DK167823B1 - Apparat til registrering af et koelemiddels fugtigheds- og syreindhold - Google Patents

Apparat til registrering af et koelemiddels fugtigheds- og syreindhold Download PDF

Info

Publication number
DK167823B1
DK167823B1 DK118491A DK118491A DK167823B1 DK 167823 B1 DK167823 B1 DK 167823B1 DK 118491 A DK118491 A DK 118491A DK 118491 A DK118491 A DK 118491A DK 167823 B1 DK167823 B1 DK 167823B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
sensing element
circuit
capacitive sensing
refrigerant
integrator
Prior art date
Application number
DK118491A
Other languages
English (en)
Other versions
DK118491D0 (da
DK118491A (da
Inventor
Asger Gramkow
Jeppe Christian Bastholm
Original Assignee
Asger Gramkow
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 Asger Gramkow filed Critical Asger Gramkow
Priority to DK118491A priority Critical patent/DK167823B1/da
Publication of DK118491D0 publication Critical patent/DK118491D0/da
Priority to DE69213737T priority patent/DE69213737T2/de
Priority to US08/162,197 priority patent/US5439644A/en
Priority to PCT/DK1992/000189 priority patent/WO1992022809A1/en
Priority to EP92912242A priority patent/EP0589968B1/en
Priority to ES92912242T priority patent/ES2092119T3/es
Publication of DK118491A publication Critical patent/DK118491A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK167823B1 publication Critical patent/DK167823B1/da

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/223Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance for determining moisture content, e.g. humidity

