Устройство для анализа состава рудничного воздуха

 

Изобретение относится к области измерительной техники, может быть использовано в горной промышленности для анализа состава рудничного воздуха и позволяет повысить точность анализа. Устройство для анализа состава рудничного воздуха содержит измерительную бюретку 1 с тремя капиллярными секциями 2-4, верхняя часть которых посредством крана 9 соединена с гребенкой 10, а нижняя посредством кранов 5-7 - с уравнительной склянкой 8, заполненной запирающей жидкостью, и интерферометр 20, соединенный через кран 15 и гребенку 10с манометром 16 и поглотительными сосудами 17, 18 и 19. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕ ННЫ И КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР . °

ОПИСАНИЕ. ИЗОБРЕТЕНИЯ! у (К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4676622/26 (22) 20.02.88 (46) 30,11.91. Бюл, ЬЬ 44 (71) Институт горной механики им. Г.А,Цулукидзе (72) Ш.И.Ониани, М.В,Ноникашвили, Ю.Р.Ксоврели (53) 66.012-52(088.8) . (56) Ушаков К.З. и др, Рудничная аэрология.

М.: Недра, 1978, с.250.

Соколов В.А. Методы газового анализа,,М.: Гостехиздат, 1956, с.374. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ АНАЛИЗА СОСТАВА РУДНИЧНОГО ВОЗДУХА. Ы, 1695170 А1 (я)ю G 01 N 7/04, G 05 D 27/00 (57) Изобретение относится к области измерительной техники, может быть использовано в горной промышленности для анализа состава рудничного воздуха и позволяет повысить точность анализа. Устройство для анализа состава рудничного воздуха содержит измерительную бюретку 1 с тремя капиллярными секциями 2 — 4, верхняя часть которых посредством крана 9 соединена с гребенкой 10, а нижняя посредством кранов

5 — 7 — с уравнительной склянкой 8, заполненной запирающей жидкостью, и интерферометр 20, соединенный через кран 15 и гребенку 10 с манометром 16 и поглотительными сосудами 17, 18 и 19. 1 ил.

1695170

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в горной промышленности для анализа состава рудничного воздуха, Цель изобретения — повышение точности анализа, На чертеже представлена блок-схема устройства для определения содержания .кислорода в воздухе, Устройство содержит измерительную бюретку 1, оснащенную тремя секциями 2—

4. Первая секция 2 состоит из четырех последовательно соединенных шарообразных сосудов с отметками, Объем каждого сосуда

20 мл, Вторая 3 и третья 4 секции имеют объем соответственно 20 и 0,2 мл, Секции

2 — 4 в нижней части стеклянными кранами

5 — 7 соединены с уравнительной склянкой 8, а в верхней части — трехходовым краном 9 с гребенкой 10, которая посредством трехходовых кранов 11 — 15 соединена соответственно с манометром 16, с поглотительными сосудами 17 — 19 и интерферометром 20. Манометр 16 посредством крана 21 сообющают с атмосферой. Пипетку 22 Зегера с давильником 23 через трехходовой кран 24 соединяют с гребенкой 10, Перед началом анализа рудничного воздуха с помощью крана 14 из сосуда 19 гребенку 10 до крана 9 заполняют азотом, а измерительную бюретку 1 и отрезок гребенки между кранами 9 и 24 — запирающей жидкостью, .Анализ рудничного воздуха на предлагаемом приборе осуществляют следующим образом.

На первом этапе пробу анализируемого рудничного воздуха, доставленную из горных выработок, помещают в пипетку Зегера

22, затем давильником 23 через кран 24, гребенку 10 и кран 9 его вводят в измерительную бюретку 1, Для этого давильник 23 ставят на верхней перекладине прибора, а с помощью-трехходового крана 24 пипетку

Зегера 22 посредством резиновой трубки присоединяют к гребенке 10. С помощью кранов 24 и 9 при последовательно открытых кранах 5, 6 и движением уравнительной склянки 8 сверху вниз, газ вводят сперва в первую секцию 2 измерительной бюретки 1 с объемом 80 см, а затем — во вторую сек3 цию 3 с объемом 20 см, На первом этапе добавочная секция 1 в работе не принимает участия и остается заполненной запирающей жидкостью, Вторым этапом анализа рудничного воздуха является определение его компонентов. Посредством кранов 9 и 12 с измерительной бюретки 1 движением уравнительной склянки 8 снизу вверх вводят

10

15 рудничный воздух в сосуд 17 для погпо ения кислотных газов раствором едкого калия. После определенного времени опусканием уравнительной склянки 8 сверху вниз исследуемый газ вновь возвращают в измерительную бюретку 1. Открыв кран 11 манометра 16 на сообщение его с прибором и манипулируя уравнительной склянкой 8, приводят мениски в манометре к одному уровню, т.е. смесь в измерительную бюретку 1 доводят до атмосферного давления, после чего закрывают сначала краны 5 и 6, а затем — кран 11 манометра 16, Если объем газа не изменяется, поглощение считают законченным. В противном случае прокачивание повторяют несколько раз до наступления постоянства объема газа, После этого в секции 3 уровень запирающей жидкости устанавливают точно на единич20 ной или десятичной отметке, а остаток газа открытием крана 7 переводят в третью добавочную секцию 4 и производят замер объема в бюретке 1 и запись результата замера, Объем поглощенного газа в данный момент

