Магнитомеханический компенсационный газоанализатор

 

Изобретение относится к области газоаналитического приборостроения и предназначено для применения в тех областях техники, где требуется проводить анализ парамагнитной восприимчивости веществ, например содержания кислорода в воздухе. Цель изобретения - снижение инерционности магнитомеханического газоанализатора за счет приближения потока анализируемого газа к концам ротора. При подаче анализируемого газа в каналы ввода он попадает в измерительную камеру и выходит через каналы вывода. Каналы ввода и вывода расположены на оси ротора, что делает одинаковыми и минимальными пути диффузии газа в пространство между верхним и нижним полюсными наконечниками и шариком ротора. Таким образом сокращается путь диффузии газа к шарикам ротора, что приводит к уменьшению времени установления показаний, т.е. к снижению инерционности газоанализатора. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU(ii) 1 8745

А1 (51)5 G Ol N 27/72

pl- lj

° it

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4483650/25-25 (22) 14.07.88 (46) 07.03.90, Бюл. Р 9 (71 ) Научно-производств енное объединение "Мединструмент" (72) А.А,Стахов (53) 543.274 (088.8) (56) Агейкин Д.И, Магнитные газоанали-. эаторы. M.: Госэнергоиздат, 1963, с. 26 °

Авторское свидетельство СССР

9 191888, кл. С Ol N 27/72, 1965. (54) МАГНИТОЬПХАНИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР (57) Изобретение относится к области . газоаналитического приборостроения и предназначено для применения в тех областях техники, где требуется проводить анализ парамагнитной восприимИзобретение относится к газоаналитическому приборостроению и предназначено для применения в тех областях техники, где требуется проводить анализ парамагнитной восприимчивости веществ, например, при. определении концентрации кислорода в различных газовых смесях, Цель изобретения — снижение инерционности за счет приближения потока анализируемого газа к концам ротора. .На фиг. l показан магнитомеханический компенсационный газоанализатор; на фиг. 2 — сечение А-А на фиг.l.

Гаэоанализатор содержит поворотный на растяжках 1 ротор 2 с зеркалом 3, помещенный в измерительную камеру 4, и систему для подачи в измерительную

2 чивости веществ, например содержания кислорода в воздухе. Цель изобретения — снижение инерционности магнитомеханического газоаналиэатора эа счет приближения потока анализируемого газа к концам ротора. При подаче анализируемого газа в канала ввода он попадает в измерительную камеру и выходит через каналы вывода. Каналы ввода и вывода расположены на оси ротора, что делает одинаковыми и минимальными пути диффузии газа в пространство между верхними и нижними полюсными наконечниками и шариком ро-тора, Таким образом сокращается путь диффузии газа к шарикам ротора, что

Ж приводит к уменьшению времени установления показаний, т.е. к снижению инерционности газоанализатора. 2 ил. камеру анализируемого газа. Последняя представляет собой систему для Ю создания ламинарного потока, выпол- 4 ненную в виде ламинизирующих каналов Q0 ввода 5 и вывода 6 анализируемого га- «) за, расположенных на одной оси, при- фЬ чем ось каналов пересекает перпендикулярно ось ротора, проходящую через центры шариков 7 ротора, Ось каналов проходит между концами ротора и боковыми стенками измерительной камеры, Шарики ротора, находящиеся на концах ротора, расположены в неравномерном магнитном поле между полюсами 8магнитной системы. Ротор выполнен из диамаг,нитного материала, Понудитель расхода (не показан) подсоединен к каналу вы- вода газа.! 548745 газоанализатора. Инерционность газоанализатора не превышает одной секунды. формула изобретения

Соствитель В.Екаев

Техред М.Ходанич Корректор С.Шевкун

Редактор В.Данко

Заказ 140 Тираж 506 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изооретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Гаэоанализатор работает следующим образом, При подаче анализируемого газа в

:каналы 5 ввода гаэ попадает в измери5 тельную камеру 4 и выходит через каналы 6 вывода.

Каналы расположены на оси ротора, что делает одинаковыми и минимальными йути диффузии газа в пространство меж-10 ду верхними нижним полюсными наконечниками 8 и шариком 7 ротора. Каналы расположены перпендикулярно оси рото „ фа между концами ротора и боковыми детенками измерительной камеры так, 4тобы при ламинарном потоке анализиуемого газа поток не воздействовал епосредственно на шарики 7 ротора 2, попадал в пространство между полюсными наконечниками 8 и шариками 7 рото 20 фа только за счет диффузии.

Таким образом, в газоаналиэаторе сокращается путь диффузии газа к шарикам 7 ротора 2, что приводит к уменьшению времени установления пока- 25

Ьаний, т,е. к снижению инерционности

Магнитомеханический компенсационный газоанализатор, содержащий расположенный в измерительной камере=на растяжках поворотный ротор из диамагнитного материала, концы которого находятся между полюсами магнита, систему для подачи в измерительную камеру анализируемого газа с каналами ввода и вывода газа и побудителем расхода, отличающийся тем, что, с целью снижения инерционности, система подачи анализируемого газа выполнена в виде расположенных на одной оси ламиниэирующих каналов ввода и выхода газа, причем побудитель расхода подсоединен к каналу вывода гаэа, ось каналов пересекает перпендикулярно ось ротора и проходит между конца- ми ротора и боковыми стенками измерительной камеры.

Магнитомеханический компенсационный газоанализатор Магнитомеханический компенсационный газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для проверки метрологических характеристик термомагнитных газоанализаторов кислорода, чувствительные элементы которых включены в электрическую цепь, представляющую собой преобразователь в виде неравновесного моста

Изобретение относится к области металлургии , в частности к способам контроля качества углеродных материалов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оперативного контроля гранулометрического состава пульпы в процессе измельчения магнетитовых руд

Изобретение относится к неразрушающему контролю физико-механических характеристик ферромагнитных многослойных изделий и может быть использовано для контроля качества поверхностно упрочненных и обезуглероженных стальных изделий

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для неразрушающего контроля прочности изделий, армированных металлическими тросами, применяемых на конвейерном транспорте и при многоканатном подъеме грузов в угольной и горнорудной отраслях промышленности

Изобретение относится к магнитопорошковой дефектоскопии

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам контроля качества углеродных материалов

Изобретение относится к области магнитных измерений и может быть использовано при контроле магнитного лака в процессе производства магнитных носителей информации

Изобретение относится к области электрических и магнитных измерений и может быть использовано для контроля напряжений при плосконапряженном состоянии в изделиях из ферромагнитных материалов, а также для их структуроскопии

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к индуктивным датчикам, и может быть использовано для магнитных и линейно-угловых измерений, в дефектоскопии, для обнаружения и счета металлических частиц и тому подобное

Изобретение относится к измерению одной из сопутствующих переменных в частности путем исследования магнитного параметра поля рассеяния и может быть использовано в диагностике технического состояния трубопроводов

Изобретение относится к технике исследования материалов, в частности к технике обнаружения металлических включений в диэлектрических материалах, и может найти применение в химикофармацевтическом производстве, пищевой, микробиологической и химической промышленностях

Изобретение относится к измерительной технике для неразрушающего контроля качества материалов и предназначено для локального измерения ферромагнитной фазы аустенитных сталей при литье, в заготовках и готовых изделиях, сварных швах, наплавках и др

Изобретение относится к физике, а именно к системам контроля

Изобретение относится к области физических методов измерения магнитных характеристик веществ, а точнее к тем из них, которые используются при повышенных и высоких температурах

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники в машиностроении и черной металлургии и может быть использовано при неразрушающем контроле ферромагнитных изделий
Наверх