|
|
(21), (22) Заявка: 2006101370/09, 17.01.2006
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
17.01.2006
(46) Опубликовано: 20.06.2007
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
БЕРЛИНЕР М.А. Измерение влажности. – М.: Энергия, 1973, с.141-143. RU 2244293 C2, 10.01.2005. EP 0564879 B1, 13.10.1993. EP 0011185 B1, 28.05.1980.
Адрес для переписки:
392006, г.Тамбов-6, ТВВАИУРЭ (ВИ), научно-исследовательский отдел
|
(72) Автор(ы):
Суслин Михаил Алексеевич (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) (RU)
|
(54) СВЧ-СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРЕННОЙ И ОСАЖДЕННОЙ ВЛАГИ В ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДАХ
(57) Реферат:
Изобретение относится к способам определения влажности. Оно может найти применение в нефтехимической промышленности, и в частности, для экспресс контроля качества авиационных керосинов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является возможность раздельного определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах. Способ заключается в помещении исследуемой жидкости в кювету, которая находится в полости цилиндрического объемного резонатора. Кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось кюветы совмещают с продольной осью цилиндрического объемного резонатора, продольную ось цилиндрического объемного резонатора устанавливают перпендикулярно горизонту. В резонаторе возбуждается электромагнитное поле типа Н011 и измеряется изменение добротности цилиндрического объемного резонатора, которое вызвано введением исследуемого материала и по которой определяют объемную концентрацию растворенной влаги. Дополнительно возбуждают электромагнитное поле типа Е010, измеряют изменение добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010, которое вызвано введением исследуемого материала, и по известной объемной концентрации растворенной влаги и изменению добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010 судят о объемной концентрации осажденной влаги. 2 ил.
Предлагаемое изобретение относится к способам определения влажности. Оно может найти применение в нефтехимической промышленности, и в частности, для экспресс-контроля качества авиационных керосинов.
Известен кондуктометрический способ определения влажности (см. Жуков Ю.П., Кулаков М.В. Высокочастотная безъэлектродная кондуктометрия – М.: Энергия, 1968. С.104.). Измерение объемной влажности данным способом ограничено участком от 2% до 30%. В диапазоне влажностей 0-2% измерение практически невозможно, так как величины сопротивлений материалов становятся больше входных сопротивлений измерительных устройств.
Известен резонаторный способ определения объемной концентрации влажности (см. Берлинер М.А. Измерение влажности – М.: Энергия 1973), принятый за прототип. Исследуемая жидкость помещается в кювету, находящуюся в полости цилиндрического объемного резонатора (ОР). Кювета выполняется в виде цилиндра или диска и устанавливается вдоль или перпендикулярно продольной оси объемного резонатора. Возбуждается электромагнитное поле (ЭМП) типа Н011. Выходной величиной первичного измерительного преобразователя (ПИП) служит вызванное введением исследуемого материала изменение добротности резонатора Q=Q-Q0 (Q – нагруженная; Q0 – ненагруженная добротности ОР. Недостатком прототипа является невозможность определять процентное содержание влаги в виде осадка, так как величина электрического поля у торцевой стенки колебания типа H011 равна нулю.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является возможность раздельного определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.
Данный технический результат достигается тем, что в известном способе определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги, заключающемся в помещении исследуемой жидкости в кювету, которая находится в полости цилиндрического объемного резонатора, выполнении кюветы в виде диска, перпендикулярного продольной оси цилиндрического объемного резонатора, возбуждении электромагнитного поля типа Н011 и измерении изменения добротности цилиндрического объемного резонатора, которое вызвано введением исследуемого материала и по которой определяют объемную концентрацию растворенной влаги, дополнительно возбуждают электромагнитное поле типа Е010, измеряют изменение добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010, которое вызвано введением исследуемого материала, и по известной объемной концентрации растворенной влаги и изменению добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010 судят об объемной концентрации осажденной влаги, при этом кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось кюветы совмещают с продольной осью цилиндрического объемного резонатора, продольную ось цилиндрического объемного резонатора устанавливают перпендикулярно горизонту.
На фиг.1 представлена упрощенная схема, иллюстрирующая суть предлагаемого способа. На фиг.2 – пример выполнения устройства для определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.
