ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВЫХ СРЕД Российский патент 2016 года по МПК G01N31/00 

Описание патента на изобретение RU2581973C2

Химический анализатор газовой среды предназначен для определения изменений состава газовой среды, определения концентрации единственного стороннего компонента газовой смеси, его идентификации и может быть использован в рамках обеспечения жизнедеятельности человека в летательных аппаратах и подводных объектах, в шахтах и среде обитания в соответствии с целями и задачами гражданской обороны, в составе анестезиологического пособия в магистралях подготовки дыхательной смеси для точного определения концентрации анестетика.

Изобретение может быть использовано для предотвращения и предупреждения об изменении состава воздушной среды, например задымленности или утечках газа, о содержании отравляющих веществ, в рамках гражданской обороны, на различных объектах среды обитания человека, также в системах ИВЛ в составе анестезиологического пособия для точного определения концентрации анестетика. Кроме того, помимо, соответствующей идентификации газообразных соединений с известными физико-химическими характеристиками, при проведении дополнительных калибровочных процедур, возможно химически точное и направленное определение концентрации химического соединения, не достаточно полно исследованного в рамках существующих научных представлений.

Аналогами рассматриваемому изобретению «Химический анализатор газовых сред» могут быть устройства, базирующиеся на оптических эффектах поглощения светового излучения в различных областях спектра. Основными их недостатками являются низкая селективность, сложность и дороговизна.

Предлагаемое устройство и способ позволяют идентифицировать любой сторонний (относительно исходной газовой смеси) газ, который не разрушает конструкцию и составляющие ее элементы и не вступает в химическое взаимодействие, в том числе с химическими газообразными веществами, входящими в состав газовой смеси; причем собственно процесс измерения, то есть определение величины парциального давления какого-либо g-го компонента или логарифма этой величины (действующей концентрации), в рамках используемых приближений, может происходить в широком диапазоне Pextrinsic газовой среды.

Устройство для идентификации стороннего компонента произвольной газовой смеси и определение величины парциального давления указанного стороннего компонента газовой смеси состоит из двух объемов, образующих измерительные объемы и, соответственно, задающие условия измерения, замкнутых газовой магистралью через компрессор на одной паре штуцеров соответствующих объемов с одной стороны и через управляемый электронный клапан на другой паре штуцеров с другой стороны, на входе и выходе объемов установлены такие же управляемые электронные клапаны, в каждый объем помещены датчики, прецизионно определяющие парциальные давления паров компонентов газовой смеси Pi и Pi+1…g, где i и i+1…g представляют собой компоненты исходной газовой среды, причем устройство выполнено с возможностью достижения в рабочем состоянии общего давления в каждом из объемов, соответственно, P1 и Р2, отличающихся на ΔP, и при достижении P1=const и Р2=const обеспечивается множество устойчивых состояний, которые регистрируются датчиками общего давления, в каждом из объемов.

Изобретение основано на следующих принципах.

Если Р общее давление газовой смеси и парциальные давления компонентов газовой смеси Pi, где P=ΣPi по всем i=1, 2……I; связаны как:

P1 и Р2; ΔP и Р при температуре T=const и V1=V2=V задают термодинамические условия не прямого измерения парциальных давлений Pg, g-го компонента газовой смеси с использованием соответствующих датчиков, настроенных селективно, например на i-й и i+1-й компоненты, заданных стандартными и одновременно исходными параметрами газовой смеси (Pg=0) P0, P0i и P0i+1 и в режиме измерения прибора, измеряющих, соответственно Pi и Pi+1, где Р(1,2) общее давление, соответственно, в объемах V1 и V2, то есть P1 или Р2; P0i=Pi+ΔPi; Другими словами численные значения Р, Pi, Pi+1P0, P0i, P0i+1, ΔPi, присваиваются в процессе реализации характеристик селективной идентификации соответствующих компонентов газовой смеси, соответственно, например, датчиками парциальных давлений воды и кислорода, и в процессе осуществления необходимых расчетных процедур на базе штатного микропроцессора и считаются известными.

