4:: СП
О СЛ
Oi Изобретение относится к анл.пнтяческому п)иборостроению, в частности к поиерке га:(| аиалит11чески,х приборов в условиях эксплуатации. Изиестно применение физических эквив.члеитов - реперов в качестве встроенных (1ов.ерочных .у-тройстн для газоаналитнческих приборов. Под термином «репер подразумевается мера для восггроизведения единиц величи, харяктеризуюн1их свойства или состав, предназначенная для контроля метрологической надежности аналитического прибора в одной или в нескольких точках диапазона измерения с целью определения пригодности аналитического при(юра к применению. ; Известны устройства для получения , выполненньге в виде резисторов или конденсаторов с определенными зн&чениями сопротивлений или емкостей, светофильт ров или оптических дисков с определенными значениями оптических плотностей, а также поверочных газовых смесей (ПГС) в герметичных емкостях, например в баллонах под давлением 1j. Однако вследствие того, что известные устройства основаны, как правило, на связйх состав-свойство, а сами эти связи и реализация их в конструкциях приборов обычно определяются эмпирическими или пс|луэмпирическими соотношениями, обеспе чение метрологически корректной поверки газоаналитическнх приборов в условиях эксплуатации при помощи физических эквивалентов сопряжено с организационными и конструктивно-технологическими трудностями. В качестве встроенных поверочных устройств для газоаналитическнх приборов используют также ПГС или так называемые чистые газы в баллонах под давлением. Наиболее близким техническим решением к изобретению является газоанализатор со встроенным поверочным устройством, содержащий датчик, вход которого через регулятор давления и клапан соединен с трубопроводом ДЛЯ подсоединения к технологической линии, вторичный прибор с корректором шкалы н поверочное устройство, состоящее из герметичной емкости для заполнения поверочным газом, соединенной через регулятор давления поверочного устройства и клапан поверочного устройства с входом датчика |2. Однако промыщленное получение ПГС и чистых газов для целей массовой поверки газоаналитических приборов требует больших трудовых и экономических затрат. Кроме того, транспортировка баллонов с ПГС. и чистыми газами, а также ограниченность объема баллонов и сроков хранения баллонов с ПГС и связанная с этим необходимость периодической замены баллонов усложняют поверку газоаналитических приборов в условиях эксплуатации. 5(i 1-1ель изобретения - упрощенно гижерки газоанализатора гтри олновреме 1Н()м cfiкрашеним трудовых и экгшомических затрат в условиях эксплуатации. Поставленная цель достигается тем, что в газопналнзаторе со встроенным повсроч ным устройством, содержащем датчик, вход которого через регулятор давления и клапан соединен с трубопроводом для тсодсоединения к технологической линии, вторичный прибор с корректором шкалы и поверочное устройство, состоящее из герметичной емкости для заполнения поверочным газом, соединенной через регулятор давления повероч.ного устройства и клапан поверочного устройства с входом датчика, герметичная емкость разделена мембраной из материала с избирательной проницаемостью для определяемого компонента анализируемой газовой смеси на две камеры: камеру, соединенную через регулятор, давления поверочного устройства-и клапан поверочного устройства с входом датчика, и вторую., которая соединена дополнительным трубопроводом с трубопроводом для подсоединения к технологической линии, В газоанализаторе для определения вояорода 8 качестве материала мембраны может быть испол1,зован палладий или его сплав (например, сплав палладия марки В ТУ- 1-401-74). На чертеже представлена блок-схема газоанализатора со встроенным поверочным устройством. Газоанализатор I содержит датчик 2, вход которого через регулятор 3 давления и клапан 4 соединен трубопроводом 5 с технологической линией 6, рзторичный прибор 7 с корректором 8 шкалы и поверочное устройство 9, состоящее из герметичной емкости 10, разделенной мембраной 1 из материа,ла .с избирательной проницаемостью для определяемого компонента анализируемой газовой смеси на две камеры 12 и 13, одна из которых (12) соединена допол нительны.м трубопроводом 14 с технологической линией 6, а вторая (13) через регулятор 5 давления поверочного устройства и клапан 16 поверочного устройства - с входом датчика 2 газоанализатора 1. В случае определения водорода камеру 12, соединенную с технологической линией, снабжают нагревателем 17, а мембрану 11 герметичной емкости 10 выполняют из материала С избирательной проницаемостью по водороду, например палладия или его сплавов. Устройство работает следуклцим образом. Анализируемая газовая смесь поступает из технологической линии б в датчик 2 газоанализатора 1 через регулятор 3 давления и клапан 4. Результат определения концентрации определяемого компонента анализируемой газовой смеси отображается на вторичном приборе 7 газоанализатора 1. Одновременно анализируемая .