Claims (3)
1. Способ контроля степени очистки по стадиям процесса рафинации растительных масел, заключающийся в том, что измеряют удельную активную электропроводность (æ) жидкого растительного масла при различных частотах (F) электромагнитных колебаний и разных температурах, отличающийся тем, что для контроля степени очистки масла на любой стадии технологического процесса рафинации отбирают после каждой стадии регламентированного технологического процесса рафинации достаточное количество образцов жидкого растительного масла (по 15…20 образцов), измеряют в отобранных пробах в диапазоне частот от 1 до 200 кГц при двух температурах измерения зависимость удельной активной электропроводности (æ) от частоты (F) электромагнитного поля, по точке пересечения этих зависимостей определяют характеристическую частоту электромагнитного поля и характеристическую удельную активную электропроводность отобранных образцов растительного масла, определяют средние значения характеристической частоты и характеристической удельной активной электропроводности и допустимые отклонения результатов от средних значений, полученные средние значения характеристической частоты и характеристической удельной активной электропроводности считают нормативом для данного вида масла и для данной стадии регламентированного технологического процесса рафинации, для текущего контроля степени очистки масла на любой стадии технологического процесса рафинации отбирают пробу растительного масла, измеряют характеристическую удельную активную электропроводность жидкого масла при характеристической частоте, установленной для данной стадии, и при одной (любой) температуре, сравнивают полученную величину характеристической удельной активной электропроводности с нормативом, в случае отклонения величины характеристической удельной активной электропроводности от нормативной для данной стадии технологического процесса принимают решение о нарушениях в ходе технологического процесса рафинации, производят корректировку параметров технологического процесса.1. The method of controlling the degree of purification according to the stages of the process of refining vegetable oils, which consists in measuring the specific active conductivity (æ) of liquid vegetable oil at various frequencies (F) of electromagnetic waves and different temperatures, characterized in that for controlling the degree of purification of oil at at any stage of the refining process, after each stage of the regulated refining process, a sufficient number of samples of liquid vegetable oil are taken (15 ... 20 samples), the dependence of the specific active conductivity (æ) on the frequency (F) of the electromagnetic field is measured in the selected samples in the frequency range from 1 to 200 kHz at two measuring temperatures, the characteristic frequency of the electromagnetic field and the characteristic specific active conductivity of the selected vegetable oil samples are determined from the point of intersection of these dependences , determine the average values of the characteristic frequency and characteristic specific active conductivity and permissible deviations of the result from the average values, the obtained average values of the characteristic frequency and characteristic specific active conductivity are considered the norm for this type of oil and for this stage of the regulated technological process of refining, a sample of vegetable oil is taken at any stage of the technological process of refining, and the characteristic specific active is measured electrical conductivity of liquid oil at a characteristic frequency set for this stage, and at one (any) temperature, the obtained value of the characteristic specific active electrical conductivity is compared with the standard; in case of deviation of the characteristic specific active electrical conductivity from the standard for this stage of the technological process, a decision is made about violations during the refining process, and the process parameters are adjusted.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что по нормативным значениям характеристической частоты электромагнитного поля и характеристической удельной активной электропроводности растительного масла для данной стадии технологического процесса строят экспериментальную зависимость характеристической удельной активной электропроводности от характеристической частоты (характеристическую кривую) для данного масла, находят на характеристической кривой при нормативной частоте электромагнитного поля для данной стадии технологического процесса рафинации уточненную величину характеристической удельной активной электропроводности масла, которую считают уточненным нормативом для данной стадии технологического процесса.2. The method according to claim 1, characterized in that according to the standard values of the characteristic frequency of the electromagnetic field and the characteristic specific active conductivity of the vegetable oil for this stage of the technological process, an experimental dependence of the characteristic specific active conductivity on the characteristic frequency (characteristic curve) for this oil is found on the characteristic curve at the standard frequency of the electromagnetic field for this stage of the technological process ca refining the refined value of the characteristic of the specific conductivity of the active oil, which is considered updated norm for this process step.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что измерение электропроводности масла производят без отбора проб, датчики электропроводности устанавливают в трубопроводах после каждой стадии рафинации, измеряют удельную активную электропроводность масла при характеристической частоте электромагнитного поля для данной стадии технологического процесса с использованием компьютеризованной системы анализа при реальной температуре масла в трубопроводе, сравнивают полученное значение характеристической удельной активной электропроводности с нормативным значением для данного вида масла на данной стадии очистки, в случае отклонения полученного показателя от нормативного значения принимают решение о нарушениях в ходе технологического процесса рафинации, производят корректировку параметров технологического процесса, причем полученный электрический сигнал может быть использован для дистанционного контроля, регистрации и автоматического регулирования параметров технологического процесса.
3. The method according to claim 1, characterized in that the electrical conductivity of the oil is measured without sampling, the electrical conductivity sensors are installed in the pipelines after each refining step, the specific active electrical conductivity of the oil is measured at a characteristic frequency of the electromagnetic field for a given stage of the technological process using a computerized analysis system at the actual temperature of the oil in the pipeline, the obtained value of the characteristic specific active conductivity is compared with the norms If the deviation of the obtained indicator from the standard value is made, a decision is made about violations during the refining process, the process parameters are adjusted, and the received electrical signal can be used for remote monitoring, recording and automatic regulation process parameters.