Устройство для калибровки пламенно-ионизационного газоанализатора


G01N1/22 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Изобретение относится к области подготовки газовой пробы перед подачей на газоанализатор и может быть использовано при определении углеводородных соединений в составе отходящих газов промышленных предприятий и транспорта. Целью изобретения является повышение надежности устройства. Входной газопровод анализируемой пробы с установленным на нем пылевым фильтром подключен к обогреваемой камере побудителя расхода. Выход обогреваемой камеры соединен выходным газопроводом анализируемой пробы через первый дроссель с пламенно-ионизационным детектором, а входной газопровод воздуха с установленным на нем пылевым фильтром подключен к второй камере побудителя расхода. Выход второй камеры через блок фильтрации воздуха, регулятор давления типа "после себя" и через второй дроссель соединен с нормально открытым входом первого электромагнитного клапана, а через третий дроссель - с пламенно-ионизационным детектором. Нормально закрытый вход первого электромагнитного клапана соединен с входным газопроводом поверочной газовой смеси, а выход первого электромагнитного клапана подключен к нормально закрытому входу второго электромагнитного клапана, нормально открытый вход которого соединен с атмосферой, выход второго электромагнитного клапана соединен с входом распределителя газовых потоков. Полость первого клапана распределителя соединена с обогреваемой камерой побудителя расхода, а подмембранная полость второго клапана подключена к входному газопроводу анализируемой пробы. Выход распределителя газовых потоков соединен с выходом камеры побудителя расхода и через первый дроссель с пламенно-ионизационным детектором. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК (51) 5 G 01 N 1/22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4326300/25-25 (22) 12.11.87 (46) 30.10.90. Бюл. № 40 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт аналитического приборостроения (72) В. Г. Михальчевский, В. Ф. Примиский, А. Я. Ровенский, В. Л. Женжера, Э. А. Издебский и Л. А. Цуканова (53) 543.544 (088.8) (56) Барыкина В. А. и др. Современные приборы контроля атмосферных загрязнений углеводородами. ЦНИИТЭИприборостроения, ТС-4, М.: 1977, с. 27, рис. 9.

Авторское свидетельство СССР № 1288532, кл. G 01 i 1/22, 1985. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ

ПЛАМЕННО-ИОНИЗАЦИОННОГО ГАЗОАНАЛИЗАТОРА (57) Изобретение относится к области подготовки газовой пробы перед подачей на ггзоанализатор и может быть использовано при определении углеводородных соединений в составе отходящих газов промышленных предприятий и транспорта. Целью изобретения является повышение надежности устройства. Входной газопровод анализируемой пробы с установленным на нем пылевым фильтром подключен к обогреваемой камере побудителя расхода. Выход обогреваемой камеры соединен выходным газопроводом

Изобретение относится к подготовке газовой пробы перед подачей на газоанализатор и может быть использовано при определении углеводородных соединений в составе отходящих газов промышленных предприятий и транспорта.

Цель изобретения — повышение надежности устройства.

На чертеже приведена блок-схема предлагаемого устройства (в режиме подачи ПГС).

SU 1603218 А 1

2 анализируемой пробы через первый дроссель с пламенно-ионизационным детектором, а входной газопровод воздуха с установленным на нем пылевым фильтром подключен к второй камере побудителя расхода.

Выход второй камеры через блок фильтрации воздуха, регулятор давления типа «после себя» и через второй дроссель соединен с нормально открытым входом первого электромагнитного клапана, а через третий дроссель — с пламенно-ионизационным детектором. Нормально закрытый вход первого электромагнитного клапана соединен с входным газопроводом поверочной газовой смеси, а выход первого электромагнитного клапана подключен к нормал ьно закрытому входу второго электромагнитного клапана.

Нормально открытый вход второго электромагнитного клапана соединен с атмосферой, выход второго электромагнитного клапана соединен с входом распределителя газовых потоков. Полость первого клапана распределителя соединена с обогреваемой камерой побудителя расхода, а подмембрайная полос- ь второго клапа а подключена к входному газопроводу анализируемой пробы. Выход распределителя газовых потоков соединен с выходом камеры побудителя расхода и через первый дроссель — с пламенно-ионизационным детектором. 1 ил.

Устройство содержит входной газог.ровод

1 анализируемой пробы, фильтр 2 пылевой (пробы), обогреваемую камеру 3 побудителя расхода, распределитель 4 газовых потоков, выходной газопровод 5 анализируемой пробы, первый дроссель 0, пламенно ионизационHblH eTeKT0Il 7, Bx0lHoA - 3o p0Bo S воздуха, фильтр 9 пылевой (воздуха). вторую камеру 10 побудителя расхода, блок 11 фильтрации воздуха. регулятор 12 давления типа

1603218

«после себя», второй и третий дроссели 13 и 14, газопровод 15 водорода, газопровод 16 нулевого газа, первый электромагнитный клапан 17, второй электромагнитный клапан

18, входной газопровод 19 поверочной газовой смеси (ПГС) .

