Способ контроля работоспособности подогревного электролитического первичного преобразователя влажности газов Советский патент 1979 года по МПК G01N27/26 G01W1/11 

Описание патента на изобретение SU693212A1

вателя иэ-аа большой погрешности дистан Пйонногчз определения момента дбстижеиия предельного состояния работЬспособности преобразователя. Цель изобретения - увеличение ресурса преобразователя за счет повышения точноста определений момента достижения предельного состояния работоспособности 1ррёобразоватепя.: Поставленная шль достигается тем , что в способе контроля работоспособности Подогревного электроли гического первйч.:Ного преобразователя влажности газов, в )ЕШЮча:ющем определение и сравнение между собой текущего и предварительно йолучейного предельно допускаемого значений параметра состояния работоспособности преобразователя с измерением уп.;ругости водяного пара и температуры ана лизируемого газа, в качестве параметра состояния работоспособности преобразователя используют электрическое сопротивление влагочувстви тельного слоя, его предельно допускаемое значение получают измерением в момент равенства погрешности преобразователя значению предельно дЬпускаемой погрешности при фиксированмых значениях упругости водяного пара и тей Пёратуры анализируемого газа, определение текущего значения электрическёго сопротивления осуществляют посл понижения температуры влагочувствительного слоя до уровня, определяемого полньШ piacTBc eHHeM кристаллов гигроскопической соли, и достижения гигротермичес кого равйобесия, а сравнение текущего значения сопротивления производят с такШ йнйченйем предельно-допускаемого, ШВДрое полу ёно при йдентичш сх утфугос та водяного пара и. температуре анализируемого газа.. Использование электрического сопротивления влагочувств:ительного слоя в качестве параметра состояния работоспо- ,собности преобразователя обеспечивает повышенную точность определения момента достижения предельного состояния раб тоспособности преобразователя при обеспечении дистаниионйости контроля. / Получение предельно допускаемого зна чения электрического сопротивления влаго iчувствительного слоя путем измерения этой величины в момент равенства погреш ностя Преобразователя значению предельно ,j Допускаемой погрешности обеспечивает то, что предельно допускаемое значение электрйческого сопротивления становится такой же характеристикой состояний предельной 6 24 работоспособности преобразователя, как и предельно допускаемая погрешность, и при выполнении последующих операпий обеспечивает правсжлерную ее замену и использование в качестве базового параметра соотояния работоспособности преобразователя. Понижение температуры влагочувствительного слоя до уровня, определяемого растворением кристаллов гигроскопической соли, обеспечивает перевод всего гигроскопического вещества во влагочувствительном слое в единую жидкую фазу - ненасыщенный раствор гигроскоп тческрЙ соли. Достижение гигротермического равновесия влагочувствительного слоя являет ся показателем завершения процесса влагообмена между гигроскопическим веществом во влагочувствительном слое и окружающей газовой средой при фиксированных значениях;упругости водяного пара и температуры.... Измерение предельно допускаемого и текущего значений сопротивления влагочувствйтепьного слоя после понижения температуры до уровня, определяемого полйЕШ растворением кристаллов гигроСкопичесйой соли, и достижения гигротермического равновесия влагочувствительного слоя обеспечивает полшлй учет в значении сопротивлеття запасов гигроскопической соли во влагочувстбительном слое как той части, которая при работе преобразователя находится в кристаллическом состоянии, так и пребывающей в состоянии насътщенного раствсра. Сравнение текущего значения сопротивления влаг очувствительного слоя с таким ййачёнием предельно допускаемого, которое получено при идентичных упругостях водяного пара и температуре анализируемого газа, обеспечивает равенство концентраций гигроскбпической соли в ненасыщенном растворе, который содержится во влагрчувствителъномслое как в момент определения предельно допускаемохх), так ив момент определения текущего значения сопротивлений влагочувствительного слоя. Равенство условий, в которых выполйяются оба измерения сопротивлений, обеспечивает однозначность зависимости.сопротивления от количества гигроскопи . ческой соли в слое. Таким образом, предельно допускаемое и текущее значения сопротивле шй влагочувствительного слоя, полученные ггутем измере шя в идентич-ных условиях, однозначно отражают соответственно предельно дбпускаемое и текущее (не момент контроля работоспособно ти преобразователя) количества гигроско пической соли во влагочувствктельном слое. Когда же текущее эначенйе сопротивления становится равным npeaenfeHb допускаемому, это озйачает прнижёше запасов гигроскопической соли во впагочувствителъном слое до предельного ypbBi ня, что соответствует наступлению момен та достижения предельного состояния работоспрсобности контролируемого преобр1аэователя., Ниже приведено описание, примера осуществления предложенного способа контро ля работоспособности подогревного электролитического первичного преофааователя влажности газов., Сначала путем измерения опредбляют предельно допускаемое значение электрического сопротивления влагьчувствительного слоя в момент равенства погрешности преобразователя значению его предель но допускаемой . погрешности при фиксиро ванШх значениях упругости водяного пар и TeMnepiaTjrpbi анализируемого газа. В процессе последующей эксплуатации измеряют электрическое сопротивление влагочувстдательного