В предлагаемом устройстве «Химический анализатор газовых сред», помимо, собственно, нормирования условий измерения, задания начальных условий и условий измерения, стандартных параметров, обеспечивается условие постоянства полезной работы совершаемой системой, независимость свершенной полезной работы в системе от состава газа, в рамках обеспеченных в устройстве допущений:

Кроме того известно, что:

где

G=H-TS

G - изобарно-изотермический потенциал

U - внутренняя энергия в системе

Н - энтальпия

S - энтропия

Также

где

F=U-TS

F - изохорно-изотермический потенциал

µ - химический потенциал

Поэтому

Или

µg - химический потенциал какого-либо химического соединения или элемента, не входящего в состав стандартной газовой смеси.

ΔµΔP(1,2)i - разность химических потенциалов i-го элемента, входящего в состав стандартной газовой смеси, и соответственно характеризующая i-й элемент, находящийся при давлениях P1 и Р2, в соответствующих объемах прибора V1=V2=V (причем ΔP(1,2) является индексом, показывающим условия возникновения соответствующей разности, Δµ, то есть ΔµΔP(1,2)=ΔµΔP(0,2)=ΔµΔP(1,0)).

Также

Численные значения всех измеряемых параметров с индексами i, i+1 и, соответственно, 0i, 0 i+1 считаем известными величинами, так как использование датчиков, таких как электронные датчики парциальных давлений воды и кислорода, обеспечивает взаимно-однозначное соответствие между выходным электронным сигналом датчика и значением соответствующего парциального давления, причем индексы 0i, 0 i+1 соответствуют эталонным значениям параметров компонентов газовой смеси в стандартных условиях, то есть Pg=0, P1=P0-ΔP; P2=P0+ΔP, так как известно, что

также

Известно

Числовое значение ΔµgΔP(0,1,2… можно получить при помощи [10], так как

так как V1=V2=V=const.

по всем i, при Р=Р0=Pextr, и справедливо при Pg=0

так как

причем

где δA′′ определяется экспериментально с использованием хорошо известного химически чистого газообразного вещества, так как отражает потери энергии в системе, в процессе достижения одного из устойчивых состояний, характеризуемых, соответственно, Р1, Р2, T=T1=T2, обуславливаемого работой микрокомпрессора, соответствующими требованиями по поддержанию заданной точности параметров состояния и параметров, подлежащих измерению;

где δA′ представляет собой полезную работу, совершаемую в системе при изобарно-изотермическом процессе;

где δA определяется и задается как постоянная стандартная величина при нормальной температуре и нормальном давлении, и в дальнейшем во всех измерительных и вычислительных процедурах считается постоянной величиной G=F(T, Pextr, ΔPk(1,2))=Const и может относиться к постоянной измерительного прибора.

Газовая смесь должна состоять из газообразных химических элементов и соединений, не вступающих в химическое взаимодействие между собой и элементным составом измерительного устройства, кроме того, газовая смесь, находящаяся в объемах V1 и V2 соответственно при P1 и Р2; ΔP и Р0 при T=const и V1=V2, совершаемой работе δA′=Σ(δG/δni)т,…; подвергается одному из приближений физики - приближениям законов идеальных газов, то есть ΔU=0, ΔHp=0.

Если измерительный прибор калибруется на стандартную (газовую смесь) воздушную смесь, причем Pg=0, то в соответствии с [4], [6] и [17], можно определить ΔΔµ0iΔP(0,1,2…, следовательно, вычисляя ΔΔµ0iΔP(0,2) или ΔΔµ0iΔP(1,0) и подставляя в [10] вместо ΔΔµ0iΔP(1,2), получим µg1=ΔµgΔP(1,0) и µg2=ΔµgΔP(0,2), µg0=ΔµgΔP(0,P0 extr), то есть значения химических потенциалов g-го компонента, при общем давлении, соответственно, P1 и Р2, P0extr (причем давление газа P1 и Р2, соответственно, давление в объемах V1 и V2, a P0extr окружающее общее атмосферное давление газа). Кроме того, давления P1 и Р2, P0extr, одно из значений должно соответствовать стандартным, нормальным условиям, то есть давлению Р0 и температуре Т0.