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

i DK 167823 B1
Den foreliggende opfindelse angår et apparat til registrering eller måling af et kølemiddels fugtigheds- og syreindhold omfattende et kapacitivt føleelement til placering i kontakt med kølemidlet, hvilket føleelement har elektroder, der består af to forskellige 5 metaller med forskellige normal potenti al er, og i hvilket apparat fugtighedsbestemmelsen sker ved måling af et resistivt tab i føle-elementet.
I kølemidler, såsom freon, CFC, R12, R22, R502, R134a m.fl., der 10 anvendes i køle- og klimakredsløb, kan der forekomme eller oparbejdes en uønsket koncentration ikke blot af fugtighed, men også af syre. Såfremt der er en væsentlig koncentration af fugtighed, vil denne direkte forhindre, at kølekredsløbet fungerer, idet ventiler og kapillarrør blokeres af is, som dannes ved de lave temperaturer.
15 Såfremt der er et væsentligt syreindhold, virker dette nedbrydende •på- kølekredsløbets komponenter, såsom kompressor osv.
Den stigende bevidsthed om visse kølemidlers skadelige virkning på ozonlaget i atmosfæren betyder, at rensning (regenerering) af brugt 20 kølemiddel er ønskelig og i visse lande påbudt ved lov. Ved denne rensning ønsker man bl.a. at fjerne vand og syre for at bringe kølemidlet op til den standard, der gælder for nyt kølemiddel.
Der er følgelig et behov for, at der foretages en registrering, 25 overvågning eller måling af fugtigheds- og syreindholdet i kølemidler for at sikre mod den nævnte nedbrydning eller blokering af kølekredsløbet eller for under rensning af kølemiddel at sikre, at de angivne krav, der stilles til kølemidlers renhed, overholdes. 1 2 3 4 5 6
Det er kendt at overvåge fugtighedsindholdet i kølekredsløb ved 2 hjælp af en fugtindikator, der består af et hus med skueglas samt 3 nogle krystaller, som er placeret under dette skueglas. Disse 4 krystaller skifter farve fra gult til grønt afhængigt af fugtind- 5 holdet i kølemidlet. Dette farveskift kan betragtes gennem skue- 6 glasset og er et udtryk for fugtighedsindholdet. Metoden er velkendt og robust, men særdeles usikker og ganske uegnet i forbindelse med rensning af kølemiddel, idet et krav om maksimalt f.eks. 10-15 ppm fugt ikke kan registreres ved temperaturer over 30°C på grund af krystal1 ernes temperaturafhængighed.
2 L/iv Ήό/νΖό Kl
Til registrering af syreindholdet i kølekredsløb kendes der en metode, ved hvilken der udtages en prøve af kompressorvæsken, hvis pH-værdi derefter kontrolleres ved en simpel lakmusprøve.
5 Der kendes ligeledes en metode til test af såvel fugtighed som syre véd hjælp af et såkaldt Drågerrør. Denne metode er kemisk, og der sker her en farveændring som udtryk for en ændring i koncentrationen af fugtighed og syre.
10 De to sidstnævnte metoder kan ikke anvendes til kontinuert overvågning, og de er desuden besværlige og usikre.
Der kendes desuden laboratoriemetoder, som gør brug af gaskromatografi og massespektrometri, men disse metoder er selvsagt 15 meget omkostningskrævende og i den foreliggende forbindelse irrelevante.
Apparater af den indledningsvis angivne art, men som alene er bestemt til måling af fugtighedsindhold i væsker, luft eller faste 20 stoffer, såsom korn, er kendt, se eksempelvis GB 2.149.117A, GB
2.045.442A og DK 129.603. Impedansen af det kapacitive føleelement varierer i afhængighed af fugtighedsindholdet af materialet, som fø.Veslementet er i kontakt med, og måles eller registreres af det elektriske kredsløb, der kan antage forskellige former for at afgive 25 et elektrisk udgangssignal eller udføre en regulering i afhængighed af den målte fugtighed.
Fra SE patent nr. 370.801 kendes et apparat til fugtighedsmåling af den i krav l's indledning angivne art. To elektroder af forskellige 30 materialer med forskellige normal potenti al er er her fødet af en jævnspændingskilde og forbundet med en detektor til afføling af potenti al forskel len mellem elektroderne. Indikatoren er i form af en differentialforstærker, der eksempelvis kan være koblet således, at der på dens udgang afgives forskellige jævnspændingsniveauer afhæn-35 gigt af, om der er fugt eller ikke mellem elektroderne, eller om disse er kortsluttet. Dette kendte apparat er alene bestemt til indikation af fugtighedstiIstanden mellem elektroderne.
Formålet med den foreliggende opfindelse er at afhjælpe ulemperne DK 167823 B1 3 ved de kendte metoder og tilvejebringe et apparat, hvor såvel fugtigheds- som syreindholdet i kølemidler kan registreres eller overvåges kontinuerligt under disses anvendelse i kølekredsløb eller under rensning (regenerering), og ifølge opfindelsen opnås dette ved 5 et apparat af den indledningsvis angivne art, som er ejendommeligt ved, at det kapacitive føleelement er forbundet med en vekselspændingskilde, og at føleelementet er sluttet til et elektrisk kredsløb, der omfatter organer til omsætning af det resistive vekselstrømstab i det kapacitive føleelement til en absolut jævnspænding 10 ved måling af fugt samt organer til bestemmelse af den af føleelementet absolutte afgivne jævnstrøm ved måling af syre.
