Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано при измерении концентрации газа, растворенного в жидкости, непосредственно в емкостях и тру- 5 бопроводах.The invention relates to the chemical industry and can be used to measure the concentration of gas dissolved in a liquid, directly in tanks and pipelines.
Цель изобретения - повышение точности измерений концентрации газа, растворенного в жидкости.The purpose of the invention is to improve the accuracy of measuring the concentration of gas dissolved in a liquid.
На чертеже представлена, схема 10 устройства, реализующего способ-измерения концентрации газа, растворенного в жидкости.The drawing shows a diagram 10 of the device that implements the method of measuring the concentration of gas dissolved in a liquid.
Устройство содержит бак 1 с иссле-15 дуемой жидкостью, снабженный трубопроводами наддува-дренажа 2 и заправки-слива 3. Внутри бака 1 ниже уровня заправки жидкости установлены напротив друг друга кави- 20 татор-излучатель 4, излучающий ультразвуковые колебания определенной частоты и интенсивности (в качестве излучателя может быть использован газоструйный излучатель), 25 и приемник 5, соединенные через частотный фильтр 6 с блоком 7 сравнения. При этом расстояние между кавитатором 4 и приемником 5 составляет не менее 2-х длин волн ультра- 30 звуковых колебаний.The device contains a tank 1 with test-15 liquid, equipped with pipelines of pressurization-drainage 2 and filling-drain 3. Inside the tank 1 below the level of filling the liquid, a cavitator-emitter 4 opposite each other, radiating ultrasonic vibrations of a certain frequency and intensity ( as a radiator, a gas-jet radiator can be used), 25 and a receiver 5 connected through a frequency filter 6 to a comparator unit 7. The distance between the cavitator 4 and the receiver 5 is at least 2 wavelengths of ultra- 30 sound vibrations.
Способ осуществляют следующим образом.The method is as follows.
Жидкость, находящуюся в баке 1, кавитирует ультразвуковыми колебаниями с помощью кавитатора 4. При этом часть энергии кавитирующих ультразвуковых колебаний, зависящая от концентрации растворенного газа, затрачивается на образование в жидкости разрывов сплошности. Приемник 5 принимает ультразвуковые колебания, прошедшие через зону кавитации, и преобразовывает их в электрический сигнал, который подается далее на вход фильтра 6. С помощью фильтра 6 выделяется составляющая с частотой кавитации, которая поступает далее в блок 7 сравнения. В тот же блок подается также сигнал, пропорциональный кавитирующим ультразвуковым колебаниям. В блоке 7 сравнения производится сравнение интенсивностей сигналов, пропорциональных кавитирующим и принятым ультразвуковым колебаниям. Концентрацию газа, растворенного в жидкости, определяют по отношению этих интенсивностей с учетом тарировочной зависимости, которую строят.по отношению интенсивностей кавитирующих и принятых ультразвуковых колебаний при известных значениях концентрации растворенного в жидкости газа..The fluid in the tank 1, cavitates with ultrasonic vibrations using the cavitator 4. In this case, part of the energy of the cavitating ultrasonic vibrations, depending on the concentration of the dissolved gas, is spent on the formation of discontinuities in the liquid. The receiver 5 receives ultrasonic vibrations that have passed through the cavitation zone, and converts them into an electrical signal, which is fed further to the input of the filter 6. Using the filter 6, the component with the cavitation frequency is extracted, which goes further to the comparison unit 7. A signal proportional to cavitating ultrasonic vibrations is also fed to the same block. In block 7 comparison compares the intensities of signals proportional to the cavitating and received ultrasonic vibrations. The concentration of gas dissolved in a liquid is determined by the ratio of these intensities, taking into account the calibration dependence that is built. In relation to the intensities of cavitating and received ultrasonic oscillations for known values of the concentration of gas dissolved in a liquid ..
Использование способа позволяет повысить точность измерений концентрации газа, растворенного в жидкости, а также упростить процесс измерения концентрации газа.Using the method allows to increase the accuracy of measuring the concentration of gas dissolved in a liquid, as well as to simplify the process of measuring the concentration of gas.
