Фотоколориметрический газоанализатор

 

Р

В. И. Мельнйков, В. В. Либерман, В. С. Фокин и В. В. Попов (72} Авторы изобретения

Тульский филиал Опытно-конструкторского бюро. автоматики (71) Заявитель (54) ФОТОКОЛОРИМ?ТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Изобретение относится к аналитиче ским приборам, основанным на измерении оптических свойств индикаторного средства, обусловленных химическим воздействием индикаторного вещества с определяемым компонентом газовой смеси, и может .быть использо вано в различных отраслях промышпенйости и научных исследованиях при. определении концентрации примесей или отдельных компонентов в газовой среде. 1О

Известен газоанализатор, содержащий индикаторную линию, через которую продувается анализируемая газовая смесь(!).

Известен также газоанализатор, 5 где анализируемая газовая смесь подводится к поверхности индикаторной таблетки(2) 20

Недостаток этих фотоколориметрических газоанализаторов — наличие в конструкции механических узлов подготовки индикатора.

Наиболее близким к изобретению является фотоколориметрический газоанализатор, содержащий реакционную камеру с индикаторной таблеткой, ко., мандоаппарат, побудитель расхода, генератор пневматических импульсов, источник света, фотоприемник, измеритель уровня и регистрирующий при— бор (3).

Недостаток этого газоанализатораневысокая точность измерений вследствие зависимости изменения чувствительности индикаторной таблетки от общего уровня окраски, носящая особенно резкий характер в начальный период после замены таблетки.

Цель изобретения — повышение точности измерений за счет повышения скорости нарастания общей окраски до заданного уровня после замены индикаторной таблетки.

Поставленная цель достигается тем, что в фотоколориметрическом газоанализаторе, содержащем реакционную каме. ру с чувствительным элементом, командоаппарат, побудитель расхода, генератор пневматических импульсов, источ. ник света, фотоприемник, измеритель уровня окраски и регистрирующий прибор, дополнительно ввепены пороговый элемент, логическая схема и генератор ускорений, при этом вход поро- . гового элемента подключен к выходу измерителя уровня окраски выход — к 10 первому входу логической схемы, ко второму входу которой подсоединен выход командоаппарата, к третьему входу логической схемы подсоединен выход генератора ускорений, а к выходу логической схемы подсоединен вход. генератора пневматических импульсов.

На чертеже приведена схема га-. зоанализатора. 20

Газоанализатор содержит реакционную камеру 1 с индикаторной таблеткой 2, источник 3 света, фотоприемник 4, измеритель уровня окраски, содержащий измеритель 5 относитель- д ного приращения окраски и измеритель

6 общего уровня окраски с функциональным блоком 7 и блоком 8 управления чувствительностью, пороговый элемент

9, регистрирующий прибор 10, буферную емкость ll трубопровод 12 подачи анализируемого газа, побудитель 13 расхода, камеры 14 и 15 со стенками в виде мембран, генератор 16 пневматических импульсов, капилляры 17 и 18, логическую схему 19, командо- . аппарат 20 и генератор 21 ускорений.

Газоанализатор работает следующим образом.

В промежутке времени между цикла40 ми измерения побудитель 13 расхода обеспечивает поток анализируемсй газовой смеси в направлении, указанйом на чертеже стрелками, т.е. через капилляр 17, буферную емкость 11 и капилляр 18. В .результате буферная

45 емкость 11 заполняется анализируемым газом.

873058

4 рые приводят к быстрому перемешиванию содержимого буферной емкости и реакционной камеры. В результате колебаний газовой смеси., содержащийся в ней определяемый компонент поглощается поверхностью таблетки 2.

Происходит ускоренное нарастание уровня общей окраски до заданного значения, при достижении которого пороговый элемент отключается и логическая схема 19 включает и отключает генератор 6 пневматических импульсов только по сигналам с командоаппарата 20.