Herved opnås, at der på simpel måde med et og samme kapacitive føleelement på samme tid kan foretages en måling af både fugtighed 15 og syre i kølemidlet og uafhængigt af hinanden, idet det af det kapacitive føleelement under tilstedeværelse af syre dannede galvaniske element vil afgive en jævnstrøm ved konstant spænding bestemt af de i elementet indgående metaller, hvilken jævnstrøms størrelse afhænger af koncentrationen af syre og er nul, når der ingen syre 20 findes i kølemidlet. Det resistive vekselstrømstab i det kapacitive føleelement ved tilstedeværelse af vand kan måles uafhængigt deraf ved hjælp af vekselstrømmen.
Ved en fordelagtig udførelsesform for apparatet ifølge opfindelsen 25 omfatter kredsløbsorganerne til bestemmelse af det resistive tab i det kapacitive føleelement en integrator, hvori det kapacitive føleelement indgår, en til integratoren sluttet fasesynkron ensretter samt et dertil sluttet fugtighedsdetektorkredsløb. Den fasesynkrone ensretning af integratorens udgangssignal sikrer, at en 30 eventuel jævnspænding dannet i føleelementet ikke påvirker fugti ghedsmåli ngen.
Opfindelsen skal herefter forklares nærmere under henvisning til tegningen, hvor 35 fig. 1 viser en udførelsesform for en målekondensator ifølge opfindelsen, fi g. 2 et blokdiagram over et målekredsløb ifølge opfindelsen, fig. 3 et mere detaljeret diagram over målekredsløbet i fig. 2, 4 UKib/az^bi fig. 4 kurver over signal forløbet på udgangen af en i kredsløbet i fig. 3 indgående integrator, fig. 5 kurver over signal forløbet på tre forskellige steder i kredsløbet i fig. 3 og 5 fig. 6 en yderligere kurve over signal forløbet efter en i kredsløbet i fig. 3 indgående fasesynkron ensretter.
På tegningen viser fig. 1 en målekondensator 1, som består af to elektroder eller kondensatorplader 2 og 3, der er udført som to i 10 hinanden indgribende kamme af to forskellige metaller med forskellige normal potenti al er, f.eks. Cu og Al eller Ni. Kondensatoren 1 udføres hensigtsmæssigt på en sædvanlig trykt kredsløbsplade, idet der på dele af pladens overflade bortætses Cu og pålægges Al, Ni osv. Kondensatoren 1 er vist med otte-kantet form for at passe med 15 tilnærmelse i et rørformet legeme, hvori kølemidlet/væsken strømmer, men andre former er naturligvis også mulige.
I fig. 2 og 3 er ved 4 vist en firkantoscillator bestående af en operationsforstærker 9 med tilhørende koblingsmodstande. Oscillato-20 ren er opbygget således, at den svinger symmetrisk med hensyn til både spænding og tid ved en frekvens, der kan vælges f.eks. fra 10 til 100 kHz.
Signalet, der optræder på udgangen af oscillatoren 4 ved punkt A, er 25 vist øverst i fig. 5. Dette firkantsignal bliver ført til en integrator 5 via en spændingsdeler 10 til at tilpasse strømmen til integratorens operationsforstærker 11. Mellem dennes udgang og ene indgang er indkoblet målekondensatoren 1 samt et DC-modkoblingsled 12 i form af en spændingsdeler, der bl.a. tjener til at opretholde 30 integratorens DC-stabilitet, idet dens udgangssignal i modsat fald ville kunne lægge sig helt ubestemt.
Signalet på integratorens udgang er vist ved kurve B i fig. 5, og det vil ses, at firkantspændingen er blevet ændret til en symmetrisk 35 svingende trekantspænding, dvs. den er symmetrisk omkring nul volt, og dette gælder, uanset om der er et stort eller lille resi stivt tab i kondensatoren 1. Det gælder ligeledes ved en ændring i selve kapaciteten af målekondensatoren 1.
DK 167823 B1 5
Integratorens udgangssignal føres til en fasesynkron ensretter 6, der består af to analoge omskiftere 13, som styres af oscillatoren 4's firkantsignal ved hjælp af to NAND porte 14. Ensretterens udgangssignal ved C er vist ved den tredie kurve i fig. 5. Dette 5 signal føres over et RC-led 15 til den ene indgang på en opera tionsforstærker 16 i en fugtdetektor 7, som på sin udgang er forsynet med et relæ 17, der aktiveres, når udgangssignalet overstiger et fastlagt niveau af en spænding, der er et udtryk for fugtindholdet.
I stedet for et relæ kan der på detektorudgangen tilsluttes f.eks.
10 et analogt indikator- eller displayorgan. For at sikre en korrekt detektering er der i fugtdetektoren 7 hensigtsmæssigt indlagt hysterese.
Da målekondensatoren 1 er opbygget af to forskellige metaller med 15 forskellige normal potenti al er, vil dens plader 2 og 3 virke som •elektroder i et galvanisk element ved tilstedeværelse af syre og give anledning til en strøm, der afhænger af syre-ionkoncentrationen. Den opståede DC-spænding er derimod konstant og alene bestemt af de to anvendte metaller i kondensatoren/elementet.
