Датчик парциального давления кислорода

 

Изобретение относится к устройствам для измерения парциального давления кислорода, растворенного в жидкости, и может быть использовано в микробиологических исследованиях и пищевой промышленности при повышенных давлениях, температуре и вибрациях. Целью изобретения является увеличение стабильности работы датчика за счет обеспечения равномерного натяжения газопроницаемой мембраны и равномерного усилия прижима ее к катоду датчика. Цель достигается путем дополнительного снабжения держателя электродов 2 неподвижным фиксатором 5, по разные стороны которого расположены на одной оси прижимные пружины 3 и 4, одна из которых (пружина 4) одним концом опирается на шайбу 7, уплотняющую мембрану 1, а другим - на фиксатор, а другая пружина 3 опирается на заднюю стенку корпуса 6 и другую стенку фиксатора 5. Причем силовые характеристики второй пружины превышают силовые характеристики первой. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (5g @ G 01 N 27/46

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬГГИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4224900/31-25 (22) 24 .02.87 (46) 23.09.89. Бюл. Ф 35 (71) Специальное конструкторское бюро биологического приборостроения

АН СССР (72) Г.В.Котельников, Е.В.Межбурд и В.Г.В1аров (53) 543.272.1 (088.8) (56) Описание и инструкция датчика р0 фирмы Ingald. Номер перевода

А-06369. Всесоюзн. центр перевода, r. Москва, 09.03.84, с. 4-6, 13-15.

Описание прибора для измерения кислорода. 11ойе1з, 741 and 742, Oxygenanalyzers, 8eekman Instruments, СА .92634 1975, 750510, 015-082 126-Р.

Printed in USA, California, р. 21, 26-28, (54) ДАТЧИК ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

КИСЛОРОДА (57) Изобретение относится к устройствам для измерения парциального давÄÄSUÄÄ 1509722 А 1 ления кислорода, растворенного в жидкости, и может быть использовано в микробиологических исследованиях и пищевой промышленности при повышенных давлениях, температуре и вибрациях. Целью изобретения является увеличение стабильности работы датчика за счет обеспечения равномерного натяжения газопроницаемой мембраны и равномерного усилия прижима ее к катоду датчика. Цель достигается путем дополнительного снабжения держателя электродов 2 неподвижным фиксатором

5, по разные стороны которого расположены на одной оси прижимные пружины 3 и 4, одна из которых (пружина 4) а одним концом опирается на шайбу 7, е уплотняющую мембрану 1, а другим на фиксатор, а другая пружина 3 опирается на заднюю стенку корпуса 6 и ( другую стенку фиксатора 5. Причем силовые характеристики второй пружины превышают силовые характеристики первой, 1-ил. Риис

Использование предлагаемого датчика по сравнению с известными позволяет повысить стабильность работы. формулаизобретения

Датчик парциального давления кислорода, содержащий держатель электродов, закрепленную на торце держателя электродов газопвоницаемую мембрану, узел крепления мембраны, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью увеличения стабильности работы датчика, держатель электродов дополнительно снабжен в средней части неподвижным фиксатором, по разные стороны которого расположены на одной оси прижимные пружины, при этом первая из пружин опирается одним концом на шайбу, уплотняющую мембрану, а другим — на фиксатор, а вторая пружина опирается на заднюю стенку корпуса и другую сторону фиксатора причем силовые характеристики второй пружины превышают силовыЕ характеристики первой.

Составитель M.Âèøèåâñêèé

Редактор В.Данко Техред М.Моргентал Корректор Л.Обручар

Заказ 5799/38 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðoä, ул. Гагарина,101

3 150972

Изобретение относится к устройствам для измерения парциального давления кислорода, растворенного в жидкости, и может быть использовано в микробиологических исследованиях, а также в микробиологической и пищевой отраслях промьппленности при повышен ном давлении, температуре и вибрациях. 10

Цель изобретения — увеличение стабильности работы датчика парциального давления кислорода, работающего в условиях с повышенным давлением, температурой и вибрацией, за счет обеспечения равномерного натяжения газопроницаемой мембраны и равномерного усилия прижима ее к катоду датчика.

