Устройство для определения дозиметрического уровня токсичности Советский патент 1984 года по МПК G01N21/75 G01J3/02 

Описание патента на изобретение SU1010941A1

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройстчам газового анализа для определения дозиметрического уровня токсичности от воздействия на человека концентраций паров вредных примесей в замкнутьк объемах. Известен дозиметр для контроля уровня промышленных загрязнений 1 Дозиметр состоит из корпуса карманнего типа, который крепится с помощью пряжки к боковому карману одежды. На передней панели корпуса имеется окно, закрытое сеткой, через которое проникают различные промышленные загрязнители и адсорбируются внутри корпуса на специальной вставке. После пребывания в зоне промышленного загрязнения вставку извлекают из корпуса и химическими методами определяют полученньий уровень токсичности от промышленных загрязнителей. Недостатком устройства является То, что оно не обеспечивает экспресс мости определения уровня токсичности Наиболее близким техническим решением к изобретению является устрой ство для определения дозиметрическо уровня токсичности, включающее датчи оптической плотности индикаторной ленты, содержащий рабочий и сравните V ный каналы, кассеты с лентой, лентопротяжный механизм для ее перемещения и систему подачи анализируемого газа t23. В известном устройстве использует ся индикаторная лента, пропитанная индикаторным раствором. После воздей ствия на ленту анализируемым воздухом лента окрашивается, а затем фото метрируется. Данное устройство не обеспечивает надежности и экспрессности определения дозиметрического уровня токсичности, так как оно является прибором циклического действия (со временем цикла 2,5 или 5 мин) и его нельзя отстроить на определенную постоянную микродозу. Целью.изобретения является повьше ние надежности и экспрессности определения. Поставленная цель достигается тем, что устройство для определения дозиметрического уровня токсичности «Ключающее датчик оптической плотнос ти индикаторной ленты, содержащий рабочий и сравнительный каналы, кассеты с лент й, лентопротяжный механизм для ее перемещения и систему подачи анализируемого газа, дополнительно снабжено злектромеханическим счетчиком с кулисой и эквивалентом микродозы, причем электромагнит счетчика связан через кулису и эквивалент микродозы с датчиком оптической плотности, при этом кулиса одним концом закреплена на корпусе электромагнита с возможностью горизонтального перемещения в прорези .рабочего канала датчика, а другим - жестко с эквивалентом микродозы. На фиг. 1 изображена передняя панель устройства для дозиметрического уровня токсичности; на фиг. 2 схематично показана связь электромеханического счетчика с датчиком оптической плотности; на фиг. 3 показан датчик оптической плотности. Устройство для определения дозиметрического уровня токсичности включает переднюю панель 1, на которой закреплены микроамперметр 2, ротаметр 3, датчик А оптической плотности, электромеханический счетчик 5, кассета 6 с индикаторной лентой 7 и рукоятки 8 управления; электромагнит 9 электромеханического счетчика 5, связанный через кулису 10 с жестко закрепленным эквивалентом 11 микродозы (нейтральным стеклом) с датчиком 4 оптической плотности, в сравнительном, канале которого может перемещаться фотоприемник 12, с помощью микрометрического винта 13 связанный через редуктор 14 с электродвигателем 15. Каждое перемещение эквивалента 11 микродозы в рабочий датчика 4 оптической плотности фиксируется счетным механизмом 16 электромеханического счетчика 5. Работа устройства происходит следующим образом. Перед началом автоматического определения дозиметрического уровня токсичности автоматически I отстраивают датчик оптической плотности 4 на заданную величину микродозы. Для этого при включении устройства в сеть подают напряжение на электромагнит 9 электромеханического счетчика 5 и с помощью кулисы 10в рабочий канал датчика 4 оптической плотности вводят эквивалент 11микродозы (нейтральное стекло). Затем включают электродвигатель 15 с редуктором 14, который приводит во вращение микрометрический винт 13, перемещающий в сравнительном канале фотоприемник 12. После отстройки датчика 4 оптической плотности из рабочего канала выводят нейтральное стекло путем выключения электромагнита 9 с отщелкиванием . цифры счетным механизмом 16 в смотровом окне электромеханического счетчика 5, Затем проводят накопление заданной плотности на индикато ной ленте от воздействия токсичных газов и паров. При достижении индикаторной лентой заданной плотности, равной микродозе, отстроенной на датчике 4 оптической плотности, срабатывает электромагнит 9 счетчика 5, эквивалент 11 микродозы автоматически устанавливается в рабочий канал датчика 4 оптической плотности, после чего срабатывает электромеханический счетчик 5, выключается побудитель расхода, лентопротяжный механизм передвигает ленту на новый рабочий участок, отстраивается датчик 4 оптической плотности. После отстройки датчика 4 оптической штотносагй эквивалент 11 микродозы выводится и рабочего канала датчика оптической плотности, электромагнит счетчика 5 отключается, отщелкивая цифру на циферблатном механизме, включается побудитель расхода и набор заданной плотности на новом рабочем участке ленты повторяется до плотности, равной микродозе. Таким образом определяется уровень токсичности, который может набрать оператор, работая длительное время (до 6 месяцев) в замкнутом объеме. Технико-экономические преимущества данного устройства заключаются в том, что оно позволяет повысить надежность и экспрессность определения дозиметрического уровня токсичности при различных концентрациях газов и независимо от времени их воздействия.

