Устройство для электрохимических измерений

 

Изобретение относится к устройствам для электрохимических измерений и может быть использовано в химико-фармацевтической , микробиологической , пищевой и других, отраслях. Цель повышение точности измерений в кристаллизующих средах за счет автоматической очистки поверхности камерынасадки, предотвращения инкрустации кристаллов на ее поверхности и растворения кристаллов вне камеры-насадки . Устройство содержит датчик с чувствительным элементом,который размещен в камере-насадке и соединен с измерительным прибором. Камера-насадка выполнена из упругоэластичного фильтровального материала в форме эллипсоида вращения, снабжена внутренним и внешним спиралевидными каркасами , внешний из которых выполнен полым в виде эллипсоида вращения я соединен с источником теплоносителя. Нижний спиралевидньй каркас снабжен металлическими струнами, размещенными по образующим эллипсоида вращения. Камера-насадка снабжена патрубками подвода сжатого газа и в акуумирования. 2 З.П.Ф-ЛЫ, Т ил. § (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) (11) (504 G 01 N 27 28

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4191116/24-25 (22) 09.02.87 .(46) 30.08.88. Бюл. У 32 (71) Грозненское научно-производственное объединение "Промавтоматика" .(72) M.Á.Òàðàñîâ, А.П.Науменко, Е.А.Королева и Э.А.Интезарян (53) 543 .257 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

9 697901, кл. G 01 N 27/38, 1970.

Дебирдиев и др. Применение полярографии на твердых электродах с мембраной для определения растворенного кислорода. — В кн.: Электрохимические методы анализа материалов. М.:

Металлургия, 1972, с. 143. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ИЗИЕРЕНИЙ (57) Изобретение относится к устройствам для электрохимических измерений и может быть использовано в хими- ко-фармацевтической, микробиологической, пищевой и других. отраслях. Цель— повышение точности измерений в кристаллизующих средах за снет автоматической очистки поверхности камерынасадки, предотвращения инкрустации кристаллов на ее поверхности и растворения кристаллов вне камеры-насадки. Устройство содержит датчик с чувствительным элементом, который размещен в камере-насадке и соединен с измерительным прибором. Камера"насадка выполнена из упругоэластичного фильтровального материала в форме эллипсоида вращения, снабжена внутренним и внешним спиралевидными каркасами, внешний из которых выполнен полым в виде эллипсоида вращения и сое- динен с источйиком теплоносителя.

Нижний спиралевидный каркас снабжен металлическими струнами, размещенными по образующим эллипсоида вращения.

Камера-насадка снабжена патрубками подвода сжатого газа и вакуумирования. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

1420502

Изобретение относится к измери- среды определяют время, в течение тельной технике и может быть исполь- которого устройство без ухудшения

Эовано для электрохимических измере- своих эксплуатационных характеристик ний в химико-фармацевтической, микро- » работает без. очистки. биологической,.пищевой и других от- По мере загрязнения фильтровальнораслях промышленности. ro материала 4 через патрубок 9 в

Цель изобретения — повышение точ- распределительную камеру-насадку 2 ности измерений в кристаллизующих подается сжатый, воздух, происходит средах за счет автоматической очист- 10 пневмовстряхивание и камера-насадка 2 . и поверхности камеры-насадки, пред- принимает форму эллипсонда, ограни1 отвращения инкрустации кристаллов ченного внешним каркасом 7. Вибрация, Иа ее поверхности и растворения крис- создаваемая металлическими струнами галлов вне камеры-насадки. 8, способствует очистке фильтровальНа чертеже изображена схема уст- 15 ного материала 4, что в совокупности ройства. с пневмовстряхиванием и локальным

Устройство содержит датчик с чув- подогревом очищает фильтровальный атвительным элементом 1, представляю материал 4 от налипших кристаллов. щим собой электродную пару, и распре- .Время продувки подбирается исходя из делительную камеру-насадку 2. Выход 20 свойств исследуемой среды и свойств чувствительного элемента 1 связан с фильтровального материала. Через ,измерительным прибором 3. Распредели- заданное время цикл очистки повторятельная камера-насадка содержит филь- ется. Управление очисткой может про:тровальный.материал 4 в ниде эллипсоида изводиться с помощью программного вращения, закрепленный с чувствитель-2» устройства (не показано). ным элементом уплотнительной муфтой Эллипсоид вращения повьппает эф,5, соединенной с внутренним спирале- фективность очистки, так как объем

- видным каркасом 6, внешним спиралевид- эллипсоида вращения больше объема ным трубчатым каркасом 7, выполненным цилинцра при одинаковой высоте, и. в виде эллипсоида вращения, по обра- 30 при подаче сжатого воздуха сила, зующим которого закреплены металли- встряхивающая .налипшие частицы, боль-. ческие струны 8. Внешний спиралевид- ше у эллипсоида вращения, потому что .ный каркас 7 подключен к источнику расстояние, на которое смещается то- . теплоносителя, Камера-насадка 2 снаб- ковая поверхность при чередовании жена патрубком 9. для подачи сжатого » подачи сжатого воздуха и разрежения, воздуха и патрубком 10 вакуумирова- превьппает аналогичные смещения при, ния. использовании цилиндрической поверхУстройство работает следующим ности в 2-3 раза, соответственно, образом. возрастает и эффективность очистки.

