[go: up one dir, main page]

FI110287B - Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten - Google Patents

Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten Download PDF

Info

Publication number
FI110287B
FI110287B FI991391A FI991391A FI110287B FI 110287 B FI110287 B FI 110287B FI 991391 A FI991391 A FI 991391A FI 991391 A FI991391 A FI 991391A FI 110287 B FI110287 B FI 110287B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
liquid
measuring
water content
measurement
dielectric constant
Prior art date
Application number
FI991391A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI991391A (fi
FI991391A0 (fi
Inventor
Lars Stormbom
Jukka Leppaenen
Mattti Lyyra
Original Assignee
Vaisala Oyj
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 Vaisala Oyj filed Critical Vaisala Oyj
Priority to FI991391A priority Critical patent/FI110287B/fi
Publication of FI991391A0 publication Critical patent/FI991391A0/fi
Priority to DE60044877T priority patent/DE60044877D1/de
Priority to JP2001505176A priority patent/JP4676119B2/ja
Priority to PCT/FI2000/000542 priority patent/WO2000079256A1/en
Priority to EP00938841A priority patent/EP1212607B1/en
Priority to US10/009,730 priority patent/US6809528B1/en
Publication of FI991391A publication Critical patent/FI991391A/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI110287B publication Critical patent/FI110287B/fi

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
    • G01N27/225Investigating 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 by using hygroscopic materials
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/56Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating moisture content
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2835Specific substances contained in the oils or fuels
    • G01N33/2847Water in oils