Похожие патенты SU1010941A1

название год авторы номер документа
Фотоколориметрический газоанали-зАТОР 1979
  • Сухиненко Михаил Александрович
  • Коробейник Анатолий Васильевич
  • Заповитряный Владимир Степанович
  • Артеменко Владимир Ефимович
  • Туманевич Евгений Михайлович
SU798561A1
Устройство для определения аэрозольных примесей в воздухе 1990
  • Коляда Владимир Николаевич
  • Скориков Александр Семенович
  • Карасев Николай Александрович
  • Одегов Леонид Сергеевич
  • Иванов Андрей Владимирович
  • Бизюкин Виктор Семенович
  • Мееров Виктор Яковлевич
  • Давлятханов Михаил Абдулович
SU1805298A1
МИНИ-РЕФЛЕКТОМЕТР-КОЛОРИМЕТР ДЛЯ АНАЛИЗА ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ СРЕД РЕАГЕНТНЫМИ ИНДИКАТОРНЫМИ БУМАЖНЫМИ ТЕСТАМИ 2001
  • Островская В.М.
  • Маньшев Д.А.
  • Терехов В.Н.
RU2188403C1
ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2014
  • Шадрухин Александр Владимирович
  • Шадрухина Светлана Георгиевна
RU2547742C1
ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ АНАЛИЗАТОР 1972
SU333416A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИКРОКОЛИЧЕСТВ ВЕЩЕСТВ 1995
  • Островская Вера Михайловна
RU2095779C1
Бета-чувствительная оптоволоконная дозиметрическая система 2023
  • Алексеев Александр Сергеевич
  • Новиков Сергей Геннадьевич
  • Беринцев Алексей Валентинович
  • Приходько Виктор Владимирович
RU2818656C1
Фотометрический портативный анализатор для экспресс-анализа газовой или жидкой среды 1990
  • Исаев Виктор Михайлович
  • Арсенькин Владимир Павлович
SU1770845A1
Фотоколориметрический газоанализатор 1979
  • Коробейник Анатолий Васильевич
  • Заповитряный Владимир Степанович
  • Романов Виктор Федотович
SU989407A1
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ПОГЛОЩЕННЫХ ДОЗ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2017
  • Приходько Виктор Владимирович
  • Новиков Сергей Геннадьевич
  • Беринцев Алексей Валентинович
  • Алексеев Александр Сергеевич
  • Сомов Андрей Ильич
  • Гуськов Павел Анатольевич
  • Светухин Вячеслав Викторович
RU2677120C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 010 941 A1

Реферат патента 1984 года Устройство для определения дозиметрического уровня токсичности

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО УРОВНЯ ТОКСИЧНОСТИ, включающее датчик оптической плотности индикаторной ленты, содержащий рабочий и сравнительный каналы, кассеты с лентой, лентопротяжный механизм для ее перемещения и систему подачи анализируемого газа, о т л ичающееся тем, что, с целью повышения надежности и экспрессности определения, оно дополнительно снаб жено электромеханическим счетчиком с кулисой и эквивалентом микродозы, причем электромагнит счетчика связан через кулису и эквивалент микродозы с датчиком оптической плотности, при этом куличе одним концом закреплена на корпусе электромагнита с возможностью горизонтального перемещения в прорези рабочего канала датчика, а другим - жестко с эквивалентом СО микродозы. ;о 4аь

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1010941A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Tompkins Frederick Jr.,Goldsmith Robert L
A new personal dosimeter for the monitoring of industrial pollutants Amer
Ind
Plug; Assoc
Шеститрубный элемент пароперегревателя в жаровых трубках 1918
  • Чусов С.М.
SU1977A1
Гидравлическая передача, могущая служить насосом 1921
  • Жмуркин И.А.
SU371A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Агасян П.К
Методы определения газовых загрязнений в атмосфере
М., Наука, 1979, с
Способ обделки поверхностей приборов отопления с целью увеличения теплоотдачи 1919
  • Бакалейник П.П.
SU135A1

SU 1 010 941 A1

Авторы

Исаев В.М.

Арсенькин В.П.

Боякин Г.И.

Даты

1984-08-07Публикация

1980-11-26Подача