Цель изобретения - повьааение точ ности измерения за счет устранения тепловой гюимметрии чувствительных «элементов. Это достигается на счет того, что по периметру каждого канала на длину его рабочей части выполнены проточки, заполненные немагнитньзм м териалом с высокой теплопроводность например медью. На чертеже дан блок ячеек, разрез . В латунном корпусе 1 выполнены два цилиндрических газовых канала. По периметру каждого канала на длину его рабочей части выполнены проточки, в которых расположены втулки 2 и 3 из меди. Во втулках коаксиально установлены чувствительные элементы 4 и 5, выполненные в виде остеклованных проволочных спиралей. Рабочий чувствительный элемецт 5 находится в магнитном поле, создаваемом впаянными в корпусе наконечниками 6 и 7 из магнитного материала и постоянным магнитом {на чертеже не показан). Чувствительные элементы включены в измерительный мост Устройство работает следующим об разом. В отсутствие в анализируемом газ парамагнитного компонента чувствите ные элементы находятся в одинаковых условиях теплоотдачи, их температуры (и сопротивления) равны, MOCTf/ находится в равновесии и его выходное напряжение равно нулю. При появлении в анализируемом газе пара магнитного компонента теплопроводность газа, находящегося в магнитном поле, уменьшается, температура рабочего чувствительного элемента увеличивается, и в измерительной днагонали моста появляется напряжение, пропорциональное концентрации парамагнитного компонента. В предложенном газоанализаторе благодаря наличию в газовых каналах измерительной ячейки проточек с хорошо проводящими тепло втулками температурное поле цилиндрической поверхности, охватывающей чувствительный элемент, оказывается однородным для обоих чувствительных элементов, что облегчает настройку нуля газоанешизатора и улучшает его метрологические характеристики. Формула изобретения Магнито-термокондуктометрический газоанализатор, состоящий из корпуса с газовыми каналами, в которых размещены чувствительные элементытерморезисторы магнитных наконечников и измерительной схемы, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, по периметру каждого канала на длину его рабочей части выполнены проточки, заполненные немагнитным материалом с высокой теплопроводностью, например медью. Источники информации, принятые вб внимание при экспертизе: 1.Павленко В.А. Газоанализаторы. М.-Л., 1965, с. 93-96. 2.Агейкин Д...И. Магнитные газоанализаторы. М.-Л.,1963, с. 144-145.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ГНИТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 1968 |
|
SU221387A1 |
МАГНИТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 2001 |
|
RU2204828C1 |
Устройство для определения концентрации кислорода | 2016 |
|
RU2613596C1 |
Термомагнитный газоанализатор | 1978 |
|
SU800866A1 |
АНАЛИЗАТОР ПАРАМАГНИТНЫХ ГАЗОВ | 2008 |
|
RU2442150C2 |
Термомагнитный анализатор | 1980 |
|
SU934347A1 |
МАГНИТОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 1991 |
|
RU2049992C1 |
Термомагнитный газоанализатор | 1976 |
|
SU627391A1 |
Термомагнитный газоанализатор | 1971 |
|
SU443303A1 |
ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 1973 |
|
SU399777A1 |
Авторы
Даты
1978-10-25—Публикация
1976-02-27—Подача