слоя при фиксированных зНаченйя;х упругости водяного пара и температуры аН|ализйруемого газа, которое и я№йется текущим значейием сопротивлешя вла:гочувствительногр слой. ГТОсл Опрёйёлёния текущего значения сравнивают: его с предельно допускаемым значением, предварительно полученным при идентичных упругости водйного пара и температуре анализируемого газа, и по результату сравнения судят о состоянии работоспособности контролируемого пре- офазователя. Определение предельно допускаемого значения электрического сопротивления влагочувствительного слоя выполняют , один раз на заводе-изготовителе либо по месту эксплуатации и записывают в техническую документацию в качестве параметра состояния работоспособности преоб разователей данного типа. Процесс определения этого значения происходит в опытной эксплуатации (в нормальном либо в форсированном режиме следующим образом. Рядом с исследуемым преобразователе устанавливают образцовые измерители упругосто водяного пара и температуры Окру жаюшвго газа и устанавливают наблюдение за показаниями средств измерения. В момент равенства погрешности иссгГедуе- мого преобразователя предельно допускаемому значению прекращают подвод к исследуемому преофазователю. Вследствие этого температура влагочу ствителЬного слоя покижае тся до уровня ; темп ера туры окружающего гаэа, при которой все кристаллы гигроскопической соли, сорбируют влагу из окружающего га3Ja и образуют ненасыщенный водный раствс гигроскопической соли. После выдержки в таком состоянии наступает гигротермическое равновесие, отличающееся стабильностью электрического сопротивления влагочувствительного слоя. В этот момент измеряют электрическое сопротивление влагочувствительного слоя. Результат иа герения представляет собой, значение предельно допускаемого сопротивя&ния. j Одновременно с этим измеряют и фиксируют упругость водяного .пара и тем пературу в окружающем исследуемый пре образователь газе. После определения предельно допускаемого значения электрического сопротивления влагочувствительного слоя млполняют восстановление градунровочной характе:ристи1Ш преобразователя и приступают к нормальной его эксплуатации. Для контроля работоспособности преофазователя прекращают (или уменьшают) подвод энер;гий к контролируемому преобразователю и после установле1Ей я гйг отеркйЯёсКОго равновесия иалеряют электрическое со- , протйвлешё влатючуйст вительногр слоя, В результате этого измерения получают текущее значение сосфОтивления влагочувствительного слоя. По резутпэтату сравнётоя Текущего с предельно допустимым значением сопротивления при индентичных упругости водяного пара и температуры окружаюп го судят о состоянии работоспособности преофазователя и о : дальнейших мерах по его профилактическому обслуживанию, Если тевущее значение сопротивления меньше предельно допускаемого, преобразователь находится в работоспособном состоянии и его эксплуатацию целесооб разно продолжить. В этом случае , через, определенный промежуток времени повторяют аналогичный контроль работоспособности нреОфазователя. Если текущее значение сопротивления равно предельно допускаемому значению, преобразователь находится в предельно работоспособном состоянии и дальнейшая его эксплуатация возможна только после восстановпегпш гигроскопических свойств влагочувствнтельного слоя. Если текущее значение сопротивления превышает предельно допускаемое, преофаэователь Находится в неработоспособном состоянии и значение измеряемой величины, определяемое по выходному сигналу такого преофазователя, late достоверно. Поваыопенне точности определения момента достижения предельного состояния работоспособности преофаэователя обеспечивает увеличение продолжительности его реального ресурса за счет решения ;задачи полного использования возможноеi тй влагочувствительного слоя, что особенно-важно при эксплуатации преофазователей на объектах, к которым заттруднен доступ обслуживающего персонала. Формула изобретения Способ контроля работоспособности подогревного электролитического .первичного преобразователя влажности газов, включающий определение и сравнение текущего И предварительно полученного пре дельно допускаемого значений параметра состояния работоспособности преофазоватёля с .иэ лерением упругости водяного пара и температуры анализируемого газа о т л и ч а ю щи и с я тем, что с Целью увеличения ресурса за счет повышений точности определения моментв дос тижения предельного состояния работоспособности преофазователя, в качестве параметра состояния работоспособности преофазователя используют электрическое сопротивление влагочувствитатъного слоя, его предельно допускаемое значение получают измерением в момент равенства погрешности преофазователя значению предельйо допускаемой погрешности при фиксированных значениях упругости водвгного пара и температуры анализируемого газа, определение текущего значения электрического сопротивления осуществляют после понижекмя температуры влагочувствительного слоя до уровня, определяемого полным растворением кристаллбв гигроскопической соли, и достижения гигротермического равновесия, а сравнение текущего значения сопротивления производят с тйким значением предельно допускаемо1х | которое получено при идентачных упругости водяного пара и температуре анализируемого газа. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Берлинер М. А. Оценка погрешностей влагомеров. Измерительная техника, 1969, № 4. .. ,.- 2.Усольцев В. А, Датчик влажности с подогревным электролитическим чув- . ствятельрым элементом. ТрУДЫ НИИ Гяарометеорологического приборостроения, вып. 18, М., 1969 (прототип).

