Кондуктометрический газоанализатор

 

КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР , содержащий дозаторы газа и электролита, абсорбер, снабженный емкостью для электролита, приемным и выпускным патрубками, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности работы, дозаторы электролита и газа выполнены во виде сильфонов с системой клапанов, причем дозатор газа соединен через клапан с выпускным патрубком, а дозатор электролита соединен через клапаны с емкостью для электролита и с приемным патрубком, на выходе которого установлен отражательный конус. (Л

COOS СОВЕТСНИХ.

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (111

M5D G 01 N 27 06

«»ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

К ДВТОРСМОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Г21) 3447515/18-25 (22) 04.06.82 (46) 23.02.84. Бюл. 9 7 (72) В.В.Бысов (53) 543. 272 (088. 8) (56) 1. Арутюнов О.С.,Цеймах Б.М.

Датчики состава и свойств вещества.

М., "Энергия", 1969, с. 27-28.

2. Ваня Я. Анализаторы газов и ,жидкостей. М., "Энергия", 1970, с. 288-291 (прототип) ° (54)(57) КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР, содержащий дозаторы газа и электролита, абсорбер, снабженный емкостью для электролита, приемным и выпускным патрубками, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью повышения надежности работы, дозаторы электролита и газа выполнены в виде сильфонов с системой клапанов, причем дозатор газа соединен через клапан с выпускным патрубком, а дозатор электролита соединен через клапаны с емкостью для электролита и с приемным патрубком, на выходе которого установлен отражательный конус.

107 5133

Изобретение относится к области аналитического контроля, а также к анализаторам газовой смеси, основанным на косвенных методах измерения, и может найти широкое применение, например, в химической промышленнос5 ти для контроля технологических процессов или анализа выхлопных газов.

Известен анализатор газа, принцип работы которого основан на измерении удельной электропроводности электролита после взаимодействия его с анализируемым газом.

Газоанализатор содержит стабилизаторы расхода газа и жидкого реагента, что обеспечивает постоянство соотношения объемов газа и электроли= та до абсорбции (lj .

Недостатком устройства является малая надежность обеспечения постоянства расхода жидкой среды во время 7Я работы, особенно при работе в промышленных условиях.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является кондуктометрический газоанализатор, содержащий дозаторы газа и электролита абсорбер, снабженный емкостью для электролита, приемным и выпускным патрубками.

Газоанализатор состоит из подводящего газопровода дозатора газа, выполненного на базе моностата и дроссельной шайбы, дозатора жидкости, состоящего из герметизированного расходного бака и дроссельной шайбы, абсорбера, кондуктометрического первичного преобразователя с измерительным устройством Г2) .

Недостатком известного устройства является то,.что он имеет дрос-.. сельные шайбы с малыми отверстиями, которые в процессе эксплуатации склонны к засорению. Засорение отверстий дроссельных шайб нарушает стабильность расходов одного из компонентов или обоих сразу, что в прямой зависимости влияет на точность анализа. Особенно подвержен забиванию жидкостной канал, где возможно образование мелких воздушных пузырьков,которые малым жидкостным потоком не 50 смываются и могут привести в конечном счете к прекращению подачи электролита в абсорбер.

Целью изобретения является повышение надежности работы газоанализатора. клапан с выпускным патрубком, а дозатор электролита соединен через клапаны с емкостью для электролита и с приемным патрубком, на выходе которого установлен отражательный конус.

На чертеже приведена принципиальная схема устройства.

Газоанализатор содержит приемный патрубок 1, который непосредственно входит в полость абсорбера 2 и проходит до era нижнего уровня, где на выходе r.àòðóáêà 1 установлен отражательный конус 3. Нижняя часть абсорбера заканчивается патрубком, сообщающимся с электролитической ячейкой 4, выход которой соединен с переливным устройством 5, предназначенным дг:я поддержания постоянного уровня жидкости в абсорбере. Переливное устройство 5 соединено г:.атрубком с гидрозатвором 6, выпускной патрубок 7 абсорбера соединен .ерез клапан 8 с дозатором 9 газа, выполненным в виде сильфона, и через клапан 10 соединен с -«.ò-.ìîñôåðîé„ емкость для электролита 11 соединена через клапан 12 с дозатором 13 элект. ролита, выполненным в виде сильфона, который также через клапан 14 соединен с приемным патрубком 1 абсорбера, между сильфоном 13 и клапанами

14 и 10 р" çì,åùåíà электролитическая ячейка 15. Сильфон 9 и сильфон 13 соединены кинематически соответственно с рычагами 16 и 17, которые в свою очередь связаны с профильными кулачками 18 и 19, которые непосредственно соединены с приводом 20 IIoстоянной скорости вращения. Электрон ное устройство 21 для измерения разности проводимости растворов соединено с ячейками 4 и 15.

Устройство работает следующим образом.

