Термомагнитный газоанализатор

 

СОЮЗ С08ЕТСННХ

РЕСПУБЛИН (1% (И) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ГЮ ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И (ЛНРЬГГИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ . К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2I) 3717390/24-21 (22) 30.03.84 (46) 15.03.86. Бюл. У 10 (72) А.Г. Архипов, А.М.Левченко и А.И.Шарнопольский (53) 621.317.7 (088,8) (56) Агейкин Д.И. Магнитные газоанализаторы. М.:Госэнергоиздат, 1963, с. 113,114.

Ваня Я. Анализаторы газов и жидкостей. М.:Энергия, 1970, с. 122,123., (54) ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР .(57) Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения концентрации парамагнитных газов в атмосфере помещения и в промьппленных газах. Цель изобретения — повьппение точности измерения. Одна из двух частей симметричного потока анализируемой газовой смеси втягивается в магнитное поле термоанемометра со стороны расположения полюсных наконечников 4 магнита и нагревается платиновой спиралью 5. При нагреве смесь теряет свои парамагнитные свойства и выталкивается из магнитного поля.

Внутри термоанемометра 3 возникает

Р: поток скорость которого пропорциональна концентрации парамагнитного газа. Трубка 6, расположенная в зазоре полюсных наконечников 4, устраняет радиальные потоки газа, образующиеся в магнитном поле термоане- Е мометра. Движущийся поток охлаждает секцию спирали 5, служащей чувстви!

21832! тельным элементом, изменяя при этом ее электрическре сопротивление.

Происходит разбаланс мостовой электИзобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для измерения концентрации парамагнитных газов (например кислорода) в атмосфере помещения и в промышленных газах.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

На фиг. 1 изображена измерительная камера термомагнитного газоана- 10 лизатора, разрез; на фиг. 2

"разрез А-А на фиг. 1 ° . Измерительная камера содержит корпус 1, крышку 2 с установленным в . нее термоанемометром 3. Одна сторо- f5 на термоанемометра находится в зазоре между полюсными наконечниками 4 магнита. B качестве чувствительного элемента использована платиновая спираль 5. Внутренняя трубка б разме- 20 щейа внутри термоанемометра 3 в зоне полюсных наконечников 4 магнита.

Устройство работает следующим образом. . Анализируемая газовая смесь пода- 25 ется на вход измерительной камеры, после чего она разделяется на два симметричных потока, проходя вдоль торцовой части термоанемометра 3 со стороны магнитного поля, газовая смесь, имеющая парамагнитный гаэ, втягивается в магнитное поле, нагревается в нем секцией платиновой спирали 5, теряет свои парамагнитные свойства и выталкивается из магнитно

ro поля. При этом внутри термоанемометра 3 возникает поток газовой смеси, скорость которого пропорциональна концентрации парамагнитного газа.

Внутренняя трубка 6, установлен- 4р ная внутри термоанемометра 3 в зоне магнитного поля, т.е. в зазоре полюс ных наконечников 4,.устраняет радиальные потоки газа, образующиеся в магнитном поле внутри термоанемометра. рической схемы и появляется сигнал на ее выходе, пропорциональный концентрации парамагнитного газа. 2 ил.

Движущийся внутри термоанемометра 3 поток газовой смеси охлаждает секцию чувствительного элемента 5, изменяя при этом ее электрическое сопротивление. Указанное изменение приводит к разбалансу мостовой измерительной схемы и к появлению на ее выходе электрического сигнала, пропорционального концентрации парамагнитного газа.

Повышение точности измерения концентрации парамагнитного газа достигается тем, что установленная внутри термоанемометра соосно его продольной оси в зазоре полюсных наконечников магнита тонкостенная стеклянная трубка полностью устраняет радиальные потоки газа, уменьшает тем самым толщину пограничного слоя у стенки трубки, улучшает .условия теплоотдачи и формирует направление потока вдоль термоанемометра.

Газоанализатор ГТМК-12М при линейной статической характеристике, получаемой путем уменьшения величины магнитного поля, в диапазоне измерений от О до 100 имеет чувствительность порядка, О,1 мВ на 1 О .

Газоанализатор ГТМК-12М с установленной внутри термоанемометра тонкостенной стеклянной трубкой при линейной статической характеристике в этом же диапазоне измерения имеет чувствительность порядка 2,1 мВ на 1% О . Кроме того, определена величина нелинейности газоаналиэатора ГТМК-12М в диапазоне от О до 100% при чувствительности порядка 2,1 мВ на 0 „ получаемой путем увеличения магнитного поля, составившая 20% от диапазона измерения. Таким образом установка тонкостенной стеклянной трубки внутри термоанемометра увеличивает точность измерения концентрации парамагнитного газа в диапазоне измерения от О до 100 . при

1218321 линейной статической характеристике в 20 раз.

А-А

Составитель В.Трехов

Редактор И.Сегляник Техред M.Пароцай Корректор М.Максимишинец

Тираж 778 Плдписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ 1128/53

Филиал IIlTP.. "Патент", г.ужгород, ул.Проектная,4

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Термомагнитный газоанализатор, имеющий кольцевую измерительную камеру, в диагонали которой расположен ъермоанемометр, одна сторона которот о находится в зазоре полюсных наконечников магнита, о т л и ч ею шийся тем, что, с целью повышения точности измерения концентрации парамагнитного газа, внутри термоанемометра и соосно его продольной оси в зазоре полюсных наконечников магнита установлена тонкостенная стеклянная трубка.

Термомагнитный газоанализатор Термомагнитный газоанализатор Термомагнитный газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля толщины и качества ферромагнитных покрытий, например никелевых

Изобретение относится к области магнитньгх измерений, например, для контроля качества магнитных 11 БИБЛИОТЕКА материалов

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к измерению одной из сопутствующих переменных в частности путем исследования магнитного параметра поля рассеяния и может быть использовано в диагностике технического состояния трубопроводов

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов и предназначено для локального измерения ферромагнитной фазы аустенитных сталей при литье, в заготовках и готовых изделиях, сварных швах, наплавках и др

Изобретение относится к физике, а именно к системам контроля

Изобретение относится к области физических методов измерения магнитных характеристик веществ, а точнее к тем из них, которые используются при повышенных и высоких температурах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники в машиностроении и черной металлургии и может быть использовано при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий
Наверх