СВЧ-способ определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах заключается в следующем.
Исследуемая жидкость помещается в кювету, находящуюся в полости цилиндрического объемного резонатора (ЦОР). Кювету выполняют в виде диска, продольную ось которого совмещают с продольной осью ЦОР, кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось ЦОР устанавливают перпендикулярно горизонту. Возбуждается колебание Н011. Если диаметр кюветы выполнить равным диаметру цилиндрического объемного резонатора, колебание Н011 возбуждают на частоте

где Ж – относительная диэлектрическая проницаемость исследуемой жидкости; h – уровень заполнения жидкости; l – длина, а – радиус ЦОР; с – скорость света в вакууме.
Измеряется изменение добротности колебания Н011 ЦОР: ( – нагруженная; – ненагруженная добротности ОР с колебанием Н011. Так как электрические силовые линии этого колебания замкнуты и имеют только одну радиальную составляющую Е , которая у торцевой стенки равна нулю (см. на Фиг.1 составляющую Е ), поэтому Q1 будет зависеть от объемного процентного содержания растворенной влаги %Сраств не будет зависеть от влаги, находящейся в осадке на дне %Сосажд:
Q1=f1(%Cраств),
где %Сраств – объемное процентное содержание растворенной влаги.
ж в процессе измерений можно считать постоянной, так как процентное содержание влаги мало и ее изменение не влияет на диэлектрическую проницаемость исследуемой смеси.
Далее возбуждается колебание Е010 на частоте

Электрические силовые линии этого колебания начинаются на одной и заканчиваются на другой торцевой стенке: Ez – аксиальная составляющая электрического поля колебания Е010, – деформация электрической силовой линии за счет граничных условий на границе раздела воздух-исследуемая жидкость. Измеряется изменение добротности колебания Е010 ЦОР: ( нагруженная; – ненагруженная добротности ОР с колебанием Е010). Так как электрическое поле колебания Е010 равномерно по длине резонатора, то Q2 будет зависеть как от растворенной влаги, так и от влаги, находящейся в осадке:
Q2=f2(%Cосажд, %Cраств).
Таким образом Q1 является мерой объемного процентного содержания растворенной влаги %Сраств, а зная %Сраств, по Q2 можно найти объемное процентное содержание влаги, находящейся в осадке. %Сосажд.
Для подтверждения предлагаемого способа был проведен эксперимент. В эксперименте использовался цилиндрический ОР с параметрами: радиус а=0.03 м, длина 1=0.07 м, материал – латунь, внутренняя поверхность никелирована. Добротность пустого ЦОР с колебанием , а добротность пустого ЦОР с колебанием . В ЦОР помещался авиационный керосин марки ТС1 без присадок с относительным уровнем h/1=0.2. Нагруженная добротность колебания Н011 на частоте 7.29 ГГц- 730, нагруженная добротность колебания Е010 на частоте 4.50 Далее в керосин добавлялось 0.1% воды. При этом нагруженная добротность колебания Н011 ( 730) уменьшилась примерно на 10-15 единиц (1.3%), а нагруженная добротность колебания Е010 ( 495) – примерно на 310 единиц (62%). Этим самым подтверждается возможность определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.
На фиг.2 показан пример выполнения устройства для определения растворенной и осажденной влаги в жидких углеводородах.
На фиг.2 показан ЦОР 1, продольная ось Z которого перпендикулярна горизонту. Пенопластовая вставка 2 служит для фиксации заданного уровня жидкости. Диэлектрическая проницаемость пенопласта 1, следовательно, наличие вставки не влияет на резонансные частоты колебаний (формулы (1) и (2)). Возбуждающая петля 3 и приемная петля 4 расположены под углом 45 градусов к горизонту и служат для возбуждения и приема энергии колебаний Н011 и Е010. Амплитудный детектор (АД) 5 служит для детектирования СВЧ гармонических колебаний, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 6 – для преобразования аналогового напряжения АД в цифру. Микропроцессор 7 управляет работой всего устройства, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 8 преобразует цифровой двоичный код в аналоговое напряжение. Патрубок для ввода жидкости 9 и патрубок контроля заполнения ЦОР жидкостью заданного уровня 10 служат для ввода и вывода исследуемой жидкости в и из полости ЦОР. Перестраиваемый по частоте генератор СВЧ 11 и устройство ввода-вывода жидкости 12 управляются сигналами микропроцессора 7.
