Способ регистрации расхода жидкости
В поток устанавливают два электрода, один из которых используют в качестве электрода сравнения. Измеряют изменение электродного потенциала второго электрода, обусловленное уносом зарядов из двойного электрического слоя на границе раздела электрод-жидкость, а также деформацией электрода под воздействием потока. Изобретение обеспечивает повышение эффективности измерения расхода жидкости. 2 ил.
Изобретение относится к измерительной технике и физике межфазных явлений и может быть использовано в гидродинамике для определения расхода жидкости.
Известны способы регистрации расхода жидкости [1], в которых величина электродвижущей силы индукции пропорциональна средней скорости проводящей жидкости (расходу). Известны также способы регистрации расхода жидкости путем измерения изменения электросопротивления от гидростатической силы потока жидкости [2]. Известен способ измерения скорости потока жидкости путем снятия сигнала с электродов, помещенных в жидкость, где затем измеряют спектральную плотность шумового напряжения в диапазоне 1-10 Гц, по величине которой судят об искомой величине [3]. Наиболее близким является способ регистрации расхода жидкости, заключающийся в измерении электродного потенциала под воздействием потока жидкости, обусловленного уносом зарядов из двойного электрического слоя (ДЭС), возникающего на границе раздела электрод - жидкость [4]. К причинам, препятствующим полному достижению указанного ниже технического результата при использовании известных способов, относится то, что при этом либо сложна сама методика измерения сигналов, либо невысока точность их измерений или ограничен диапазон жидкостей, для которых возможна регистрация расхода. Задача предлагаемого решения заключается в повышении эффективности измерения расхода жидкости. Технический результат выражается в возможности регистрации расхода любой жидкости более практичным, простым, доступным и безопасным путем. Указанный технический результат достигается тем, что измеряют изменения электродного потенциала, возникающие в результате деформации электрода под воздействием потока жидкости. Сущность предложенного изобретения в том, что два твердотельных электрода опускают в жидкую среду, один из которых деформируется под воздействием потока жидкости, при этом возникает изменение его электродного потенциала, а второй (недеформируемый) используется как электрод сравнения для определения соответствующего изменения потенциала деформированного электрода. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения. Два твердотельных (металлических) электрода опускают в жидкую среду, один из которых деформируется под воздействием напора потока жидкости. При этом возникает изменение его электродного потенциала, а второй (недеформируемый) используется как электрод сравнения для определения соответствующего изменения потенциала деформированного электрода. По своей сути все эти изменения потенциала связаны с электрокапиллярными явлениями, обусловленными существованием на границе раздела фаз твердое тело/жидкость двойного электрического слоя (ДЭС) [4]. В общем случае, напряженность электрического поля в ДЭС отличается от нуля, что обусловлено избыточным зарядом (ионов, электронов и ориентированных диполей) присутствующих в слое. Наличие зарядов в этом пограничном слое влияет на поверхностное натяжение межфазного слоя. При этом работа, требующая для создания ДЭС на поверхности раздела фаз, включает в себя процессы, связанные с поверхностным напряжением (деформацией), межфазным (пограничным) натяжением и с изменением электродного потенциала. Теоретически связь между этими параметрами задается уравнениями (1) и (2) [5-7]








1. Боббер Р.Дж. Гидроакустические измерения, 1974, М.: Мир, 362 с. 2. Аш Ж. и др. Датчики измерительных систем, 1992, М.: Мир, 420 с. 3. Авторское свидетельство СССР N 1067360, кл. G 01 F 1/00, 1984. 4. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. 1989. Л.: Машиностроение, 702 с. 5. Современная теория капиллярности. К 100-летию теории капиллярности Гиббса. Под ред. Русанова А.И., Гудрича Ф.Ч. Л., 1980. 6. Xerring G.// Phys. Rev., 1951. v. 82. p. 87. 7. Гохштейн А.Я. // Электрохимия. 1966. т.2, в. 11, с.1318.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2
Похожие патенты:
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для исследования динамики газовых потоков в верхних слоях атмосферы и в аэродинамических установках
Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к средствам определения орбитальных волновых скоростей в прибрежной зоне моря, где параметры течений характеризуются наибольшей изменчивостью и экстремальными значениями при относительно небольших глубинах, при исследовании движения водного потока и транспорта наносов
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения скорости потока токопроводящих и токонепроводящих жидкостей, в частности в нефтедобывающей отрасли при контроле работы нефтяных скважин
Электромагнитный измеритель скорости потока // 2042136
Изобретение относится к приборостроению, а именно к электромагнитным устройствам для измерения скорости и расхода электропроводной жидкости
Изобретение относится к горной автоматике, более конкретно к средствам автоматического контроля скорости воздуха у вентиляционных дверей, при выбросах в газоугольных потоках, на вентиляционных штреках и в других местах, где возможны резкие и сильные перепады скорости воздушных потоков шахтной вентиляции и резкие перепады давления (скорости потока) при внезапных выбросах для обеспечения нормальных условий труда шахтеров
Электромагнитный измеритель скорости потока // 1838789
Способ измерения скорости течения жидкости // 1727084
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скорости течения жидкости в естественных водоемах, а также в некоторых типах трубопровода
Устройство для измерения скорости потока // 1720019
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростей в потоках взвесенесущей жидкости
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения скорости потока токопроводящих и токонепроводящих жидкостей, в частности в нефтедобывающей отрасли при контроле работы нефтяных скважин
Устройство для измерения расхода топлива // 2017070
Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения малых расходов жидкостей, в частности в расходомерах топлива в автомобилях
Электромагнитный расходомер // 1768986
Система технического водоснабжения // 1763593
Концентрационный расходомер // 1597564
Изобретение относится к измерению расхода воды концентрационным методом в трубопроводах и каналах произвольной формы и может быть использовано в системах гидрои теплотехники
Изобретение относится к измерительной технике и позволяет уменьшитьпогрешность и увеличить коэффициент преобразования
Концентрационный расходомер // 1180702
Электрод электрохимического расходомера // 1111030
Устройство для измерения импульсных расходов // 2144175