Способ определения концентрации электролита и устройство для его осуществления
Использование: аналитическое приборостроение. Сущность изобретения: способ определения концентрации электролита, размещенного в многозвенной ячейке частотно-задающей цепи генератора высокой частоты, включает изменение частоты через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по изменяемой частоте. В способе дополнительно изменяют геометрию ячейки за счет последовательного включения в частотно-задающую цепь пар электродов заданной геометрии в различных сочетаниях. Определяют отношение изменения частоты к текущему значению частоты, по частоте из наименьшего отношения рассчитывают искомую концентрацию электролита. Устройство для определения концентрации электролита содержит многозвенную ячейку, генератор высокой частоты, двунаправленный мультиплексор и микропроцессор. Выходы последнего соединены с адресными входами мультиплексора, а вход объединен с первым выходом генератора высокой частоты, задающая цепь которого подключена к управляющему входу-выходу двунаправленного мультиплексора, информационные входы-выходы которого соединены с выводами многозвенной ячейки. 2 с. п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к физико-химическим исследованиям и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности.
Известен аналого-частотный способ определения концентрации электролитов заключающийся в преобразовании изменения емкости чувствительного элемента с воздухом и жидкостью в соответствующее изменение частоты и напряжения генератора и решении полученных зависимостей для определения искомой концентрации электролита. Недостатком этого способа являются низкие точность и оперативность, связанная с настройкой контура в резонанс, недостаточно широкий диапазон измерений. Наиболее близким является амплитудно-частотный способ определения концентрации электролита размещенного в емкостной измерительной ячейке (ЕИЯ) с n звеньями резонансной частотно-задающей цепи генератора высокой частоты (ГВЧ), и подбора резонансной частоты по амплитудно-частотной характеристике, включающей изменение частоты и напряжения через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по изменяемой частоте. Недостатком этого способа являются низкие точность и оперативность, связанные с заменой одной ЕИЯ на другую, недостаточно широкий диапазон измерения, так как каждая ячейка работает только в своем диапазоне, большая методическая погрешность, обусловленная тем, что искомые характеристики электролита хотя и находятся через частоту, но путем дополнительного преобразования амплитудно-частотной характеристики, то есть по амплитуде. Известно устройство для определения концентрации электролита, состоящее из генератора высокой частоты, в резонансный контур которого включена емкостная измерительная ячейка, устройства регистрации. Недостатком этого устройства являются малая точность и оперативность, которые связаны с настройкой контура в резонанс, недостаточно широкий диапазон измерения, ограниченный резонансный частотой одной ячейки. За прототип принято устройство , состоящее из генератора высокой частоты, в цепь которого включена многозвенная емкостная измерительная ячейка. Недостатком данного устройства являются низкая точность, ограниченный диапазон измерения, так как каждая ячейка работает только в своем диапазоне, достаточно большое время на проведение одного эксперимента, связанное с введением перемычек для последовательной коммутации во времени электродов многозвенной ячейки. Целью изобретения является повышение точности и оперативности определения характеристик электролитов в широком диапазоне концентраций. Цель достигается тем, что в способе определения концентрации электролита, размещенного в ЕИЯ частотно-задающей цепи ГВЧ, включающем изменение частоты через равные промежутки времени, расчет параметров электролита по измеряемой частоте изменяют геометрию ячейки за счет последовательного включения в частотно-задающую цепь пар электродов в различных сочетаниях, для которых определяют отношение изменения частоты к текущему значению частоты, по частоте из наименьшего отношения рассчитывают искомую концентрацию электролита. В устройство для определения концентрации электролита, содержащее многозвенную ячейку, генератор высокой частоты, дополнительно введены двунаправленный мультиплексор и микропроцессор, выходы последнего соединены с адресными входами мультиплексора, а вход объединен с первым входом генератора высокой частоты, задающая цепь которого подключена к управляющему входу-выходу двунаправленного мультиплексора, информационные входы-выходы которого соединены с выводами многозвенной ячейки. При анализе известных технических решений не обнаружены решения, имеющие признаки, сходные с отличительными признаками заявляемых решений. Наличие совокупности существенных признаков обеспечит повышение оперативности определения характеристик электролитов в широком диапазоне концентраций. На фиг. 1 и 2 приведены физическая модель многозвенной ячейки и ее эквивалентная схема замещения, поясняющие сущность способа. Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Исследуемый раствор электролита с удельной электрической проводимостью