Входной газопровод 1 анализируемой пробы с установленным на нем пылевым фильтром 2 подключен к обогреваемой камере 3 побудителя расхода, выход обогреваемой камеры 3 соединен выходным газопроводом 5 анализируемой пробы через первый дроссель 6 с пламенно-ионизационным детектором 7, входной газопровод 8 воздуха с установленным на нем пылевым фильтром 9 подключен к второй камере 10 побудителя расхода, выход которой через блок 11 фильтрации воздуха, регулятор 12 давления типа «после себя» и второй дроссель 14 с нормальнооткрытым входом первого электромагнитного клапана 17, а через третий дроссель 13 с пламенно-ионизационным детектором 7, нормальнозакрытый вход первого электромагнитного клапана 17 соединен с входным газопроводом 19 поверочной газовой смеси, а выход электромагнитного клапана 17 подключен к нормальнозакрытому входу второго электромагнитного клапана 18, нормальнооткрытый вход второго электромагнитного клапана 18 соединен с атмосферой (сброс), выход второго электромагнитного клапана 18 соединен с входом распределителя 4 газовых потоков, полость первого запорного клапана распределителя 4 соединена с камерой 3 побудителя расхода, а подмембранная полость второго запорного клапана подключена к входному газопроводу анализируемой пробы, выход распределителя 4 газовых потоков соединен с выходом камеры 3 побудителя расхода и через первый дроссель 6 с пламенно-ионизационным детектором 7. По газопроводу 15 водород поступает на детектор 7.

Устройство работает следующим образом.

Устройство обеспечивает работу пламенно-ионизационного газоанализатора в трех режимах работы: режим подачи анализируемой газовой пробы, режим подачи поверочной газовой смеси и режим подачи нулевого газа (воздуха). В режиме подачи анализируемой газовой пробы устройство работает следующим образом. При подаче электрического напряжения на двигатель побудителя расхода от исследуемого объекта по входному газопроводу 1 анализируемой пробы через пылевой фильтр 2 отбирается с помощью обогреваемой камеры 3 побудителя расхода и по выходному газопроводу 5 через первый дроссель 6 под определенным давлением поступает на пламенно-ионизационный детектор 7, при этом под действием пружин первый и второй запорные клапаны распределителя 4 газовых

55 потоков перекрывают газовые каналы поступления поверочной газовой смеси.

Одновременно с этим из атмосферы воздух по входному газопроводу 8 воздуха через пылевой фильтр 9 отбирается с помощью второй камеры 10 побудителя расхода и по газопроводу через блок 11 фильтрации воздуха, регулятор 1Я давления типа «после себя» и второй дроссель 14 поступает на нормальнооткрытый вход электромагнитного клапана 17, а через третий дроссель 13— на пламенно-ионизационный детектор 7. Блок

11 фильтрации воздуха обеспечивает очистку отбираемого атмосферного воздуха от углеводородных соединений, который в дальнейшем используется в качестве нулевого газа и газа, поддерживающего горение водородного пламени в пламенно-ионизационном детекторе. Водород, поступающий по газопроводу 15, смешивается с пробой анализируемого газа, обеспечивает сгорание углеводородных соединений в пламени детектора, в результате чего возникает ионный ток между двумя электродами, величина которого пропорциональна концентрации углеводородов в пробе.

В режиме подачи поверочной газовой смеси напряжение электрического тока поступает на первый 17 и второй 18 электромагнитные клапаны переключаются и поверочная газовая смесь под избыточным давлением подается на вход распределителя 4 газовых потоков. Под действием давления ПГС мембрана распределителя 4 газовых потоков прогибается, второй запорный клапан открывается и поперечная газовая смесь поступает в выходной газопровод 5 анализируемой пробы, при этом давление

ПГС действует на выходной клапан обогреваемой камеры 3 побудителя расхода, снаружи отсекая полость камеры 3 от выходного газопровода 5. Одновременно с этим шток второго запорного клапана распределителя 4 перемещает первый запорный клапан распределителя 4, соединяя полость обогреваемой камеры 3 побудителя расхода дренажным газопроводом с входным газопроводом

1, вследствие этого в обогреваемой камере 3 отсутствует эффект сжатия газа и камера 3 работает сама на себя.

Таким образом, распределитель 4 газовых потоков обеспечивает подачу поверочной газовой смеси на пламенно-ионизационный детектор 7 без отключения двухкамерного побудителя расхода. В режиме подачи нулевого газа напряжение электрического тока подается на второй электромагнитный клапан 18, электромагнитный клапан 18 переключается и нулевой газ от регулятора 12 давления типа «после себя» через второй дроссель 14, нормальнооткрытый вход первого электромагнитного клапана 17 под избыточным давлением поступает на вход распределителя 4 газовых потоков и далее !

