Преобразователь удельной электропроводности расплавов
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для исследований и диагностики металлургических и солевых расплавов, включая расслаивающиеся и радиоактивные. Цель - повышение точности и безопасности путем обеспечения непрерывного преобразования удельной электропроводности исследуемого расплава при многократном повышении температуры и давления при различной глубине погружения в исследуемый расплав. Для этого в преобразователь удельной электропроводности расплавов введены потенциальные зонды 5-7, керамический корпус 1 открыт снизу и имеет канал 9 для продувания измерительной полости 4, в которую закладывают исследуемый образец и которая выполнена в виде двух последовательно расположенных вдоль оси цилиндров разных диаметров. Каналы 8 для выводов выполнены герметичными. 1 ил.
СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН (51) 5 G 01 R 27/22
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР (21) 4301591/24-21 (22) 07 . 09. 87 (46) 23.01.90. Бюл ..9 3 (71) Львовский, .государственный университет им. Ив.Франко (72) Б.И.Соколовский; В.М.Склярчук, В.П.Дидух и И.С.Ракус (53) 62) .317.332(088.8) (56) Л.Hochman апй Bonillа, Nuclear
Science and engineering, 1965, 22, 434-442.
Авторское свидетельство СССР
Ф 277400, кл. G 01 R 29/00, 1969
„„SU„„1538148 А 1 (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕKTPO1IPOBOgHOCTH РАСЛЛАВОВ (57) Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в частности, для исследований и диагностики металлургических и солевых расплавов, включая расслаивающиеся и радиоактивные. Цель — повьпиение точности и безопасности путем обеспечения непрерывного преобразования удельной электропроводности исследуемого расплава при многократном повышении температуры и дав1538I48
U I.6 1 ф(г + дг) где дав
50 ленни при различной глубине погружения в исследуемый расплав, Для этого в преобразователь удельной электропроводности расплавов введены потен5 циальные зонды 5-7, керамический корпус 3 открыт снизу и имеет канал 9 для продувания измерительной полоИзобретение относится к измерительной технике и может быть использовано, в.частности, для исследований и диагностики металлургических и солевых расплавов, включая расслаивающиеся и радиоактивные.
Цель изобретения — повышение точ20 ности и безопасности путем обеспечения непрерывного преобразования удельной электропроводности исследуемого расплава при многократном повышении температуры и давления при различной глубине погружения в исследуемый расплав.
На чертеже представлен предлагаемый преобразователь, Преобразователь содержит кврамиче30 ский .корпус 1, два токовых зонда 2 . и 3, измерительную полость 4 для исследуемого образца, три потенци-. альных зонад 5-7, пять каналов 8 для выводов, канал 9 для продувания.
35 напряжение параэитных наводок в измерительном тракте; характеризует эффективную толщину проводящего слоя, который образуется вследствие диффузии расплава в стенку рабочей полости, 9 и R, г — высоты и радиусы соответственно цилиндров измерительной полости. сти 4, в которую закладывают исследуемый образец и которая выполнена в виде двух последовательно расположенных вдоль оси цилиндров разных диаметров. Каналы 8 для выводов выполнены герметичными. ) ил.
Преобразователь работает следующим образом.
Преобразователь работает следующим образом.
Преобразователь вертикально погружают в расплав, Который заполняет измерительную полость 4, выполненную. в виде двух цилиндров с различными радиусами R u r.
Через токовые зонды 2 и 3 через измерительную полость, заполненную исследуемым расплавом, пропускают стабилизированный ток I Одновременно измеряют падения напряжения между потенциальными зондами S и 6 (U ), 6 и 7 (U„), 5 и 7 (Б „). Полученные значения падений напряжения l, U„, U и тока I вместе с тарировочными параметрами измерительной полости L, . R, 1, r используют для расчета удельной злектропроводности, исходя иэ системы уравнений
Из представленной системы уравнений получают выражение для искомой электропроводности.
При этом аналитически исключаются дг и dU, обусловленные соответст венно диффузией и паразитными наводками, что позволяет повысить точность преобразования.
148 6 лов) и радиоактивных расплавов за счет существенного упрощения технологии заполнения образца в измерительную полость.
Составитель Г, Рассмотрова
Техред М. Ходанич Корректор Т.Г1алец
Редактор Н. Тупица
Заказ 168 Тираж 542 Подписное
BHHHIIH Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина, 101
5 1538, Для получения Ь в зависимости от вшсоты в расплаве измерения произ1 .водят при разных глубинах погружения
1:преобразователя, При этом с целью удаления иэ измерительной полости
5 проверенного образца в канал 9 подают под избыточным давлением нейтральный газ.
В результате применения предлагаемого . преобразователя повышается точность и обеспечивается возможность длительных измерений удельной электропроводности расплавов при многократном повышении температуры и дав- 15 ления в пределах соответственно 300+
+2200К и ° 1+500 атм, за счет исключения погрешности, обусловленной диффузией расплава в керамику и паразитными наводками в измерительном трак- 20 те, Кроме того, обеспечивается возможность прямых измерений удельной элехтроцроводности внутри расплава на разной глубине (в частности, в металлургических процессах, при ди-. 25 агностике активной, зоны жидкосолевого ядерного реактора, при исследованиях вулканической лавы) за счет применения устройства погружного типа с открытой измерительной поло- ЗО стью, герметичными каналами для выводов и каналом для продувания, повышается безопасность измерений удельной электропроводности взрыво.опасных (например, щелочных металФормула изобретения
Преобразователь удельной электропроводности расплавов, содержащий открытый сверху керамический корпус с каналами для выводов и измерительной полостью, два токовых и два потенциальных зонда, соединенные с измерительной полостью, о т л и— чающий с я тем, что, с целью повышения точности и безопасности путем обеспечения непрерывного прео браэования удельнбй электропроводности исследуемого расплава при многократном повышении температуры и давления при различной глубине погружения в исследуемый расплав, в него введен третий потенциальный зонд, керамический корпус выполиен открытым снизу, между верхним торцом и измерительной полостью керамического корпуса расположен канал для продувания измерительной полости, которая выполнена в виде двух последовательно расположенных вдоль оси цилиндров разных диаметров, третий потенциальный зонд установлен в плоскости соединения цилиндров измерительной полости, а каналы для выводов выполнены герметичными.


