Способ контроля качества магнитной обработки жидкости

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

(72) Авторы изобретення

А.Л. Грохольский и. И.Г.

Киевский институт инженеров (7E) Заявнтель (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ

ЖИДКОСТИ

Изобретение относится к магнитной обработке жидкостей и может быть использовано в химической, нефтехимической промышленности для повышения технологичности процессов и по3 вышения выхода целевых продуктов.

Известен способ контроля качества магнитной обработки жидкости путем регистрации ее электрофизических параметров после магнитной обработки (l ).

В известном способе определяют величину угла смачивания жидкости,по которой судят о качестве магнитной обработки. Однако он не позволяет получать однозначные отсчеты из-за неравномерности нанесения капель жидкости и изменения параметров окружающей среды, кроме того, этот способ не обладает технологичностью и не— пригоден в условиях автоматизированного контроля °

Цель изобретения - повышение точности.

Поставленная цель достигается тем, что в способе контроля качества магнитной .обработки жидкости, включающем магнитную обработку жидкости, нагревают жидкость до температур 20200 С, при этом о качестве магнитной обработки судят по максимальному значению тангенса диэлектрических потерь и минимальному значению электрического сопротивления жидкости.

На фиг. 1 изображена зависимость тангенса угла диэлектрических потерь от температуры в топливе Т-7, где 1 - исходный образец, 2 - после магнитной обработки напряженность поля, Н = 160 кА/м, 3 - Н = 360 кА/м, на фиг. 2 показана зависимость электросопротивления топлива Т-7 от температуры, где 1 - исходный образец, 2-после магнитной обработки напряжен ность поля, Н=160 кА/м, 3 Н =360 кА/м. .Способ контроля качества магнитной обработки реализуется следующим образом.

3 930180

В качестве первичного измерительного преобразователя (датчика) была принята конструкция трехэлектродного конденсатора. Применение стеатитовых изоляторов, нержавеющей стали и систем крепления электродов в трех местах обеспечили стабильность параметров датчика при.многократных циклах его нагрева до 200 С.

Для определения измерения танген- to са угла диэлектрических потерь применяют автоматический цифровой мост типа Р-589. Погрешность моста в режиме слежения +2 10 ?

Для определения электрического д сопротивления применяют мосты постояннс го тока. Эти измерительные средства позволяют полностью реализовать преимущества трехэлектродного датчика емкости и измерять только прямую проводимость без учета частных проводимостей на корпус прибора. В частности, применяют серийно выпускаемый мост типа Р-4060, поскольку сопротивление разработанного датчика не превышает 10" Ом.

Определение зависимости тангенса угла диэлектрических потерь в диапазоне температур 20-200 С показало, что максимум величины тангенса значительно зависит от условия магнитной обработки и четко различается между исходным образцом и после его магнитной обработки (фиг. 1).

Дополнительно определяют зависи35 масть электросопротивления от температуры (фиг. 2) . Видно, что с увели4 чением напряженности магнитного поля величина электросопротивления падает.

После проведения указанных измерений судят о качестве магнитной обработки по величине максимума зависимости тангенса угла диэлектрических потерь с учетом минимального значения электрического сопротивления жидкости °

Применение предлагаемого способа контроля качества магнитной обработки жидкости позволяет повысить точность контроля, уменьшить влияние изменения параметров внешней среды и, как следствие, интенсифицировать процессы нефтехимической промышленности.

Формула изобретения

Способ контроля качества магнитной обработки жидкости, включающий магнитную обработку жидкости, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности, нагревают жидкость до 20-200 С, при этом о о качестве магнитной обработки судят по максимальному значению тангенса диэлектрических потерь и минимальному значению электрического сопротивления жидкости.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

N 379887, кл. G 01 R 33/16, 1971.

930180

Температура, С риа1

ВНИИПИ Заказ 3460/58 Тираж 719 филиал llllfl "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

tgf

ИО <

6

6

$ ф е

Щ бО

Темпераптура, С

Фиа2

Подписное