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

1 110287
Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten
Keksinnön kohteena on patenttivaatimuksen 1 johdannon mukainen menetelmä nesteen vesipitoisuuden mittausta varten.
5
Keksinnön kohteena on myös laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten.
US-patentissa 5331287 kuvataan sensori, jossa interdigitoidut elektrodit (sormielektrodit) on päällystetty johdepolymeerillä. Öljyssä oleva vesi hydraa polymeerin ja muuttaa sen 10 johtavuutta. Havaitsee myös mahdolliset hapot protonoinnin kautta.
US-patentissa 5642098 kuvataan rengasoskillaattorikytkentä, jossa useamman, samaa parametria mittaavan mittapään avulla mitataan öljyn sähköisiä ominaisuuksia.
15 US-patentissa 5644239 mitataan nesteen (öljyn) sähkönjohtavuus kahdessa korotetussa lämpötilassa. Lisäksi mitataan mahdollisesti optisesti öljyn ’’opacity” (sameus). Näiden parametrien avulla lasketaan öljyn ’’laatuluku”.
US-patentissa 5656767 kuvataan sensorijäijestelmä, jossa mitataan öljyn sähköisen 20 suureen (esim. kapasitanssin) muutosta ajan funktiona. Referenssisuureena voidaan käyttää puhdasta (kuiva) samaa öljyä. Monia variaatiota samasta teemasta jossa esim. lämmitetään * * näytettä yms.
> · · » » · * · · ·' ·* Tunnetussa tekniikassa on useita puutteellisuuksia. Yleisiä koko alueen 0-100 % 25 absoluuttitilavuusvesipitoisuuden mittausmenetelmiä ovat dielektrisyysvakion mittaus ja ;t<‘ IR-absorption mittaus. Yhteistä molemmille menetelmille on se, että niissä tarvitaan ‘ mittarin nollaus, ts. täytyy säätää mittaus näyttämään O-pitoisuutta kun anturissa on täysin kuivaa (vedetöntä) nestettä. Tämä voidaan hoitaa joko kertaluontoisena säätönä tai 1.. pitämällä sensorissa täysin kuivaa vertailuöljyä.
30 » » · ;;; ’ Lisävaikeutena on että tämä 0-säätö tyypillisesti on lämpötilasta riippuva.
* »· 110287 2 0-arvo voi myös muuttua muun kun veden vaikutuksesta nesteen vanhetessa.
Absoluuttimenetelmät ovat vahvoilla kun vesipitoisuudet ovat isoja (%-luokassa).
5 Pienillä pitoisuuksilla ongelmana on yleensä mittausherkkyys ja offset-epämääräisyydet (nollaus-virhe).
Suhteellisella (aw-) menetelmällä saadaan tieto vesipitoisuudesta verrattuna saturaatiotilaan. Muunnos absoluuttiseen volyymiprosenttiin on kuitenkin tuntematon ellei 10 k.o. nesteen muunnoskerrointa ole määritetty. Aw-menetelmä on toimiva matalissa vesipitoisuuksissa (ei saturoitunut tila, ei emulsiotila), joissa saavutetaan riittävä mittausherkkyys. Myöskään nollausvirhettä ei ole.
Tämän keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä kuvatun tekniikan puutteellisuudet ja 15 aikaansaada aivan uudentyyppinen menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten.
Keksintö perustuu siihen, että mitataan öljyn/nesteen vesipitoisuutta samanaikaisesti kahdella eri menetelmällä, jolloin mittausmenetelminä käytetään absoluuttimenetelmääja 20 suhteellista mittausmenetelmää.
‘ ’ Täsmällisemmin sanottuna keksinnön mukaiselle menetelmälle on tunnusomaista se, mikä • · · • · 1 on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnusmerkkiosassa.
25 Keksinnön mukaiselle laitteistolle on puolestaan tunnusomasta se, mikä on esitetty * · · patenttivaatimuksen 6 tunnusmerkkiosassa.
• 1
Keksinnön avulla saavutetaan huomattavia etuja.
'···’. 30 • · 1 · ···' Yhdistämällä absoluuttimenetelmään suhteellinen menetelmä (aw-mittaus) voidaan poistaa 110287 3 absoluuttimenetelmän nollauksen tarve.
Käyttämällä nopeasti toistettuja mittauksia eri lämpötiloissa, voidaan myös lämpötilan muutoksista aiheutuvat virheet eliminoida.
5
Keksintöä ryhdytään seuraavassa lähemmin tarkastelemaan oheisten kuvioiden mukaisten suoritusesimerkkien avulla.
Kuvio 1 esittää yläkuvantona yhtä keksinnön mukaista elektrodirakennetta.
10
Kuvio 2 esittää leikkausta A-A kuvion 1 mukaisesta anturirakenteesta.