20
Den af elementet frembragte strøm giver anledning til en forskydning af DC-spændingsarbejdspunktet for integratoren 5. Dette påvirker imieftertid ikke fugtmålingen, da spændingén ved B på integratorudgangen bliver fasesynkront ensrettet i kredsløbet 6, 25 således at denne DC-spænding vil give bidraget nul volt.
DC-spændingen på integratoren 5 forårsager, at det af syre-ion-koncentrationen afhængige signal kan udtages i integratorens forannævnte DC-modkoblingskredsløb 12. Det udtagne spændingssignal 30 tilføres to komparatorkredse 18 i en syredetektor 8, som på sin udgang er forsynet med et relæ 19, der aktiveres, når udgangssignalet overstiger et fastlagt niveau. Ligesom det e.r tilfældet for fugtdetektorens vedkommende, kan der naturligvis også på syredetektorens udgang i stedet tilsluttes f.eks. et analogt indikator- eller 35 displayorgan.
Det skal bemærkes, at kurverne B og C i fig. 5 viser signalerne de pågældende steder i kredsløbet, når der ikke er syre til stede i kølemidlet, som målekondensatoren 1 er i kontakt med.
6 UK Ί6/8Ζ3 di
Ved syreindhold i kølemidlet vil kurveforløbet ved punkt B blive forskudt som vist ved B' i fig. 5, og efter fasesynkron ensretning fås da .kurveforløbet ved C' i fig. 5.
5 Registreringen af fugt i kølemidlet baserer sig på en ændring i kurveformen af den nævnte af integratoren 5 dannede trekantspænding, idet denne fra at være retliniet, således som vist punkteret på kurverne B og C i fig. 5, når der ingen fugt findes,· går over til at blive krum ved tilstedeværelsen af fugt. Denne krumning registreres 10 i den fasesynkrone ensretter 6, som tillige udfører en elektrisk integration af krumningen, der er proportional med fugtindholdet.
Det ses umiddelbart af kurven C i fig. 5, at arealerne over og under null i ni en er lige store, når der ingen fugt findes, men at kurvens krumning ved tilstedeværelse af fugt formindsker arealet under 15 nullinien og forøger arealet over nullinien for at give en stadig større integrationsværdi, jo mere kurven krummer, dvs. jo større fugtindholdet er.
Fig. 4 på tegningen viser kurveformer af signalet ved punkt B 20 umiddelbart efter integratoren 5 ved fire forskellige resistive tab i målekondensatoren 1 udtrykt ved ækvivalente tabsmodstande på 100 kohm, 1 Mohm, 10 Mohm og 1 Gohm. Det vil ses, at spændingen falder i hovedsagen lineært ved modstande på f.eks. 10 Mohm'øg derover. Ved 1 Mohm er der en vis krumning af kurven, fordi kondensatoren optager 25 energi under opladningsforløbet, hvorfor spændingen over den stiger langsommere. Samtidig forrykkes nulpunktet mod venstre. Ved den efterfølgende fasesynkrone ensretning fremkommer forskellen mellem arealerne over og under kurven henholdsvis til højre og venstre for nulpunktet i form af en spænding, som integreres over lavpasfiltret 30 15. Ved en så lav modstand som 100 kohm går spændingen over i en konstant lav værdi, fordi strømmen ikke er i stand til at bringe spændingen til at vokse yderligere over kondensatoren.
Den i fig. 6 viste kurve udtrykker spændingen umiddelbart efter den 35 fasesynkrone ensretter 6 som funktion af det resistive tab i kondensatoren. Kurven viser den teoretiske beregning på en matematisk model af kredsløbet baseret på følgende integraler 7 DK 167823 B1 /100-10~6 5 _ / / -t_ -lOO-lO"6 \ U{r) = i --—— · I i-r - i.r-er'c - *‘r'e-Z-l- Mt
100.ΙΟ"6 l 2 J
- 0 ^ 10 hvor der i regneeksemplet er benyttet følgende størrelser og værdi -er: - 15 konstant tilført strøm i = 10 x 10 A, • ·- 5 10 ækvivalent tabsmodstand i kondensator r = 10 - 10 ohm, integrationstid t = 0 - 100 x 10~6s, -12 kondensators kapacitet c = 50 x 10 F. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
For at sikre en korrekt detektering af det resistive tab i konden 2 satoren og dermed af fugtindholdet i kølemidlet skal måleområdet 3 fortrinsvis vælges således, at spændingen registreres på det lineære 4 stykke af kurven i fig. 6, dvs. ved tabsmodstande over 2-3 Mohm i 5 det viste eksempel.
6 7
Det skal bemærkes, at det ovenfor beskrevne kredsløb er opbygget 8 således, at der arbejdes med absolutte værdier ved registreringen af 9 det resistive tab i målekondensatoren 1. Dette er i modsætning til 10 eksempelvis det ovenfor nævnte GB 2.045.442A, hvor resultatet 11 fremkommer som en relativ størrelse. Der er således med opfindelsen 12 opnået sikkerhed for, at kredsløbet er langtidsstabilt, så at en 13 ældning og dermed ændring af komponentværdierne ikke vil medføre, at 14 måleområdet forrykkes. Dette betyder samtidigt, at indjustering af 15 kredsløbet og kondensatoren ved produktionen kan foretages ved en 16 separat test. Det er dermed ikke nødvendigt at kalibrere målekondensatoren og kredsløbet sammen og heller ikke nødvendigt at foretage en senere justering, således som det ofte er tilfældet ved andre typer af fugtmålere.