Используя формулу (4) и зависимость




Fij=

C учетом того, что



Fij= k


где k**= k

Таким образом, частота Fij зависит от концентрации раствора электролита, заполняющего внутреннюю полость многозвенной ячейки. За счет последовательного включения в частотно-задающую цепь пар электродов заданной геометрии в различных сочетаниях последовательно изменяют геометрию ячейки и определяют частоту Fkij. Затем подключают новую пару электродов и определяют отношение



Выбирают наименьшую




На фиг. 3 приведена структурная схема устройства, реализующая предлагаемый способ. Устройство состоит из многозвенной ячейки 1, мультиплексора 2, генератора 3 высокой частоты, микропроцессора 4. Мультиплексор 2 предназначен для коммутации в различных сочетаниях P электродов многозвенной ячейки 1 в цепь генератора 3 высокой частоты. Микропроцессор 4 необходим для управления мультиплексором 2 в различных сочетаниях Р по частоте генератора 3 высокой частоты, а также для калибровки, нормировки и расчета характеристик электролита. Устройство работает следующим образом. В режиме диагностики для контроля состояния функционирования работоспособности определяются значения частоты F для пустой ЕИЯ 1 при подключении первого (1, n) сочетания электродов в ГВЧ 3, последнего сочетания (n 1) электродов и в центре диапазона (n/2, n/2) и сравнивают полученные значения частот F1, Fn, Fn/2 со значениями, соответствующими нормальному состоянию функционирования устройства F1 эталонное, Fnэталонное, Fn/2 эталонное. При выполнении равенства устройство готово к работе. В режиме калибровки полученные значения частот F1, Fn, Fn/2запоминаются в ОЗУ и принимаются в качестве нормированных значений для данного цикла измерений. Перед началом режимa измерения в микропроцессор 4 вводятся константы для расчета параметров ячейки k*, k**,








Перепишем формулу (7) в следующем виде:



C2ij=

где Со - емкость элементарной ячейки;
Р - число сочетаний. Соответственно для прототипа:



C2i=

где n - количество различных комбинаций включения. Для предлагаемого технического решения получим выражение для относительной погрешности в виде:






для прототипа






где














Из выражения (15) видно, что точность предлагаемого способа определения концентрации электролитов в (n-1)n/2 раза выше по сравнению с прототипом. Например, для n= 9 электродов эффективность повышается в 36 раз. Кроме того, частота F зависит от концентрации


Время одного эксперимента t c учетом прогрева измерительной аппаратуры равно приблизительно 15-20 мин. На проведение экспериментов потребуется время t= t1

Относительный диапазон работы датчика D [см. кн. Жуков Ю. П. , Кулаков М. В. Высокочастотная безэлектродная кондуктометрия. М. : Энергия, 1968, с. 17-21] определяется по формуле
D1=

где Ri - активное сопротивление раствора;
S3i - площадь внутреннего сечения ячейки;
lcpi - расстояние между электродами. С учетом числа возможных комбинаций включения выражение (19) для предлагаемого решения запишется в виде:
D2=


где Р - число сочетаний (для 9 электродов Р= 36) или с учетом полученного значения для Р:


Следовательно, диапазон расширится в Р= Сnm раз число сочетаний. Способ апробирован на экспериментальной установке (фиг. 3), содержащей многозвенную емкостную ячейку (фиг. 1) с 9 кольцевыми электродами, изготовленными из медной фольги:
Диаметр ячейки D, мм 24
Толщина стенок ячейки, d, мм 2
Высота электродов, h, мм 20
Расстояние между
электродами, lcpij, мм 7
В качестве проводящей среды В использовались модельные растворы NaCl. Макет устройства реализован на базе микропроцессорного кондуктометра КЛ - 4 "Импульс", выполненного на микропроцессорном комплекте К 1801. Измерения проводились при включении различных сочетаний пар электродов ЕИЯ в частотно-задающую цепь генератора высокой частоты, через мультиплексор 543 КН2. В качестве примера на фиг. 4 приведены графики зависимости частоты F и относительной погрешности


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4