Kuvion 1 ja 2 mukaisesti keksinnön mukainen ratkaisu on toteutettavissa rakenteella, jossa substraatin 4 pinnalle on muodostettu kolme elektrodia. Itse substraatin 4 pinnalla on 15 alaelektrodipari 3, joka on muodostettu elektrodeista 5 ja 6. Tässä tapauksessa elektrodit ovat ns. sormielektrodit eli interdigitoidut elektrodit, jossa mahdollisimman suuri elektrodien välinen pinta on muodostettu elektrodirakenteella, joka vastaa toistensa lomissa olevia sormia. Elektrodien 5 ja 6 toisiaan lähinnä olevien reunojen pituus vastaa tasokondensaattorirakenteen elektrodipinnan pinta-alaa. Elektrodien 5 ja 6 leveys samoin I 20 kuin niiden välinen matka (gap) on tyypillisesti 5-500 mikrometriä. Sormirakenteen lisäksi elektrodissa 6 on tasomainen alue 7. Elektrodit 5 ja 6 käsittävät myös kontaktialueet Cl ' ‘ ja C2 elektrodien kytkemiseksi edelleen mittalaitteisiin. Alaelektrodiparin 3 päälle on *·' muodostettu polymeerikalvo 2, jonka paksuus on tyypillisesti 0,5-5 mikrometriä.
* · | Polymeerikalvo 2 voi ulottua myös sormielektrodirakenteen 5 ja 6 päälle, jolloin se toimii 25 passivointina ja vähentää nesteen johtavien partikkelien vaikutusta mittaukseen.
!.. Polymeerikalvon 2 päällä on vettä läpäisevä yläelektrodi 1, jonka kontaktipisteenä toimii kontakti C3. Yläelektrodi 1 on sijoitettu elektrodin 6 suorakaidemaisen yhtenäisen alueen ... 7 päälle tasokondensaattorirakenteen muodostamiseksi.
• · · • » · 30 Kuvioiden 1 ja 2 rakennetta käytetään seuraavasti. Nesteen dielektrisyysvakio mitataan * > · I” käyttäen elektrodien 5 ja 6 kontakteja Cl ja C2. Suhteellinen mittaus puolestaan * · ‘! ’ toteutetaan elektrodien 6 ja 1 välillä, siis kontakteista Cl ja C3.
• I · 110287 4
Neste, jonka vesipitoisuutta mitataan on edullisesti öljyä, mutta myös muiden nesteiden kuten hydrauliikkanesteen, bensiinin tai jäähdytysnesteen vesipitoisuutta voidaan mitata keksinnön mukaisesti.
5 Keksinnön mukaisesti vedenaktiviteettimittaus voidaan toteuttaa seuraavasti. Vedenaktiviteettimittaus on vain yksi esimerkki keksinnön mukaisesta suhteellisen pitoisuuden mittauksesta.
Anturi voi olla esim. kuvioiden 1 ja 2 mukaisesti kahden elektrodin välillä oleva 10 polymeerikalvo 2, joka absorboi vettä ympäristön vesiaktiviteetin funktiona. Tällaisia antureita ovat esim. suhteellisen kosteuden anturit. Tyypillistä tällaiselle mittausmenetelmälle on että mittauksen tuloksena saadaan veden aktiviteetti ts: aw=F(ppm/ppms(T)), missä (1) 15 ppm=veden tilavuusosuus liuoksessa1 106 ppms=veden tilavuusosuus kylläisessä liuoksessa 1106 20 Funktio F voidaan esim. olettaa lineaariseksi jolloin: aw=ppm/ppms(T) (2) • ·' aw vaihtelee välillä 0 (täysin kuiva neste)... 1 (kylläinen vesiliuos).
25 ;,. Pelkällä vedenaktiviteettimittauksella saadaan tieto siitä kuinka lähellä ollaan emulsio- tai » · · vapaan veden tilaa. Kun emulsio- tai vapaan veden tila on saavutettu, vedenaktiviteetti on kuitenkin hyvin lähellä arvoa 1 jolloin nesteen tilasta ei saada informaatiota. •\. < Mittausperiaatteella saadaan kuitenkin pitoisuuksissa aw < 0,9 hyvin herkkä 30 öljy/nestetyypistä riippumaton tieto esim. sen voiteluominaisuuksista.
I · · · 110287 5
Huonelämpötilassa ppms voi vaihdella välillä 20 ppm lisäaineistamattomalle perusöljylle aina yli 10000 ppm:n asti runsaasti lisäaineistetulle voiteluöljylle.
Dielektrisyysvakiomittausta kuvataan seuraavassa tarkemmin. Dielektrisyysvakiomittaus 5 on vain yksi esimerkki keksinnön piiriin kuuluvista absoluuttipitoisuusmittauksista.
Nesteen dielektrisyysvakiomittauksessa voi anturi olla keksinnön mukaisesti interdigitoitu elektrodi (sormielektrodi) kuvioiden 1 ja 2 mukaisesti tai koaksiaalinen elektrodipari, joka on kosketuksissa mitattavan nesteen kanssa. Anturista saatava signaali on riippuvainen 10 sekä mitattavan nesteen dielektrisyysvakiosta että sen vesipitoisuudesta: 8=80+F(ppm), missä (3) s0=Täysin kuivan nesteen dielektrisyysvakio 15 F(ppm)=veden määrästä riippuva funktio. Voidaan rajoitetulla pitoisuusalueella olettaa lineaariseksi eli: ε =80+a*ppm, missä (4) 20 a = nestetyypistä riippumaton vakio : ·, ·, Dielektrisyysmittauksen hyvä puoli on se, että se kattaa koko mahdollisen mittausalueen ,,..: 0-100 tilavuus % vettä. Haittapuolena mittausmenetelmässä on se, että herkkyys kuivassa ;. 25 päässä (joka yleensä on kiinnostavin) o» pieni ja että ε0 on tunnettava. Tyypillisesti mittaus :*·*; kalibroidaan käyttämällä kuivattua öljyä.