На чертеже представлен предлагаемый датчик, поперечное сечение.

Датчик содержит газопроницаемую мембрану 1, держатель 2 электродов.

Узел крепления газопроницаемой мембраны 1 в датчике выполнен в виде > двух пружин 3 и 4, разделенных неподвижным фиксатором 5 в виде выступа на держателе 2. Первая пружина 3 своей неподвижной частью упирается в фиксатор 5 держателя 2, а подвижной частью — в корпус 6, прижимающий газопроницаемую мембрану 1 к держателю электродов. Вторая пружина 4 своей неподвижной частью упирается в фиксатор, 5 держателя 2, а подвижной частью — в шайбу 7, которая через уплот- 35 нительную прокладку 8 и газопроницаемую мембрану 1 упирается во внутренню.о часть корпуса 6 прижима газопроницаемой мембраны 1 за пределами соприкосновения газопроницаемой мембра- 40 ны 1 с держателем электродов. Катод

9 датчика укреплен в держателе 2.

Электролит заливается в полость 10.

Подвижной корпус 6 имеет отверстие

11 для контакта культурной среды с .45 газопроницаемой мембраной 1, При смене мембраны первоначально отжимается держатель эдектродов от нее, а потом уплотняющая шайба 7. На— личие двух пружин позволяет по сравнению с известными решениями при установке равномерно беэ перекосов прижимать мембрану к корпусу 6 и держателю 2, при этом обеспечивая необходимую герметичность. Такая установка и крепление мембраны обеспечивает равномерный по всей площади поток кислорода через нее и сохранение герметичности при изменении давления, температуры и вибрациях. Датчик испытывался в ферментерах для определения парциального давления растворенного в культурной жидкости кислорода.

Датчик парциального давления кислорода Датчик парциального давления кислорода 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контролю изменения диэлектрической проницаемости материалов и позволяет по изменению диэлектрической проницаемости определить изменение механических свойств материалов, анизотропию их свойств, влажность, изменение толщины покрытий и т.п

Изобретение относится к исследованию поверхностных и межфазных потенциалов

Изобретение относится к устройствам для потенциостатических измерений

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к устройствам для газового анализа, и может быть использовано в химической, металлургической и др

Изобретение относится к потенциометрическим измерениям концентраций веществ в воде ,в частности, к способам и устройствам измерения с помощью ионоселективных электродов микроконцентраций натрия, растворенного в технологических водах тепловых электростанций

Изобретение относится к токсикологической химии ,в частности, к способам определения токсических веществ в крови при проведении гемосорбции

Изобретение относится к устройствам для измерения электропроводности твердых электролитов с проводимостью по катионам щелочного металла и может быть использовано;при разработке конструкционных материалов для высокотемпературных электрохимических систем

Изобретение относится к нераз- .рушающему контролю и может быть использовано в дефектоскопии, структурометрии и размерометрии материалов и изделий со сложным профилем контролируемой поверхности

Изобретение относится к измерительным приборам и может быть использовано для контроля жидких сред, например молочных продуктов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для определения концентрации паров ароматических углеводородов в атмосфере промышленных объектов и при экологическом контроле

Изобретение относится к неразрушающему контролю и может быть использовано для контроля анизотропии прочности твердых металлических и строительных материалов и изделий

Изобретение относится к области исследования физико-механических свойств металлов и может быть использовано при диагностировании фактического состояния конструкции летательного аппарата после определенной наработки в процессе профилактических осмотров самолета

Изобретение относится к неразрушающим методам анализа материалов путем определения их физических свойств, в частности предела прочности

Изобретение относится к геофизике (гравиметрии, геомагнетизму), к общей физике и может быть использовано при определении взаимодействия материальных тел, при расчетах магнитной напряженности вращающихся тел, объектов, тяжелых деталей аппаратов, вращающихся с большой скоростью

Изобретение относится к способам анализа смесей газов с целью установления их количественного и качественного состава и может быть использовано в газовых сенсорах
Наверх