Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения концентрации паров жидкости в атмосфере с любым составом.
Известны способы определения концентрации газов в атмосфере: химические, фотоэлектрические, термохимические, электрохимические, ионизацион- . ные, эмиссионные и другие.
Все эти способы обладают значительной трудоемкостью.
Ближайшим к предлагаемому являет-: ся способ качественного и количественного определения состава смесей газов масс-спектрическим анализом сложных смесей, а :ачже их отдельных компонентов после разделения. ;Правильность результатов контролируют с помощью стандартных смесей, приготовленных из чистых газов.
Способ сложен и требует применения специальных технических средств измерения, так как для предварительного разделения анализируемых газовых смесей применяют ректификацию, сорбцию твердыми или жидкими поглотителями, массоперенос через полупроницаемые перегородки, центрифугирование, .химические реакции. По другим аналогам отделенные компоненты после их выделения с помощью химреакции определяют титрометрическими фотометрическими и другими методами. Исследуемые газы часто поглощают растворами, которое затем анализируют нулометри- чески, потенциометрически и вольтам- перметрически.
Кроме того, способ обладает значительной погрешностью.
В любом случае происходит потеря исследуемых газов.
J
о 1
СЛ
СЛ
В ряде случаев газовый анализ может быть основан на различии физических свойств компонентов - плотное- ти, теплопроводности, показателя преломления и т.д.
Используют также объемные (волю- мометрические и манометрические) методы, в которых определяют изменение соответственного объема и давления компонентов газовой смеси-при различных химических реакциях.
Целью изобретения является упрощение способа.
Способ осуществляется следующим обра зом.
Определяют радиус капилляра для истечения жидкости по формуле
; &P-S RT& и
де
Р
I
,-Р„М
вязкость жидкости; длина капилляра; глубина расположения зеркала жидкости в канале; перепад давления по длине капилляра;
площадь поперечного сечения капилляра; давление насыщенных паров жидкости; молекулярная масса жидкости;
35
- универсальная газовая постоянная;
- температура;
- коэффициент диффузии паров жидкости в атмосфере.4Q
o
5
0
5
30
35
4Q
Для заданной жидко-ти подбирают - труднолетучие добавки и растворяют их в жидкост;; (например, подают жидкость в емкость, связанную с капилляром, другой конец которого выходит в атмосферу) и создают по длине капилляра перепад давления ДР до заданной величины , (РЈ - капиллярное давление), но не более величины, в пределах которой обеспечивается условие - расход жидкости за счет
Р меньше расхода жидкости за счет испарения. При заданном режиме расхода жидкости через капилляр возникает явление пульсации расхода, частота пульсаций которого пропорциональна концентрации паров жидкости в атмосфере. Регистрируют период пульсации расхода жидкости, сравни- вэют с ранее полученной калиброванной зависимостью и определяют концентрацию паров жидкости в атмосфере . Формула изобретения
Способ определения концентрации паров жидкости в атмосфере, включающий подачу исследуемой жидкости в атмосферу и измерение ее физических характеристик, отличавши й- с я тем, что, с целью упрощения определения, растворяют в исследуемой жидкости труднолетучие вещества, подают ее в атмосферу через капилляр с расходом, меньшим расхода жидкости с открытого зеркала в этом капилляре-за счет испарения, а о величине концентрации паров заданной жидкости в атмосфере судят по частоте пульсации расхода исследуемой жидкости через капилляр.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ определения радиуса капилляра | 1985 |
|
SU1247722A1 |
Способ определения радиуса капиллярного канала | 1987 |
|
SU1465700A1 |
Способ определения капиллярного давления в канале сквозного микрокапилляра в стенке герметичной емкости | 1986 |
|
SU1411643A1 |
Способ определения содержания нелетучих веществ в растворе | 1987 |
|
SU1693457A1 |
Способ непрерывного дозированияТРудНОлЕТучиХ КОМпОНЕНТОВ | 1979 |
|
SU842577A1 |
Способ разделения химического вещества и устройство для его осуществления | 1980 |
|
SU890173A1 |
Способ контроля герметичности изделий | 1989 |
|
SU1711007A1 |
СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЕРЕГОНКИ ЖИДКОСТЕЙ | 2006 |
|
RU2362606C2 |
СПОСОБ ПЕРЕГОНКИ ЖИДКОСТЕЙ | 2006 |
|
RU2337743C2 |
СПОСОБ АНАЛИЗА ПРИМЕСЕЙ В ЖИДКОСТЯХ ИЛИ ГАЗАХ ПРИ ИХ МИКРОКАНАЛЬНОМ ИСТЕЧЕНИИ В ВАКУУМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЕРХЗВУКОВОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА, СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ И МЕТАСТАБИЛЬНО ВОЗБУЖДЁННЫЕ АТОМЫ, С ФОРМИРОВАНИЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКОЙ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ИОНОВ В РАДИОЧАСТОТНОЙ ЛИНЕЙНОЙ ЛОВУШКЕ, СОПРЯЖЁННОЙ С МАСС-АНАЛИЗАТОРОМ | 2016 |
|
RU2640393C2 |
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к способам определения концентрации паров жидкости в атмосфере, и может быть использовано в промышленности и научных исследованиях. Цель изобретения - упрощение способа. В исследуемой жидкости растворяет труднолетучие вещества и организуют ее истечение через капилляр с расходом, меньшим, чем расход жидкости с открытого зеркала в этом капилляре за счет испарения. Регистрируют частоту пульсаций расхода, по которой судят об искомой концентрации.
Перегуд Е.А | |||
и др | |||
Быстрые методы определения вредных веществ в воздухе | |||
- М.: Химия, 197С | |||
Карпов Ю.А | |||
Газовый анализ | |||
- Химический энциклопедический словарь | |||
- М.: Советская энциклопедия, 1983, с | |||
Способ получения бензидиновых оснований | 1921 |
|
SU116A1 |
Авторы
Даты
1992-01-23—Публикация
1989-02-28—Подача