Изобретение относится к области из мерительной техники и может быть использовано в нефтеперерабатывающей нефтехимической, химической и других отраслях промьгашенности. Известен способ определения влажности жидких сред РЗ заключающийся в том, что измеряют влажность сначал исходного образца постоянного объема затем того же образца после добавления в него и твдатепьного перемешивания заданного объема воды и последующего опредапения результата как алгебраической суммы значений влажности при первом отсчете по основной градуи рованной кривой и поправки, найденной по значению первого отсчета и разности значений первого и второго отсчетов на графике поправок, предварительно построенном для данного материала с помощью снятых экспериментально предельных градунровочньгх кривых. Кроме того, испытуемый образец смешивают с заданным количеством воды и затем проводят следующее измерение, что повьшает трудоемкость измерения. Наиболее близким техническим решением к изобретению является способ измерения влажности нефти и нефтепродуктов, в котором измерение влажности нефти и нефтепродуктов основано на измерении емкости датчика с исследуемым веществом, а с целью повышения точности измерения за счет исключения влияния примесей на исследуемый материал воздействуют электрическим полем от источника питания и измеряют емкость до и после воздействияНедостатком этих способов является невозможность определения концент- рации солей .в растворе одновременно с измерением влажности. Цель изобретения - расширение (функциональных возможностей способа. 3 Поставленная цель достигается тем что по способу, включающему воздействие на исследуемый материал электрического поля от источника питания измерение выходного параметра датчика с исследуемым веществом и последующего определения влагосодержания с помощью градуировочных кри. ix, на исследуемьй материал воздействуют дополнительньм управляющим электрическим полем, измеряют выходные параметры датчика и напряжение дополнительного поля, по градуировочным кривым определяют значение влагосодержания и концентрацию солей. На фиг.1 показана функциональная схема устройства для реализации способа измерения влажности концентрации, включающего в себя основные электроды I,2 и дополнительный элек род 3, измерительного устройства 4 и управляющего устройства 5. На фиг.2 показаны кривые зависимости выходного параметра от управляющего напряжения, полученные при исследовании нефтепродукта. В качестве нефтепродукта взято трансформаторное масло. График I со ответствует 10% содержанию в масле чистой воды, график 2 - содержанию в масле 20% чистой воды, график 3 содержанию во влаге 10% раствора со лей, график 4 - содержанию 20% раст вора солей.. Напряжение между электродами 1,2 .-11 В, Расстояние между электродами 10 мм. Пример. На исследуемый материал воздействуют электрическим полем, создаваемым электродами 1,2, Одновременно встречно основному пол создают дополнительное с помощью электрода 3 и управляющего устройства 5. Выходным параметром в данно случае является величина тока через иccлeдye 1ый материал, т.е. определя ется проводимость среды. Затем с помощью управляющего уст ройства 5 начинают изменять парамет дополнительного поля и, определяя соответствуюпр е значения выходного параметра с помощью измерительного устройства 4, строят кривую зависиГ.50СТИ выходного параметра от значений напряже гия, создающего дополнительное поле. При отсутствии cojRMi во влаге, с держащейся в продукте, существует ТОЛЬКО кондуктометрическая проводимость, определяемая значением напряжения между основными электродами 1,2. Поэтому изменение управляющего напряжения на электроде 3 не изменит значение выходного параметра. Таким образом на фиг.2 построены графики 1,2, соответствующие различным значением концентрации влаги (10,20%). Различное их положение относительно друг друга обусловлено различным содержанием влаги. При наличии солей во влаге, содержащейся в исследуемом материале, добавляется ионная проводимость, так как соль в растворе распадается на заряженные ионы. Следовательно, встречно действующее электрическое поле дополнительного электрода 3 позволяет изменять скорость движения ионов, т.е. управляет ионной проводимостью. Таким образом происходит изменение крутизны выходного параметра. Лля определения влагосодержания и солесодержания в исследуемом материале используют линейный участок кривых, т.е. изменяют величину дополнительного поля до достижения постоянной скорости изменения величины выходного параметра, после чего по величине выходного параметра и по величине потенциала, создающего дополнительное поле, при помощи градуировочных кривых определяют содержание влаги и концентрацию солей в исследуемом материале, Таким образом, данный способ позволяет не только производить измерение влажности, но одновременно с этим определять концентрацию солей в исследуемом материале, что на 30-40% более производительно, чем при проведении раздельных измерений влажности и концентрации солей, т.е. значительно повьш1ена производительность труда. Формула изобретения Сп.особ измерения влаги и концентрации солей в нефти, заключающийся в воздействии на исследуемый образец электрическим полем и измерении выходного параметра, по которому определяют искомый параметр, о т л и. чающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей способа, на исследуе1 1й материал дополиителыю воздействуют электрическим полем, направленным встречно, основному, изменяют величину до- ( пслнительного поля до достижения постоянной скорости изменения величины выходного параметра, а по величине выходного параметра и величине напряжения дополнительного поля по градуировочным кривым определяют искомый параметр. 8535 5 8 6 Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Авторскоесвидетельство СССР № 247610, кл. G01 N 27/22, 1967. I . 2.Авторскоесвидетельство СССР № 280992, кл. G01 N 27/22, 1967 (прототип).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ И ДРУГИХ ФОРМ СВЯЗАННОЙ ВОДЫ В МАТЕРИАЛЕ КЕРНА | 2012 |
|
RU2502991C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННОСТИ КЕРНА | 2011 |
|
RU2484453C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ГАЗОВ | 2013 |
|
RU2548061C1 |
Способ градуировки влагомеров | 1989 |
|
SU1728764A1 |
Способ определения эксплуатационных качеств картерных масел | 1980 |
|
SU935774A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ СЧИСЛЕНКА | 1991 |
|
RU2045027C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ВЛАГИ В КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛАХ | 2010 |
|
RU2436066C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВНУТРИПОЧВЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАХОТНОГО СЛОЯ ПОЧВЫ В ДВИЖЕНИИ | 2013 |
|
RU2537908C2 |
ЕМКОСТНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СВОБОДНОЙ ВОДЫ В НЕФТЕПРОДУКТАХ | 1972 |
|
SU337708A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩЕЛОЧНЫХ И КИСЛОТНЫХ СРЕД В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ И ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ | 2006 |
|
RU2329494C2 |
Авторы
Даты
1981-08-07—Публикация
1979-07-11—Подача