Устройство работает следующим образом: в рабочем состоянии общее давление в каждом из объемов, соответственно, P1 и Р2 отличаются на ΔP, причем конфигурация и элементный состав измерительного устройства обеспечивают множество устойчивых состояний, характеризующихся, соответственно, Pextrinsic, P1=const Р2=const; в широком диапазоне P1(2) и ΔP, что регистрируют датчики общего давления, в каждом из объемов. При поступлении исследуемого газа на вход устройства в объемах V1 и V2 достигается, соответственно, Р1, Р2, Р3, Р4, ΔP, в рамках работы микропроцессора поэтапно присваиваются значения P1i, P2i, и P3i, P4i, ΔPi, соответствующие показаниям датчиков парциальных давлений i-х компонентов газовой смеси и согласно

задается 2ΔµΔP(1,2)=ΔµΔP(3,4), тогда ΔΔµ0iΔP(3,4)Δµ0iΔP(1,2)=2, а ΔΔµiΔP(3,4)ΔµiΔP(1,2)=const и ΔµgΔP(3,4)/ΔµgΔP(1,2)=const зависят от природы g-го компонента, что позволяет идентифицировать компонент, определить µ0g и вычислить Pg и In Pg. Очевидно, что изменение разницы в показаниях соответствующих датчиков позволяет сделать выводы об изменении состава воздушной среды, например задымленности или утечках газа, а также в системах ИВЛ в составе анестезиологического пособия для точного определения концентрации анестетика.

Осуществление изобретения связано с изготовлением устройства, состоящего из двух одинаковых металлических (пластиковых) объемов, образующих измерительные объемы и, соответственно, задающие условия измерения, замкнутых газовой магистралью через компрессор на одной паре штуцеров соответствующих объемов с одной стороны и через управляемый электронный клапан на другой паре штуцеров с другой стороны, на входе и выходе объемов установлены такие же управляемые электронные клапаны, в каждый объем помещены датчики, прецизионно определяющие парциальные давления паров компонентов газовой смеси Pi и Pi+1…g, в корпус помещен микропроцессор, определяющий порядок действий и расчетных процедур. Так, при подаче газовой смеси на вход устройства процессор задает режим работы компрессора и проходные сечения управляемых электронных клапанов, тем самым задаются давления Р1, Р2 и поэтапно Р3, Р4, затем проводятся необходимые расчетные процедуры и вычисляются ΔΔµiΔP(3,4)ΔµiΔP(1,2)=const и ΔµgΔP(3,4)/ΔµgΔP(1,2)=const, и идентифицируется g-компонент, затем определяются Pg и In Pg.

Похожие патенты RU2581973C2

название год авторы номер документа
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНЫХ ДАВЛЕНИЙ ПАРОВ ВОДЫ В ПРОИЗВОЛЬНО ВЫБРАННОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ 2014
  • Александров Павел Евгеньевич
RU2607825C2
Получение газовой смеси при волюмометрическом и гравиметрическом заполнении 2017
  • Шмид Ханс Йюрген
RU2733017C2
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ТЕКУЧИХ СРЕД В ПОРИСТОМ МАТЕРИАЛЕ 2011
  • Лассё Дидье
  • Жанно Ив
RU2549216C2
АНАЛИЗАТОР ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В НЕСОДЕРЖАЩИХ КИСЛОРОД ГАЗАХ 2005
  • Берцев Владимир Васильевич
  • Немец Валерий Михайлович
  • Пиотровский Юрий Александрович
  • Соловьев Анатолий Анатольевич
  • Федянин Николай Петрович
RU2290630C1
СПОСОБ ГАЗОВОГО АНАЛИЗА СМЕСИ КОМПОНЕНТОВ 2001
  • Беднов С.М.
  • Лукоянов Ю.М.
  • Петров В.Н.
  • Котельников В.Н.
RU2206081C1
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВЫПУСКА ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 2000
  • Галущак В.С.
RU2183750C2
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2008
  • Соловьев Сергей Геннадьевич
  • Хомяков Сергей Геннадьевич
  • Остапович Иван Анатольевич
RU2367918C1
ДВУХСЕКЦИОННАЯ ГАЗОНАПОЛНЕННАЯ ИОНИЗАЦИОННАЯ КАМЕРА (ВАРИАНТЫ) 1997
RU2110080C1
СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ПО МАССЕ ГРУЗОВ И ВИНТОМОТОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1996
  • Александров О.А.
RU2159197C2
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ДЕЛИТЕЛЬ 1991
  • Смолов В.Б.
  • Угрюмов Е.П.
  • Сафьянников Н.М.
  • Сальников В.В.
RU2006943C1