Цикл измерения начинается в момент времент й4 . При этом командоаппарат 20 выключает побудитель 13 расхода и включает через логическую схему 19 генератор 16 пневматических импульсов. В.результате колебаний газовой смеси в камерах 14, 15 и 1 и емкости 11 через определенное время

14+ Т „весь компонент, содержащийся в буферной емкости 11 поглощается поверхностью таблетки 2. В конце цикла измерения поверхность таблетки 2 фотометрируется источником 3 света и фотоприемником 4, Преобразованный в измерителе 5 сигнал с фотоприемника 4 поступает на регистрирующий прибор 10. Наличие устройства ускорения, состоящего из порогового элемента 9, логической схемы 19 и генератора 21 ускорений, приводит к более быстрому нарастанию общей окраски до заданного уровня после замены индикаторной таблетки. Это происходит в периоды между циклами измерения без изменения их длительности. При этом сокращается в 5-10 раз количество измерений с дополнительной погрешностью на индикаторе, не достигшей требуемого уровня чувствительности.

Предлагаемое изобретение повышает точность измерений в начальный период после замены индикатора.

55

Если сигнал измерителя 6 общего уровня окраски не достигает заданно- го значения, срабатывает пороговый элемент 9 ° Логическая схема 9 в соответствии с сигналом с генератора—

21 ускорений включает генератор 16 пневматических импульсов. Благодаря наличию камер 14 и 15 в реакционной камере 1 и буферной емкости 11 возникают колебания газовой смеси, котоФормула изобретения

Фотоколориметрический газоанализатор, содержащий реакционную камеру с чувствительным элементом, командоаппарат, побудитель расхода, генератор пневматических импульсов, источник света, измеритель уровня окраски и регистрирующий прибор, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью

873058

Составитель А. Ананьева

Редактор И. Касарда Техред Т.Маточка

Корректор -М. немчик

Подписное

9019/66 Тираж 910

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Заказ

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4 повышения точности измерений, он дополнительно содержит пороговый элемент, логическую схему и генератор ускорений, при этом вход порогового элемента подключен к выходу измерителя уровня окраски, выход порогового элемента подсоединен к нервому входу логической схемы, ко второму входу которой подсоединен выход командоаппарата, к третьему входу логической схемы подсоединен выход

1 генератора ускорений, а к выходу логической схемы подсдединен вход генератора пневматических импульсов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

Авторское свидетельство СССР

В 333416, кл. G Ol N 21/00, 1970.

2. Авторское свидетельство СССР

11 492200, кл. С 01 N 21/26, 1975.

3. Авторское свидетельство СССРпо заявке @2552065, кл. G 01 N 21/77;

1977. (прототип).

Фотоколориметрический газоанализатор Фотоколориметрический газоанализатор Фотоколориметрический газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к получению химического датчика

Изобретение относится к определению металлоорганических соединений с использованием химического сенсора, включающего неорганический, органический или полимерный носитель, нерастворимый в образце, подлежащем анализу, индикатор, способный к обратимой реакции с металлоорганическим соединением, при этом продукт реакции обладает характеристическим спектром поглощения, отражения или излучения в диапазоне длин волн от 150 до 15000 нм, и способный к созданию связи с носителем путем физического включения (захвата), адсорбции, абсорбции, растворения или же путем химической связи (как электростатической, так и ковалентной), и оптический сенсор, выполненный с возможностью измерения характеристик поглощения, отражения или излучения света приведенным в действие носителем при характеристической длине волны и с возможностью преобразования измеренной характеристики в единицы концентрации металлоорганического соединения, присутствующего в растворе

Изобретение относится к аналитической химии

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к способам определения муравьиной кислоты
Изобретение относится к определению и контролю содержания ртути в водных растворах и может быть использовано для контроля содержания катионов ртути в водных растворах

Изобретение относится к области органической химии, а именно к новым краунсодержащим бисстириловым красителям, которые могут быть использованы в составе оптических хемосенсоров на катионы металлов, для мониторинга окружающей среды, в биологических жидкостях и др
Наверх