Фотоколориметрический газоанализатор Советский патент 1981 года по МПК G01N21/78 

Описание патента на изобретение SU894498A2

(5) ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Похожие патенты SU894498A2

название год авторы номер документа
Фотоколориметрический газоанали-зАТОР 1977
  • Либерман Владимир Вениаминович
SU794442A1
Фотоколориметрический газоанализатор 1980
  • Мельников Владимир Иванович
  • Либерман Владимир Вениаминович
  • Фокин Вячеслав Сергеевич
  • Попов Владимир Валерьевич
SU873058A1
Фотоколориметрический газоанализатор 1982
  • Колобков Лев Борисович
  • Голиков Юрий Михайлович
  • Степанов Эдуард Никитович
SU1125515A1
Фотоколориметрический газоанализатор 1978
  • Савельев Виталий Александрович
  • Алексин Геннадий Васильевич
  • Груданов Владимир Валерьевич
SU697890A1
Фотоколориметрический газоанализатор 1976
  • Либерман Владимир Вениаминович
SU646234A1
Фотоколориметрический газоанализатор 1979
  • Коробейник Анатолий Васильевич
  • Заповитряный Владимир Степанович
  • Романов Виктор Федотович
SU989407A1
ГАЗОАНАЛИЗАТОР 2007
  • Будович Виталий Васильевич
  • Симонов Игорь Васильевич
RU2340889C1
Газоанализатор 1972
  • Корсунский Геннадий Александрович
  • Нестеров Сергей Алексеевич
SU515974A1
ГАЗОАНАЛИЗАТОР 2009
  • Будович Виталий Львович
RU2395076C1
Газоаналитическое устройство 1979
  • Давыдов Николай Арсентьевич
  • Двас Виктор Семенович
  • Мочалкин Александр Иванович
SU811098A1

Иллюстрации к изобретению SU 894 498 A2

Реферат патента 1981 года Фотоколориметрический газоанализатор

Формула изобретения SU 894 498 A2

I

Изобретение относится к фотоколориметрическим газоанализаторам, содер жащим в качестве чувствительного элемента индикаторное вещество, например индикаторную ленту, таблетку или порошок, изменяющее свою окраску под действием анализируемого компонента, содержащегося в отобранной для анализа пробе газовой смеси.

По основному авт. св. № известен фотоколориметрический газоанализатор, содержащий реакционную камеру с расположенным в ней чувствительным элементом, трубопровод анализируе-,. мого газа, побудитель расхода газа и командоаппарат. В него введены буферная емкость, сообщающаяся с реакционной камерой, причем вход буферной емкости связан с трубопроводом анализи- 20 руемого газа, а выход - с побудителем расхода газа, и две камеры со стенка-, ми в виде мембраны, одна из которых непосредственно сообщена с буферной

емкостью, а другая - с буферной емког стью через реакционную камеру и связана с генератором импульсов. На вхо, де и выходе буферной емкости установлены капилляры. Буферная емкость снабжена сменными перегородками.

Компонент анализируемого газа, содержащийся в буферной емкости, поглощается поверхностью таблетки.

Р едостатком этого устройства является неравномерность окраски поверхности индикатора и вследствие этого понижение точности газоанализатора при расширении верхнего диапазона измерения.

Цель изобретения - повышение точности при расширении верхнего диапазона измерения фотоколориметрического газоанализатора.

