Фотоколориметрический газоанали-затор

 

ОП ИСАН ИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (i i) 794442

Союз Советских

Социалистических

Республик а1ТЬ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 06.12.77 (21) 2552065/18-25 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 07;01.81. Бюллетень № 1 (45) Дата опубликования описания 07.01.81 (51) М.К .

G 01 N 21/26

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 543.542 (088.8) (72) Автор изобретения

В. В. Либерман (71) Заявитель (54) ФОТО КОЛ ОР ИМЕТРИ Ч ЕСКИ и ГАЗОАНАЛ ИЗАТОР

Изобретение относится к фотоколориметрическим газоанализаторам, содержащим в качестве чувствительного элемента индикаторное вещество, например индикаторную ленту, таблетку или порошок, изменяющее свою окраску под действием анализируемого компонента, содержащегося в отобранной для анализа пробе — газовой смеси, Известен газоанализатор, содержащий побудитель расхода, чувствительный эле- 10 мент и систему фотометрирования (11.

Недостатком этого газоанализатора является обязательное наличие в его составе прецизионной системы обеспечения подачи анализируемой пробы к индикаторному ве- 15 ществу, причем нестабильность работы этой системы непосредственно отражается на точности газоанализатора.

Ближайшим техническим решением к изобретению является фотоколориметриче- 20 ский газоанализатор, содержащий реакционную камеру с расположенным в ней чувствительным элементом, трубопровод анализируемого газа, побудитель расхода газа и командоаппарат (21. 25

Выходной сигнал этого газоанализатора прямо пропорционально зависит от степени поглощения компонента чувствительным элементом, например, лентой L при времени цикла Т и скорости q подачи газа, что 30 приводит к необходимости тщательной стабилизации этих параметров.

Так, в известном газоанализаторе для стабилизации времени применен высокоточный электромеханический командоаппарат, а для стабилизации скорости подачи газа — регулятор расхода типа РРГ. Наличие этих узлов существенно отражается на качестве прибора, так как их надежность невелика, а стоимость высока.

Что касается степени поглощения L, то минимизация ее влияния в известном устройстве сопряжена с непреодолимыми трудностями. Этот параметр зависит как от состава ленты, так и от внешних факторов (температура, влажность). С другой стороны, L зависит от скорости подачи газа, стремится к нулю при увеличении скорости и стремится к 1 при ее уменьшении, т, е. чем меньше скорость, тем большая часть компонента поглощается лентой и в предельном случае весь компонент поглощается лентой (L= 1).

Естественно, что режим, при котором

L 1, H (I5o ee 1)e o THTe eH, K KBK в этом случае изменения внешних факторов мало сказываются на показаниях прибора.

Однако для достижения этого режима требуются черезвычайно малые скорости подачи газа (порядка 0,5 л/час), обеспечить

794442

3 которые в промышленном приборе очень трудно.

l1o этой же причине в известном газоанали заторе невозможно проведение многократных измерений на одной поверхности, так как после каждого проведенного измерения L уменьшается.

Эти трудности со стабилизацией L приводят к тому, что погрешность известного прибора довольно велика.

Цель изобретения — повышение точности измерения и повышение надежности.

Это достигается тем, что в газоанализатор дополнительно введены буферная емкость, сообщающаяся с реакционной камерой, причем вход буферной емкости связан с трубопроводом анализируемого газа, а выход — с побудителем расхода газа, и две камеры со стенками в виде мембраны, одна из которых непосредственно сообщена с буферной емкостью, а другая — с буферной емкостью через реакционную камеру.

Кроме того, на входе и выходе буферной емкости установлены капилляры и буферная емкость снабжена сменными перегородками.

На чертеже дана схема устройства.

Реагирующая поверхность чувствительного элемента, выполненного, например, в виде индикаторной таблетки 1 установлена в реакционной камере 2. Реагирующая поверхность фотометрируется с помощью источника 3 света и фотоприемника 4. Сигнал с фотоприемника 4 измеряется измерительным блоком о и поступает на вторичный прибор б.

