SU756278A1 - Device for automatic measuring of temperature of turbidity of solutions - Google Patents

Device for automatic measuring of temperature of turbidity of solutions Download PDF

Info

Publication number
SU756278A1
SU756278A1 SU782623058A SU2623058A SU756278A1 SU 756278 A1 SU756278 A1 SU 756278A1 SU 782623058 A SU782623058 A SU 782623058A SU 2623058 A SU2623058 A SU 2623058A SU 756278 A1 SU756278 A1 SU 756278A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
channel
analysis chamber
valve
solutions
valves
Prior art date
Application number
SU782623058A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Maksut M Akhmedzyanov
Original Assignee
Maksut M Akhmedzyanov
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 Maksut M Akhmedzyanov filed Critical Maksut M Akhmedzyanov
Priority to SU782623058A priority Critical patent/SU756278A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU756278A1 publication Critical patent/SU756278A1/en

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Description

Изобретение относится к автоматическим устройствам 'для измерения температуры помутнения растворов неионогенных поверхностно-активных веществ $ и может быть использовано в химической и нефтехимической промышленности.The invention relates to automatic devices for measuring the cloud point of solutions of non-ionic surfactants $ and can be used in the chemical and petrochemical industries.

Известно устройство для автоматического контроля мутности вин, включающее источник света, контрольную кювету, фотоэлемент, усилитель, показывающий прибор и автотрансформатор с передвижным контактом [1] .A device for automatic control of turbidity of wines, including a light source, a control cuvette, a photocell, an amplifier, indicating instrument and autotransformer with a moving contact, is known [1].

Устройство не позволяет определить температуру помутнения.The device does not allow to determine the cloud point.

Ближайшим техническим решением к предложенному является устройство для измерения температуры кристаллизации,, содержащее пробоотборник, в котором 20 размещен шток с отсекающим клапаном, камеру анализа, заключенную в теплообменную камеру, с термодатчикоМ [2].The closest technical solution to the proposed is a device for measuring the crystallization temperature, containing a sampler, in which 20 is placed a rod with a shut-off valve, an analysis chamber enclosed in a heat exchange chamber, with a thermal sensor [2].

К недостаткам устройства относятся/^ высокая точность дозирования веществ, невозможность измерения температуры помутнения, длительность цикла измерения, невозможность добавления яппи в технологический поток.The disadvantages of the device include / ^ high accuracy of dosing of substances, the inability to measure the cloud point, the measurement cycle duration, the inability to add yuppie to the process stream.

22

Цель изобретения - повышение точности и автоматизации измерений температуры помутнения растворов.The purpose of the invention is to improve the accuracy and automation of measurements of the cloud point temperature.

Указанная цель достигается тем, что в устройстве выполнен дозировочный канал, связывающий пробоотборник с камерой анализа, и в канал вмонтировано два штока на расстоянии, определяющем величину дозы измеряемого ве~. щества. Соосно каждому штоку вмонтированы клапаны подачи - один для воды, другой для пара, связанные каналами с дозировочным каналом, причем канал подачи воды выполнен в виде калибро- . вочного капилляра и расположен между клапанами, а канал подачи пара"- после клапанов.This goal is achieved by the fact that the device has a dosing channel connecting the sampler with an analysis chamber, and two rods are mounted into the channel at a distance that determines the dose of the measured ve ~. the company. Each supply valve is mounted coaxially with one stem for water and the other for steam, which are connected by channels to the metering channel, and the water supply channel is designed as a gauge. vial capillary and is located between the valves, and the steam supply channel "- after the valves.

Другое отличие состоит в том, что' торцовые стенки камеры анализа выполнены в виде оптических крышек.Another difference is that the end walls of the analysis chamber are made in the form of optical covers.

На чертеже изображено предложенное устройство, разрез.The drawing shows the proposed device, the cut.

Устройство содержит пробоотборник 1, в котором размещен шток 2 с отсекающим клапаном 3 на конце, служащим для отбора пробы вещества непосредственно из технологического потока. Шток 2 связан с исполнительным механизмом .4 и выполнен с возможностью возвратно3The device contains a sampler 1, which houses the rod 2 with a shut-off valve 3 at the end, which serves to take a sample of a substance directly from the process stream. The rod 2 is connected with the actuator .4 and is configured to return 3

756278756278

4four

поступательного' перемещения относительно пробоотборника.. Пробоотборник связан дозировочным каналом 5 с камерой анализа 6. В дозировочный канал 5 вмонтировано два штока 7 и 8 с исполнительными механизмами 9 и 10, ограничивающих объем канала, равный по величине дозе измеряемого вещества.translational movement relative to the sampler. The sampler is connected by the dosing channel 5 to the analysis chamber 6. In the dosing channel 5 two rods 7 and 8 are mounted with actuators 9 and 10, limiting the channel volume equal to the dose of the measured substance.

