ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР Советский патент 1967 года по МПК G01N31/10 

Описание патента на изобретение SU200302A1

Известны термохимические газоанализаторы концентрации горючих газов и паров в воздухе непрерывного действия, принцип работы которых основан на измерении (например, с помощью электрического моста) теплового эффекта сгорания горючих компонентов на каталитически активном элементе.

Недостатками таких газоанализаторов являются дрейф нулевого уровня и трудности, связанные с автоматической его компенсацией, и наличие побудителей расхода анализируемой смеси, содержащих механические подвижные элементы, что снижает надежность прибора.

Отличительной особенностью предлагаемого газоанализатора является применение модулирующего устройства, состоящего из реакционной камеры с термокаталитически активным элементом, источника стабилизированного тока и коммутирующего блока. Это позволяет повысить точность измерений и надежность устройства.

На фиг. 1 изображена схема предлагаемого газоанализатора; на фиг. 2 - кривые, иллюстрирующие временную зависимость тока нагревателя и выходного сигнала измерительного моста при постоянной концентрации горючего компонента в анализируемой смеси.

точника 2 стабилизированного тока, измерительного устройства 3 и модулирующего устройства 4, в состав которого входят реакционная камера Б с каталитически активным нагревателем 5, источник 6 стабилизированного тока и коммутирующий блок 7.

Газоанализатор работает циклически. Временная программа задается коммутирующим блоком 7, который с заданной периодичностью

подключает нагреватель 5 к источнику 6. При прохождении тока через нагреватель 5 происходит выгорание горючего компонента в реакционной камере Б и частичное вытеснение обедненной смеси вследствие теплового расширения через камеру А и газовый тракт а наружу. При этом температура чувствительного элемента ./, образующего с сопротивлениями 1, и Яз измерительный мост, понижается и выходной сигнал уменьшается (участок т кривой на фиг. 2, б). После отключения нагревателя происходит засасывание анализируемой смеси в камеру Б. При этом за счет каталитического горения температура чувствительного элемента увеличивается и выходной сигнал возрастает (участок п кривой на фиг. 2, б). Таким образом, модулирующее устройство обеспечивает периодическое изменение концентрации горючего компонента и одновременно выполняет функции побудителя

рации в камере А меняется выходной сигнал измерительного моста.

Применение каталитически активного нагревателя позволяет уменьшить время выхода газоанализатора на показание в 5-20 раз. Охлаждения чувствительного элемента потоком анализируемой смеси и связанного с этим неременного паразитного сигнала практически не на1блюдает€Я. Переменная составляющая выходного сигнала, зависящая только от разности концентрации в камерах, выделяется с помощью измерительного устройства.

Предлагаемый газоанализатор может найти применение там, где необходимо определять содержание горючего компонента в нароили газо-воздушных смесях.

Предмет изобретения

Термохимический газоанализатор, содержащий камеру с термокаталитически активным элементом, соединенным с источником тока и измерительным устройством, отличающийся тем, что, с Целью повышения точности и надельности а«ализа, последовательно с камерой чувствительного элемента установлено модули., рующее устройство, состоящее из реакционной камеры с термокаталитически активным элементом, источника стабилизированного тока и

коммутирующего блока.

Похожие патенты SU200302A1

название год авторы номер документа
Термохимический газоанализатор 1979
  • Адылшин Олег Васильевич
  • Арутюнов Юрий Иванович
  • Глотко Виктор Григорьевич
SU840726A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ В ВОЗДУХЕ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИМ СЕНСОРОМ ДИФФУЗИОННОГО ТИПА 2015
  • Баранов Александр Михайлович
  • Слепцов Владимир Владимирович
  • Карелин Алексей Павлович
  • Карпов Евгений Евгеньевич
  • Карпов Евгений Федорович
  • Миронов Сергей Михайлович
RU2623828C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ДОВЗРЫВНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕТАНА В ВОЗДУХЕ 2010
  • Карпов Евгений Евгеньевич
  • Карпов Евгений Федорович
  • Манюшин Александр Ильич
  • Миронов Сергей Михайлович
  • Полевская Людмила Григорьевна
  • Стельмах Михаил Эдуардович
  • Сучков Алексей Анатольевич
RU2447426C2
Способ анализа газов 1989
  • Кузьмин Юрий Александрович
  • Бакаев Иван Иванович
  • Бондаренко Александр Григорьевич
SU1711061A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭТОГО СПОСОБА 2012
  • Осипов Владимир Михайлович
  • Дубилер Юрий Соломонович
RU2510499C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ (ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИМ) ДАТЧИКОМ 2001
  • Карпов Е.Ф.
  • Харламочкин Е.С.
  • Карпов Е.Е.
  • Сучков А.А.
RU2210762C2
ПЛАНАРНЫЙ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ СЕНСОР ГОРЮЧИХ ГАЗОВ И ПАРОВ 2015
  • Карпов Евгений Евгеньевич
  • Карелин Алексей Павлович
  • Сучков Алексей Анатольевич
  • Росляков Илья Владимирович
  • Колесник Ирина Валерьевна
  • Напольский Кирилл Сергеевич
RU2593527C1
Способ термокаталитического анализа 1990
  • Карасов Вадим Константинович
  • Плавинский Евгений Брониславович
  • Полянский Игорь Викторович
SU1735755A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДОВЗРЫВНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ ВОЗДУХЕ 2013
  • Карпова Елена Евгеньевна
  • Миронов Сергей Михайлович
  • Сучков Алексей Анатольевич
  • Карпов Евгений Евгеньевич
  • Карпов Евгений Федорович
RU2544358C2
Способ автоматического контроля горючих газов 1984
  • Бурдейный Александр Саввич
  • Щербань Александр Назарович
SU1346996A1

Иллюстрации к изобретению SU 200 302 A1

Реферат патента 1967 года ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Формула изобретения SU 200 302 A1

,,

а J

время,сек

Время сек

Фиг. 2

SU 200 302 A1

Даты

1967-01-01Публикация