Устройство стабилизации концентрации водного раствора аскорбиновой кислоты Советский патент 1993 года по МПК G05D21/02 

Описание патента на изобретение SU1797105A1

XI

О х|

Похожие патенты SU1797105A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ СТАБИЛИЗАЦИИ КОНЦЕНТРАЦИИ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 1990
  • Стальнов П.И.
  • Чепчуров Я.И.
  • Москвин М.Д.
  • Лимаров А.И.
  • Савенко В.А.
  • Пащинский Н.П.
  • Ященко П.Г.
RU2027164C1
Устройство автоматического регулирования процесса приготовления мыльного клея в производстве синтетических жирных кислот 1987
  • Сорокин Н.Ф.
  • Бесицкий Р.М.
  • Правшин Е.С.
  • Моргунов А.Н.
  • Бутов А.Н.
  • Литвиненко И.И.
SU1561291A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДНОГО РАСТВОРА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 1991
  • Кораблев И.В.
  • Стальнов П.И.
  • Чепчуров Я.И.
  • Москвин М.Д.
  • Лимаров А.И.
  • Кирсанов А.Т.
  • Ященко П.Г.
RU2006838C1
Система автоматического управления установкой гидролиза растительного сырья 1986
  • Костенко Владимир Григорьевич
  • Брюс Владимир Владимирович
  • Лаевский Игорь Сергеевич
  • Шипов Валерий Павлович
  • Губарев Владимир Борисович
  • Кононов Виктор Евгеньевич
  • Лебедев Николай Васильевич
  • Сергеев Игорь Анатольевич
  • Егоров Анатолий Александрович
SU1439125A1
Способ автоматического управления процессом получения гидрата диацетон-2-кето- @ -гулоновой кислоты 1982
  • Маслов Анатолий Евгеньевич
  • Хачатуров Сурен Львович
  • Терентьев Валерий Венедиктович
  • Пальчик Казимир Беркович
  • Горбунов Олег Васильевич
SU1057504A1
Многосвязная система управления микробиологическим синтезом 1966
  • Поливода Анатолий Иванович
  • Баум Рудольф Филиппович
  • Мосин Владимир Федорович
  • Яковенко Александр Захарович
  • Фишер Петр Николаевич
SU438017A1
Способ управления процессом получения кристаллического диамонийфосфата 1978
  • Шляпинтох Леонид Пинхосович
  • Трофимов Юрий Михайлович
  • Иванов Юрий Маркович
  • Прутковский Александр Семенович
  • Подольский Петр Кузьмич
  • Вахрушев Юрий Апполинарьевич
  • Баранов Александр Алексеевич
  • Лифсон Моисей Израилевич
  • Скрипец Игорь Михайлович
SU753789A1
АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗВЕСТКОВОГО МОЛОКА 1991
  • Беляк П.И.
  • Золотухин О.Б.
  • Камашев Е.П.
  • Фисенко Л.К.
  • Родионов В.И.
  • Гареев А.Т.
RU2027765C1
Способ управления процессом получения оксима циклогексанона 1990
  • Линев Владимир Александрович
  • Подерягин Владимир Стефанович
  • Бахмуров Владимир Николаевич
  • Куклев Александр Михайлович
  • Мухинский Валерий Дмитриевич
  • Андросов Евгений Владимирович
SU1736974A1
Устройство автоматического регулирования процесса смешения преимущественно для разбавления жидкого стекла 1987
  • Голендер Юрий Исаакович
  • Коцаренко Виктор Алексеевич
  • Утешев Вячеслав Михайлович
  • Балабанов Виктор Михайлович
  • Зверев Юрий Николаевич
  • Белокопытов Владислав Михайлович
SU1792730A1

Реферат патента 1993 года Устройство стабилизации концентрации водного раствора аскорбиновой кислоты

Использование: в витаминной подотрасли медицинской промышленности. Устройство позволяет повысить точность заданной концентрации раствора аскорбиновой кислоты при ее выделении из технической аскорбиновой кислоты. Схема устройства содержит промышленный реактор 1 и два регулятора:.регулятор стабилизации температуры, включающий датчик температуры 2, регулятор 3 с исполнительным механизмом 4 на трубопроводе подачи теплоносителя: регулятор стабилизации оптической плотности, включающий датчики 5 оптической плотности, регулятор 6 и исполнительный механизм 7 на трубопроводе подачи воды нз разбавление. 3 о ему регулятора стабилизации оптической платности введен температурный ограничитель подачи воды. 1 з.П.ф-лы, 1 ил, 7 Вода - с Ъ&

Формула изобретения SU 1 797 105 A1

О

ел

Изобретение относится к схемам автоматической стабилизации концентрации раствора аскорбиновой кислоты и может быть использовано в витаминной подотрасли медицинской промышленности при производстве аскорбиновой кислоты в периодическом или непрерывном режиме работы.

Известно устройство для измерения концентрации жидкостей по измерению оптической плотности (прозрачности), содержащей источник света, кювету с контролируемым раствором, преобразователя изменений светового потока в напряжение (приемник света), усилитель и вторичный прибор (1).

