Способ корректировки показаний газоаналитического устройства

 

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для корректировки показаний анализаторов состава газовых смесей, в частности люминесцентных анализаторов объемной доли кислорода в инертных газах. Цель изобретения - упрощение способа и повышение точности корректировки. Способ корректировки показаний газоаналитического устройства включает периодическую калибровку по поверочным газовым смесям, отбор анализируемой газовой смеси, состав которой определяют этим же газоаналитическим устройством непосредственно после проведения корректировки показаний по поверочным газовым смесям, после чего эту смесь используют в качестве контрольной для корректировки в интервале между калибровками по поверочным газовым смесям. Градуировку проводят по одной объемной доле измеренного компонента поверочной смеси путем изменения абсолютного давления контрольной смеси. При этом по величине объемной доли судят о нижнем и верхнем пределах диапазона измерений. Давление определяют из следующего соотношения: P=P н(C р ./C о), где C р - расчетное эквивалентное значение объемной доли определяемого компонента

C о - объемная доля определяемого компонента в контрольной или поверочной смеси

P н - номинальное давление в рабочей камере газоаналитического устройства, при условии равенства расчетного эквивалентного значения объемной доли компонента, измеренного в точке диапазона измерений.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1578601

А1 щ) 5 С 01 И 21/64

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

2 по поверочным газовым смесям, отбор анализируемой газовой смеси, состав которой определяют этим же газоанали тическим устройством непосредственно после проведения корректировки показаний по поверочным газовым смесям, после чего эту смесь используют в качестве контрольной для корректировкй в интервале между калибровками по поверочным газовым смесям. Градуировку проводят по одной объемной доле измеренного компонента поверочной смеси путем изменения абсолютного давле-, ния контрольной смеси, При этом по величине объемной доли судят о нижнем и верхнем пределах диапазона измерений. Давление определяют иэ следующе- Е

ro соотношения:, РРц(С р С ), где

Э

Э

С вЂ” расчетное эквивалентное значение

Р объемной доли определяемого компонен- С, та; С вЂ .объемная доля определяемого компонента в контрольнай.или поверочной смеси Р— номинальное давление н в рабочей камере газоаналитического устройства, при условии равенства Сл расчетного эквивалентного значения объемной доли компонента, измеренного в точке диапазона измерений. Cb

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4225891/23-25 (22) 07.04.87 (46) 15,07.90. Бюл. И 26, (71) Особое проектно-конструкторское бюро Научно-производственного объединения "Черметавтоматика" (72) В.В.Бурдун, Е.Б.Плавинский;

В.Г,Шкурапет, Ю.В.Гельфонд, Л.А.Конопелько и О.М.Риш (53) 543.053 (088,8) (56) Тхоржевский В.П. Автоматический анализ химического состава газов.

И.: Химия, 1969, с, 284-302.

Авторское свидетельство СССР

У 1043542, кл. G 01 М 25/36, 1980. (54) СПОСОБ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКАЗАНИЙ

ГАЗОАНАЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА (57) Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для корректировки показаний анализаторов состава газовых смесей, в частности люминесцентных анализаторов объемной доли кислорода в инертных газах, Цель изобретения — упрощение способа и повышение точности корректировки. Способ корректировки показаний гаэоаналитического устройства включает периодическую калибровку

Изобретение относится к аналитической технике и может быть использовано для корректировки показаний анализаторов состава газовых смесей, в частности люминесцентных анализаторов .объемной доли кислорода в инертных газах.

Цель изобретения — упрощение способа и повышение точности корректировки.

Способ осуществляется следующим образом.

Производят отбор анализируемой гаэовой смеси. Операция проводится, 1578601 например, путем подачи газовой смеси под давлением из технологического трубопровода в баллон.

Затем производят корректировку

Э градуировочной кривой газоаналитического устройства путем подачи на его вход последовательно трех поверочных газовых смесей, регистрация показаний и приведения в соответствие показаний 10 гаэоанализатора (выходных сигналов) значениям концентраций определяемого компонента. Затем производят определение состава отобранной анализируемой газовой смеси путем подачи ее иэ уст- 1,5 ройства хранения в анализатор. Подача выполняется непосредственно после корректировки показаний по трем поверочным смесям. После определенного времени (интервала корректировки) произво" gp дят корректировку показаний газоанализатора по отобранной анализируемой смеси, которая используется в качестве контрольной. Для этого напускают контрольную смесь в анализатор дозирующими25 вентилями, по показывающему манометру устанавливают в капсуле, газоанализатора давление, вычисляемое по формуле

Э

Ср

P=P> — где Р— номинальное давление

С

Н 30 э в рабочей камере газоанализатора; С вЂ” расчетное эквивалентное значение объемной доли определяемого компонента, численно равное объемной доле компо 35 нента в заданной точке диапазона измерений, млн, С вЂ” контрольная доля определяемого компонента в контрольной или поверочной смеси, млн .

