Способ анализа газовых смесей

 

(и) 543862

Союз Сефетских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 27.10.75(21) 2184216/25 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 25.01.77.Бюллетень № 3 (45) Дата опубликования описания 24.05.77 (51} М. Кл. GO1 К 25/36

Государственный комитет

Совета Министров СССР

an делам изобретений и открытий (53) УДК 543.436.08 (088.8) (72) Авторы изобретения

Н. А. Давыдов и B. С. Двас (71) Заявитель

Специальное конструкторское бюро аналитического приборостроения АН СССР (54) СПОСОБ АНАЛИЗА ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано, например, для контроля состава газовыхсред.

Известны способы анализа газовых смесей по теплопроводности fl) .

Недостатком способов является погрешность измерения из-за наличия мешающих неизмеряемых компонентов.

Наиболее близким техническим решением является способ определения газовых смесей!0 термокондуктометрическим методом анализа, в котором используют отношение сигналов двух измерительных ячеек — рабочей и сравнительной, через газовые каналы которых пропускают анализируемый газ, анализируемый газ, очищенный от измеряемого компонента, и эталонный газ(2), Однако для компенсации влияния неизмеряемых компонентов анализируемой газовой 20 смеси на показания прибора по известному способу в качестве эталонного газа используют газовую смесь с максимальной (в прецеле 100 /-ной) концентрацией измеряемого компонента. 25

B целом ряде случаев, однако, использование в качестве эталонного газа газовой смеси, содержащей измеряемый компонент в концентрациях, близких к 100 об%, невозможно или нежелательно, например, если измеряемым компонентом являются пары какого-либо вещества или если чистый измеряемый компонент пожаро-взрывоопасен или токсичен, Таким образом, известный способ применен для определения ограниченного числа компонентов газовых смесей.

Бель изобретения — расширение класса анализируемых смесей.

Поставленная цель достигается тем, что через газовый канал сравнительной ячейки пропускают эталонный газ, содержащий неизмеряемый компонент в концентрации, равной отношению коэффициентов теплопроводности измеряемого и неизмеряемого компонентов, а искомую концентрацию измеряемого компонента определяют по формуле

С = —.С о, ик и со где О„; U -измеренные сигналы раоочей

543862 и сравнительной ячеек; S„„;3 „-известные чувствительности ячеек к неизмеряемому и измеряемому компонентам -концентраик ция неизмеряемого компонента.

На чертеже изображена электрическая схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Анализируемый газ пропускают через измерительный канал рабочей ячейки, содержащий чувствительный элемент R затем—

Э через блок очистки (ВО), в котором осуществляют известными способами удаление измеряемого компонента из анализируемого газа, и "очищенный" таким образом анализируемый газ пропускают затем через сравнительный канал рабочей ячейки, содержащий чувствительный элемент, и далее - через измерительный канал сравнительной ячейки с помещенным в него чувствительным элементом Я. . Одновременно пропускают через 28 сравнительный канал сравнительной ячейки, содержащий чувствительный элемент g ó, эталонную газовую смесь, содержащую неизмеряемый ("мешающий") компонент, объемная концентрация которого равна с„ „=,"" () где 5. и R — коэффициенты теплопрои«и« водности соответственно измеряемого и неиз о теряемого компонентов.

Далее определяют искомую концентрацию

Измеряемого компонента C по формуле ик о н«1 нк

Оср 8„„ 4< Uð, U „-измеренные сигналы рабоЧей и сравнительной ячеек соответственно:

S„« -известная чувствительность рабочей ячейки к измеряемому компоненту;

-известная чувствительность сравниНК вльной ячейки к неизмеряемому компоненЧ у.

Таким образом, предлагаемый способ может быть применен для анализа более широкого класса тройных и многокомпонентных газовых смесей, поскольку при его реализации отпадает необходимость в использовании чистых газов или паров веществ в качестве эталонного газа.

Формула изобретения

Способ анализа газовых смесей, основанный на использовании отношения сигналов рабочей и сравнительной термокондуктометрических ячеек, через газовые каналы которых пропускают анализируемый газ, анализируемый газ, очищенный от измеряемого компонента и эталонный газ, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью расширения класса анализируемых газовых смесей, через газовый канал сравнительной ячейки пропускают эталонный газ, содержащий неизмеряемый компонент в концентрации, равной отношению коэффициентов теплопроводности измеряемого и неизмеряемого компонентов, а искомую концентрацию измеряемого компонента определяют по формуле ц, S„«

С = — — С ик д с; ик ср ик где U» U — измеренные сигналы рабочей и сравнительной ячеек; ельHocTH ячеек

НК Ик к неизмеряемому и измеряемому компонентамм, 6„- концентрация неизмеряемого копмонента.

Источники информации, принятые ва внимание при экспертизе:

1. Тхоршевскнй. Автоматический анализ газов.

2. Павленков В. A. Газоаналнзаторы, М., 1965. с. 41 (прототип).

543862

Эталонный гу,у

Составитель М. Кривенко

Редактор T. Иванова Техред А.. Богдан Корректор Н. Ковалева

Заказ 81 1/61 Тираж 1052 Подписное

БНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ анализа газовых смесей Способ анализа газовых смесей Способ анализа газовых смесей 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области газового анализа и предназначено для обнаружения опасных веществ, в первую очередь - взрывчатых, на руках человека или документах

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения влажности материала при замораживании

Изобретение относится к области термохимического газового анализа и может быть использовано при контроле содержания метана в воздухе. Отличие заявленного способа заключается в том, что измерения производят на одном чувствительном элементе, работающем в импульсном режиме. Дифференциальность выходного сигнала достигают формированием в импульсе двух измерительных ступеней, различных по амплитуде и температуре, одна из которых (№1) соответствует нижней границе кинетической области катализа, другая (№2) - нижней границе диффузионной области катализа. Выдерживают на этих ступенях до достижения теплового равновесия и снимают показания, а величину выходного сигнала определяют в следующей последовательности: на чистом воздухе измеряют величину сигнала на ступенях №1 ( U o 1 ) и №2 ( U o 2 ) , вычисляют их разность Δ U o = U o 2 − U o 1 и принимают ΔU° за виртуальный нуль. При наличии метана измеряют текущее значение сигналов U1 и U2, вычисляют их разность ΔU=U2-U1 и определяют дифференциальный выходной сигнал Sвых=ΔU-ΔU°. Технический результат: повышение точности определения содержания метана. 1 з.п. ф-лы, 8 ил., 6 табл.
Наверх