Изобретение относится к области измерений и может быть использовано в машиностроительной, химической и других отраслях промьшшенности при измерениях объема емкостей. Целью изобретения является п-овышение точности и ускорения процесса измерения путем улучшения условий достижения теплового равновесия. Способ реализуется следующим образом. Создают градиент температуры между верхней и нижней частя№1 емкости Превьшение температуры нижней части емкости над верхней должно быть в интервале 0,1-1°С. Такой градиент температуры может быть достигнут одним из трех приемов: поворотом емкости на 180 относи тельно горизонтальной оси; подогревом нижней части емкости; охлаждением верхней части емкости При создании градиента температуры между верхней и нижней частями емкости между разногемпературными частями вещества в емкостр начинается конвективный теплообмен, обеспечивающий равномерную температуру вещества по всему объему. После этого одновременно измеряют температуру Т, и давление вещества Р, и емкости. Перепускают из пред варительно взвешенной,ампулы в изме ряемую емкость дозу вещества. Сынова взвешивают ампулу и определяют весо192вую дозу вещества G. Повторно создают градиент температуры между верхней и нижней частями емкости. После этого снова одновременно измеряют температуру Tj и давление вещества Р в емкости определяют объем емкости V по формуле Go ILITIc Примененньй прием для вьфавнивания температуры вещества в емкости способстЕ1ует значительному ускорению процесса определения объема емкости, с обеспечением высокой точности измерения в нетермостатированной окружающей среде за счет улучшения условий достижения теплового равновесия в емкости. Формула изобретения Способ определения объема емкости путем измерения в ней температуры и давления до и после подачи в нее взвешенной дозы газа, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и ускорения процесса измерения, путем улучшения условий достижения теплового равновесия, перед каждым измерением температуры и давления изменяют температуру емкости с градиентом, направленным вниз.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Ампула для измерения давления пара над расплавами | 1983 |
|
SU1141323A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА НЕГЕРМЕТИЧНОЙ ГАЗОНАПОЛНЕННОЙ ЕМКОСТИ | 1990 |
|
RU2018790C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ | 2001 |
|
RU2195717C1 |
Стенд для измерения адсорбции газов и паров гравиметрическим методом и способ его эксплуатации | 2019 |
|
RU2732199C1 |
Устройство для определения коэффициентов диффузии в жидкостях | 1990 |
|
SU1784867A1 |
Способ определения линии насыщения жидкостей | 1983 |
|
SU1155926A1 |
СПОСОБ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРБЦИИ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТВОРОВ | 2008 |
|
RU2378629C1 |
Способ определения объема емкости | 1984 |
|
SU1247663A1 |
Способы и стенд для измерения деформации гранул нанопористых материалов, стимулированной адсорбцией или температурой дилатометрическим методом | 2021 |
|
RU2766188C1 |
Способ определения температуры насыщения пара электропроводных жидкостей | 1974 |
|
SU516950A1 |
Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность и ускорить процесс измерения путем улзгчшения условий достижения теплового равновесия. Создают в емкости градиент температуры, направленный вниз, вызьтающий конвективный обмен, обеспечивающий равномерную температуру вещества по объему. Измеряют температуру и давление вещества в емкости. После добавления в нее предварительно взвешенной дозы вещества повторно создают градиент температуры между верхней и нижней частями емкости с одновременным измерением температуры и давления вещества. По полученным результатам вычисляют объем емкости. W
Способ определения объемов емкостей | 1974 |
|
SU714156A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Способ определения объема емкостей | 1978 |
|
SU670809A2 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1986-12-07—Публикация
1985-03-18—Подача