С целью повышения точности измерений и удаления остатков пробы из дозировочного канала и камеры анализа {д соосно штоку 7 в дозировочный канал 5 вмонтирован клапан 11, осуществляющий подачу пара через канал 12. С целью приготовления раствора и дальнейшего определения температуры помутнения в . _ отобранную пробу добавляют дистиллиро- ’ ванную воду. Для введения дистиллированной воды соосно штоку 8 в дозировочный канал 5 вмонтирован клапан 13, осуществляющий подачу воды через калибровочный капилляр 14. Ввод калиб- 20 ровочного капилляра 14 расположен между клапанами·13 и 11, а ввод канала 12 - после клапана 11 непосредственно перед камерой анализа 6.In order to improve the accuracy of measurements and remove sample residues from the dosing channel and the analysis chamber {d) the valve 11 is coaxially connected to the dosing channel 5 and the valve 11 is installed, which supplies steam through channel 12. In order to prepare the solution and further determine the cloud point. _ sampled add distilled bath water. For the introduction of distilled water coaxially to the rod 8 into the dosing channel 5, a valve 13 is mounted, which supplies water through the calibration capillary 14. The calibration calibration capillary 14 is inserted between the valves 13 and 11, and the channel 12 is inserted after the valve 11 directly in front of the analysis chamber 6

Измерение температуры помутнения 25 раствора производят в камере анализа б, снабженной теплообменной камерой 15, служащей для последовательного нагрева анализируемых растворов. Непрерывный контроль за температурой 30Measurement of the cloud point 25 of the solution is carried out in the analysis chamber b, equipped with a heat exchange chamber 15, which serves to sequentially heat the analyzed solutions. Continuous temperature control 30

растворов исследуемых веществ осуществляется с помощью термодатчика 16, установленного в камере анализа 6.solutions of the investigated substances by using a temperature sensor 16 installed in the analysis chamber 6.

С целью обеспечения неразрывности струи пробы в дозировочном канале 5 35In order to ensure the continuity of the sample stream in the dosing channel 5 35

и равномерного поступления воды с растворенной пробой в камере анализа 6 в верхней точке установлен дроссель 17, соединенный с, атмосферой.Торцовыми стенками камеры анализа являются оптические крышки 18. На сливе пробы из камеры'анализа 6 установлен сливной клапан19. Устройство монтируется на фланце к реактору или трубопроводу.and a uniform flow of water with dissolved sample in the analysis chamber 6 at the top point is installed a choke 17 connected to the atmosphere. The end walls of the analysis chamber are optical covers 18. A discharge valve 19 is installed at the discharge of the sample from the analysis chamber 6. The device is mounted on the flange to the reactor or pipeline.

Управляющими и регистрирующими ор- 45 ганами устройства являются источник света '20, фотоэлементный датчик 21, связанный с сигнальным блоком 22 и соединенный с программатором 23 и вторичным .прибором 24. 50The control and recording organs of the device are the light source '20, a photocell sensor 21 connected to the signal unit 22 and connected to the programmer 23 and the secondary device 24. 50

Устройство работает следующим образом.The device works as follows.

При включении источника света 20 пучок света, проходя через оптические крышки 18 камеры анализа 6,подает-55 на фотоэлементный датчик 21 и через сигнальный блок 22 включает программатор 23. По команде программатора 23 посредством исполнительного механизма шток 2 с отсекающим клапаном 3 выдвигается в технологический поток. Через образующийся зазор вокруг отсекающего клапайа 3 в пробоотборнике происходит заполнение дозировочного канала 5 анализируемым веществом.Затем шток 7 и последовательно с заданной ,When the light source 20 is turned on, the light beam passing through the optical covers 18 of the analysis chamber 6 supplies 55 to the photocell sensor 21 and activates the programmer 23 through the signal unit 22. . Through the resulting gap around the slam-shut valve 3 in the sampler, the dosing channel 5 is filled with the analyte. Then the rod 7 and in series with the target,

выдержкой шток 8 посредством исполнительных механизмов 9 и 10, связанных с программатором 23, перекрывают поток, продукта в дозировочном канале 5, отсекая заданную дозу продукта. Одновременно шток 7 надавливает на клапан 11, который открывает канал 12 подачи пара для отпарки калибровочного канала и камеры анализа 6. После промывки шток 7 посредством исполнительного механизма 9 открывает канал 5 и заданная доза продукта сливается в камеру анализа 6. Одновременно по калибровочному капилляру 14 вводится заданное количество дистиллированной воды в соответствии со строго фиксированным давлением, определяемое по времени программатором 23, после чего шток 8 посредством исполнительного механизма 10 открывает канал 5, а клапан 13 перекрывает поступление воды по калибровочному капилляру 14.shutter speed of the rod 8 through the actuators 9 and 10 connected to the programmer 23, block the flow of the product in the dosing channel 5, cutting off the specified dose of the product. At the same time, the rod 7 presses on the valve 11, which opens the steam supply channel 12 for stripping the calibration channel and analysis chamber 6. After washing, the rod 7 opens the channel 5 by means of the actuator 9 and the prescribed dose of product is discharged into the analysis chamber 6. the specified amount of distilled water in accordance with a strictly fixed pressure, determined by time by programmer 23, after which the rod 8 by means of the actuator 10 opens the channel 5 and the valve 1 3 blocks the flow of water through the calibration capillary 14.

