свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах

Классы МПК:G01N22/04 определение влагосодержания
G01R27/26 для измерения индуктивности и(или) емкости; для измерения добротности, например резонансным способом; для измерения коэффициента потерь; для измерения диэлектрических постоянных 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2006-01-17
публикация патента:

Изобретение относится к способам определения влажности. Оно может найти применение в нефтехимической промышленности, и в частности, для экспресс контроля качества авиационных керосинов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является возможность раздельного определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах. Способ заключается в помещении исследуемой жидкости в кювету, которая находится в полости цилиндрического объемного резонатора. Кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось кюветы совмещают с продольной осью цилиндрического объемного резонатора, продольную ось цилиндрического объемного резонатора устанавливают перпендикулярно горизонту. В резонаторе возбуждается электромагнитное поле типа Н011 и измеряется изменение добротности цилиндрического объемного резонатора, которое вызвано введением исследуемого материала и по которой определяют объемную концентрацию растворенной влаги. Дополнительно возбуждают электромагнитное поле типа Е 010, измеряют изменение добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010, которое вызвано введением исследуемого материала, и по известной объемной концентрации растворенной влаги и изменению добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010 судят о объемной концентрации осажденной влаги. 2 ил. свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418

свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418

Формула изобретения

Способ определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги, заключающийся в помещении исследуемой жидкости в кювету, которая находится в полости цилиндрического объемного резонатора, выполнении кюветы в виде диска перпендикулярного продольной оси цилиндрического объемного резонатора, возбуждении электромагнитного поля типа Н011 и измерении изменения добротности цилиндрического объемного резонатора, которое вызвано введением исследуемого материала и по которой определяют объемную концентрацию растворенной влаги, отличающийся тем, что дополнительно возбуждают электромагнитное поле типа Е010, измеряют изменение добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010, которое вызвано введением исследуемого материала, и по известной объемной концентрации растворенной влаги и изменению добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010 судят о объемной концентрации осажденной влаги, при этом кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось кюветы совмещают с продольной осью цилиндрического объемного резонатора, продольную ось цилиндрического объемного резонатора устанавливают перпендикулярно горизонту.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к способам определения влажности. Оно может найти применение в нефтехимической промышленности, и в частности, для экспресс-контроля качества авиационных керосинов.

Известен кондуктометрический способ определения влажности (см. Жуков Ю.П., Кулаков М.В. Высокочастотная безъэлектродная кондуктометрия - М.: Энергия, 1968. С.104.). Измерение объемной влажности данным способом ограничено участком от 2% до 30%. В диапазоне влажностей 0-2% измерение практически невозможно, так как величины сопротивлений материалов становятся больше входных сопротивлений измерительных устройств.

Известен резонаторный способ определения объемной концентрации влажности (см. Берлинер М.А. Измерение влажности - М.: Энергия 1973), принятый за прототип. Исследуемая жидкость помещается в кювету, находящуюся в полости цилиндрического объемного резонатора (ОР). Кювета выполняется в виде цилиндра или диска и устанавливается вдоль или перпендикулярно продольной оси объемного резонатора. Возбуждается электромагнитное поле (ЭМП) типа Н011. Выходной величиной первичного измерительного преобразователя (ПИП) служит вызванное введением исследуемого материала изменение добротности резонатора свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q=Q-Q0 (Q - нагруженная; Q 0 - ненагруженная добротности ОР. Недостатком прототипа является невозможность определять процентное содержание влаги в виде осадка, так как величина электрического поля у торцевой стенки колебания типа H011 равна нулю.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является возможность раздельного определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.

Данный технический результат достигается тем, что в известном способе определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги, заключающемся в помещении исследуемой жидкости в кювету, которая находится в полости цилиндрического объемного резонатора, выполнении кюветы в виде диска, перпендикулярного продольной оси цилиндрического объемного резонатора, возбуждении электромагнитного поля типа Н011 и измерении изменения добротности цилиндрического объемного резонатора, которое вызвано введением исследуемого материала и по которой определяют объемную концентрацию растворенной влаги, дополнительно возбуждают электромагнитное поле типа Е010, измеряют изменение добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е 010, которое вызвано введением исследуемого материала, и по известной объемной концентрации растворенной влаги и изменению добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010 судят об объемной концентрации осажденной влаги, при этом кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось кюветы совмещают с продольной осью цилиндрического объемного резонатора, продольную ось цилиндрического объемного резонатора устанавливают перпендикулярно горизонту.

На фиг.1 представлена упрощенная схема, иллюстрирующая суть предлагаемого способа. На фиг.2 - пример выполнения устройства для определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.