Похожие патенты SU693212A1

название год авторы номер документа
Способ контроля работоспособности подогревного электролитического первичного преобразователя влажности газов 1980
  • Лукомский Юрий Данилович
SU1004845A1
Способ контроля работоспособности подогревного электролитического первичного преобразователя влажности газов 1978
  • Лукомский Юрий Данилович
  • Михайлец Виталий Андреевич
  • Соловьева Светлана Александровна
SU746273A1
Способ метрологической аттестации подогревного электролитического первичного преобразователя влажности газов 1978
  • Лукомский Юрий Данилович
SU779873A1
Подогревный электролитический первичный преобразователь влажности газов 1979
  • Лукомский Юрий Данилович
SU785714A1
Подогревный электролитический датчик влажности газов 1978
  • Лукомский Юрий Данилович
  • Михайлец Виталий Андреевич
  • Соловьева Светлана Александровна
  • Вашунь Людмила Федоровна
SU741127A1
Способ определения массы гигроскопической соли во влагочувствительном слое преобразователя 1979
  • Лукомский Юрий Данилович
SU911294A1
Подогревной электролитический первичный преобразователь влажности газов 1981
  • Лукомский Юрий Данилович
SU1004846A1
Способ контроля работоспособности подогревного электролитического первичного измерительного преобразователя влажности газов 1980
  • Литвинов Анатолий Максимович
  • Завьялов Юрий Георгиевич
  • Грищенко Анатолий Зиновьевич
  • Добровольский Николай Викторович
  • Сатыр Татьяна Аркадьевна
  • Владимирская Наталия Ивановна
  • Ланцберг Фридрих Абрамович
SU972364A1
Способ определения массы гигроскопической соли во влагочувствительном слое преобразователя 1979
  • Лукомский Юрий Данилович
SU785715A1
Подогревный электролитический первичный преобразователь влажности газов 1980
  • Лукомский Юрий Данилович
SU898313A1

Реферат патента 1979 года Способ контроля работоспособности подогревного электролитического первичного преобразователя влажности газов

Формула изобретения SU 693 212 A1

SU 693 212 A1

Авторы

Лукомский Юрий Данилович

Михайлец Виталий Андреевич

Ващунь Людмила Федоровна

Даты

1979-10-25Публикация

1977-05-19Подача