Установка для газового волюмометрического анализа

 

Использование: исследование процессов , сопровождающихся выделением или поглощением газа. Сущность изобретения: на мембране дифференциального манометра закреплен магнит, а на корпусе его установлены герконы, непосредственно управляющие реверсивным двигателем, который приводит в движение поршень измерительного цилиндра, 2 ил.

(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s1)s G 01 N 7/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4801914/04 (22) 08,01.90 (46) 15,08.92. Бюл. М 30 (71) Бухарский техйологический йнститут пищевой и легкой промышленности (72) Р,А.Àáäóðàõìàíîâ (56) Авторское свидетельство СССР

N 582480, кл. G 01 N 7/14, 1974. н

Изобретение относится к физико-химическому анализу и может быть использовано для исследования процессов, сопровождающихся выделением или поглощением газа.

Известны установки для газового анализа, состоящие из реакционного сосуда, датчика давления, уравнительного сосуда с жидкостью, приводимого в движение реверсным электодвигателем, блока управленйя и записывающего прибора.

Недостаток подобных установок заключается в том, что контакты мембранного манометра яаходятся в среде исследуемого газа, что приводит к их коррозии, ухудшает работу установки, а в случае легко воспламеняющихся газов использование таких установок становится опасным, Известны также установки, в которых вместо уравнительного сосуда применен измерительйый цилиндр с поршнем, приводимым в движение реверсивным двигателем.

Управление работой последнего производится электронным усилителем с фотбрезисторным датчиком. воспринимающим световой сигнал от мембранного маномет- . ра. В установках этого типа исключены элек-

2 (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ГАЗОВОГО ВОЛЮМОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (57) Использование: исследование процессов, сопровождающихся выделением или поглощением газа, Сущность изобретения: на мембране дифференциального манометра закреплен магйит, а на корпусе его установлены герконы, непосредственно управляющие реверсивным двигателем, который приводит в движение поршень измерительного цилйндра, 2 ил. к

I трические контакты, находящиеся в среде газообразного реагента.

Недостатком таких установок является использование электтроьййого уэсилйтеля, усложняющего обслуживание и удорожающего изготовление установки.

Наиболее близким к предлагаемому является устройство, состоящее из реакционного сосуда, дифференциального манометра, электронного блока уйравления работой ре- (у) версивного двигателя, соединенного с цилин- у дром и поршнем, компенсирующим йзменение давлейияэ в феакционьном сосуде.

Одним из главйых недостатков этой установки является налйчие сложного блока . 04 управления, преобразующего сигнал от дифференииальнэого манометра (датчик );ь давления) в сигнал, управляющий работой в реверсивного двигателя. По этой причине установка сложна в изготовлении и эксплуэтэцйи, что в, свою очередь, снижает надежность устройства в целом.

Целью изобретения является повйшеwe надежности и упрощенйе конструкции.

Поставленная цель достигается тем, что система управления выполнена в виде магнита, закрепленного на мембране дифмано3

1755113 метра и магнитоуправляемых герметичных контактов, закрепленных на кожухе дифманометра, причем магнитоуправляемые контакты подсоединены к реверсивному электродвигателю, перемещающего поршень измерительного цилиндра, На фиг,1 показана схема установки для газового аолюмометрического анализа; на фиг.2 — система управления.

Установка включаетсоедийенные по замкнутому контуру реакционный сосуд 1, дифманометр 2, систему 9-11 управлейия, 5

10 реверсивный электродвигатель 3 управляюных из органического стекла, снабженных шт церами 6 и 7. Между полуцилиндрами герметично закреплена мембрана йз эластичного материала 8 (например, резина), которая

20 разделяет манометр на два объема (левая! и правая П части), Система управления выполнена в виде магнита 9, закрепленного на мембране 8 дифманометра, и магнитоуправляемых герметичных контактов 10 и 11, установленных на корпусе дифманометра 2, причем магнитоуправляемые контакты (герконы) 10 и 11 подсоединены к клеммам реверсивного электродвигателя 3. При замыкании контактов маг30 нитоуправляемых герконов 10 или 11 происходит включение вращения реверсивного двигателя в левую или правую сторону.

Выделейие или поглощение газа в реакцйонном сосуде 1 (фиг.1) вызывает соответствующее отклонение мембраны 8 35 дифференциального манометра 2, Закрепленный на мембране магнит 9 воздействует на тот или иной магнитоуправляемый герметичный контакт (геркон), включающий реверсивйый двигатель 3. Вращение двигателя приводит i движение поршень 4 измерительного цилиндра 5 и происходит кбмпенсация давления. Реверсивный двигатель перемеща40 ет при этом движок реохорда;-йодающего сигнал на записывающий или показывающий 45 прибор подходящего типа.

Установка работает следующим образом.