: : : Jos molempia mittausmenetelmiä käytetään samanaikaisesti voidaan toimia useammalla v ·* tavalla nesteen kalibroimiseksi: : 30 :" *: Mikäli nesteen ppms(T) tunnetaan, toimitaan seuraavasti: 110287 6
Mitataan samanaikaisesti aw ja εΓ. Jos aw on alle 1 voidaan olettaa yhtälöiden 2 ja 4 pätevän.
Yhdistämällä yhtälöt 2 ja 4 saadaan ratkaistua ε0 ja ppm. ppms(T) voidaan myös arvioida, 5 jos nestetyyppi on tunnettu, jolloin saadaan jonkun verran epätarkempi tulos.
Mikäli nesteen ppms(T) on tuntematon, toimitaan seuraavasti:
Mitataan vasteet kahdella eri (tuntemattomalla) vesipitoisuudella. Jos molemmissa 10 tapauksissa aw on alle 1 saadaan yhtälöryhmä, j ossa on nelj ä yhtälöä j a nelj ä tuntematonta eli ratkaisu on yksikäsitteinen. Jos merkitään mittaustuloksia mittauskerroilla 1 ja 2 vastaavilla alaindekseillä saadaan: e0=(aw2*srl- aw1*8r2)/(aw2- aw,) (5) 15 Tämä toimenpide voi tapahtua myös automaattisesti mittalaitteen toimiessa jos mitattavan nesteen kosteuspitoisuus vaihtelee.
Jos dataa kerätään enemmän kuin kaksi mittausparia, voidaan tuntemattomat termit 20 sovittaa dataan esim. pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen.
Jälkimmäisen menetelmän vahvuutena on, että lisäksi että mahdolliset muutokset s0:ssa .! . tai ppms(T):ssa lämpötilamuutosten tai nesteen vanhenemisen tai likaantumisen vuoksi voidaan kompensoida. Öljyn ikääntymistä voidaan indikoida ε0 :n muutoksesta.
25 * » · . :·. Jos öljynäytteen lämpötilaa muutetaan tai näytevirtauksen lämpötilaa muutetaan niin nopeasti, että voidaan olettaa vesipitoisuuden pysyvän likimain vakiona voidaan määrittää täysin kuivan nesteen dielektrisyysvakion lämpötilariippuvuus mittaamalla lähes : ’ i ‘: samanaikaisesti εΓ ja nesteen lämpötila ainakin kahdessa lämpötilassa.
. j*. 30 :' ’ ‘; Esimerkiksi voimme olettaa ε0 olevan lineaarinen lämpötilan funktio: 7 110287
Er=bO+b 1 *T+a*ppm (6) tällöin voimme muodostaa 5 εΓ(Τ2)-εΓ(Τ2)=Μ*(Τ2-Τ1) (7) josta on bl-kerroin ratkaistavissa. Tässäkin tapauksessa voi käyttää useampaa lämpötilapistettä ja pienimmän neliösumman menetelmää. Tällä tavalla saadaan jatkuvasti luotettava arvio n0-parametrille lämpötilan muuttuessa.
10
Samanaikaisesti voidaan määrittää myös ppm.(T):n lämpötilariippuvuus. Yleisesti voidaan olettaa rajatulla lämpötila-alueella: ppms(T)=cO*e(C1*T) (8) 15
Jossa c0= ppms:n arvo kun T=0°C c 1 =lämpötilariippuvuuskerroin 20 Tällöin voidaan mittaamalla aw ainakin kahdessa lämpötilassa ratkaista cl oletuksella ettei ... nesteen vesipitoisuus muutu: * * · 1 · · c 1 =LN(aw 1 /aw2)/(T2-T 1) (9) 25 , : ·. Edullisesti nämä kaksi määritystä voidaan suorittaa samanaikaisesti.
;. Keksinnön yhden edullisen suoritusmuodon mukaisesti suoritetaan nollaus automaattisesti :*.· aina kun aw-mittaus antaa riittävän pienen arvon. Mitä pienempi aw-arvo on sitä tarkempi 30 nollaus saadaan. Epävarmuus menetelmässä liittyy ppm/Tj.n arvoon joka on nestetyypistä . · · ·. riippuva ja ’’arvattava”.
110287 8
Keksinnön toisen edullisen sovellusmuodon mukaisesti on käytettävissä kaksi näytettä nesteestä/öljystä eri vesipitoisuuksilla. Joko näytetään laitteelle tietoisesti kaksi eri vesipitoisuudella olevaa näytettä tai kerätään prosessista vähitellen dataa ja käytetään prosessissa tapahtuvaa luonnollista vesipitoisuuden vaihtelua. Saamme arvon myös 5 ppms(T):lle jolloin voimme laskea keksinnön mukaisesti aw-arvosta myös ppm vesipitoisuuden, joka ei perustu ’’arvaukseen”.
Jos kerätään dataa jatkuvasti prosessista ja samalla ’’unohdetaan” dataa vanhemmasta päästä, voidaan kompensoida myös nesteen/öljyn vanhenemisesta johtuvia muutoksia sekä 10 ppms.:ssäettä60:ssa.
Jos prosessissa lisäksi tapahtuu lämpötilamuutoksia voimme myös saada arvot ppms.:ssä että ε0:η lämpötilariippuvuudesta.
I I · ill·
I I
I ·

