Датчик газоанализатора

 

ДАТЧИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, содержащий камеру, одна из стенок которой выполнена в виде селективно проницаемой для анализируемого компонента мембраны, и полупроводниковый чувствительный элемент, размещенный в камере, отличающийся тем, что, с целью повыщения быстродействия и расширения пределов измерений, в камере на стенке, противоположной стенке с мембраной , помещен сорбент, поглощающий анализируемый компонент, а чувствительный элемент закреплен в камере на направляющей втулке с возможностью перемещения по ней между сорбентом и мембраной.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

4(59 (л 01 N 27 02

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ к-- „

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3697742/24-25 (22) 06.02.84 (46) 07.07.85. Бюл. № 25 (72) О. Г. Репин и В. Г. Удовицкий (53) 543.274 (088.8) (56) 1. Патент США № 3926561, кл. G 01 N 27/02, опублик. 1979.

2. Авторское свидетельство СССР № 868520, кл. G 01 N27/02,,1981 (прототип) . (54) (57) ДАТЧИК ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, содержащий камеру, одна из стенок которой

„„SU„, 1165963 A выполнена в виде селективно проницаемой для анализируемого компонента мембраны, и полупроводниковый чувствительный элемент, размещенный в камере, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия и расширения пределов измерений, в камере на стенке, противоположной стенке с мембраной, помещен сорбент, поглощающий анализируемый компонент, а чувствительный элемент закреплен в камере на направляющей втулке с возможностью перемещения по ней между сорбентом и мембраной.

11

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано при измерении концентрации газа с помощью полупроводниковых чувствительных элементов (ЧЭ).

Известно устройство для анализа газа с использованием полупроницаемой мембраны, содержащее камеру с мембраной, разделяющей потоки анализируемого газа и газаносителя. Анализируемый компонент газовой смеси диффундирует через мембрану и, смешиваясь с потоком газа-носителя, подается в камеру ЧЭ. Данное устройство за счет селективной проницаемости мембраны позволяет избирательно анализировать требуемые компоненты газовой смеси (1).

Недостатком такого устройства является то, что результат измерения существенно зависит от коэффициента разбавления, который, в свою очередь зависит от расхода газаносителя и разности парциальных давлений газа по обе стороны мембраны. Это требует поддерживания в процессе измерений значения данных параметров на постоянном уровне.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является датчик газоанализатора, содержащий камеру, одна из стенок которой выполнена в виде селективно проницаемой для анализируемого компонента мембраны, и полупроводниковый чувствительный элемент, размещенный в камере (2).

Применение фильтра с избирательной проницаемостью к заданному компоненту позволяет обеспечить высокую селективность такого детектора. Однако при этом он обладает большой инерционностью, так как процесс проникновения анализируемого компонента через мембрану к ЧЭ носит диффузионный характер и согласно законам диффузии Фика скорость его определяется величиной градиента концентрации. В начальный период времени после помещения детектора в анализируемую среду градиент максимален, однако по мере проникновения анализируемого компонента через фильтр в камеру ЧЭ он уменьшается и потребуется значительный период времени для достижения динамического равновесия, при котором мож. но произвести измерение выходного параметра ЧЭ. Кроме того, такой детектор обладает ограниченным диапазоном измеряемых концентраций.

Целью изобретения является повышение быстродействия и расширение пределов измерений датчиков газоанализатора.

Поставленная цель достигается тем, что в датчике газоанализахора, содержащем камеру, одна из стенок которой выполнена в виде селективно проницаемой для анализируемого компонента мембраной, и полупроводниковый чувствительный элемент, размещенный в камере, в последней на стенке, 65963

2 противоположной стенке с мембраной, помещен сорбент, поглошающий анализируемый компонент, а чувствительный элемент закреплен в камере на направляющей втулке с возможностью перемещения по ней между сорбентом и мембраной.

Наличие в камере с ЧЭ сорбента позволяет определить концентрацию анализируемого компонента в контролируемой среде по величине его концентрации в выбранной точке камеры, где создается поток анализируемого компонента и устанавливается стационарное поле его концентраций. Повышение быстродействия достигается за счет того, что для установления поля концентраций при наличии сорбента требуется меньшее время, чем для установления полного динамического равновесия между концентрациями в контролируемой среде и в камере в случае отсутствия в ней сорбента. 3а счет того, что в камере создается поле концентраций и

ЧЭ имеют возможность перемешаться в нем, стало возможным расширение диапазона измеряемых концентраций.