СВЧ-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах заключается в следующем.

Исследуемая жидкость помещается в кювету, находящуюся в полости цилиндрического объемного резонатора (ЦОР). Кювету выполняют в виде диска, продольную ось которого совмещают с продольной осью ЦОР, кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось ЦОР устанавливают перпендикулярно горизонту. Возбуждается колебание Н011. Если диаметр кюветы выполнить равным диаметру цилиндрического объемного резонатора, колебание Н011 возбуждают на частоте

свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418

где свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Ж - относительная диэлектрическая проницаемость исследуемой жидкости; h - уровень заполнения жидкости; l - длина, а - радиус ЦОР; с - скорость света в вакууме.

Измеряется изменение добротности колебания Н011 ЦОР: свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 (свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - нагруженная; свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - ненагруженная добротности ОР с колебанием Н 011. Так как электрические силовые линии этого колебания замкнуты и имеют только одну радиальную составляющую Есвч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 , которая у торцевой стенки равна нулю (см. на Фиг.1 составляющую Есвч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 ), поэтому свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q1 будет зависеть от объемного процентного содержания растворенной влаги %Сраств не будет зависеть от влаги, находящейся в осадке на дне %С осажд:

свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q1=f1(%C раств),

где %Сраств - объемное процентное содержание растворенной влаги.

свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 ж в процессе измерений можно считать постоянной, так как процентное содержание влаги мало и ее изменение не влияет на диэлектрическую проницаемость исследуемой смеси.

Далее возбуждается колебание Е010 на частоте

свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418

Электрические силовые линии этого колебания начинаются на одной и заканчиваются на другой торцевой стенке: Ez - аксиальная составляющая электрического поля колебания Е010, свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - деформация электрической силовой линии за счет граничных условий на границе раздела воздух-исследуемая жидкость. Измеряется изменение добротности колебания Е010 ЦОР: свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 (свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 нагруженная; свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - ненагруженная добротности ОР с колебанием Е 010). Так как электрическое поле колебания Е 010 равномерно по длине резонатора, то свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q2 будет зависеть как от растворенной влаги, так и от влаги, находящейся в осадке:

свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q2=f2(%C осажд, %Cраств).

Таким образом свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q1 является мерой объемного процентного содержания растворенной влаги %Сраств, а зная %Сраств, по свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q2 можно найти объемное процентное содержание влаги, находящейся в осадке. %Сосажд .

Для подтверждения предлагаемого способа был проведен эксперимент. В эксперименте использовался цилиндрический ОР с параметрами: радиус а=0.03 м, длина 1=0.07 м, материал - латунь, внутренняя поверхность никелирована. Добротность пустого ЦОР с колебанием свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 , а добротность пустого ЦОР с колебанием свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 . В ЦОР помещался авиационный керосин марки ТС1 без присадок с относительным уровнем h/1=0.2. Нагруженная добротность колебания Н011 на частоте 7.29 ГГц-свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 730, нагруженная добротность колебания Е 010 на частоте 4.50 свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Далее в керосин добавлялось 0.1% воды. При этом нагруженная добротность колебания Н011 (свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 730) уменьшилась примерно на 10-15 единиц (1.3%), а нагруженная добротность колебания Е010 (свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 495) - примерно на 310 единиц (62%). Этим самым подтверждается возможность определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.

На фиг.2 показан пример выполнения устройства для определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.

На фиг.2 показан ЦОР 1, продольная ось Z которого перпендикулярна горизонту. Пенопластовая вставка 2 служит для фиксации заданного уровня жидкости. Диэлектрическая проницаемость пенопласта свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 1, следовательно, наличие вставки не влияет на резонансные частоты колебаний (формулы (1) и (2)). Возбуждающая петля 3 и приемная петля 4 расположены под углом 45 градусов к горизонту и служат для возбуждения и приема энергии колебаний Н 011 и Е010. Амплитудный детектор (АД) 5 служит для детектирования СВЧ гармонических колебаний, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 6 - для преобразования аналогового напряжения АД в цифру. Микропроцессор 7 управляет работой всего устройства, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 8 преобразует цифровой двоичный код в аналоговое напряжение. Патрубок для ввода жидкости 9 и патрубок контроля заполнения ЦОР жидкостью заданного уровня 10 служат для ввода и вывода исследуемой жидкости в и из полости ЦОР. Перестраиваемый по частоте генератор СВЧ 11 и устройство ввода-вывода жидкости 12 управляются сигналами микропроцессора 7.