Включается привод 20 постоянной скорости вращения, начинают вращаться профильные кулачки 18 и 19, воздействуя на рычаги 16 и 17. При опускании рычага 17 растягивается сильфон 13, увеличивается его объем,что вызывает открытие клапана 10, через который электролит из емкости для электролита заполняет объем сильфона 13. Затем рычаг 17 начинает подниматься вверх и сжимать сильфон 13, В это время электролит из сильфона

13 через клапан 14 выталкивается в приемный патрубок абсорбера. Введение дозы электролита непосредсI âåíно в приемный патрубок обуславливает смачивание- электролитом самого патрубка, что улучшает абсорбцию на самих стенках патрубка с последующим смывом новой дозы электролита.

Поставленная цель достигается тем, что в кондуктометрическом газоанализаторе, содержащем дозаторы газа и электролита, абсорбер,снаб- 60 женный емкостью для электролита, приемным и выпускным патрубкаьы, доэаторы электролита и газа выполнены в виде сильфонов с системой клапаноЪ, причем дозатор газа соединен через

Данная конструкция ввода обеспечивает также введение в абсорбер ка1075133

Составитель В.Екаев

Редактор Т.Кугрышева Техред Т.Маточка Корректор A.Òÿñêî

Заказ 489/Зб Тираж 823 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москйа, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ППП "Патент", г,Ужгород, ул.Проектная, 4 пелек жидкости из газа, если они образуются при конденсации. Одновременно с сильфоном 13 приводится в движение и сильфон 9. При сжатии сильфона 9 находящийся в нем газ выталкивается в атмосферу через клапан 10, а при растяжении его происходит всасывание анализируемого газа через клапан 8, выпускной патрубок 7 абсорбера и приемный патрубок 1 абсорбера. Вприснутая доза электролита в приемный патрубок абсорбера анализируемым газом проталкивается в полость абсорбера, где на своем пути движения встречает отражательный конус 3. Отражательный конус 3 15 препятствует прямому продвижению введенной дозы в электролитическую ячейку 4. Введенная доза направляется конусом 3 вверх, где она активно перемешивается с жидкостью в абсор- g0 бере с помощью поступающего анализируемого газа, а также контактирует с анализируемым газом. После перемешивания жидкость поступает в электролитическую ячейку, вытесняемая но- 75 вой порцией жидкости дозы. Из электролитической ячейки электролит поступает в переливное устройство 5, которое обеспечивает постоянство уровня электролита в абсорбере. Гидрозатвор б предохраняет полость абсорбера от попадания в нее воздуха из атмосферы во время всасывания анализируемого газа.

Электролитические ячейки 4 и 15 с помощью электронного устройства 21 измеряют разность электропроводности. раствора до абсорбции и после абсорбции. По значению этой разности судят о концентрации анализируемого газа.

Дозирующая система га а и элект- 40 ролита включает в себя привод постоянной скорости вращения, систему рычагов 16 и 17 с профильными кулачками 18 и 19. Она не только обеспечивает постоянство соотношений объемов газа и электролита, но и регулирует во времени их подачу.

В то время, когда происходит просасывание газа через абсорбер, т.е. сильфон 9 растягивается, электролит постепенно вытесняется из сильфона

13 в приемный патрубок абсорбера.Ког да же сильфон 9 сжимается, выталкивая отобранный газ через клапан 10 в атмосферу, сильфон 13 всасывает в себя электролит и т.д.

Устройство может оставаться работоспособным и в случае изменения скорости вращения приводного устройства, поскольку пропорциональность объемов газа и электролита сохраняется, однако может несколько упасть при этом чувствительность устройства.

Таким образом, применяя механические дозаторы газа и электролита в виде сильфонов с системой клапанов, обеспечивая ввод электролита непосредственно в приемный патрубок абсорбера, получают более надежное устройство анализа газа в производственных условиях. Применение переливного устройства и отражательного конуса позволяет в значительной мере улучшить абсорбцию.

Использование предлагаемого устройства в проььталенности позволяет получить экономический эффект как за счет высвобождения труда лаборантов, так и за счет экономии сырья.

Кроме того; устройство можно использовать для анализа концентрации аммиака на выходе из абсорбционного отделения производства аммиака.

Кондуктометрический газоанализатор Кондуктометрический газоанализатор Кондуктометрический газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при исследовании двухфазных потоков в ядерной и тепловой энергетике

Изобретение относится к области контроля и может быть использовано для определения падения напряжения в дисперсных влажных массах минерального состава в начале процесса примерзания
Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано для контроля за содержанием коррозионно-опасных органических соединений в водопаровом тракте тепловых энергоблоков с паровыми котлами, в особенности энергоблоков сверхкритического давления (СКД) с прямоточными паровыми котлами

Изобретение относится к способам исследования процессов перемешивания жидких однородных и неоднородных сред и может найти применение в химической, нефтехимической, фармакологической, пищевой, биохимической и других отраслях промышленности, а также в экологических процессах очистки промышленных и бытовых сточных вод

Изобретение относится к способам экологического контроля водной среды путем непрерывного измерения физических и химических параметров среды, а также оперативного определения состава и количественного содержания загрязняющих веществ в озерных и морских акваториях

Изобретение относится к области электрических измерений

Изобретение относится к медицине, а именно клинической неврологии, нейрохирургии, нейротравматологии, и может быть использовано для прогнозирования исхода ишемического повреждения головного мозга, сосудистого и травматического генеза
Наверх