На чертеже изображено предлагаемое устройство.

В камере 1, имеющей стенку, выполненную в виде селективно проницаемой для анализируемого компонента мембраны 2, расположен полупроводниковый ЧЭ 3, имеющий возможность перемешаться по направляющей втулке 4 в направлении между мембраной 2 и слоем сорбента 5, который помещен на противоположной к мембране стенке камеры.

Устройство работает следующим образом.

При появлении в контролируемой среде анализируемого компонента начинается его диффузия сквозь селективную мембрану 2 в камеру 1 с ЧЭЗ. По истечении определенного периода времени в камере устанавливается стационарное поле концентраций, которое при стабильности температуры и диффузионных характеристик мембраны определяется только концентрацией анализируемого компонента в контролируемой среде. Непосредственно за мембраной концентрация максимальна, а по мере приближения к сорбенту убывает. 3а счет этого путем перемещения ЧЭ в направлении от мембраны к сорбенту обеспечивается расширение пределов измерений предлагаемого датчика.

В качестве примера экспериментально исследуют предлагаемый датчик газоанализатора с оксинометаллическим (49 — 50О/o

ZnO + 50 — 51 /o SnO) полупроводниковым

ЧЭ, палладиевой мембраной и гидридом типа FeTiH> в качестве сорбента. При помещении датчика в среду, содержащую 1 /р по объему водорода, проводимость ЧЭ увеличивается и достигает своего стабильного значения за 20 — 25 мин.

1165963

Составитель В. Екаев

Редактор Л. Гратилло,Техред И. Верес Корректор В. Бутяга

Заказ 4303/37 Тираж 897 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий! l 3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Технические преимущества предлагаемого изобретения заключаются в том, что в результате помещения в камеру с ЧЭ сорбента в ней создается постоянное во времени поле концентраций, зависящее от измеряемой концентрации анализируемого компонента. В случае использования датчика без сорбента в камере с ЧЭ поле концентраций также существляется, однако оно не постоянно во времени, так как с течением времени концентрации компонента в камере постоянно нарастает, а градиент концентрации уменьшается. Измерение концентрации в этом случае можно произвести только после установления равновесия между концентрацией анализируемого компонента в контролируемой среде и в камере с ЧЭ. Для этого необходим значительно больший период времени, чем для установления стационарного поля концентраций при наличии сорбента.

Кроме того, возможность перемещения ЧЭ в установившемся в камере стационарном поле концентраций дает возможность расширить предел измерений датчика.

В результате использования предлагаемого изобретения возможно повышение быстродействия газоанализаторов с полупро10 водниковыми ЧЭ в 2 — 3 раза, а также расширение предела измеряемых концентраций, что позволяет обеспечить быстрое и надежное измерение контролируемого компонента, что особенно важно для обнаружения и из15 мерения концентрации взрывоопасных и токсичных газов.

Датчик газоанализатора Датчик газоанализатора Датчик газоанализатора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области физики-химических исследований и может быть использовано в химической и других родственных с ней отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению электрофизических параметров плодов и овощей, и может быть использовано при определении спелости, пригодности к дальнейшему хранению плодов и овощей, содержания в них нитратов и т.д

Изобретение относится к устройствам для измерения свойств жидкостей, в частности удельного электрического сопротивления

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в океанологических исследованиях, для определения содержания растворенных в воде солей и примесей в системах тепловодоснабжения, контроля сточных вод
Изобретение относится к области приборостроения, конструированию измерителей влажности газа, первичным преобразователем которых служит электролитический влагочувствительный элемент (ЭВЧЭ), и может найти применение в установках осушения воздуха, в электросвязи для содержания кабелей под избыточным воздушным давлением, а также в технологических процессах, где необходимо поддерживать влажность воздуха на заданном уровне в потоке газа или в замкнутом объеме

Изобретение относится к автоматическому, неразрушающему и экспрессному контролю состава растворов и может найти применение к области электроаналитической химии топлив, объектов окружающей среды и технологий
Наверх