Claims (9)

110287
1. Menetelmä nesteen vesipitoisuuden mittausta varten, jossa menetelmässä mitataan nesteen ominaisuutta sähköisesti yhdellä parametrilla, 5 tunnettu siitä, että - nesteen ominaisuuksia mitataan ainakin likimain samanaikaisesti myös toisella sähköisellä menetelmällä, jolloin nesteen ominaisuuksia mitataan suhteellisella ja 10 absoluuttimenetelmällä siten, että nesteestä mitataan dielektrisyysvakio sekä veden suhteellinen pitoisuus.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittaus toteutetaan kapasitiivisella anturilla. 15
3. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, t u n n e 11 u siitä, että mittaus toistetaan kahdessa eri lämpötilassa niin nopeasti, että vesipitoisuuden voidaan olettaa pysyvän ainakin olennaisesti vakiosuuruisena.
4. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että : * nesteen vanhenemisesta aiheutuvia muutoksia vesipitoisuuden mittaukseen ’ · ‘ ’ kompensoidaan käyttämällä vain tuoreinta mittaushistoriatietoa mittarin mittausarvon : · * kompensointiin. » · · ;t. 25
5. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että nesteen, edullisesti öljyn ikääntymistä indikoidaan ε0 :n muutoksista.
,···. 6. Laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittaamiseksi, joka laitteisto käsittää yhden sähköisen mittauselimen (5, 6 tai 1, 6) nesteen vesipitoisuuden mittaamiseksi, tunnettu siitä, että » I 30 110287 laitteistossa on myös toinen sähköinen mittauselin (1, 6 tai 5, 6) nesteen vesipitoisuuden mittaamiseksi, joka toinen mittauselin (1, 6 tai 5, 6) mittaa eri parametria kuin ensimmäinen sähköinen mittauselin (5, 6 tai 1, 6), jolloin mittauselimet ovat sellaiset, että toinen mittaa nesteen ominaisuuksia suhteellisella ja 5 toinen absoluuttimenetelmällä siten, että toinen mittauselimistä (5, 6) on herkkä dielektrisyysvakion muutoksille ja toinen mittauselin on herkkä veden suhteelliselle pitoisuudelle.
7. Patenttivaatimuksen 6 mukainen laitteisto tunnettu siitä, että dielektrisyysvakion 10 muutoksille herkkä mittauselin (5, 6) on muodostettu kahdesta toistensa lomiin sijoitetusta sormielektrodista (5, 6).
8. Patenttivaatimuksen 6 tai 7 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että toinen dielektrisyysvakion mittaukseen osallistuvista elektrodeista (6) muodostaa osan 15 suhteellisen pitoisuuden mittaelektrodiparista (1,6).
9. Patenttivaatimuksen 8 mukainen laitteisto, tunnettu siitä, että dielektrisyysvakion muutoksille herkkä mittauselin on muodostettu koaksiaalisesta rakenteesta, jossa toinen elektrodi muodostuu keskitapista ja vaippa on verkkomainen ja nestettä 20 läpäisevä. 110287
FI991391A 1999-06-17 1999-06-17 Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten FI110287B (fi)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991391A FI110287B (fi) 1999-06-17 1999-06-17 Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten
DE60044877T DE60044877D1 (de) 1999-06-17 2000-06-15 Verfahren zur messung des wassergehaltes
JP2001505176A JP4676119B2 (ja) 1999-06-17 2000-06-15 水分含有量を測定する方法
PCT/FI2000/000542 WO2000079256A1 (en) 1999-06-17 2000-06-15 Method and apparatus for measuring water content
EP00938841A EP1212607B1 (en) 1999-06-17 2000-06-15 Method of measuring water content
US10/009,730 US6809528B1 (en) 1999-06-17 2000-06-15 Method and apparatus for measuring water content