В начале цикла измерения по сигналу микропроцессора 7 частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 устанавливается равной частоте пустого ЦОР с колебанием Н011. Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты пустого ЦОР с колебанием Н011, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и ненагруженная добротность ЦОР свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Далее по сигналу микропроцессора 7 частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 устанавливается равной частоте пустого ЦОР с колебанием Е010. Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты пустого ЦОР с колебанием Е010, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и ненагруженная добротность ЦОР свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 После измерения свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 и свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, по которому устройство ввода-вывода жидкости 12 исследуемую жидкость (жидкий углеводород, например, авиационный керосин) через патрубок для ввода жидкости 9 подает в полость ЦОР. После заполнения полости ЦОР под пенопластовой вставкой 2 по наличию жидкости в патрубке контроля заполнения ЦОР жидкостью заданного уровня 10 устройство ввода-вывода жидкости 12 прекращает впуск жидкости. Сигнал прекращения впуска жидкости устройства ввода-вывода жидкости 12 поступает на микропроцессор 7. Далее микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, по которому частота перестраиваемого генератора СВЧ устанавливается равной частоте колебания Н011. (формула (1)). Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты (1) ЦОР с колебанием Н011, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и нагруженная добротность ЦОР свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 . После этого микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, по которому частота перестраиваемого генератора СВЧ устанавливается равной частоте колебания Е010. (формула (2)). Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты (2) ЦОР с колебанием Е 010, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и нагруженная добротность ЦОР свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 . В микропроцессоре по изменению добротности колебания Н011 ЦОР: свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q1=свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 -свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 (свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - нагруженная; свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - ненагруженная добротности ОР с колебанием Н 011) вычисляется объемное процентное содержание растворенной влаги %Сраств. А по изменению добротности колебания Е010 ЦОР: свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 Q2=свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 -свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 (свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - нагруженная; свч-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких   углеводородах, патент № 2301418 - ненагруженная добротности ОР с колебанием Е 010) вычисляется объемное процентное содержание влаги, находящейся в осадке на дне %Сосажд. После окончания цикла измерения микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, поступающий на устройство ввода-вывода жидкости 12, под действием которого исследуемый углеводород удаляется через патрубок для ввода жидкости 9 из нижней полости ЦОР 1.

Продольную ось ЦОР (ось Z) следует располагать перпендикулярно горизонту, в этом случае осажденная влага будет располагаться равномерно на нижней торцевой стенке ЦОР. Это необходимо, так как силовые электрические линии поля колебания Е010 неравномерны по радиусу резонатора и в случае, когда продольная ось не будет перпендикулярна горизонту, возможно, что осажденная влага скопится у боковой стенки, где электрическое поле колебания Е 010 равно нулю.

Класс G01N22/04 определение влагосодержания

устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе -  патент 2483296 (27.05.2013)
способ определения влагосодержания вещества -  патент 2468358 (27.11.2012)
радиофизический способ определения содержания физической глины в почвах -  патент 2467314 (20.11.2012)
свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах -  патент 2451929 (27.05.2012)
свч-способ определения влажности жидких углеводородов и топлив -  патент 2451928 (27.05.2012)
способ измерения влажности зерна зерновых сельскохозяйственных культур -  патент 2438117 (27.12.2011)
устройство для измерения влажности почвы -  патент 2433393 (10.11.2011)
дистанционный радиофизический способ определения физической глины в почвах -  патент 2411505 (10.02.2011)

Класс G01R27/26 для измерения индуктивности и(или) емкости; для измерения добротности, например резонансным способом; для измерения коэффициента потерь; для измерения диэлектрических постоянных 

резонансное устройство для ближнеполевого свч-контроля параметров материалов -  патент 2529417 (27.09.2014)
устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь с уравновешиванием резистивного моста уитстона методом широтно-импульсной модуляции -  патент 2515309 (10.05.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
микроконтроллерный измерительный преобразователь сопротивления в двоичный код с генератором, управляемым напряжением -  патент 2502076 (20.12.2013)
способ определения коэффициента потерь tg диэлектриков -  патент 2501028 (10.12.2013)
микроконтроллерное устройство диагностики межвитковой изоляции обмотки электродвигателя по эдс самоиндукции -  патент 2498327 (10.11.2013)
способ определения сопротивления и индуктивности рассеяния первичной обмотки трансформатора напряжения -  патент 2491559 (27.08.2013)
сканирующий измеритель параметров cg-двухполюсников -  патент 2488130 (20.07.2013)
способ и устройство для емкостного обнаружения объектов -  патент 2486530 (27.06.2013)
Наверх