Газоанализатор

 

О П И С А Н И, Е

ИЗОЫРЕтЕ Н ИЯ (ii) 466434

Союз Советских

Социалистических

Реслублик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 25.05.72 (21) 1788730/26-25 с присоединением заявки Мв (23) Приоритет

Опубликовано 05.04.75. Бюллетень Хе 13

Дата опубликования описания 10.07.75 (51) М. Кл. G 01п 21/34

Государственный комитет

Совета Министров СССР ло делам изобретений (53) УДК 542.43(088.8) и открытий (72) Авторы изобретения

Я. Я. Семенов и В. В. Пухонин (71) Заявитель (54) ГАЗОАНАЛ ИЗАДОР

Изобретение относится к инфракрасным анализаторам состава и может быть применено для автоматического контроля парогазовых и жидкостных смесей в химической, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности.

Известен газоанализатор, содержащий источник света, зеркала, рабочую и сравнительную кюветы, лучеприемник, в камерах которого установлены термосопротивления, включенные в схему измерительного моста, источник опорного напряжения, усилитель и трансформатор питания.

Этот газоанализатор недостаточно чувствителен и надежен.

С целью повышения чувствительности и надежности прибора, выход усилителя через разделительный трансформатор и конденсатор подключен к базовому переходу транзистора, коллектор и эмиттер которого подключены к диагонали постоянного тока выпрямительного моста, а диагональ переменного тока последнего через трансформатор питания подключена к диагонали питания измерительного моста.

На чертеже показана схема предложенного газоанализатора, который состоит из источника излучения 1 с двумя зеркалами 2 и 3, рабочей 4 и сравнительной 5 кювет, селективного лучеприемника 6, в рабочей 7 и сравни2 тельной 8 камерах которого установлены чувствительные элементы (термосопротивления)

9 — 12, включенные в схему сбалансированного измерительного моста. К выходной диаго5 нали измерительного моста параллельно подключены источник опорного напряжения постоянного тока 13 через гасящее сопротивление 14 и вход усилителя переменного тока 15.

К выходу усилителя 15 через разделительный трансформатор 16 и емкость 17 подключен буферный каскад на транзисторе 18 и выпрямительный мост 19. Резисторы 20, 21, емкость 22 и вентиль 23 задают режим работы транзистора 18.

15 Диагональ переменного тока выпрямительного моста 19 через трансформатор питания 24 подключена к диагонали питания измерительного моста. К диагонали питания измерительного моста подключено выходное устройство, состоящее из гасящего сопротивления и выходного потенциометра 25, шунтированного емкостью.

Концентрация анализируемого газа измеряется следующим образом. Источник излучения 1 с помощью зеркал 2 и 3 посылает равные потоки радиации в рабочую 4 и сравнительную 5 кюветы газоанализатора.

При отсутствии анализируемого компонента в рабочей кювете 4 потоки радиации, по30 падающие в лучеприемник 6 и селективно

466434

3 поглощаемые в его рабочей 7 и сравнительной

8 камерах, равны между собой. При этом температура газа в камерах 7 и 8 имеет одно и то же значение. Измерительный мост, составленный термосопротивлениями 9 — 12, установленными в камерах лучеприемника, сбалансирован. Когда измерительный мост сбалансирован, сигнал на выходе усилителя отсутствует.

При появлении в рабочей кювете определяемого компонента температура газа в рабочей камере лучеприемника понижается, вследствие чего измерительный мост разбалансируется, и на выходе усилителя появляется переменное напряжение, синфазное с напряжением питания моста. Переменное напряжение на выходе усилителя вызывает появление переменного тока в цепи базы транзистора 18, вследствие чего ток транзистора 18 в один полупериод возрастает, а в другой — уменьшается. В соответствии с этим меняются мгновенйые значения тока, протекающего по диагонали:питания измерительного моста, в результате в этой диагонали появляется посто Инный ток —, ток обратной связи. ...Любое..напряженйе, приходящее на вход усилителя и не совпадающее по частоте и фазе с напряжением питания измерительного моста, не вызывает появление постоянного тока в его диагонали питания, т. е. измерительная схема защищена от влияния шумов и наводок. Ток обратной связи складывается с токами, вызываемыми источником опорного напряжения в термосопротивлениях 9, 11, и вычитается из токов, протекающих по термосопротивлениям 10, 12. Мощность рассеяния и температура газа в рабочей камере лучеприемника повышается, а в сравнительной камере — понижается. Измерительный мост балансируется при напряжении постоянного тока на его диагонали питания, соответствующем концентрации определяемого компонента в анализируемой смеси, находящейся в рабочей кювете. Часть этого напряжения снимается с потенциометра 25 и является выходным сигналом газоанализатора.

Предмет изобретения

Газоанализатор, содержащий источник света, зеркала, рабочую и сравнительную кюветы, лучеприемник, в камерах которого установлены термосопротивления, включенные в схему измерительного моста, источник опорного напряжения, усилитель и трансформатор питания, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и надежности работы прибора, выход усилителя через разделительный трансформатор и конденсатор подключен к базовому переходу транзистора, коллектор и эмиттер которого подключены к диагонали постоянного тока выпрямительного моста, а диагональ переменного тока последнего через трансформатор питания подключена к диагонали питания измерительного моста.

466434 рщу ЛМ

".1 цнарег vcmpayvv

Составитель В. Пухонин

Техред Т. Курилко

Редактор Т. Орловская

Корректор В. Брыксина

Типография, пр. Сапунова, 2

Заказ 1613/1 Изд. № 660 Тираж 902 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Я-35, Раушская наб., д. 4/5

Газоанализатор Газоанализатор Газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим методам исследования окружающей среды, а именно к способу определения концентрации ионов в жидкостях, включающему разделение пробы анализируемого и стандартного веществ ионоселективной мембраной, воздействие на анализируемое и стандартное вещества электрическим полем и определение концентрации детектируемых ионов по их количеству в пробе, при этом из стандартного вещества предварительно удаляют свободные ионы, а количество детектируемых ионов в пробе определяют методом микроскопии поверхностных электромагнитных волн по толщине слоя, полученного из ионов путем их осаждения на электрод, размещенный в стандартном веществе, после прекращения протекания электрического тока через стандартное вещество

Изобретение относится к медицинской технике, а именно для определения качества жидких лекарственных составов на основе оптических измерений

Изобретение относится к измерительной технике и, более конкретно, к устройству и способу для измерения параметров структурных элементов в образцах текстильного материала

Изобретение относится к методам аналитического определения остаточного количества синтетических полиакриламидных катионных флокулянтов в питьевой воде после очистки сточных вод и может быть использовано в пищевой промышленности

Изобретение относится к средствам оптического контроля

Изобретение относится к способам контроля геометрических параметров нити и может быть использовано для оперативного контроля таких параметров нити, как ее диаметр, величина крутки, число стренг в скручиваемой нити в процессе ее производства
Наверх