способ контроля электропроводности жидких полупроводящих сред

Классы МПК:G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств
G01R27/04 в цепях с распределенными параметрами 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью Научно- производственная компания "Кедр-89"
Приоритеты:
подача заявки:
2000-11-01
публикация патента:

Изобретение относится к измерительной технике - к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред. Жидкую полупроводящую среду помещают в переменное электромагнитное поле и измеряют один из параметров электромагнитного поля, по которому судят об электропроводности. Поле возбуждают в виде замедленной волны и измеряют величину затухания такой волны, по которой судят об электроповодности полупроводящей среды. Технический результат заключается в увеличении чувствительности и точности контроля относительно малой электропроводности жидких технологических сред. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Способ контроля электропроводности жидких полупроводящих сред, заключающийся в том, что полупроводящую среду помещают в переменное электромагнитное поле и измеряют один из параметров электромагнитного поля, по которому судят о электропроводности, отличающийся тем, что электромагнитное поле возбуждают в виде замедленной волны и измеряют величину затухания волны, по которой судят о электропроводности полупроводящей среды, при этом отношение контролируемого коэффициента электропроводности жидкой полупроводящей среды способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654 к фазовой скорости замедленной волны способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654ф определяется соотношением

способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654

где с - скорость света;

l - длина участка контроля (измерения).

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области измерения и контроля электрофизических свойств жидких технологических сред, и может быть использовано для контроля свойств полупроводящих органических жидкостей и нефтепродуктов.

Известен способ измерения электропроводности жидких полупроводящих сред и материалов, заключающийся в том, что в контролируемую среду помещают два электрода и измеряют сопротивление между ними, по которому судят о электропроводности контролируемой среды [1].

Недостатком известного способа является низкая чувствительность и точность измерения из-за сложной конфигурации силовых линий тока и быстрого загрязнения электродов.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является выбранный заявителем прототип - способ контроля электропроводности, заключающийся в том, что контролируемую среду помещают в электромагнитное поле высокой частоты и измеряют комплексное сопротивление, нагружающее источник электромагнитной энергии и зависящее от электропроводности среды [2].

Недостатком известного способа является низкая чувствительность контроля при малой проводимости среды, вызванная малыми потерями, а также большая температурная погрешность, вызванная нестабильностью диэлектрической проницаемости среды.

Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является увеличение чувствительности и точности контроля относительно малой электропроводности жидких технологических сред и нефтепродуктов.

Решение технической задачи достигается тем, что жидкую полупроводящую среду помещают в переменное электромагнитное поле и измеряют один из параметров электромагнитного поля, по которому судят о электропроводности, согласно изобретению электромагнитное поле возбуждают на участке измерения в виде замедленной волны и измеряют величину затухания такой волны, по которой судят о электропроводности полупроводящей среды, причем коэффициент замедления волны электромагнитного поля n, длина участка измерения l и измеряемое значение электропроводности способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654 связаны соотношением: (способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654nl)способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 22126543(10-4...10-2).

Способ контроля электропроводности жидких полупроводящих сред иллюстрируется чертежами.

На фиг.1 изображена структурная схема устройства для реализации способа контроля. На фиг.2 представлены экспериментальные графики зависимостей коэффициента затухания К3 от электропроводности способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654 контролируемых жидкостей с учетом концентрации раствора.

Предлагаемый способ контроля осуществляется следующим образом.

Контролируемую жидкую среду 1 пропускают вблизи поверхности замедляющей системы 2, подключенной к схеме измерения затухания электромагнитной энергии в виде согласующего шлейфа между измерительным генератором 3 электромагнитных колебаний высокой или сверхвысокой частоты и измерителем мощности 4. По измеренной величине затухания с помощью калибровочного графика или путем пересчета судят о электропроводности контролируемой жидкой полупроводящей среды. Величина объемной электропроводности способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654 контролируемой среды 1 определяется по измеренному значению коэффициента затухания К3, который пропорционален длине l замедляющей системы и измеряемой электропроводности способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654.

Возможность достижения поставленной цели подтверждается экспериментально - примерами контроля проводимости различных жидких сред.

