Фотоколориметрический газоанализатор

 

Использование: в аналитических приборах для измерения концентрации вредных веществ в воздухе. Сущность изобретения: в фотоколориметрическом газоанализаторе устройство перемещения исследуемого воздуха выполнено в виде вибратора, свободный конец которого размещен непосредственно над индикаторным элементом и имеет размер в направлении колебаний вибратора 0,8-12 мм. Вибратор может быть выполнен в виде камертона с электромагнитным приводом. 2 ил.

Изобретение относится к аналитическим приборам, используемым для измерения концентрации вредных веществ в воздухе, и основано на измерении изменений оптических свойств поверхности газочувствительного элемента под воздействием анализируемой среды. Оно может быть применено в различных отраслях промышленности для экологического контроля и соблюдения безопасности работ.

Известен фотоколориметрический газоанализатор, включающий индикаторный элемент и побудитель расхода воздуха [1] Недостатками таких газоанализаторов являются большое энергопотребление побудителя расхода воздуха и малая надежность.

Наиболее близким к изобретению является фотоколориметрический газоанализатор, содержащий индикаторный элемент, устройство перемещения исследуемого воздуха над поверхностью индикаторного элемента и оптически сопряженные источник света и фотоприемник. Устройство перемещения исследуемого воздуха выполнено в виде электроприводного воздушного насоса, соединенного с электродвигателем [2] Недостатками такого устройства являются большое энергопотребление электродвигателя, что сокращает время автономной работы от аккумулятора, и низкая надежность из-за наличия трущихся частей устройства.

Технический эффект устройства по изобретению заключается в повышении надежности, уменьшении энергопотребления и сокращении веса и габаритов.

Указанный технический эффект достигается тем, что в фотоколориметрическом газоанализаторе, содержащем индикаторный элемент, устройство перемещения исследуемого воздуха над поверхностью индикаторного элемента и оптически сопряженные источник света и фотоприемник, устройство перемещения исследуемого воздуха выполнено в виде вибратора, например камертона с электромагнитным приводом, а индикаторный элемент размещен у одного из свободных концов вибратора, размер которого в направлении колебаний вибратора составляет 0,8-12 мм.

На фиг.1 и 2 представлены варианты выполнения устройства для перемещения исследуемого воздуха в фотоколориметрическом газоанализаторе.

Устройство выполнено в виде вибратора, например камертона 1, один из концов 2 которого расположен непосредственно над индикаторным элементом 3. Вибратор снабжен электромагнитным приводом 4.

Устройство работает следующим образом.

На электромагнитный привод 4 от генератора подается переменное напряжение с резонансной частотой камертона 1. При этом свободный конец камертона, расположенный в непосредственной близости от индикаторного элемента 3, совершает периодические колебания. Обедненный вредными веществами слой воздуха, прилегающий к индикаторному элементу, под воздействием вибратора отбрасывается в направлении, указанном стрелкой (см.фиг.1), при движении вибратора в том же направлении. При обратном движении вибратора за ним создается область разрежения, в которую со всех сторон засасывается воздух, обогащенный вредными веществами. В момент включения генератора, питающего электромагнитный привод камертона, производится включение источника света (светодиода), просвечивающего индикаторный элемент, и фотоприемника (фотодиода). Концентрация вредных веществ определяется по скорости изменения фототока во время работы вибратора.

Размер вибратора в направлении его колебаний выбирается из следующих соображений. При высоте свободного конца вибратора менее 0,8 мм эффективность его работы уменьшается вследствие обтекания вибратора воздухом. При высоте более 12 мм увеличивается потребление электроэнергии для работы устройства, что также уменьшает эффективность его работы.

Пример реализации. В газоанализаторе устройство для перемещения исследуемого воздуха было выполнено в виде камертона из железа, один из свободных концов которого располагался непосредственно над индикаторным элементом и имел размер в направлении колебаний 8 мм. Для привода камертона использовался электромагнит. В качестве индикаторного элемента сухая газочувствительная лента. Мощность, расходуемая на поддержание колебаний камертона, составляла 46 мВт, в то время как известные устройства для перемещения исследуемого воздуха в фотоколориметрических газоанализаторах потребляют мощность 670 мВт.

Достигаемый технический эффект позволяет в автономных переносных газоанализаторах значительно уменьшить вес аккумулятора и, соответственно, габариты и вес устройства.

Кроме того, отсутствие трущихся механических частей позволяет повысить надежность устройства и использовать для его работы в сильно запыленной среде, где работа других газоанализаторов затруднена.

Формула изобретения

ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР, содержащий индикаторный элемент, устройство перемещения исследуемого воздуха над поверхностью индикаторного элемента и оптически сопряженные источник света и фотоприемник, отличающийся тем, что устройство перемещения исследуемого воздуха выполнено в виде вибратора, например камертона с электромагнитным приводом, а индикаторный элемент размещен непосредственно у одного из свободных концов вибратора, размер которого в направлении колебаний вибратора составляет 0,8 12,0 мм.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к кинетическим способам определения микроколичеств золота, и может быть использовано при определении микросодержаний золота в природных и промышленных объектах

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к новому химическому соединению 2,6-дифенил-4-(4-диметиламиностирил)пирилия хлориду формулы I Cl-CH= CHN(CH3)2 используемого в качестве органического реагента для количественного фотометрического определения анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)

Изобретение относится к аналитическим приборам для измерения концентрации вредных веществ в воздухе

Изобретение относится к аналитическим приборам, используемым для измерения концентрации вредных веществ (газов) в воздухе, основано на измерении изменений оптических свойств поверхности газочувствительного элемента под воздействием анализируемой среды и может быть использовано в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к составам для определения микроконцентраций аммиака в воздухе, принцип действия которых основан на эффекте изменения окраски при химическом взаимодействии с определенным компонентом, и может найти применение в различных отраслях промышленности для индивидуального контроля содержания аммиака в воздухе

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам количественного определения этионамида-2-этил-4-тиокарбаноил-4-пиридина экстракционно-фотометрическим методом, и может быть применено в фармацевтическом анализе для количественного определения препарата в субстанции, в лекарственных формах и в объектах биологического происхождения

Изобретение относится к области химии, а более конкретно к фотометрическим методам определения титана в различных объектах

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано при анализе растворов, содержащих хлорокомплексы палладия

Изобретение относится к области аналитической химии, а именно индикации и анализу аммиака, его обнаружению и количественному определению в исследуемых пробах

Изобретение относится к спектрофотометрическим методам определения физиологически активных нитрилов алифатических предельных кислот

Изобретение относится к оптическим газоанализаторам и предназначено для определения различных газов в воздухе производственных помещений зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий, а также в химической, фармацевтической промышленности и других отраслях

Изобретение относится к аналитическому контролю объектов окружающей среды на содержание компонентов ракетных топлив, обладающих токсичными свойствами

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам экспресс-определения наличия несимметричного диметилгидразина (НДМГ) путем индикации на поверхностях, в частности, для контроля целостности емкостей, трубопроводов и агрегатов химических производств, объектов хранения и уничтожения химического оружия и компонентов ракетных топлив, а также для санитарно-химического контроля
Наверх