Movatterモバイル変換


[0]ホーム

URL:


SU1185226A1 - Method of measuring the concentration of gas solved in liquid - Google Patents

Method of measuring the concentration of gas solved in liquid
Download PDF

Info

Publication number
SU1185226A1
SU1185226A1SU823486315ASU3486315ASU1185226A1SU 1185226 A1SU1185226 A1SU 1185226A1SU 823486315 ASU823486315 ASU 823486315ASU 3486315 ASU3486315 ASU 3486315ASU 1185226 A1SU1185226 A1SU 1185226A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
concentration
liquid
measuring
ultrasonic vibrations
gas
Prior art date
Application number
SU823486315A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Nikolaj A Bakhtinov
Original Assignee
Nikolaj A Bakhtinov
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nikolaj A BakhtinovfiledCriticalNikolaj A Bakhtinov
Priority to SU823486315ApriorityCriticalpatent/SU1185226A1/en
Application grantedgrantedCritical
Publication of SU1185226A1publicationCriticalpatent/SU1185226A1/en

Links

Landscapes

Description

Translated fromRussian

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

Claims (1)

Translated fromRussian
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА, РАСТВОРЕННОГО В ЖИДКОСТИ,METHOD OF MEASURING THE CONCENTRATION OF GAS DISSOLVED IN A LIQUID,заключающийся в том, что жидкость кавитируют ультразвуковыми колебаниями, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, определяют непрерывно на частоте кавитации жидкости интенсивности кавитирующих ультразвуковых колебаний и принятых ультразвуковых колебаний, пришедших через зону кавитации, и по отношению интенсивностей с учетом тарировочных зависимостей определяют концентрацию газа.consisting in the fact that the fluid cavitates with ultrasonic vibrations, characterized in that, in order to improve the measurement accuracy, the intensities of the cavitating ultrasonic vibrations and the received ultrasonic vibrations coming through the cavitation zone are determined continuously at the cavitation frequency of the fluid, and gas concentration.1185226118522611852261185226
SU823486315A1982-08-251982-08-25Method of measuring the concentration of gas solved in liquidSU1185226A1 (en)

Priority Applications (1)

Application NumberPriority DateFiling DateTitle
SU823486315ASU1185226A1 (en)1982-08-251982-08-25Method of measuring the concentration of gas solved in liquid

Applications Claiming Priority (1)

Application NumberPriority DateFiling DateTitle
SU823486315ASU1185226A1 (en)1982-08-251982-08-25Method of measuring the concentration of gas solved in liquid

Publications (1)

Publication NumberPublication Date
SU1185226A1true SU1185226A1 (en)1985-10-15

Family

ID=21027527

Family Applications (1)

Application NumberTitlePriority DateFiling Date
SU823486315ASU1185226A1 (en)1982-08-251982-08-25Method of measuring the concentration of gas solved in liquid

Country Status (1)

CountryLink
SU (1)SU1185226A1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication numberPriority datePublication dateAssigneeTitle
US5219401A (en)*1989-02-211993-06-15Technomed Int'lApparatus for selective destruction of cells by implosion of gas bubbles
US20130064683A1 (en)*2011-09-132013-03-14Seiko Epson CorporationLiquid feed pump and circulation pump
US9097244B2 (en)2011-08-302015-08-04Seiko Epson CorporationFluid feeding pump, medical apparatus, and air bubble detection method for fluid feeding pump

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication numberPriority datePublication dateAssigneeTitle
US5219401A (en)*1989-02-211993-06-15Technomed Int'lApparatus for selective destruction of cells by implosion of gas bubbles
US9097244B2 (en)2011-08-302015-08-04Seiko Epson CorporationFluid feeding pump, medical apparatus, and air bubble detection method for fluid feeding pump
US20130064683A1 (en)*2011-09-132013-03-14Seiko Epson CorporationLiquid feed pump and circulation pump
US9243619B2 (en)*2011-09-132016-01-26Seiko Epson CorporationLiquid feed pump and circulation pump with detection units to detect operating states of the pumps

Similar Documents

PublicationPublication DateTitle
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

[8]ページ先頭

©2009-2025 Movatter.jp