В существующих типах геберов обычно воздушная камера бывает закрыта герметически, а через газовую просасывается газ. Поэтому при увеличении внещней температуры возрастает давление в герметически закрытых воздушных каналах, а в газовых каналах такое возрастание давления отсутствует. В результате омическое сопротивление „воздушных плеч-моста Уитстона становится меньше и нуль моста смещается. Это непостоянство нуля очень велико: например, при изменении внешней температуры на -|-30° нуль (по гальванометру) смещается вправо на -J-7 -|-9% СОз. При уменьшении внешней температуры смещение нуля будет в обратную сторону.
Это смещение нуля при изменении внешней температуры происходит в существующих типах электрических газоанализаторов очень медленно (часами) благодаря теплоемкости гебера и его кожуха.
Кроме того, герметичность гебера не абсолютна и возможно некоторые утечки воздуха у изоляционных вводов при увеличении давления внутри воздушного канала. Поэтому повышенное давление внутри воздушного канала может медленно падать (часами, сутками, неделями) в зависимости от величины давления и степени герметичности.
Таким образом, если окружающая температура колеблется, например, в пределах 30°, то нуль указывающего гальванометра будет все время медленно перемещаться в пределах СОз и показания прибора будут совершенно неверными и неопределенными.
Для компенсации данной разности давлений между воздушной и газовой камерами Мартин Боме применяет гибкую мембрану, но полной компенсации он также не дает благодаря некоторой механической жесткости мембраны.
Предлагаемое изобретение имеет в виду полностью устранить данное смешение нуля. С этой целью в приемнике для электрических газоанализаторов воздушная камера сообщается с атмосферным воздухом. Таким образом, воздушные каналы сделаны не герметичными, а сообщающимися маленьким отверстием с внешней атмосферой. Чтобы в воздушных каналах при этом не менялась влажность, чтобы не проникали газы из атмосферы, могущие нарушить правильность показаний, воздушные каналы соединяются с внешней атмосфарой через соответствующий поглотитель (например хлористый кальций, едкий кали и т. п.).
На чертеже изображена схема такой конструкции, причем приняты следующие обозначения: /-воздушный канал
гебера, 2 -поглотитель и 3-капиллярная трубка, соединяющая поглотитель с ат мосферой, чтобы не было диффузионного обмена газов и влаги между атмосферой и поглотителем; таким образом через капилляр может проходить воздух только при изменении давления воздушного канала.
При испытании одного образца изменение внешней температуры на 33 дало смещение нуля на 0,2°/о COj и то,
повидимому, за счет недостаточно полной балансировки моста Уитстона.
Предмет изобретения.
Приемник для электрических газоанализаторов, отличающийся тем, что для компенсации разности давлений в газовой и воздушной камерах и создания постоянства нуля измерительного прибора воздушна камера сообщена с атмосферным воздухом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Приемник для электрических газоанализаторов | 1935 |
|
SU46065A1 |
Прибор для анализа газов | 1935 |
|
SU44715A1 |
Газоанализатор | 1933 |
|
SU40028A1 |
Электрический газоанализатор | 1925 |
|
SU2971A1 |
Электрический газоанализатор | 1925 |
|
SU2972A1 |
Прибор для указания избытка или недостатка воз духа в продуктах горения | 1928 |
|
SU19401A1 |
Водоструйный насос | 1926 |
|
SU4598A1 |
Электрический газоанализатор | 1926 |
|
SU9882A1 |
Абсорбционный оптический газоанализатор | 1971 |
|
SU506790A1 |
Электрический газоанализатор | 1950 |
|
SU107642A1 |
Авторы
Даты
1936-02-29—Публикация
1935-02-23—Подача