В начале цикла измерения по сигналу микропроцессора 7 частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 устанавливается равной частоте пустого ЦОР с колебанием Н011. Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты пустого ЦОР с колебанием Н011, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и ненагруженная добротность ЦОР Далее по сигналу микропроцессора 7 частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 устанавливается равной частоте пустого ЦОР с колебанием Е010. Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты пустого ЦОР с колебанием Е010, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и ненагруженная добротность ЦОР После измерения и микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, по которому устройство ввода-вывода жидкости 12 исследуемую жидкость (жидкий углеводород, например, авиационный керосин) через патрубок для ввода жидкости 9 подает в полость ЦОР. После заполнения полости ЦОР под пенопластовой вставкой 2 по наличию жидкости в патрубке контроля заполнения ЦОР жидкостью заданного уровня 10 устройство ввода-вывода жидкости 12 прекращает впуск жидкости. Сигнал прекращения впуска жидкости устройства ввода-вывода жидкости 12 поступает на микропроцессор 7. Далее микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, по которому частота перестраиваемого генератора СВЧ устанавливается равной частоте колебания Н011. (формула (1)). Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты (1) ЦОР с колебанием Н011, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и нагруженная добротность ЦОР . После этого микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, по которому частота перестраиваемого генератора СВЧ устанавливается равной частоте колебания Е010. (формула (2)). Далее микропроцессор 7 вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота перестраиваемого по частоте генератора СВЧ 11 изменяется в пределах частоты (2) ЦОР с колебанием Е010, т.е. определяется полоса пропускания, а с ней и нагруженная добротность ЦОР . В микропроцессоре по изменению добротности колебания Н011 ЦОР: Q1= – ( – нагруженная; – ненагруженная добротности ОР с колебанием Н011) вычисляется объемное процентное содержание растворенной влаги %Сраств. А по изменению добротности колебания Е010 ЦОР: Q2= – ( – нагруженная; – ненагруженная добротности ОР с колебанием Е010) вычисляется объемное процентное содержание влаги, находящейся в осадке на дне %Сосажд. После окончания цикла измерения микропроцессор 7 вырабатывает сигнал, поступающий на устройство ввода-вывода жидкости 12, под действием которого исследуемый углеводород удаляется через патрубок для ввода жидкости 9 из нижней полости ЦОР 1.
Продольную ось ЦОР (ось Z) следует располагать перпендикулярно горизонту, в этом случае осажденная влага будет располагаться равномерно на нижней торцевой стенке ЦОР. Это необходимо, так как силовые электрические линии поля колебания Е010 неравномерны по радиусу резонатора и в случае, когда продольная ось не будет перпендикулярна горизонту, возможно, что осажденная влага скопится у боковой стенки, где электрическое поле колебания Е010 равно нулю.
Формула изобретения
Способ определения объемной концентрации растворенной и осажденной влаги, заключающийся в помещении исследуемой жидкости в кювету, которая находится в полости цилиндрического объемного резонатора, выполнении кюветы в виде диска перпендикулярного продольной оси цилиндрического объемного резонатора, возбуждении электромагнитного поля типа Н011 и измерении изменения добротности цилиндрического объемного резонатора, которое вызвано введением исследуемого материала и по которой определяют объемную концентрацию растворенной влаги, отличающийся тем, что дополнительно возбуждают электромагнитное поле типа Е010, измеряют изменение добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010, которое вызвано введением исследуемого материала, и по известной объемной концентрации растворенной влаги и изменению добротности цилиндрического объемного резонатора с колебанием Е010 судят о объемной концентрации осажденной влаги, при этом кювету помещают у нижней торцевой стенки цилиндрического объемного резонатора, продольную ось кюветы совмещают с продольной осью цилиндрического объемного резонатора, продольную ось цилиндрического объемного резонатора устанавливают перпендикулярно горизонту.
РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 18.01.2008
Извещение опубликовано: 27.08.2009 БИ: 24/2009
|
|