Способ контроля качества физико-химического преобразователя

 

Союз Советскнн

Социалистических

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

< 828036 (61) Дополнительное к авт. свнд-ву (5I )M. Кл. (22) Заявлено 26.06.79 (21) 2787557/18 25 с присоединением заявки РЙ (23) Приоритет

6 01 N 21/78

Гооуднрстввнный комнтвт

СССР

N долом нвобрвтвннй н открытий

Опубликовано 07.05.81. Бюллетень М 17

Дата опубликования описания 07.05,81 (u) УДК, 5З5.З6 (088.8) (72) Автор изобретения

О. Д. Фарбер (71) Заявитель с

--*с (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ФИЗИКΠ— ХИМИЧЕСКОГО

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Изобретение относится к способам оперативного контроля качества физико-химического . преобразователя (ФХП), характеризующегося коэффициентом преобразования.

Известен способ определения чувствительности индикатора, например фотоколориметрического газоанализатора, основанный на установке контролируемого индикатора в газос анализатор, подаче на его вход газовой смеси

10 и измерении аналогового сигнала при двух различных скоростях газа через индикатор 11).

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому является способ контроля качества ФХП, заключающийся в том, что вначале воздействуют образцовой газовой смесью на определенный участок контролируемого ФХП, затем фотометрируют этот участок и сравнивают полученное аналоговое напряжение, зависящее от степени окраски ФХП, выэваниой воздействием на ФХП образцовой газовой смесью, с образцовым напряжением, полученным статистическим путем.

В данном случае коэффициент преобразования определяется значением аналогового напряжения (2) .

Однако точность контроля качества ФХП нри определении коэффициента преобразования снижается нз-за динамических ошибок, вызванных измерением быстро меняющегося напряжения при фотометрированин ленты.

Целью изобретения является повышение точности контроля качества ФХП. указанная цель достигается тем, что в способе оперативного контроля качества ФХП, заключающемся в воэдействю образцовой газовой смесью на контролируемый ФХП, фотометрн. ровании окраски указанного преобразователя и сравнении полученного электрического аналогового сигнала с образцовым сигналом, измеряют интервал времени достижения аналоговым сигналом обраэцового сигнала, соответствукяцего точке насыщения, н по укаэанному интервалу времени судят о качестве ФХП.

Коэффициент преобразования, по которому оценивается качество ФХП, равен отношению сигнала на выходе измерительного преобразова828036 где С!—

ВНИИПИ Заказ 4597/19 Тираж 907 Подписное

Фнлнал !!П!! "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

3 геля, отображающего измеряемую величину, к вызывающему его сигналу на входе преобразователя, отображающего измеряемую величину, ) к вызывающему его сигналу на входе преобразователя (ГОСТ 16263 — 70) .

Таким образом, коэффицчент преобразования

ФХП ($) равен

Ч где Ф вЂ” регистрируемый световой поток от участка ФХП, на который воздействует образцовая газовая смесь;

Ч вЂ” количество образцовой газовой смеси, прошедшей через ФХП

Очевидно, что

v=at (2) скорость продувки газовой смеси через ФХП; время воздействия газовой смеси на ФХП.

Тогда, вводя выражение (2) в (1) получим:

S =—

Ф

О t (3)

В известном способе, r. е. при измерении светового потока по аналогичному напряжению, при оценке S устанавливают

0 const и t= const. Обозначим

0 ° t = К = const, Тогда S =Ф К (4)

Продифференцировав (4), получим

c1Ü с!Ф вЂ” = К или

Л S КЛФ (5) т.е. ошибка при определении коэффициента преобразования в известном способе пропорциональна ошибке при измерении светового потока (аналогового напряжения).

В предлагаемом способе, когда измеряется интервал времени, соответствующий достижению ФХП точки насыщения, т.е. когда <Р = const, формула (3) будет иметь вид

Ф

S =.д-.— = К вЂ” т (6)

М так как =- К = const.

После дифференцирования выражения (6) получим, с!5 1

dt 1t — К вЂ” 1 или Л$=-,К вЂ” ht (7)

1 t,2.

При сравнении формул (5) и (7) видно, что ошибка при оценке коэффициента преобразования ФХП меньше при прочих равных условиях в случае представления указанного коэффициента в виде измеряемого интервала времени достижения ФХП точки насыщения.

Существующие известные технические средства обеспечивают более высокую точность

1р при измерении интервала времени по сравнению с теми, что применяются при измерении напряжения. А измерение интервала времени изменения аналогового напряжения при фотометрировании от нулевого значения до точки

15 насыщения позволяет исключить динамические ошибки, вызванные неточностью измерения уровня быстро меняющегося напряжения.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет снизить ошибки при оценке коэффициента преобразования, который определяет качество ФХП.

Настоящий способ оперативного контроля качества физико-химического преобразователя обеспечивает по сравнению с существующими более высокую точность контроля, так как ошибка определения коэффициента преобразования в этом случае уменьшается пропорционально величине — „.

t.

Формула изобретения

Способ контроля качества физико-химического преобразователя, заключающийся в воздействии образцовой газовой смесью на контролируемый физико-химический преобразователь, фотометрировании окраски указанного преобразователя и сравнении полученного электрического аналогового сигнала с образцовым

4О сигналом, отличающийся тем, что, с целью повышения точности контроля качества физико-химического преобразователя, измеряют интервал времени достижения аналоговым сигналом образцового сигнала, соответствующего

45 точке насыщения, и по указанному интервалу времени судят о качестве физико-химического преобразователя.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

50 1. Авторское свидетельство СССР по заявке.

N 2552954/18-25, кл. 6ЧЭ! М 21/26, 1977.

2. 5И7.183.004, ТУ на ленту индикаторную, ЛИ 4Б.

Способ контроля качества физико-химического преобразователя Способ контроля качества физико-химического преобразователя 

 

Похожие патенты:

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