Claims (8)

1. Apparat til registrering af et kølemiddels eller anden upolær væskes fugtigheds- og syreindhold omfattende et kapacitivt føleele- 5 ment (1) til placering i kontakt med kølemidlet eller væsken, hvilket føleelement har elektroder (2,3), der består af to forskellige metaller med forskellige normal potenti al er, og i hvilket apparat fugtighedsbestemmelsen sker ved måling af et resistivt tab i føleelementet, kendetegnet ved, at f øl eelementet (1) er 10 forbundet med en vekselspændingskilde (4), og at føleelementet (1) er sluttet til et elektrisk kredsløb, der omfatter organer (5,6,7) til omsætning af det resistive vekselstrømstab i det kapacitive føleelement (1) til en absolut jævnspænding ved måling af fugt samt organer (5,8,12) til bestemmelse af den af føleelementet (1) abso-15 lutte afgivne jævnstrøm ved måling af syre.
2. Apparat ifølge krav 1, kendetegnet ved, at det kapacitive føl eelements (1) elektroder (2,3) er udformet som to indbyrdes indgribende kamformede plader. 20
3. Apparat ifølge krav 1 eller 2, kendetegnet ved, at elektroderne (2,3) er dannet som belægninger på en trykt kredsløbsplade-.
4. Apparat ifølge krav 1,2 eller 3, kendetegnet ved, at elektroderne (2,3) er af Cu og et andet metal, såsom Ni eller Al.
5. Apparat ifølge krav 1, kendetegnet ved, at kredsløbsorganerne (5-7) til bestemmelse af det resistive vekselstrømstab i 30 det kapacitive føleelement (1) omfatter en integrator (5), hvori det kapacitive føleelement (1) indgår, en til integratoren (5) sluttet fasesynkron ensretter (6) samt et dertil sluttet fugtighedsdetektorkredsløb (7).
6. Apparat ifølge krav 5, kendetegnet ved, at integratoren (5) omfatter en operationsforstærker (11), over hvis udgang og ene indgang det kapacitive føleelement (1) er indkoblet. 1 Apparat ifølge krav 5 eller 6, kendetegnet ved, at DK 167823 B1 kredsløbsorganerne (5*8) til bestemmelse af den af det kapacitive føleelement (1) afgivne jævnstrøm omfatter en over føleelementet (1) indkoblet spændingsdeler (12) i detektoren (5) og et til denne sluttet syredetektorkredsløb (8). 5
8. Apparat ifølge krav 5 eller 6, kendetegnet ved, at vekselspændingskilden (4) er en firkantoscillator.
9. Apparat ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, k e n-10 detegnet ved, at detektorkredsløbet (7 eller 8) på udgangen er sluttet til et relæ (17 henholdsvis 19), og at kredsløbet er indrettet til at aktivere relæet ved overskridelse af en fastlagt tærskelværdi. 15 20 25 30 35
DK118491A 1991-06-18 1991-06-18 Apparat til registrering af et koelemiddels fugtigheds- og syreindhold DK167823B1 (da)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK118491A DK167823B1 (da) 1991-06-18 1991-06-18 Apparat til registrering af et koelemiddels fugtigheds- og syreindhold
DE69213737T DE69213737T2 (de) 1991-06-18 1992-06-17 Vorrichtung zur feststellung des feuchtigkeits- und des säuregehalts eines kühlmittels
US08/162,197 US5439644A (en) 1991-06-18 1992-06-17 Apparatus for the registration of the contents of humidity and acid in a coolant
PCT/DK1992/000189 WO1992022809A1 (en) 1991-06-18 1992-06-17 Apparatus for the registration of the contents of humidity and acid in a coolant
EP92912242A EP0589968B1 (en) 1991-06-18 1992-06-17 Apparatus for the registration of the contents of humidity and acid in a coolant
ES92912242T ES2092119T3 (es) 1991-06-18 1992-06-17 Aparato para registrar la humedad y el contenido de acido de un refrigerante.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK118491A DK167823B1 (da) 1991-06-18 1991-06-18 Apparat til registrering af et koelemiddels fugtigheds- og syreindhold
DK118491 1991-06-18

Publications (3)

Publication Number Publication Date
DK118491D0 DK118491D0 (da) 1991-06-18
DK118491A DK118491A (da) 1992-12-19
DK167823B1 true DK167823B1 (da) 1993-12-20

Family

ID=8101931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK118491A DK167823B1 (da) 1991-06-18 1991-06-18 Apparat til registrering af et koelemiddels fugtigheds- og syreindhold