Если значение давления Р > Рн, то по расходомеру задают значение расхода, равное номинальному для гаэоанализатора. Если Р (Р, то по расходомеру задают значение расхода контрольной смеси такое, чтобы выполнилось условие: чтобы поток определяемого компонента из атмосферы был значительно меньше потока этого компонента в анализируемом газе. При этом предполагается, что натекание и истекание анализируемого газа иэ рабочей камеры а также натекание газа атмосферы через негерметичность носят вяэкостный, а не молекулярный характер, При переходе к молекулярному натеканию через негерметичности газового тракта темп 55 возрастания потока газа иэ атмосферы в рабочую камеру по мере снижения давления уменьшается, что делает более благоприятным условия для проведения корректировки гаэоаналитического устройства. Однако при этом возможен переход к молекулярному натеканию в рабочую камеру и анализируемого газа, что приведет к нарушению установленных при аттестации значений объемной доли измеряемого компонента в контрольной и поверочной газовой смеси и соответственно возникновению погрешности корректировки. Влияние последнегб фактора пренебрежимо малое, если установленные расходы анализируемого газа через рабочую камеру достаточно велики. В этом случае перехода к молекулярному натеканию газа в рабочую камеру не наблюдается.

Пример. Для реализации способа использовался анализатор АСП7292 микропримесей кислорода в аргоне с диапазоном измерения от 1 до 25млн и относительной приведенной погрешностью 10Х.Изменением давления контрольной смеси с содержанием кислорода

7,5 млн от 13,3 до 330 кПа можно обеспечить проведение корректировки в любой точке диапазона измерений.

Используя поверочную смесь с таким же содержанием кислорода можно обеспечить выполнение градуировки анализатора по предлагаемому способу. В анализаторе АСП-7292 градуировочная характеристика нелинейна, поэтому для его градуировки и определения метрЬлогических характеристик необходимо иметь

5 поверочных газовых смесей, Для анализаторов с линейной градуировочной характеристикой таких смесей необходимо иметь 3. Предлагаемый способ позволяет сократить количество используемых для корректировки показаний поверочных и контрольных газовых смесей до одной и тем самым снизить затраты на изготовление поверочных контрольных газовых смесей.

Формула и э обретения

Способ корректировки показании

Ф газоаналитичеекого устройства, включающий периодическую калибровку по поверочным газовым смесям, отбор анализируемой газовой смеси, состав.которой определяют этим же гаэоаналитическим устройством непосредственно после проведения корректировки показаний по поверочным газовым смесям, после чего эту смесь используют в качестве контрольной для корректировки

157860

10 доли компонента, измеренного в точке диапазона измерений.

Составитель Е.Халатова

Техред M. Ходанич Корректор Л.Патай

I !

Редактор M.Íåäîëóæåíêî

Заказ 1912 Тираж 516 Подписное

BllHHIlH Государственного комитета по изобретениям и откры1иям ири ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. ч/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101 в интервале между калибровками по поверочным газовым смесям, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью уп— рощения способа и повышения точности корректировки, корректировку градуировочной характеристики проводят по одной объемной доле измеренного компонента поверочной смеси путем изменения абсолютного давления контрольной смеси, причем по величине объемной доли судят о нижнем и верхнем пределе диапазона измерений, при этом давление определяют из следующего соотношения

1 6

С3 3

P = P - С - расчетное эквивалентГ o ное значение объемной доли определяе.мого компонента, С вЂ” объемная доля определяемого компонента в контрольной или поверочной смеси, PH — номинальное давление в рабочей камере газоаналитического устройства, при условии равенства расчетного эквивалентного значения объемной доли определяемого компонента значению объемной

Способ корректировки показаний газоаналитического устройства Способ корректировки показаний газоаналитического устройства Способ корректировки показаний газоаналитического устройства 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к спектрометрии и может быть использовано в системах диагностики природных сред

Изобретение относится к анализу органических веществ люминесцентным способом и предназначено для определения N, N<SP POS="POST">1</SP> -диметил-1-нафтил-5-сульфокислоты (ДНАС) в дансилфториде и дансилхлориде

Изобретение относится к измерению физико-химических параметров воды при ее магнитной обработке

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа, в частности к методам люминесцентного анализа состава жидких веществ

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам анализа мезатона в воздухе рабочей зоны производственных помещений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к аналитической химии (области люминесцентного анализа неорганических веществ) и может быть использовано для определения микроколичеств кислорода в газах

Изобретение относится к способу получения люминесцентного сенсора кислорода и позволяет повысить стабильность параметров флуоресценции сенсора

Изобретение относится к биохимии и молекулярной биологии и может быть использовано для контроля за содержанием ДНК в условиях низких концентраций полинуклеотида, в том числе при его выделении и очистке, в работах по радиобиологии при оценке повреждающих воздействий ионизирующего излучения, а также в медицине при диагностике некоторых видов заболеваний

Изобретение относится к экспериментальным методам ядерной физики и может быть использовано при решении различных задач технической физики
Изобретение относится к экспериментальным методам физики и может быть использовано при создании систем маркировки и идентификации контролируемых объектов

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к качественному и количественному определению нитропроизводных полициклических ароматических углеводородов (нитро-ПАУ) в сложных смесях и растворах

Изобретение относится к установке контроля для отбора проб и определения наличия некоторых веществ, например остатков загрязнений в емкостях, например, в стеклянных или пластмассовых бутылках

Изобретение относится к медицине, а точнее к области бесконтактной клинической диагностики злокачественных новообразований и области их локализации in vivo в живом организме на основе флуоресценции эндогенных порфиринов

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к спектрофотометрическим приборам для контроля (диагностики) состояния биологической ткани

Изобретение относится к биотехнологии

Изобретение относится к аналитической химии
Наверх