[发明专利]高温熔盐电导率的在线监测系统有效
申请号: | 201510696181.0 | 申请日: | 2015-10-23 |
公开(公告)号: | CN105334394B | 公开(公告)日: | 2018-09-14 |
发明(设计)人: | 杨娟玉;史冬;王晗;王宁;李玉洁;余章龙 | 申请(专利权)人: | 国联汽车动力电池研究院有限责任公司 |
主分类号: | G01R27/22 | 分类号: | G01R27/22 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李相雨 |
地址: | 101407 北京市怀柔*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 高温 电导率 在线 监测 系统 | ||
本发明涉及一种高温熔盐电导率的在线监测系统,以解决如何实时测量高温熔盐的电导率的问题。该系统包括:电导池装置,用于测量熔盐电阻;采集分析装置,与所述电导池装置连接,用于实时采集所述电导池装置测量的熔盐电阻,根据所述熔盐电阻计算熔盐电导率。本发明采用电导池装置测量熔盐电阻,采用采集分析装置进行实时采集分析工作,得到实时的熔盐电导率,因而得到熔盐电导率随时间的变化曲线,实时反映工业现场的熔盐状态。
技术领域
本发明涉及熔盐电导率检测技术领域,尤其是涉及一种高温熔盐电导率的在线监测系统。
背景技术
电导率是熔盐的重要物理性质之一,但由于熔盐的高温和腐蚀性,其电导率的测量较常温液体要难。常用的熔盐电导率测量方法有开尔文电桥法、惠斯顿电桥法、四电极法、交流阻抗法等,这些方法在实验室条件下能够适应不同的熔盐体系。二十世纪九十年代提出了一种连续改变电导池常数方法(Continuously Varying Cell Constant,简称CVCC法),该方法绕开了交流阻抗谱法深奥的电化学原理,而且也比电桥法更精确,可以满足一般科研实验的精度要求。
以上方法均为在实验室测量熔盐电导率的方法,测量时需取样单独加热,无法实时反映工业现场的熔盐状态。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是如何实时测量高温熔盐的电导率。
为解决上述技术问题,本发明提出了一种高温熔盐电导率的在线监测系统。该系统包括:
电导池装置,用于测量熔盐电阻;
采集分析装置,与所述电导池装置连接,用于实时采集所述电导池装置测量的熔盐电阻,根据所述熔盐电阻计算熔盐电导率。
进一步地,该系统还包括:
温度传感器,固定至所述电导池装置上,用于测量熔盐温度;
温度采集器,连接至所述温度传感器和所述采集分析装置,用于将所述温度传感器测量的熔盐温度发送至所述采集分析装置;
所述采集分析装置还用于分析所述熔盐电导率随熔盐温度的变化。
进一步地,该系统还包括:
动作控制装置,用于控制所述电导池装置的测量动作,使电导池装置完成测量工作。
进一步地,所述动作控制装置包括:升降装置、机械伸缩臂及转动夹具;
所述升降装置包括丝杠及驱动所述丝杠转动的伺服电机;
所述机械伸缩臂的一端与所述升降装置的丝杠连接,另一端与所述转动夹具连接;
所述转动夹具包括夹持部及与所述夹持部连接的转向部,所述夹持部用于夹持所述电导池装置,所述转向部用于控制所述电导池装置的转动角度。
进一步地,该系统还包括:
监控装置,连接至所述动作控制装置,用于控制所述升降装置中伺服电机的转速、伸缩臂的伸缩长度及转动夹具的转动角度,并监控所述电导池装置的测量过程。
进一步地,所述电导池装置包括:测量部和支撑部,所述测量部通过连接部可拆卸的安装在所述支撑部上。
进一步地,所述连接部包括:一连通仓、两夹紧件和两固定件;
所述连通仓用于连通所述测量部和所述支撑部的绝缘毛细管;
两所述夹紧件中的一个用于夹持所述测量部,另一个用于夹持所述支撑部;
两所述固定件中的一个用于将一所述夹紧件固定至所述连通仓的一端,另一个用于将另一所述夹紧件固定至所述连通仓的另一端。
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