Все существующие электрические газоанализаторы для анализа негорючих газов требуют для своего питания источник постоянного тока, например, батарею аккумуляторов или же выпрямительное устройство при питании от сети переменного тока, а кроме того необходимо еще всегда в цепь включать приборы для регулирования напряжения сети. Эти обстоятельства делают существующие электрические газоанализаторы громоздкими по конструкции, неудобными в обслуживании и дорогими.
В предлагаемом устройстве для анализа газов все вышеперечисленные недостатки устранены тем, что для сравнения теплопроводности исследуемого газа с теплопроводностью эталонного газа применены термопары, помещенные в обогреваемые извне камеры с эталонным и исследуемым газами и включенные в плечи моста Уитстона с электроизмерительным прибором в диагонали, измеряющим разность электродвижущих сил термопар, помещенных в-исследуемый газ и газ эталонный.
На чертеже фиг. 1 изображает вид предлагаемого устройства в продольном разрезе и фиг. 2-вид «го сбоку.
Предлагаемое устройство для анализа газов состоит из нескольких, например, четырех камер 1, 2, 3, 4 из нетеплопроводного материала, снабженнызГ общей тепловой рубащкой 5, обогреваемой циркулирующим в ней паром, отходящими газами или водой, поступающей в рубащку по трубке 6 и выходящей по трубке 7. Исследуемый газ непрерывно просасываетсяхчерез камеры 3, 4, поступая в них по трубке 8 и отверстия 10 и удаляясь через трубку 11 и трубку 13, присоединенную к насосу или тому подобному приспособлению. Эталонный газ, например воздух, непрерывно просасывается через симметрично расположенные камерам 3, 4 камеры 7, 2, поступая в них по трубке 9 и через отверстия 10 и удаляясь по трубке 12, также соединенной с трубкой 13. В камерах 1, 2 помещены термопары 14, 15, включенные в два соседних плеча моста Уитстона 17, а в камерах 3, 4 помещены термопары 18, 16, включенные в два других соседних плеча моста Уитстона. В диагональ моста включен электроизмерительный прибор, измеряющий разность электродвижущих сил термопар 14, 15 и 18, 16 и который может быть градуирован в процентах содержания какого-либо компонента газа (например СО2).
Так как помещенные в эталонный и исследуемый газы термопары в камерах нагреваются одинаково, то температура
их спаев будет зависеть только от теплопроводности газа в камерах и, таким образом, разность электродвижущих сил будет пропорциональна теплопроводности исследуемого газа, что и даст возможность производить анализ.
Предмет изобретения.
Устройство для анализа газов, основанное на сравнении теплопроводности исследуемого газа с теплопроводностью
эталонного газа, отличающееся тем, что для сравнения теплопроводности исследуемого газа с теплопроводностью, газа эталонного применяют помещенные в обогреваемые извне камеры с эталонным и исследуемым газами термопары, включенные в .плечи моста Унтстона с электроизмерительным прибором в диагонали, измеряющим разность электродвижущих сил термопар, помещенных в исследуемый газ и газ эталонный.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрический газоанализатор для определения содержания водорода в газах | 1945 |
|
SU67828A1 |
Электрический газоанализатор | 1950 |
|
SU107642A1 |
Газоанализатор | 1933 |
|
SU40028A1 |
Устройство типа Сименса для анализа газов | 1933 |
|
SU44057A1 |
Устройство для анализа газов | 1936 |
|
SU52005A1 |
Способ анализа газов | 1934 |
|
SU108094A1 |
Электрический газоанализатор | 1940 |
|
SU64690A1 |
Устройство для измерения концентрации взрывоопасных компонентов газовой смеси | 1978 |
|
SU763759A1 |
ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ НА ПРИНЦИПЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ | 1990 |
|
RU1795725C |
Прибор для определения содержания парамагнитных газов, в частности, кислорода, в смеси газов | 1949 |
|
SU84078A1 |
СОиг.с
Авторы
Даты
1936-08-31—Публикация
1932-11-28—Подача