Реакционная камера 2 сообщается с буферной емкостью 7, вход которой соединен с трубопроводом анализируемого газа 8, а выход — с побудителем расхода 9.

Буферная емкость 7 сообщается с камерой со стенкой в виде мембраны 10. На входе и выходе буферной емкости установлены капилляры 11и12. Буферная емкость

7 сообщается через реакционную камеру 2 со второй камерой со стенкой в виде мембраны 13, которая связана с генератором импульсов 14. Генератор импульса 14 и побудитель расхода 9 управляются командоаппаратом 15.

Газоанализатор работает следующим образом.

В промежутке времени между циклами измерения побудитель 9 расхода обеспечивает поток анализируемой газовой смеси в направлении, указанном на чертеже стрелками, т. е. через капилляр 11, буферную емкость 7 и капилляр 12. В результате буферная емкость заполняется анализируемым газом. Генератор 14 при этом выключен, поэтому определяемый компонент в реакционную камеру практически не проникает, В момент времени t> командо5

4 аппарат 15 выключает побудитель 9 расхода и включает генератор 14. Благодаря наличию камер 10 и 13 в реакционной камере и в буферной емкости возникают колебания газовой смеси, которые приводят к быстрому перемешиванию содержимого реакционной камеры и буферной емкости, в результате чего через определенное время

Тр весь компонент, содержащийся в буферной емкости, поглотится поверхностью таблетки.

Очевидно, что в данном газоанализаторе влияние внешних факторов и параметров системы подачи газа практически исключено, поэтому требования к побудителю расхода газа и к задатчику времени ком андоаппарату — значительно снижаются. В качестве этих узлов в предлагаемом газоанализаторе могут быть использованы простейшие, а поэтому надежные устройства. Очевидно, что и параметры генератора 14 также могут изменяться в широких пределах, не оказывая при этом влияния на результат измерения.

Для исключения влияния перемешивания содержимого буферной емкости в процессе измерения с содержимым трубки 8 и трубки, соединяющей емкость с побудителем 9 расхода, могут быть использованы клапаны, однако в большинстве случаев для этих целей достаточно капилляров 11 и 12.

Для осуществления возможности переключения диапазонов измерения без перекалибровки буферная емкость может содержать сменные перегородки, т. е. иметь переменный объем.

Отсутствие влияния сорбционных свойств чувствительного элемента на результат измерения открывает широкие возможности для многократных измерений на одной поверхности индикаторной таблетки, что позволит создать на этой основе простые и высоконадежные приборы.

Формула изобретения

1. Фотоколориметрический газоанализатор, содержащий реакционную камеру с расположенным в ней чувствительным элементом, трубопровод анализируемого газа, побудитель расхода газа и командоаппарат, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения и повышения надежности, в него дополнительно введены буферная емкость, сообщающаяся с реакционной камерой, причем вход буферной емкости связан с трубопроводом анализируемого газа, а выход — с побудителем расхода газа, и две камеры со стенками в виде мембраны, одна из которых непосредственно сообщена с буферной емкостью, а другая — с буферной емкостью через реакционную камеру.

794442

Составитель В. Петухов

Техред А. Камышникова

Корректоры Л. Орлова и P. Беркович

Редактор Н. Катаманина

Заказ 40/3 Изд. Ма 153 Тираж 915 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

2. Газоанализатор по п. 1, отличающийй ся тем, что на входе и выходе буферной емкости установлены капилляры.

3. Газоанализатор по пп. 1 и 2, отлич а ю щи и с я тем, что буферная емкость снабжена сменными перегородками.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 492200, кл. G 01 N 21 00, 1975.

5 2. Техническое описание газоанализатора

ФЛС 1.1.5И1,550,010ТО.

Фотоколориметрический газоанали-затор Фотоколориметрический газоанали-затор Фотоколориметрический газоанали-затор 

 

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