1603218 формула изобретения

Capo

opal

Составитель Е. Рожковская

Редактор 10. Середа Техред А. Кравчук Корректор 7. Бескид

Заказ 3378 Тираж 499 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москв а, Ж вЂ” 35, Рау шска я н аб., д. - ., 5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина, О! аналогично поперечной газовой смеси, на пламенно-ионизационный детектор 7.

При снятии напряжения электрического тока с электромагнитных клапанов 17 и 18 электромагнитные клапаны отсекают подачу поверочной газовой смеси, давление в надмембранной полости второго клапана распределителя 4 газовых потоков падает до величины атмосферного и под действием пружин первый и второй запорные клапаны перекрывают дренажный газопровод и канал подачи поверочной газовой смеси и устройство переводится в режим подачи пробы анализируемого газа. С целью повышения надежности срабатывания распределителя 4 газовых потоков и исключения натекания поверочной газовой смеси в надмембранную полость второго запорного клапана, надмембранная полость через нормальнооткрытый вход второго клапана 18 соединена с атмосферой.

Конструктивно обогреваемая камера 3 удаляется от электродвигателя побудителя расхода и размещена в термостате совместно с детектором 7, а распределитель 4 газовых потоков монтируется в крышке камеры. Такое размещение элементов позволяет снизить объем и протяженность газовых каналов, что снижает время транспортного запаздывания, Использование предлагаемого устройства повышает надежность газоанализатора за счет исключения контакта высокотемпературной агресивной газовой смеси с элементами конструкции распределителя газовых потоков.

Устройство для калибровки пламенноионизационного газоанализатора, содержащее двухкамерный побудитель расхода, газопровод прсбы, соединенный с одной из камер побудителя расхода, пневматический распределитель газовых потоков и пламенноионизационный детектор, размещенные в термостате, а также газопроводы воздуха и поверочной газовой смеси (ПГС), причем на газопроводе ПГС установлен первый электромагнитный клапан, нормально закрытый вход которого соединен с газопроводом ПГС, а нормально открытый вход соединен с газопроводом воздуха, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности, в него дополнительно введен второй электромагнитный клапан, установленный на газопроводе ПГС и соединенный нормально закрытым входом с выходом первого электромагнитного кла20 пана, а нормально открытым входом — с атмосферой, а распределитель газовых потоков выполнен в виде двух запорных клапанов, кинематически связанных между собой, причем полость первого запорного клапана соединена с обогреваемой камерой побудителя расхода, подмембранная полость второго запорного клапана соединена с входным газопроводом пробы, вход распределителя газовых потоков, расположенный в надмембранной полости второго запорного клаЗ0 пана, соединен с выходом второго электромагнитного клапана, а выход распределителя газовых потоков соединен с выходом обогреваемой камеры побудителя расхода.

Устройство для калибровки пламенно-ионизационного газоанализатора Устройство для калибровки пламенно-ионизационного газоанализатора Устройство для калибровки пламенно-ионизационного газоанализатора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам и устройствам для длительного отбора интегральных проб пыли из воздуха

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к рентгенофлуоресцентному анализу простых и сложных оксидных систем

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к рентгенофлуоресцентному анализу простых и сложных оксидных систем

Изобретение относится к сельскому хозяйству и почвоведению и касается раздела химии почв по выделению и определению состава и свойств специфических продуктов почвооборудования-гумусовых соединений почв

Изобретение относится к испытаниям материалов на прочность при сжатии

Изобретение относится к способам извлечения редкоземельных элементов из растворов и позволяет ускорить процесс, повысить селективность и степень извлечения

Изобретение относится к технике пробоотбора и может быть использовано в медицинской, микробиологической и других отраслях промышленности для отбора проб жидкости в условиях стерильности

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано для анализа проб равновесной паровой фазы в системах жидкость-газ, твердое вещество - газ

Изобретение относится к медицине, а именно к анатомии, топографической анатомии, патологической анатомии и может быть использовано для изучения лимфоидных узелков в тотальных анатомических препаратах макромикроскопическом поле видения в норме, в возрастном аспекте, в эксперименте и патологии

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к технике отбора проб сжатых газов и воздуха при контроле в них содержания примесей масла, влаги, окиси углерода, двуокиси углерода и других примесей преимущественно линейно-колористическим методом с использованием индикаторных трубок

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрогистологическим методам исследования

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрогистологическим методам исследования
Изобретение относится к медицине, точнее к технике изготовления гистологических образцов различных тканей, и может быть использовано при дифференциальной диагностике патологических состояний организма

Изобретение относится к цитологии
Наверх