Однако это устройство не может быть использовано в схеме стабилизации концентрации раствора аскорбиновой кислоты, так как оптическая плотность раствора зависит от свойств кристаллообразования кислоты при определенных температурных условиях.

Известно устройство на оснозе способа измерения концентрации растворов электролитов, как наиболее близкого по технической сущности, где стабилизируют электропроводность раствора изменением температуры, которая и является функцией концентрации (2),

.Однако электропроводность водного раствора аскорбиновой кислоты не обладав ет достаточной информативностью и, кроме того, оптимальная концентрация раствора аскорбиновой кислоты достигается не только при определенной оптической плотности раствора, но и при определенной температуре.

Целью изобретения является повышение точности устройства.

Поставленная цель достигается тем, что в устройство дополнительно введен регулятор оптической плотности раствора, состоящий из последовательно включенных датчика оптической плотности, раствора регулятора, соединенного со входом второго исполнительного механизма (управляющим подачей воды на разбавление раствора).

Устройство отличается также тем, что с целью повышения надежности путем исключения подачи воды на разбавление при температуре ниже заданного значения в устройство введен температурный ограничитель подачи воды, установленный между выходом датчика оптической плотности раствора и входом второго исполнительного механизма, причем второй вход температурного ограничителя соединен с выходом датчика температуры в реакторе.

На чертеже изображено устройство.

Устройство содержит промышленный реактор 1 и два регулятора: регулятор стабилизации температуры, включающий датчик температуры 2, регулятор 3 и первый исполнительный механизм 4 на линии подачи теплоносителя; регулятор оптической плотности раствора, включающий датчик on гической плотности раствора 5, регулятор 6, второй исполнительный механизм 7 (на

трубопроводе подачи воды на разбавление) в схему регулятора оптической плотности введен температурный ограничитель 8 подачи воды,

Устройство работает следующим образом.

После засыпки кристаллов аскорбиновой кислоты (техническая аскорбиновая кислота) в реактор 1 регулятор 2 доводит температуру реакционной массы до заданной и в этот момент включается в работу регулятор оптической плотности 6, то есть сигнал с датчика оптической плотности 5 поступает на регулятор б, где сравнивается с заданным значением оптической плотности и при наличии разности гигналов усиливается и вырабатывается выходной сигнал (регулирующее воздействие) по заданному закону регулирования, который управляет работой исполнительного механизма 7, изменяющего подачу воды, идущей на растворение кристаллов (технической аскорбиновой кислоты). Вода подается до момента полного растворения кристаллов аскорбиновой кислоты (при заданной тёмпературе растворения, которая поддерживается регулятором стабилизации температуры), момент полного растворения кристаллов определяется датчиком оптической плотности. Момент достижения

полного растворения кристаллов свидетельствует об окончании в целом проводимого процесса стабилизации заданной концентрации водного раствора аскорбиновой кислоты. В случае непрерывного процесса работа схемы в целом не отличается, но необходима непрерывная подача кристаллов аскорбиновой кислоты в реактор.

Рассмотренная схема позволяет развя- зать существующие жесткие связи: дозиро- вание кристаллов аскорбиновой кислоты, дозирование воды на разбавление, влияние примесей кислоты на выход растворенной аскорбиновой кислоты.

в предлагаемом устройстве точность дозирования кристаллов и наличие примесей не влияют на выход растворенной аскорбиновой кислоты - ее концентрация определяется оптической плотностью раствора при соответствующей температуре.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я 1. Устройство стабилизации концентрации водного раствора аскорбиновой кислоты, содержащее последовательно включенные датчик температуры в реакторе, стабилизатор температуры и первый исполнительный механизм на линии подачи теплоносителя, а также второй исполнительный механизм на линии подачи воды на разбавление раствора, отличающееся тем, что, с целью повышения точности устройства, в него введен регулятор оптической плотности раствора, состоящий из последовательно включенных датчика оптической плотности раствора и регулятора, соединенного с входом второго исполнительного механизма.

2. Устройство по п. 1, о т л и ч а ю щ е е- с я тем, что, с целью повышения надежности путем исключения подачи воды на разбавление при температуре ниже заданного значения, в устройство введен температурный ограничитель, установленный между выходом датчика оптической плотности раствора и входом второго исполнительного механизма, причем второй вход температурного ограничителя соединен с выходом датчика температуры в реакторе.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1797105A1

Стальное П.И., Вент Д.П
Прибор для определения прозрачности
Труды МХТИ им
Д.И.Менделеева, вып
Способ получения молочной кислоты 1922
  • Шапошников В.Н.
SU60A1
УСТРОЙСТВО ПУСКОВОГО ОРГАНА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 0
SU237240A1
Способ измерения концентрации растворов электролитов 1982
  • Стальнов Петр Иванович
SU1081501A1
кл
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 797 105 A1

Авторы

Стальнов Петр Иванович

Чепчуров Яков Илларионович

Москвин Михаил Дмитриевич

Лимаров Александр Игоревич

Савенко Валерий Андреевич

Пащинский Николай Петрович

Ященко Петр Григорьевич

Даты

1993-02-23Публикация

1990-12-25Подача