В сосуд 1 помещается испытуемое ве- 50 щество, например гидроксид железа. Над ним вставляется фарфоровая палочка для уменьшения объема воздуха над образцом

Над фарфоровой палочкой -помещается слой асбеста, на который кладут кусачки гидрида кальция. При нагревании сосуда 1, при 105 Ñ начинается вйделение водяного пара вследствие разложения гидроксида железа. Выделяющийся водяной пар, взаимодействуя с гидридом кальция, образует щий перемещением поршня 4 в измерительном цилиндре 5. Корпус дифманометра 2 15 состоит из двух полуцилиндров, изготовлен- эквивалентное количество газообразного водорода по реакции:

СаНг+ 2К О Са(ОН) + 2Н

Выделяющийся водород одновременно поступает в измерительный цилиндр 5 и через штуцер 6 (фиг.2) в полость дифференциального манометра 2. Создающееся избыточное давление водорода смещает мембрану дифференциального манометра в сторону полости 11. Магнит 9, закрепленный на мембране

8, воздействует на магнитоуправляемые контакты 11, замыкание которых вызывает вращение реверсивного двигателя 3 (фиг.1), При этом перемещается поршень 4 измерительного цилиндра 5 (фиг.1), так, что объем цилиндра, соединенного с реакционным сосудом, увеличивается соответственно количеству выделившегося водорода. Это перемещение поршня приводит к выравниванию давления в обеих полостях I u II дифференциального манометра 2 и мембрана 8 (фиг.2) возвращается в исходное положение. Закрепленный на ней магнит 9 перестает воздействовать на геркон 11, контакты которого размыкаются и происходит отключение реверсивного двигателя. Одновременно с перемещением поршня реверсивный двигатель, пропорционально обьему выделившегося газа перемещает движок реохорда, подающего сигнал на записывающий прибор, Положение поршня измерительного цилиндра показывает объем выделившегося водорода, который эквивалентен количеству выделившейся воды, Если s реакционном сосуде .1 происходит поглощение газов, это вызывает уменьшение давления в полости I дифманометра

2 (фиг.2). Прй этом происходит прогиб (деформация) мембраны 8 (фиг,2) в сторону полости 1, Магнит 9 мембраны 8, воздействуя на магнитоуправляемый контакт 10, включает реверсивный электродвигатель, вращение которого перемещает поршень 4 измерительного цилиндра 5 в сторону уменьщения объема, Предлагаемая установка для газового волюмометрического анализа позволяет упростить конструкцию путем исключения блока электронного управления работой реверсивного электродвигателя, повысить надежность в эксплуатации.

Изготовление и эксплуатация установки не требует высокой квалификации обслуживающего персонала.

Формула изобретения

Установка для газового волюмометрического анализа, включающая соединенные по замкнутому контуру реакционный сосуд, дифманометр, систему управления, реверсивный электродвигатель и измерительный цилиндр с поршнем, о т л и ч а ю щ е е с я

Составитель P.Àáäóðàõìàíîâ

Техред М.Моргентал Корректор Е.Папп

Редактор Ю.Середа

Заказ 2886 Тираж . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям прй ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат" Патент",г.ужгород,уд. Гагарина;101

5 1755113 ..6 тем, что, с целью повышения надежности и емых герметичных контактов, эакрепленупрощения конструкции, системауправления ных на кожухе дйфманометра, причем магвыполнена в виде магнита, закрепленного на нитоуправляемые контакты подсоединены к мембране дифманометра, и магнитоуправля- реверсивному электрОдвигателю.

Установка для газового волюмометрического анализа Установка для газового волюмометрического анализа Установка для газового волюмометрического анализа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в геологоразведке для определения газосодержания промывочной жидкости при глубоком бурении на нефть и газ

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить .

Изобретение относится к устройствам для термической дегазации жидких и твердых образцов, позволяет повысить достоверность анализа выделившихся газов путем снижения процессов адсорбции и конденсации в газовой магистрали и значительно упростить эксплуатацию устройства

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к изучению карбонатности пород, и может быть использовано для определения процентного содержания минералов з составе горных пород

Изобретение относится к области гигрометрии и может быть использовано для определения влажности сжатых газов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению газосодержания жидкостей и позволяет повысить достоверность определения объемного содержания газа в жидкости

Изобретение относится к способам определения влажности сыпучих материалов и позволяет повысить точность и сократить время анализа при одновременном обеспечении его безопасности

Изобретение относится к винодельческой и безалкогольной отраслям пищевой промышленности и позволяет ускорить анализ

Изобретение относится к энергетике и позволяет ускорить процесс вскипания перегретой жидкости

Изобретение относится к устройствам для измерения скорости газового потока JU fe при десорбции из жидкости и позволяет повысить точность измерения и обеспечить удобство в эксплуатации

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначенной для определения концентрации газов в жидкости, в частности для определения концентрации кислорода в питательной и других водах теплоиспользующих установок, системах холодного и горячего водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, определяющей газосодержание жидкости, и решает задачу оперативного контроля концентрации газовой фазы (нерастворенного газа) в потоке жидкости технологических контуров различных отраслей промышленности, преимущественно на ЯЭУ

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к способам измерения газосодержания в жидкости и может быть использовано, например, в системах топливоподачи ракетных и авиационных двигателей

Изобретение относится к технике исследований теплофизических свойств состояния жидкостей и может найти применение при оценке прочностных свойств жидкостей, исследованиях антикавитационной устойчивости, например насосных устройств при перекачке нефтей
Наверх