Газоанализатор для непрерывного определения сероводорода в газах

 

Ж )13324

Класс 42/, 4„

СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

А. П. Овчаренко и М. М. Коростелева

ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СЕРОВОДОРОДА В ГАЗАХ

Заявлено 8 июня 1956 г. за Nb 555041 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Мп1нгетров СССР

Известны газоанализаторы, действие KQTopblx основано на измерении изменений электропроводности реактива, вследствие поглощения им определенного компонента при пропускании газа через реактив.

Действие описываемого газоанализатора для непрерывного опреде ления сероводорода в газах также основано на измерении изменений электропроводности водного раствора реактива (уксусно-кислого цинка) при поглощении им сероводорода.

Особенность преллагаемого газоанализатора заключаегся в конструктивном выполнении его рабочей ячейки, обеспечиваюгцем ускорение перемешивания реактива с исследуемым газом, что позволяет ускорить анализ.

На фиг. 1 изображена общая схема установки газоанализатора для определения сероводорода в коксовом газе; на фиг. 2 — схема включения рабочей и эталонной ячеек в мостовую схему.

Газ поступает в моностат 1 (фиг. 1). а затем через реометр 2 — в камеру 3 для замера температур. Из камеры 3 газ поступает в рабочую ячейку 4, где происходит улавливание сероводорода. Рабочая ячейка 4 представляет собой cосуд цилиндрической формы, окруженный змеевиком б, присоединенным к подводящей исследуемый газ трубке 6 параллельно рабочей ячейке. В цилиндрической части ячейки установлена перегородка (диафрагма) 7 с отверстиями. Работа ячейки заключается в следующем. Газ, поступающий по трубке, приходит в контакт раствором реактива в нижней части змеевика и движется пузырьками вверх по змеевику. Перемешивание раствора осуществляется путем смешивания его потоков с различной концентрацией. Один поток раствора проходит через центральное отверст е, другой — через два отверстия в пер егор одке.

1Π113324. — 2

Т

Кроме рабочей ячейки газоанализатор имеет эталонную ячейку 8.

В его цилиндрический сосуд заливается определенное количество раствора, сопротивление которого принимается за стандартное.

Рабочая и эталонная ячейки снабжены электродами и включены в мост переменного тока (мост Кольрауша), как это показано на фиг. 2, где 4 — рабочая ячейка, 8 — эталонная ячейка, 9 — трансформатор, а— — реохорд, П вЂ” подгоночное сопротивление, 12 — нуль-гальванометр и И вЂ” механический вибрационный выпрямитель.

Предмет изобретения

Газоанализатор для непрерывного определения сероводорода в газах, действие которого основано на измерении изменения электропроводно,"ти раствора реактива, вследствие поглощения сероводорода при пропусканни через него исследуемого газа, содержащий рабочую и эталонную ячейки с электродами, включенными в мостовую схему, о тл ич а ю шийся тем, что, с целью ускорения перемешивания раствора реактива с исследуемым газом, в рабочей ячейке газоанализатора установлена перегородка с отверстиями, а вокруг ячейки расположен змеевик, присоединенный к подводящей исследуемый газ трубке параллельно ячейке.

Фиг. 1

Газоанализатор для непрерывного определения сероводорода в газах Газоанализатор для непрерывного определения сероводорода в газах Газоанализатор для непрерывного определения сероводорода в газах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физическим методам измерения магнитных характеристик вещества, включая высокие температурные интервалы (до 1600°С)

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для измерения электросопротивления кожи при диагностике аллергодерматозов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких растворов и расплавов в условиях действия внешних (сторонних) источников тока

Изобретение относится к области биофизики и медицинской техники и может быть использовано в медицине и медицинской технике при создании электродных устройств для диагностических и лечебных целей

Изобретение относится к измерительной технике и обеспечивает измерение плотности тока в любом пространственном положении датчика без его поворота и без подгонки плотности тока

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких растворов и расплавов в условиях действия внешних (сторонних) источников тока в том числе в локальных объемах растворов и расплавов с высокой вязкостью, а также для измерения плотности тока в локальных объемах вязким растворов и расплавов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения удельной электропроводности жидких сред в условиях действия сторонних источников тока, в том числе в локальных объемах с низкой плотностью тока
Наверх