Фотоколориметрический газоанализатор

 

Союз Советсннн

Социалистических

Республик

658450 (6() Дополнительное к авт. свид-ву(22) Заявлено 29. 12. 77 (21) 2565308/18 — 25 с присоединением заявки №вЂ” (23} Приоритет— (5!) М. Кл.

Q 01 И 21/26

Государственный ноинтет

СССР по делам изооретений н открытий

Опубликовано 25. 04. 79- Бюллетень № 15 (53) УДК 535. 24 (088.8) Дата опубликования описания 25. 04. 79 (72) Авторы изобретения

А. А. Арямкин, Н. Г. Афанасьев, О. Ф. Васильев, 8. П. Крутлов и И. А. Лямин (71) Заявитель (54) ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Изобретение относится к оптическим газоана лизаторам, в которых с помощью фотоэлектрической системы измеряются изменения оптических свойств чувствительного элемента, возникающие при воздействии на него определяемого вещества, и может быть использовано для определения вредных веществ в атмосфере и в воздухе производственных помещений в химической, нефтехимической, горной, горно. рудной, металлургической, медицинской и других отраслях промыцленности, 10

Известны фотоколориметрические газоанализаторы, содержащие индикаторн) ю ленту и фотоэлектрическую систему, включающую источник и приемник излучения, а также электрическую измерительную схему (1) и (2). В этих гаэоанализаторах основа ленты предварительно обрабатывается (пропитывается) индикаторным раствором на заводе-изготовителе и поставляется в сухом виде. 20

Ближайшим техническим решением к предлагаемому является фотоколориметрический газоанализатор, содержащий лодложк> - носитель индикаторного раствора, источник и приемник излуче. ния и емкость с индикаторным раствором (3).

Использование индикаторных растворов для смачивания ленты в приборе позволяет расширить номенклатуру. инициируемых веществ, но снижает чувствительность определения. Это обьясняется тем, что индикаторньш раствор, попадая в поры и капилляры ленты, блокирует ее активную поверхность, препятствуя сорбции определяемого вещества из анализируемого воздуха. Кроме того, минимальный размер дозы индикаторного раствора на однб измерение ограничен силами поверхностного натяжения жидкости, что приводит к избыточной дозе раствора, неэкономично му его расходованию и снижению ресурса работы прибора.

Целью изобретения является повышение чувствительности и ресурса работы газоаналиэатора. указанная цель достигается тем, что емкость с индикаторным раствором выполнена в виде аэрозолеобразующего устройства, например в виде аэрозольного баллона.

На чертеже схематично изображен предлагаемый газоанализатор. з 658450 4

Формула изобретения

Составитель С.. Соколова

Редак гор Т. Иванова Тех ред M.Ïåòêî Корректор Н. Григорук

Тираж !089 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий!! 303., Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб„д, 4/5

Зэк э 2045/38

Фиииэ t fill(i "11агенг", г. Ужгород, ул. Проекэнзя. 4

Гаэоанализатор содержит подложку- носитель 1 индикаторного раствора, источник излучения 2, приемник излучения 3 и емкость 4 с индикаторным раствором, выполненную B виде аэроэолеобразующего устройства, например в виде аэрозоль- 5 ноГо баллона. Выход баллона направлен на подложку-носитель.

Газоанализатор работает следующим образом.

Непосредственно перед измерением на подложкуноситель 1 подается доза индикаторного раствора 10 в виде аэрозоля из баллона 4. После взаимодействия с определяемым веществом участок подложки-носителя, обработанный аэроэольным индикатором, изменяет цвет (пропорционально концентрации определяемого компонента), что фиксирует- 15 ся с помощью источника 2 и приемника излучения

3. Подача на подложку-носитель 1 аэрозольного индикаторного раствора повышает чувствительность определения, так как активность поверхности, на которой происходит гетерогенная химичес- 20 кая реакция, повышается вследствие меньшей блокировки пор и капилляров и более эффективного распределения индикатора.

В связи с тем, что индикаторный раствор расходуется в значительно меньшем количестве, увеличивается время работы прибора при одинаковом запасе индикатора и при одинаковой площади экспонирования подложки-носителя, Чувствительность определения паров окислов азота с помощью предлагаемого газоанализатора повышается на 40%, а ресурс работы увеличивается за счет экономии индикатора в 2,5 раза.

l. Фотоколориметрический газоанализатор, содержащий подложку-носитель индикаторного раствора, источник и приемник излучения и емкость с ичдикаторным раствором, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и ресурса работы, емкость с иццикаторньгм растворам выполнена в виде аэроэолеобразующего устройства.

2. Газоанализатор по п.l, отличающийся тем, что емкость с индикаторным раствором выполнена в виде аэрозольного баллона.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Гринштейн М, М„Кучикян Л. М. Фотоэлектрические концентратомеры для автоматического контроля и регулирования, М., ".Магпиностроение", 1966.

2. Павленко В. А. Газоанализаторы. М., "Машиностроение", 1965.

3. Газоанализатор ФЛ 5501. Описание и инструкция по монтажу и эксплуатации, ЦБТИ, г. Смоленск, 1963.

Фотоколориметрический газоанализатор Фотоколориметрический 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