Изменение прозрачности раствора в камере анализа 6 улавливает фотоэле- ментный датчик 21, который сигнализирует на сигнальный блок 22 с последующей фиксацией температуры помутнения фторичным прибором 24. После измерения температуры помутнения камера анализа б опорожняется через сливной клапан 19, связанный с программатором 23.The change in the transparency of the solution in the analysis chamber 6 detects the photoelectric sensor 21, which signals the signal unit 22, followed by fixing the cloud point with a fluorine device 24. After measuring the cloud point, the analysis chamber b is emptied through the drain valve 19 associated with the programmer 23.

В теплообменной камере 15 постоянно циркулирует теплоноситель.In the heat exchange chamber 15 is constantly circulating coolant.

Как показывают результаты, предложенная конструкция позволяет повысить точность дозирования, автоматизировать измерение температуры помутнения растворов, сократить цикл измерения.As the results show, the proposed design improves the accuracy of dosing, automates the measurement of the cloud point of solutions, and shortens the measurement cycle.

Claims (2)

Формула изобретенияClaim 1. Устройство для автоматического измерения температуры помутнения растворов , содержащее пробоотборник, в котором размещен шток с отсекающим . клапаном, камеру анализа, заключенную в теплообменную камеру, с термодатчиком, отличающееся тем, что, с целью повышения точности1. A device for automatic measurement of the cloud point of solutions, containing a sampler, in which is placed a stem with a cutting valve. valve, analysis chamber enclosed in a heat exchange chamber, with a thermal sensor, characterized in that, in order to improve the accuracy и автоматизации измерений, в устройстве выполнен дозировочный канал, связывающий пробоотборник с камерой анализа, и в канал вмонтировано два штока на расстоянии, определяющем величину дозы измеряемого вещества и соосно каждому из них вмонтированы клапаны подачи - один для воды, другой для пара, связанные каналами с дозировочным каналом, причем канал подачи воды выполнен в виде калибровочного капилляра и расположен между клапанами, а канал подачи пара - после клапанов.and automate measurements, a metering channel is made in the device, connecting the sampler with an analysis chamber, and two rods are mounted into the channel at a distance that determines the dose of the substance to be measured and feed valves are mounted coaxially to each of them; the dosing channel, moreover, the water supply channel is made in the form of a calibration capillary and is located between the valves, and the steam supply channel - after the valves. 2. Устройство по π. 1, отличающееся тем,, что торцовые2. Device by π. 1, characterized by the fact that 5five 756278756278 && стенки камеры анализа выполнены в виде оптических крышек.The walls of the analysis chamber are made in the form of optical covers.
SU782623058A 1978-06-01 1978-06-01 Device for automatic measuring of temperature of turbidity of solutions SU756278A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782623058A SU756278A1 (en) 1978-06-01 1978-06-01 Device for automatic measuring of temperature of turbidity of solutions

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782623058A SU756278A1 (en) 1978-06-01 1978-06-01 Device for automatic measuring of temperature of turbidity of solutions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU756278A1 true SU756278A1 (en) 1980-08-15

Family

ID=20767797

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782623058A SU756278A1 (en) 1978-06-01 1978-06-01 Device for automatic measuring of temperature of turbidity of solutions

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU756278A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Carter et al. An automated system for spectrophotometric seawater pH measurements
US3881872A (en) Automatic analyzing device
GB1007224A (en) Method and apparatus for performing multiple analysis
US5550053A (en) Method of calibrating an automatic chemical analyzer
NO121813B (en)
US3186800A (en) Automatic titrator
US4019861A (en) Method and apparatus for measurement of CO2 and chloride in body fluids
US4037973A (en) Light sensitive device for measuring particles in a liquid
US3214964A (en) Fluid analyzing instrumentation system
SU756278A1 (en) Device for automatic measuring of temperature of turbidity of solutions
EP0303707A4 (en) Optical measurement method and apparatus therefor in automatic analyzer.
US3448277A (en) Photoelectric absorption measurer having plunger for enclosing variable beam path lengths
CA1129499A (en) Device for measuring the emission of gaseous inorganic fluorine or chlorine compounds
US4291986A (en) Optical rate assay apparatus
US4144030A (en) Method for improving the rate and measurement accuracy of chemical analysis
JPS60222753A (en) Turbidity measuring apparatus
CN116113500A (en) Fluorometer calibration apparatus and method
Schock et al. Laboratory technique for measurement of pH for corrosion control studies and water not in equilibrium with the atmosphere
US3152251A (en) Apparatus for automatically determining ultraviolet absorbance in a system
JPH0547782B2 (en)
CA2259275A1 (en) Device for measuring the partial pressure of gases dissolved in liquids
JPH0296684A (en) On-line measuring device for gamma radiation
Goodfellow et al. Absorptiometric determination of low oxygen concentrations in power-station waters. Part I. Manual method
RU213761U1 (en) GAS ANALYZER FOR MEASURING FORMALDEHYDE CONCENTRATION IN ATMOSPHERIC AIR
SU336563A1 (en) METHOD OF CREATING MICROCONCENTRATION OF FLUID VAPORS IN A GAS FLOW