходу которого подключены последовательно соединенные множительное устройство, интегратор и ячейка памяти, причем интегратор и ячейка памяти соединены с первьнч выходом блока управления, второй выход которого подключен к нагревателю, и измеритель температуры электролитад выход которого подключен к входу блока управления и через дифференцирующее устройство к множительному устройству 2,
Недостатком известного устройства является низкая точность при измерении концентрации электролитов у которых температурные коэффициенты удельной электропроводности слабо зависят или совсем не зависят от концентрации.
Цель изобретения - повышение точности измерения концентрации электролитов ,
Поставленная цель достигается тем, что в агтоматическое устройств ,для измерения концентрации электролитов, содержащее измеритель электропроводности электролита к выходу которого подключены последователно соединенные множительное устройство, интегратор и ячейка памяти, причем интегратор и ячейка памяти соединены с первым выходом блока управления, второй выход которого
42
122
подключенк нагревателю, и измеритель температуры электролита, выход которого подключен к входу блока управления и через дифференцирующее устройство к множительному устройству, введен компаратор, вход которого соединен с выходом измерителя электропроводности электролита, а выход - с дополнительным входом блока управления.
На чертеже изображена блок-схема автоматического устройства для измерения концентрации электролитов.
Устройство содержит измеритель 1 электропроводности электролита, множительное устройство 2, интегратор 3s, ячейку 4 памяти, блок 5 управления, нагреватель 6, измеритель 7 температуры электролита, дифференцирующее устройство 8, компаратор 9 и камеру 10 для электролита.
К выходу измерителя 1 подключены последовательно соединенные множительное устройство 2, интегратор 3 и ячейка 4 памяти. Интегратор 3 и ячейка 4 памяти соединены с первым выходом блока 5 управ-ленкя, второй выход которого подключен к нагревателю 6. Выход измерителя 7 подключен к входу блока 5 управления и через дифферендирукяцее устройство 8 к множительному устройству 2. Вход компаратора 9 соединен с выходом измерителя 2, а выход - с дополнительньм входом блока 5 управления.
Устройство работает следуюощм образом,
При поступлении электролита в камеру 10 измерителя 1 электропроводности по команде блока 5 включается нагреватель .6 и после достижения температурой электролита значения ti, S соответствующего нижней границе диапазона, по следующей команде с блока 5 включается интегратор 3, Одновременно на интегратор поступает сигнал с множительного устройства 2. В множительном устройстве происходит произведение сигнала, пропорционального электропроводности электролита, на сигнал, пропорциональный скорости изменения температуры электролита. Интегрирование происходит до момен-. та, когда компаратор 9 вырабатьюает сигнал на второй вход блока 5 управления. Этот момент соответствует
3
достижению температурой электролита такого значения, когда удельная электропроводность электролита зя счет его нагревания примет определенное, постоянное, заранее выбранное значение. По сигналу с компаратора 9 блок 5 управления включает блок 4 памяти, сбрасьгоает интегратор в исходное состояние и отключае нагреватель 6. Одновременно проист ходит автоматический слив анализируемого электролита. В ячейке А памяти хранится результат измерения. После замены электролита очередной пробой по сигналу с блока 5 управления цикл измерения повторяется.
Таким образом, предлагаемое устройство измеряет интегральное значение произведения электропроводности на скорость изменения температуры, по величине которого далее рас242124.
читьгаается концентрация электролита.,
Технико-экономический эффект по сравнению с базовым объектом,в качестве выбранным за прототип, выражается в 5 том, что обеспечивается увеличение относительной, чувствительности выходного сигнала к изменению концент.рации для электролитов, у которых температурные коэффициенты удельtO ной электропроводности не зависят или слабо зависят от концентрации (т.е. расширить область применения устройства). Это приводит к уменьшению составляющих погрешностей
J5 определения концентрации, т.е. к улучшению точностных характеристик, что способствует улучшению ка- чества контроля технологических .опера1щй и процессов в раэлич20 ных отраслях промышленности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для измерения концентрации электролитов | 1983 |
|
SU1293610A1 |
Устройство для автоматического контроля концентрации электролитов | 1976 |
|
SU571740A1 |
Устройство для определения распределения солености воды | 1990 |
|
SU1755157A1 |
Устройство для термохимического анализа газов | 1986 |
|
SU1467482A1 |
Способ кондуктометрического контроля растворов | 1985 |
|
SU1420500A1 |
Устройство для автоматического контроля концентрации электролита | 1980 |
|
SU868508A1 |
Способ управления процессом обработки | 1986 |
|
SU1437168A1 |
Устройство для автоматического электрохимического анализа многокомпонентных смесей | 1979 |
|
SU785719A1 |
Устройство для контроля концентрации солей металлов в многокомпонентном растворе | 1983 |
|
SU1116383A1 |
Калориметр | 1981 |
|
SU1012051A1 |
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОПСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТОВ , содержащее измеритель электропроводности электролита, к выходу которого подключены последовательно соединенные множительное устройство, интегратор и ячейка памяти, причем интегратор и ячейка памяти соединены с первым выходом блока управления, второй выход которого подключен к нагревателю, и измеритель температуры электролита, выход которого подключен к входу блока управления и через дифференцирунщее устройство к множительному устройству, отличающееся тем, что, с целью повьш1ения точносi ти измерения концентрации, в него введен компаратор, вход которого сое(Л динен с выходом измерителя электропроводности электролита, а выход с дополнительным входом блока управления . jto 4i Ю to
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Кулаков М.Б | |||
Технологические измерения и приборы для химических производств | |||
И., Машиностроение, 1983, с | |||
Способ приготовления хлебного вина | 1925 |
|
SU424A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для автоматического контроля концентрации электролитов | 1976 |
|
SU571740A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-11-15—Публикация
1983-06-08—Подача