25 является обьемом кислотных газов. При всех замерах обьема газа производят уравнение его давления с атмосферным давлением с помощью манометра 16, В такой же последовательности произ30 водят поглощение кислорода раствором пирогалола, подготовленного в поглотительном сосуде 18. Остаток газа после поглощения кислорода, состоящего из азота, переводят в.сосуд 19, в котором находится

35 запирающая жидкость, Далее этот азот используют для заполнения гребенки 10, Таким образом, в каждом случае сумма обьемов смеси во всех трех секциях соответствует ее остатку после поглощения

40 сперва кислотных газов, а затем кислорода анализируемого воздуха. После чего вычисляют содержание отдельных компонентов в анализируемом воздухе в объемных процентах. Если после поглощения кислотных

45 компонентов испытуемого газа объем остатка равен некоторой величине А1, то разность 100 — A> является процентным содержанием кислотных газов в рудничном воздухе. При этом первоначальное количе50 . ство рудничного воздуха 100 смэ является

100 -ным. Аналогично этому, если после поглощения кислорода из объема А1 остаточный объем составляет некоторую величину Аъ, тогда процентное содержание

55 кислорода в анализируемом воздухе определя ют А1-А2.

На третьем этапе анализа методом интерферирования определяют содержание метана в анализируемом рудничном воздухе. Для этого в интерферометр 20 из бюрет1695170

Формула изобретения

Устройство для анализа состава рудничного воздуха, содержащее измерительную бюретку с двумя вертикальными капиллярными секциями, верхняя часть которых поСоставитель Б,Долотин

Техред М.Моргентал Корректор Т.Палий

Редактор M,Êåëåìåø

Заказ 4156 Тираж Подписное.

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 ки Зегера 22 перекачивают свежий рудничный воздух без определения его объема.

Поэтому измерительная бюретка 1 и все остальные сосуды отключают и рудничный воздух подают в интерферометр 20 через кран 15 посредством гребенки 10. Количество метана в объемных процентах определяют по специальной шкале интерферометра, средством крана соединена через гребенку с манометром и поглотительными сосудами, а нижняя — с уравнительной склянкой, заполненной запирающей жидкостью, о т л и5 ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности, оно дополнительно содержит интерферометр с дополнительным краном, а в измерительной бюретке установлена дополнительная капиллярная секция, при

10 этом интерферометр через дополнительный кран соединен с гребенкой, а дополнительная капиллярная секция подсоединена параллельно первой и второй капиллярным

15 секциям.

Устройство для анализа состава рудничного воздуха Устройство для анализа состава рудничного воздуха Устройство для анализа состава рудничного воздуха 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам управления коксовыми машинами при подготовке и выдаче кокса из печных камер

Изобретение относится к способам управления потенциально опасными технологическими процессами, может быть использовано в процессе вакуумной ректификации при выделении перекиси водорода и позволяет повысить надежность и оперативность управления

Изобретение относится к аналитической технике,а именно к автоматизированным устройствам размешивания образцов почв с растворителями (получение почвенных суспензий) при анализе их состава ионсметрическим, кондуктометрическим или УФ-методами, и может использоваться р химической, металлургической и др

Изобретение относится к устройствам рпя автоматического регулирования процессив, происходящих в псевдоожиженном слое, а именно к регулированию заданного соотношения окислитель-реагент и режима псевдоожижения , и можетбыть использовано в процессах сжигания топлива и окисления в псевдоожиженном слое катализатора

Изобретение относится к способам контроля процесса сепарирования в центробежных сепараторах и может быть использовано в пищевой, химической, микробиологической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к химической обработке воды методами непрерывной ионообменной очистки

Изобретение относится к регулированию технологических процессов получения углеродных изделий, в частности углеродных волокон и тканей

Изобретение относится к области горного дела и позволяет повысить точность определения сорбционной емкости

Изобретение относится к материаловедению и предназначено для определения количества и состава продуктов газовыделения материалов

Изобретение относится к области, связанной с определением содержания диоксида углерода в воздухе

Изобретение относится к устройствам измерения влажности почвы и может быть использовано в системах автоматического управления поливом в мелиорации

Изобретение относится к медицинской технике и предназначено для прижизненных исследований кинетики процессов транспорта через живые клеточные мембраны в нативные биологические образцы

Изобретение относится к определению концентрации газов при избирательном поглощении исследуемого компонента химреактивом-абсорбентом, может быть использовано в химической и металлургической промышленности и позволяет повысить точность измерения и сократить время анализа

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы
Наверх