11852261185226
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU823486315ASU1185226A1 (en) | 1982-08-25 | 1982-08-25 | Method of measuring the concentration of gas solved in liquid |
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU823486315ASU1185226A1 (en) | 1982-08-25 | 1982-08-25 | Method of measuring the concentration of gas solved in liquid |
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1185226A1true SU1185226A1 (en) | 1985-10-15 |
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU823486315ASU1185226A1 (en) | 1982-08-25 | 1982-08-25 | Method of measuring the concentration of gas solved in liquid |
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1185226A1 (en) |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5219401A (en)* | 1989-02-21 | 1993-06-15 | Technomed Int'l | Apparatus for selective destruction of cells by implosion of gas bubbles |
| US20130064683A1 (en)* | 2011-09-13 | 2013-03-14 | Seiko Epson Corporation | Liquid feed pump and circulation pump |
| US9097244B2 (en) | 2011-08-30 | 2015-08-04 | Seiko Epson Corporation | Fluid feeding pump, medical apparatus, and air bubble detection method for fluid feeding pump |
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5219401A (en)* | 1989-02-21 | 1993-06-15 | Technomed Int'l | Apparatus for selective destruction of cells by implosion of gas bubbles |
| US9097244B2 (en) | 2011-08-30 | 2015-08-04 | Seiko Epson Corporation | Fluid feeding pump, medical apparatus, and air bubble detection method for fluid feeding pump |
| US20130064683A1 (en)* | 2011-09-13 | 2013-03-14 | Seiko Epson Corporation | Liquid feed pump and circulation pump |
| US9243619B2 (en)* | 2011-09-13 | 2016-01-26 | Seiko Epson Corporation | Liquid feed pump and circulation pump with detection units to detect operating states of the pumps |
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| ATE150167T1 (en) | DEVICE FOR MEASURING A BOUNDARY LAYER BETWEEN WATER AND ANOTHER LIQUID IN A CONTAINER | |
| SU1185226A1 (en) | Method of measuring the concentration of gas solved in liquid | |
| US5078011A (en) | Method of monitoring parameters of solid phase of suspension and device therefor | |
| CA2105878A1 (en) | Method for measuring water-oil mixtures with relatively high gas content | |
| US3913407A (en) | Device for acoustic detection in a nuclear reactor | |
| JPS618646A (en) | Method and device for measuring and/or monitoring surface tension of liquid | |
| ATE16302T1 (en) | METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING THE INJECTION PRESSURE IN STRUCTURAL INJECTIONS. | |
| SU1688120A1 (en) | Device for discrete measuring of liquid level in a reservoir during filling it | |
| SU1158920A1 (en) | Device for ultrasonic check of quality of heterogeneous concrete structures | |
| JPS6468659A (en) | Fuel component detecting device | |
| RU2122726C1 (en) | Method of selective measurement of concentration of substances in solutions | |
| SU1051374A2 (en) | Wave recorder | |
| RU1795363C (en) | Method for determining acoustic cavitation threshold in liquid | |
| RU1770852C (en) | Liquid medium concentration measuring device | |
| SU1067360A1 (en) | Method of measuring liquid flow speed | |
| GB1086285A (en) | Apparatus for measuring traces of oil in liquids | |
| JPS5676047A (en) | Characteristic evaluation of ae sensor | |
| SU1753401A1 (en) | Ultrasonic inspection method | |
| SU1196696A1 (en) | Method of measuring intensity of ultrasonic field in liquid | |
| JPS56130616A (en) | Ultrasonic liquid level indicator | |
| GB1091974A (en) | Process and apparatus for measuring concentration of oil in oily water | |
| SU742393A1 (en) | Device for automatic control of sily and silt mud state in waste water purification process | |
| SU1328680A1 (en) | Method of measuring the amount of sediment with metal particles in metal pipeline | |
| SU416572A1 (en) | ||
| SU1303930A1 (en) | Method of determining gas concentration of liquid |