При включении устройства в работу 40 Создаваемое разрежение вызывает через:патрубок 10, соединенный с ис- поступление исследуемой среды в эллипточником вакуумирования, из распре.- соидальную камеру-насадку, обеспечи-. делительной камеры-насадки 2 откачи- вая -контакт с помещенными в нее извается воздух. Создаваемое разрежение мерительным и сравнительным электродавызывает поступление исследуемой 4» ми, причем исследуемая жидкость откасреды в камеру-насадку 2, обеспечи- чивается через патрубок. Таким обравая контакт с чувствительным элемен- . зом, внутрь камеры-насадки попадает том 1 - электродной парой. очищенный от кристаллов раствор, и

При этом форма камеры-насадки 2 даже если в нее попадает незначитель" изменяется до поверхности, ограничен- » ное число мелких кРисталлов, они ной внутренним спиралевидным карка-., УносЯтсЯ чеРез патрубок, так как иссом 6, далее исследуемая среда от-, следУемаЯ жидкость непРеРывно отсасыкачивается через патрубок 10, обеспе- ваетсЯ из камеРы-насадки под действичивая непрерывный приток жидкости ем разрежения. через камеру-насадк 2. При необходи- »» Таким образом, применение разрежемости производится возврат отбираемой ния в устройстве не ухудшает его жидкости в аппарат. характеристики по сравнеНию с известИсходя из конкретных физико-хими- ными устройствами и не сказывается ческих свойств каждой исследуемой отрицательно на свойствах растворов, 45

3 14205 так как исследуемый раствор под действием вакуума непрерывно поступает в камеру-насадку и непрерывно омывает чувствительный элемент.

Периодически происходит подача внутрь камеры-насадки сжатого воздуха, под действием которого в случае инкрустации на самом чувствительном элементе также происходит его очистка.

Внешний спиралевидный трубчатый каркас также повьппает эффективность работы устройства: создаваемые вдоль трубчатого каркаса локальные зоны на- 15 грева наружной части фильтра даже при незначительном повышении температуры о (2-3 С) ускоряют растворение мелких кристаллов, забивающих капилляры фильтровального материала. Кроме это- 2р

ro .при нагреве уменьшается вязкость

I пленкообразующих веществ, что также способствует регенерации поверхности фильтровальной ткани. Например, в процессе осаждения основания димедрола 25 согласно требованиям регламента температура реакционной массы при сливе изопропилового спирта не должна прео вышать 40 С, а диапазон изменения температуры 28-40 С, и использование: gp о локального подогрева позволяет повысить эффективность процесса очистки и надежность работы устройства. Изменение температуры в локальной зоне на 2-3 С практически не влияет на величину показаний измерительного устройства вследствие малости градиента температуры.

Площадь .локального подогРева филь-4р тровального материала при спиралевид ной форме трубчатого каркаса максимальна. Кроме того, при очистке фильтровального материала, из которой выполнена камера-насадка, наибольший эффект достигается при спиралевидной форме внешнего трубчатого каркаса, выполненного в виде эллипсоида вращения, так как под действием сжатого воздуха фильтровальная ткань изменяет свою форму от поверхности, ограниченной внутренним спиралевидным.каркасом, до эллипсоида вращения, ограниченного внешним каркасом. По образующей эллипсоидальной поверхности меняется ее радиус кривизны, что приводит к изменению силы инерции при пневмовстряхивании налипших частиц, что также повышает эффективность очистки

02

4. по сравнению с использованием камерынасадки в виде цилиндра..

Вибрация металлических струн; натянутых по образующим эллипсоидального внешнего каркаса, вызывает дополнительные турбулентные смещения исследуемой среды, что препятствует инкрустации кристаллов на поверхности камеры-насадки.