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI991391 1999-06-17
FI991391A FI110287B (fi) 1999-06-17 1999-06-17 Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI991391A0 FI991391A0 (fi) 1999-06-17
FI991391A FI991391A (fi) 2000-12-18
FI110287B true FI110287B (fi) 2002-12-31

Family

ID=8554904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI991391A FI110287B (fi) 1999-06-17 1999-06-17 Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6809528B1 (fi)
EP (1) EP1212607B1 (fi)
JP (1) JP4676119B2 (fi)
DE (1) DE60044877D1 (fi)
FI (1) FI110287B (fi)
WO (1) WO2000079256A1 (fi)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI114339B (fi) * 2001-05-16 2004-09-30 Vaisala Oyj Menetelmä ja laite nesteen vesipitoisuuden määrittämiseksi
JP4455286B2 (ja) * 2004-11-09 2010-04-21 株式会社日本自動車部品総合研究所 静電容量式湿度センサ
FI122007B (fi) * 2007-02-12 2011-07-15 Vaisala Oyj Menetelmä ja laite lämpötilariippuvuuksien mittaamiseksi ja menetelmän käyttö mittausvirheiden kompensoimiseen
US8024970B2 (en) * 2008-06-12 2011-09-27 Honeywell International Inc. Passive humidity sensors and methods for temperature adjusted humidity sensing
FI20136281L (fi) * 2013-11-06 2015-05-06 Vaisala Oyj Menetelmä ja laite nesteen kosteusparametrien jatkuvaa valvontaa varten
CN105251784B (zh) * 2014-09-09 2017-04-26 马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司 一种轧机润滑油含水率和污染度在线监测方法
CN104209346B (zh) * 2014-09-09 2016-04-13 马鞍山马钢华阳设备诊断工程有限公司 一种无需温度补偿的轧机润滑油在线监测装置及其监测方法
CN105974098B (zh) * 2016-07-15 2018-04-06 西安石油大学 一种高含水油井井口含水率在线检测装置
DE112018006829A5 (de) * 2018-01-13 2020-09-17 ZIP - Dres. K. Zirk und H. Pötzschke GbR (vertretungsberechtigter Gesellschafter: Harald Pötzschke, 65191 Wiesbaden) Verfahren zur detektion matrix-gebundenen wassers
EP3587203B1 (en) * 2018-06-29 2021-08-11 Volvo Car Corporation A method and a system for estimating the water content of brake fluid in a brake system
US11674838B2 (en) * 2019-04-04 2023-06-13 Poseidon Systems Llc Capacitive fringe field oil level sensor with integrated humidity and temperature sensing
EP4097450B1 (en) 2020-01-31 2023-12-06 Tannas Company Method for liquid and vapor wire exposure testing
CA3180921A1 (en) * 2020-06-01 2021-12-09 The Lubrizol Corporation Surface isolation resistance compatibility test system and method