Графики зависимостей коэффициента затухания К3 (в децибелах) от электропроводности способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654 контролируемых жидкостей - водных растворов электролитов - обозначаются на фиг. 2 следующим образом: для NaCl - кривой А, для CuSO4 - кривой В и для водной суспензии моторного масла типа М6 - кривой С. Представленные зависимости получены экспериментально для различных концентраций указанных сред (5. ..25%) при температуре 20oС. В качестве чувствительного элемента использовалась спиральная замедляющая система с коэффициентом замедления 40 и длиной участка измерения 22 см.

Из графиков, приведенных на фиг.2, следует, что при электропроводности растворов меньших 10-5 Сим/м, контроль проводимости сред затруднен в связи с малыми изменениями К3 от способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654. В случае значений способ контроля электропроводности жидких полупроводящих   сред, патент № 2212654, превышающих 10-1 Сим/м, наступает насыщение, характеризуемое относительно большими и достаточно стабильными значениями электропроводности растворов при малых изменениях затухания, что приводит к снижению чувствительности и точности контроля.

Таким образом, увеличение чувствительности и точности контроля относительно малой электропроводности жидких технологических сред и нефтепродуктов наиболее эффективно достигается при контроле предлагаемым способом значений удельных проводимостей в диапазоне 3(10-4...10-2)Сим/м, коэффициентах замедления n порядка 10...100 и интервалах длин участка измерения l=10-2...1 м.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. - Л.: Энергоатомиздат, 1983, С.232.

2. Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин. - Л.: Энергоатомиздат, 1983, С.235.

Класс G01N27/00 Исследование или анализ материалов с помощью электрических, электрохимических или магнитных средств

устройство контроля материалов и веществ -  патент 2529670 (27.09.2014)
прибор контроля трубопровода с двойной спиральной матрицей электромагнитоакустических датчиков -  патент 2529655 (27.09.2014)
способ и устройство для контроля над процессом лечения повреждения -  патент 2529395 (27.09.2014)
способ и устройство для определения доли адсорбированного вещества в адсорбирующем материале, применение устройства для определения или мониторинга степени насыщения адсорбирующего материала, а также применение устройства в качестве заменяемой вставки для поглощения влаги в технологическом приборе -  патент 2529237 (27.09.2014)
способ детекции аналита из раствора на частицах и устройство для его реализации -  патент 2528885 (20.09.2014)
стенд и способ контроля посредством магнитной дефектоскопии вала газотурбинного двигателя -  патент 2528856 (20.09.2014)
способ определения глутатиона в модельных водных растворах методом циклической вольтамперометрии на графитовом электроде, модицифированном коллоидными частицами золота -  патент 2528584 (20.09.2014)
способ анализа многокомпонентной газовой среды герметизированных контейнеров с электронными приборами и устройство для его реализации -  патент 2528273 (10.09.2014)
полупроводниковый газовый датчик -  патент 2528118 (10.09.2014)
способ изготовления чувствительного элемента датчиков газов с углеродными нанотрубками -  патент 2528032 (10.09.2014)

Класс G01R27/04 в цепях с распределенными параметрами 

способ измерения характеристик резонансных структур и устройство для его осуществления -  патент 2520537 (27.06.2014)
способ определения места обрыва одной фазы воздушной линии электропередачи -  патент 2508555 (27.02.2014)
устройство для измерения полного сопротивления двухполюсника на свч -  патент 2485527 (20.06.2013)
петлевой резонатор -  патент 2466414 (10.11.2012)
способ испытаний пассивных четырехполюсников и панорамный измеритель для его осуществления -  патент 2452970 (10.06.2012)
способ определения параметров т-образной схемы замещения воздушной линии электропередачи -  патент 2434235 (20.11.2011)
способ определения коэффициента трансформации тока, протекающего по элементам внешней поверхности космического аппарата, в напряжение электромагнитной наводки во фрагментах бортовой кабельной сети и устройство для его осуществления -  патент 2378657 (10.01.2010)
устройство для определения параметров низкоимпедансных материалов на свч с помощью коаксиального резонатора -  патент 2326392 (10.06.2008)
способ определения текущих параметров электрического режима линии электропередачи для построения ее т-образной адаптивной модели -  патент 2308729 (20.10.2007)
способ испытаний параметров четырехполюсников и панорамный измеритель для его осуществления -  патент 2302643 (10.07.2007)
Наверх