газовая смесь заполняет камеру 12 герметичной емкости 10 поверочного устройства 9. При этом в камере 13, по другую сторону мембраны II герметичной емкости 10, непрерывно и без ограничения во времени выделяется и накапливается чистый определяемый компонент анализируемой газовой смеси. Другие компоненты в камере 13 .отсутствуют вследствие того, что мембрана 11 пропускает через себя из камеры 12 в камеру 13 только определяемый компонент анализируемой газовой смеси. При проверке газоанализатора 1 с помощью клапана 4 прекращается подача ана;}изируемой газовой смеси (клапан 4 закрыт) в датчик 2 газоанализатора. 1 и с помощью регулятора 15 давления и клапана 16 (клапан 16 открыт) в датчик 2 газоанализатора I подается выделенный из анализируемой газовой смеси и накопленный в камере 13 герметичной емкости 10 чистый определяемый компонент. При необходимости по результатам поверки с помощью корректора 8 шкалы производится установка показания вторичного прибора 7 газоанализатора 1. . :- После окончания поверки клапан- 16 закрывается, а клапан 4 открывается и в датчик 2 газоанализатора 1 снова подается анализируемая газовая смесь. Наличие в газоанализаторе герметичной емкости, разделенной мембраной из материала с избирательной проницаемостью, в качестве основного узла встроенного поверочного устройства позв.оляет получать чистый определяемый компонент непосредственно из анализируемой газовой .смеси в течение всего времени непрерывной работы газоанализатора и проводить его поверку без специально подготовленных баллонов с поверочным газом, в результате чего упрощается поверка и сокращаются трудовые и экономические затраты по эксплуатации газоанализатора. Таким образом, газоанализаторы со встроенным поверочным устройством, основной узел которого выполнен в виде герметичной емкости, разделенной мембраной из материала с избирательной к определяемому компоненту проницаемостью, обеспечены метрологически корректной поверкой в условиях эксплуатации и возможностью получения адекватной информации о работоспособности газоаналитического прибора благодаря тому, что и градуировка, и поверка газоанализатора осуществляются тем же компонентом, который является определяемым в анализируемой газовой смеси. Изобретение устраняет необходимость транспортировки ПГС или чистых газов в баллонах под давлением на относительи периодической но больщие расстояния замены баллонов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ СИГНАЛИЗАТОРОВ ДОВЗРЫВООПАСНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПАРОВ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | 2010 |
|
RU2464595C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЕДИНИЦ МАССОВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗОВ В ЖИДКИХ И ГАЗОВЫХ СРЕДАХ | 2016 |
|
RU2626021C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ | 2009 |
|
RU2402018C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАДУИРОВОЧНЫХ ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ | 1998 |
|
RU2153158C1 |
СПОСОБ КАЛИБРОВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ | 2021 |
|
RU2775793C1 |
Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации газов в жидких средах | 2019 |
|
RU2722967C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ | 2014 |
|
RU2573883C2 |
Газоаналитическая система | 1985 |
|
SU1318894A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2290635C1 |
УСТРОЙСТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ | 2013 |
|
RU2530055C1 |
ГАЗОАНАЛИЗАТОР СО ВСТРОЕННЫМ ПОВЕРОЧНЫМ УСТРОЙСТВОМ, содержащий датчик, вход которого через регулятор давления и клапан соединен с трубопроводом для подсоединения к технологической линии, вторичный прибор с корректором шкалы и поверочное устройство, состоящее из герметичной емкости для заполнения поверочным газом, соединенной через регулятор .давления поверочного устройства и клапан .поверочного устройства с входом датчика, отличающийся тем, что, с целью упрощения поверки при .одновременном сокращении трудовых затрат в условиях эксплуатации, герметичная емкость разделена мембраной из материала с избирательной проницаемостью для определяемого компонента анализируемой газовой смеси на две камеры: камеру, соединенну.к через регулятор давления поверочного устройства и клапан поверочного устройства с входом датчика, и вторую, которая соединена дополнительным трубопроводом с трубопроводом для подсоединения к техё. нологической линии.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Коллеров Д | |||
К | |||
Газоанализаторы | |||
Проблемы практической метрологии | |||
М., 1980, с | |||
Устройство для отыскания металлических предметов | 1920 |
|
SU165A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Устройство для проверки контрольной точки шкалы газоанализатора | 1971 |
|
SU603870A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1983-09-30—Публикация
1982-01-29—Подача