Реферат патента 2016 года ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ГАЗОВЫХ СРЕД

Изобретение относится к области химической аналитики и может быть использовано для определения наличия стороннего компонента в газовой среде и его концентрации. Устройство для идентификации стороннего компонента произвольной газовой смеси и определения величины парциального давления указанного стороннего компонента газовой смеси состоит из двух объемов, образующих измерительные объемы и, соответственно, задающих условия измерения, замкнутых газовой магистралью через компрессор на одной паре штуцеров соответствующих объемов с одной стороны и через управляемый электронный клапан на другой паре штуцеров с другой стороны, на входе и выходе объемов установлены такие же управляемые электронные клапаны, в каждый объем помещены датчики, прецизионно определяющие парциальные давления по крайней мере одного из компонентов газовой смеси Pi и Pi+1…g, где i и i+1 … представляют собой компоненты исходной газовой среды, причем устройство выполнено с возможностью достижения множества устойчивых состояний, характеризующихся общим давлением в каждом из объемов, соответственно, P1 и P2, отличающихся на ΔP, которые регистрируются датчиками общего давления в каждом из объемов, при этом микропроцессор обеспечивает реализацию математически строгого алгоритма физической модели качественного и количественного определения стороннего компонента газовой смеси. Изобретение позволяет определить наличие стороннего компонента в газовой среде и его концентрацию независимо от внешних факторов, например метеоусловий и общего давления в газовой среде.

Формула изобретения RU 2 581 973 C2

Устройство для идентификации стороннего компонента произвольной газовой смеси и определения величины парциального давления указанного стороннего компонента газовой смеси, состоящее из двух объемов, образующих измерительные объемы и, соответственно, задающих условия измерения, замкнутых газовой магистралью через компрессор на одной паре штуцеров соответствующих объемов с одной стороны и через управляемый электронный клапан на другой паре штуцеров с другой стороны, на входе и выходе объемов установлены такие же управляемые электронные клапаны, в каждый объем помещены датчики, прецизионно определяющие парциальные давления по крайней мере одного из компонентов газовой смеси Pi и Pi+1…g, где i и i+1… представляют собой компоненты исходной газовой среды, причем устройство выполнено с возможностью достижения множества устойчивых состояний, характеризующихся общим давлением в каждом из объемов, соответственно, P1 и Р2, отличающихся на ΔP, которые регистрируются датчиками общего давления в каждом из объемов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2016 года RU2581973C2

ГАЗОАНАЛИЗАТОР 1994
  • Федотов Б.А.
  • Лисиенко В.Г.
  • Лоншаков Н.П.
  • Воинов Ю.Ф.
  • Попов Б.А.
RU2138799C1
АНАЛИЗАТОР ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В НЕСОДЕРЖАЩИХ КИСЛОРОД ГАЗАХ 2005
  • Берцев Владимир Васильевич
  • Немец Валерий Михайлович
  • Пиотровский Юрий Александрович
  • Соловьев Анатолий Анатольевич
  • Федянин Николай Петрович
RU2290630C1
Устройство для измерения химическогопОТЕНциАлА АКТиВНОгО элЕМЕНТА АТМОСфЕРы 1978
  • Дембовский Владислав Владиславович
  • Плавков Сергей Александрович
  • Морштейн Исаак Михайлович
SU840194A1

RU 2 581 973 C2

Авторы

Александров Павел Евгеньевич

Даты

2016-04-20Публикация

2013-05-23Подача