Указанная цель достигается тем, что в фотоколориметрическом газоанализаторе, содержащем реакционную камеру с расположенным в ней чувствительным элементом, трубопровод анализируемого газа, побудитель расхода газа, командоаппарат, буферную емкость, сообщающуюся с реакционной ка мерой, причем вход буферной емкости связан с трубопроводом анализируемог газа, а выход - с побудителем расход газа, и две камеры со стенками в вид мембраны, одна из которых непосредст венно сообщена с буферной емкостью, другая - с буферной емкостью через реакционную камеру,на Еходе и выходе буферной емкости установлены капилля ры, буферная емкость снабжена сменными перегородками, дополнительно введена промежуточная камера, вход которой соединен с буферной емкостью, а выходы - с реакционной камерой. Введение промежуточной камеры приводит к разбавлению анализируемого газа перед поступлением последнего в реакционную камеру. Это повышает равномерность окраски поверхностей индикатора при расширении верхнего диапазона измерения и тем самым увеличивает точность газоанализатора. На чертеже показано предлагаемое устройство. Реагирующая поверхность чувствительного элемента, выполненного, например, в виде индикаторной таблетки 1,установлена в реакционной камере 2.Реагирующая поверхность фотометрируется с помощью источника 3 света и фотоприемника Ц, Сигнал с фотоприемника 4 измеряется измерительным блоком 5 и поступает на вторичный прибор 6. Реакционная камера 2 сообщается через промежуточную камеру 7 с буферной емкостью 8, вход которой соединен с трубопроводом 9 анализируемого газа, а выход - с побудителем 10 расхода. Буферная емкость 8 сообщается с камерой 11 со стенкой в виде мембраны. На входе и выходе буферной емкости 8 установлены капилляры 12 и 13 Буферная емкость 8 сообщается через промежуточную камеру 7 и реакционную камеру 2 со второй камерой 14 со стем кой в виде мембраны, которая связана с генератором 15 импульсов. Генератор 15 импульсов и побудитель 10 расхода управляются командоаппаратом 16. Газоанализатор работает следующим образом. В промежутке времени между циклами измерения происходит заполнение анализируемым газом буферной емкости 8 84 8. При этом анализируемый газ в реакционную камеру 2 и две камеры 11 со стенками в виде мембраны не попадает. Дозирование анализируемого газа обеспечивается внутренним объемом буферной емкости 8. В цикле измерения отключается побудитель расхода газа 10, заполняющий буферную емкость 8, и включается генератор 15 импульсов, возбуждающий ко-. лебания газовой смеси и перемешивание содержимого буферной емкости 8 и реакционной камеры 2, поступающий при перемешивании в реакционную камеру 2, анализируемый компонент через определенное время полностью поглощается чувствительным элементом 1. После этого в буферной емкости 8 и реакционной камере 2 не содержится анализируемый компонент. Цикл измерения заканчивается, генератор 15 импульсов отключается, и вновь с помощью побудителя 10 расхода буферная емкость 8 заполняется анализируемым газом. После цикла измерения в предлагаемом устройстве, как и s известном, в реакционной камере 2, буферной емкости В, а также и в промежуточной камере 7 не содержится анализируемый компонент . Между циклами измерения вновь заполняется лишь буферная емкость 8. В последующем цикле измерения анализируемый газ из буферной емкости 8 перед поступлением в реакционную камеру 2 с помощью генератора 15 импульсов перемешивается с газетой смесью в промежуточной камере 7 не содержащей анализируемого компонента. Этим самым и достигается разбавление анализируемого газа в промежуточной камере 7. Степень разбавления зависит от соотношения объемов буферной емкости 8 и промежуточной камеры 7 и учитывается их конструктивными размерами . Например, при равенстве объемов буферной емкости 8 и промежуточной камеры 7 степень.разбавления равна двум. Наличие промежуточной камеры 7 между реакционной камерой 2 и емкостью 8 приводит при работе генератора 15 к разбавлению анализируемого газа в промежуточной камере 7 перед поступлением его в реакционную камеру.2. Это повышает равномерность окраски поверхности таблетки 1, особенно при расширении верхнего диапазона измерения газоанализатора, т. е. при концентрациях анализируемого компонента выше предельно допустимых.

Использование предлагаемого фотоколориметрического газоанализатора с, расширенным диапазоном измерения снижает его стоимость в 1, раза по сравнению с известными, серийно выпускаемыми газоанализаторами аналогично:го назначения.

Формула изобретения

Фотоколориметрический газоанализатор по авт. св. If , отличающийся тем, что, с целью повышения точности при расширении верхнего диапазона измерения газоанализатора, в него дополнительно введена промежуточная камера, вход которой соединен с буферной емкостью, а выход - с реакционной камерой.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР tf , кл. G 01 N 21/26, 1977.

SU 894 498 A2

Авторы

Либерман Владимир Вениаминович

Мельников Владимир Иванович

Даты

1981-12-30Публикация

1980-01-31Подача