Периодическое пневмовстряхивание, таким образом, изменяет форму камерынасадки от произвольной поверхности до эллипсоида вращения, в сочетании с эффектом вибрации натянутых металлических струн эффективно очищает внешнюю поверхность, а создаваемый циркулирующим теплоагентом по внешнему спиралевидному каркасу даже незначительный градиент температур ус-. коряет процесс прохождения исследуемой среды в камеру-насадку, а также способствует растворению вне камеры-. насадки мельчайших кристаллов, пред«. отвращая их попадание внутрь камерынасадки и улучшая регенерацию филътро" вальной ткани.

Кроме того, очистка фильтровальной камеры-насадки без применения химических реактивов позволяет сохранить высокую стабильность и надежность в работе чувствительного элемента (измерительного и сравнительного электродов), вести процесс измерений непрерывно, а при использовании в химико-фармацевтической промышленности избежать недопустимых побочных реакций.

При использовании изобретения отсутствует осаждение твердой фазы на электродах, повышается точность измерения окислительного потенциала.

В результате достигается уменьшение трудозатрат на техническое обслуживание электродной системы и увеличение выхода целевого продукта, связан», вое с повышением точности измерения окислительного потенциала.

Формула из обретения

1. Устройство для. электрохимических измерений, содержащее датчик, чувствительный элемент которого размещен в камере-насадке и соединен с измерительным прибором, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений в кристаллизующих средах за счет автомати1420502

Составитель M.Âèøíåâñêèé

Редактор А.Огар Техред А.Кравчук Корректор И.Муска

Заказ 4324/49 Тираж 847 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

lIO e M H O eTeH .H oTKpbITHfll

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д, 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул, Проектная, 4 ческой очистки поверхности камерынасадки, камера-насадка снабжена патрубками подвода сжатого газа и .вакуумирования, выполнена из упруго-. эластичного фильтровального материала в форме эллипсоида вращения и снабжена внутренним и внешним спира-! левидными каркасами, внешний из которых выполнен в виде эллипсоида вращения.

2. Устройство по п. 1, о т л и—

Ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений в кристал\

l лизующих средах за счет предотвращения инкрустации кристаллов на поверхности камеры-насадки, внешний спиралевидный каркас снабжен металличес« кими струнами, размещенными по образующим эллипсоида вращения.

3. Устройство по пп. 1 и 2, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерений за счет растворения кристаллов вне камеры-насадки, внешний спиралевидный каркас выполнен полым и соединен с источником теплоносителя.

Устройство для электрохимических измерений Устройство для электрохимических измерений Устройство для электрохимических измерений Устройство для электрохимических измерений 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к исследованиям физических и химических свойг

Изобретение относится к технике исследования процессов, протекающих на границе раздела металл - раствор, при изучении кинетики различных электрохимических процессов, и может быть использовано в химической, авиационной , кораблестроительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области устройств для электрохимических исследований металлов и сплавов под напряжением

Изобретение относится к препаративному разделению и концентрированию биологических вешеств и полиионов в смесях методом электрофореза и может быть использовано в микробиологии, химии и научных исследованиях.Целью изобретения является ускорение процесса разделения, увеличение степени разделения, устранение перегревов разделяемой смеси

Изобретение относится к области аналитической химии и может найти применение при электрохимических исследованиях и анализе малых объе1мов растворов в химической, нефтехимической и других отраслях промьшшенности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение при исследовании электрохимических свойств сточных вод животноводческих комплексов и поровой жидкости водонасыщенных грунтов

Изобретение относится к научным исследованиям в молекулярной биологии, биохимии и биотехнологии, там, где требуется разделение, детектирование и очистка, таких биомолекул, как белки и нуклеиновые кислоты

Изобретение относится к области электрохимических методов анализа и может быть использовано для создания ферментных датчиков определения различных субстратов, в частности глюкозы, алкоголя, лактата и других при использовании ферментов класса оксидаз, продуктом ферментативной реакции которых является пероксид водорода

Изобретение относится к устройствам для контроля ионного состава и свойств технологических растворов, природных и сточных вод и может найти широкое применение в химической, пищевой, целлюлозно-бумажной, горно-добывающей промышленности, энергетике, биотехнологии, медицине, экологии, геологии, а также при проведении высотных аэрокосмических и глубинных гидрологических исследований

Изобретение относится к области электрохимических измерений, в частности к электрохимическому анализу состава раствора

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к ионометрическим методам анализа, и предназначено для определения летучих компонентов в газовой фазе

Изобретение относится к размещаемым электрохимическим датчикам такого типа, которые используют для количественного анализа, например уровней глюкозы в крови, измерения рН и т.п

Изобретение относится к химическому датчику для использования в скважинном анализе текучих сред

Изобретение относится к приборам физико-химического анализа, преимущественно для объемного и кулонометрического титрования

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для определения концентрации анализируемого вещества в носителе
Наверх