Country Status (6)

Country Link
US (1) US5439644A (da)
EP (1) EP0589968B1 (da)
DE (1) DE69213737T2 (da)
DK (1) DK167823B1 (da)
ES (1) ES2092119T3 (da)
WO (1) WO1992022809A1 (da)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4421906C2 (de) * 1994-06-24 1996-10-24 Vdo Schindling Verfahren und Schaltungsanordnung zur Messung des Widerstandes eines Widerstandssensors
ITBO20010095A1 (it) * 2001-02-20 2002-08-20 Ocem Spa Sistema di gestione di un impianto di illuminazione mediante reti a radiofrequenza
US6597587B1 (en) * 2002-04-02 2003-07-22 The University Of Hong Kong Current driven synchronous rectifier with energy recovery using hysterisis driver
DE202017105769U1 (de) 2016-09-23 2017-12-21 Trane International Inc. System zum Detektieren einer Verunreinigung von Kältemittelgas in einem HLKK-System

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2409509A1 (de) * 1973-03-02 1974-09-12 Strnd Rolf Feuchtigkeitsindikator
SE370801B (da) * 1973-03-02 1974-10-28 R Strand
JPS55121145A (en) * 1979-03-12 1980-09-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Humidity control circuit
GB2149117A (en) * 1983-11-04 1985-06-05 Anderson Strathclyde Plc Detection of water in oil
US5071768A (en) * 1985-06-14 1991-12-10 Carrier Corporation Method and apparatus for refrigerant testing in a closed system
US4923806A (en) * 1985-06-14 1990-05-08 Carrier Corporation Method and apparatus for refrigerant testing in a closed system
US4890459A (en) * 1988-12-08 1990-01-02 Thermo King Corporation Monitor for refrigeration system
DE3915563C1 (da) * 1989-05-12 1990-10-25 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung Ev, 8000 Muenchen, De
US5289132A (en) * 1991-12-04 1994-02-22 Oksman Henry C Voltage characteristic comparator for discriminating solutions

Also Published As

Publication number Publication date
US5439644A (en) 1995-08-08
DK118491D0 (da) 1991-06-18
EP0589968A1 (en) 1994-04-06
ES2092119T3 (es) 1996-11-16
WO1992022809A1 (en) 1992-12-23
DE69213737D1 (de) 1996-10-17
DE69213737T2 (de) 1997-02-13
DK118491A (da) 1992-12-19
EP0589968B1 (en) 1996-09-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4923806A (en) Method and apparatus for refrigerant testing in a closed system
TWI261673B (en) Method and apparatus for monitoring the purity and/or quality of the steam
CN1802562B (zh) 配制和控制气体混合物中化学品浓度的方法和仪器
NL8302753A (nl) Werkwijze en inrichting voor het meten van de vervuiling van een capacitieve dauwpuntsensor.
DK167823B1 (da) Apparat til registrering af et koelemiddels fugtigheds- og syreindhold
US3231815A (en) Particle detection apparatus using fixed frequency oscillator coupled to resonant circuit
WO2004083808A2 (en) Method and apparatus for measuring chemical concentration in a fluid
JP2017532033A5 (da)
CA1326140C (en) Low pressure refrigerant contaminant tester
JP2005519282A (ja) 過渡イミティビティ応答による流体の存在および品質の測定
WO2006025836A1 (en) Method and apparatus for monitoring detergent concentration in a decontamination process
JP2018505428A (ja) 冷媒分析装置及びその使用方法
CN208270467U (zh) 一种露点在线检测装置
US3926038A (en) Method and apparatus for testing of a lqiuid to determine a minor admixture of a lower boiling point material
US7706997B2 (en) Method and device for compensating temperature dependencies
CN106770507A (zh) 一种基于电容的湿度检测装置及方法
US20060103394A1 (en) Resistivity detector and resistivity detection apparatus
CA2514779C (en) Method for the determination of the caco3 content of a scrubbing liquid
JP4236174B2 (ja) フルオロカーボンガスの検出装置
JP2646420B2 (ja) 液中水分測定装置
JPS6315147A (ja) 油中汚染物質測定方法及びその装置
WO1994028400A1 (fr) Appareil de mesure de la teneur en humidite d'un liquide
SU813234A1 (ru) Анализатор газожидкостного потока
AU2004321733B2 (en) Method and apparatus for monitoring the purity and/or quality of stem
JPH01197644A (ja) インピーダンス検出装置

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed