Fia чертеже показана тарщгюпочная кривая для воды. При дегазации пробы жидкости ул1.,т- развуковыми колебаниями с частотой 15 - 30 кГц, создаваемыми полыми пнлитшрическими пьезоэлектрическими излучателями, и при определенных значениях амплитуды ультразвуковых колебаний в жидкости возникает такой вид дегазации, когда, присутствующие в жидкости микропузырьки под воздействием ультразвуковых колебаний начинают пульсировать и расти за сче процесса направленной диффузии растворен ного газа из жидкости в микропузьфьки. .Растущие микропузырьки акуст1гческими течениями относятся к центру излучателя, где 01Ш коагулируют в один пузырек, уве личивающийся со временем. При дост1гже НИИ пузьфьком размера, большего резо- 1ШНСНОГО, пуз1.фек за счет акустических радиационных сил резко выталкивается из фокуса излучателя к его стенке, где он распадается на более мелкие пузьфьки или вспльгоает. Процесс образования и выделения последовательности одиночных пузьфьков в центре излучателя стабилен и продолжается в течение длительного време1ш. Аналогичный процесс обраорвания и распада одиночных пузырьков наблюдается также на поверхности магнитострикциоиного вибратора с маленьким диаметром. Определение количества растворенных газов в жидкости предлагаемым способом может быть осуществлено следующим образом. Пробу жидкости отбирают в полый цилиндрический излучатель, который возбуждается от генератора электрических колебаний. Регулировкой выходного Hanpsiжения генератора устанавливают амплитуду ультразвуковых колебаний, обеспечивающую выделение газа из жидкости в виде стабиш: ной последовотольности одиночных пузьфьков. Затем за ф1гк:с:1фоватгный отрезок времени подсчитывают число образующихся пузьфьков. Кол1гчество раствогеп гых газов oL определяют по тарщювоч- ным кривым d - ((п) и измеренному числу пузьфьков. Тарировочные кривые сш1мают предва1)ителыю для каждой жидкости. П1зи этом амп;штуду ультразвуковых колебаний при тар1фовке и измерениях выб1фают одинаковой. Тарировку производят по любому фи- , зическому прибору, определяющему .абсолютное значение количества растворенного, газа в жидкости, -Формула изобретения Способ определения количества растворенных газов в жидкости путем ее дегазации ультразвуковыми колебаниями, регистрации наличия газовых пузьфьков и использования тарировочных кр1шых, о т-, личающийся тем, что, с целью повьшения точности :измерений, устанавливают амплитуду ультразвуковых колебаний, обеспечивающую вьщеление пузырьков в видэ стабильной последовательности, определ5пот их количество п за фиксированный отрезок времени и определяют количество растворенных газов ct по тарировочной кривой «t.-f() . Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Смирнов А. С. Методы анализа воды, накипи и,шлама. Трансжелдориздат, 1957, с. 82-85. 2.Еремина Б. Г. Газовый анализ. Госхкмиздат, 1955, с. 78-79. 3.Авторское свидетельство СССР № 176450, кл. В Об В 1/О6, 1964.
1000 ,
,SZ,ff2.5
fajoce eptteaKt/e o.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения количества растворенных газов в жидкости | 1990 |
|
SU1763970A2 |
Устройство для определения количества растворенных газов в жидкости | 1988 |
|
SU1608568A2 |
Устройство для определения количества растворенных газов в жидкости | 1977 |
|
SU711460A1 |
Устройство для определения количества растворенных газов в жидкости | 1980 |
|
SU926589A1 |
Способ определения количества растворенных газов в жидкости | 1983 |
|
SU1216719A2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В ЖИДКОСТЯХ | 2004 |
|
RU2338185C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРЕННЫХ ГАЗОВ В ЖИДКОСТИ | 1965 |
|
SU176450A1 |
Устройство для определения содержания газа в газожидкостных средах | 1989 |
|
SU1620931A1 |
Способ определения количества растворенных газов в жидкости | 1981 |
|
SU1010543A1 |
Способ замещения газа в жидкостях и устройство для его осуществления | 1986 |
|
SU1430082A1 |
Авторы
Даты
1979-08-05—Публикация
1977-06-27—Подача