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4129501A (en) 1977-09-07 1978-12-12 Haynes Edward M Method and apparatus for detecting water in oil
GB2149117A (en) 1983-11-04 1985-06-05 Anderson Strathclyde Plc Detection of water in oil
JPS6172667U (fi) * 1984-10-18 1986-05-17
JPS62156551A (ja) * 1985-12-28 1987-07-11 Sharp Corp 温度/湿度センサ
JPH0814556B2 (ja) * 1987-03-31 1996-02-14 エヌオーケー株式会社 温度センサ内蔵型感湿素子
JPH0599877A (ja) * 1991-06-25 1993-04-23 Yamatake Honeywell Co Ltd 感湿装置
US5331287A (en) * 1992-07-31 1994-07-19 Hughes Aircraft Company Device and method for sensing water and/or acid in the presence of water in non-aqueous media
FI96640C (fi) * 1993-08-23 1996-07-25 Vaisala Oy Menetelmä suhteellisen kosteuden mittaamiseksi, etenkin radiosondeissa
US5644239A (en) * 1994-04-15 1997-07-01 American Systems Technology, Inc. Method and apparatus for sensing the condition of a fluid
US5656767A (en) 1996-03-08 1997-08-12 Computational Systems, Inc. Automatic determination of moisture content and lubricant type
US5642098A (en) 1996-04-18 1997-06-24 Oems Corporation Capacitive oil water emulsion sensor system
DE19647201C1 (de) 1996-11-15 1998-02-12 Hydac Filtertechnik Gmbh Vorrichtung zur Messung des Wasseranteils in einem Fluid
DE19710358C2 (de) * 1997-03-13 2000-11-30 Bosch Gmbh Robert Mikrostrukturierter Sensor
WO1998046984A2 (en) 1997-04-14 1998-10-22 Pall Corporation Methods and systems for sensing water in liquids
US6182504B1 (en) 1997-11-03 2001-02-06 Roxar, Inc. Emulsion composition monitor

Also Published As

Publication number Publication date
JP2003502663A (ja) 2003-01-21
JP4676119B2 (ja) 2011-04-27
FI991391A (fi) 2000-12-18
EP1212607A1 (en) 2002-06-12
EP1212607B1 (en) 2010-08-25
US6809528B1 (en) 2004-10-26
WO2000079256A1 (en) 2000-12-28
FI991391A0 (fi) 1999-06-17
DE60044877D1 (de) 2010-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI110287B (fi) Menetelmä ja laitteisto nesteen vesipitoisuuden mittausta varten
Mizuguchi et al. Fringing field capacitive sensor for measuring soil water content: Design, manufacture, and testing
Mai et al. Contactless conductivity detection for electrophoretic microseparation techniques
Nezami et al. A comb-type capacitive 2-FAL sensor for transformer oil with improved sensitivity
Lindberg et al. Evaluation of potentiometric acid-base titrations by partial-least-squares calibration
Placidi et al. Low-cost and low-frequency impedance meter for soil water content measurement in the precision agriculture scenario
Heidari et al. Conductivity effect on the capacitance measurement of a parallel-plate capacitive sensor system
Korek et al. Electrochemical impedance spectroscopy for ion sensors with interdigitated electrodes: Capacitance calculations, equivalent circuit models and design optimizations
Pungor et al. Oscillometric flow cell for measurement of conductivity and permittivity
US10288582B2 (en) Integrated ion sensing apparatus and methods
Hasar et al. Honey–Water Content Analysis by Mixing Models Using a Self-Calibrating Microwave Method
Dai et al. Long-term monitoring of timber moisture content below the fiber saturation point using wood resistance sensors
US4120659A (en) Sulfur analysis
Adhikary et al. Performance study of a two-electrode type aqueous conductivity sensor for smart farming
Slight The measurement of moisture content
Forouhi et al. Novel CMOS thermo-capacitive sensing method for lab-on-chip applications
RU2625827C1 (ru) Способ формирования электропроводящих плёнок, селективных по отношению к содержанию влаги в воздушной среде, путём взаимодействия на поверхности оксидных стёкол водорастворимого полимера и гексацианоферрата (ii) калия
Song et al. Review of drop analysis technology for liquid property study
SU578603A1 (ru) Трехэлектронный датчик
Opekar et al. A contactless impedance probe for simple and rapid determination of the ratio of liquids with different permittivities in binary mixtures
Konarde et al. Design and development of Capacitance based Moisture Sensor for smart irrigation
Tůma et al. The Dependence of the Sensitivity and Reliability of Contactless Conductivity Detection on the Wall Thickness of Electrophoretic Fused‐Silica Capillaries
RU2702135C1 (ru) Дифференциальный способ определения коэффициента диффузии молекул воды в газах
SU1698719A1 (ru) Способ измерени электропроводности
CN102735711A (zh) 测量溶液中的微量待测物浓度的方法及麻醉剂感测晶片

Legal Events

Date Code Title Description
MM Patent lapsed