Пневматический газоанализатор

 

О П И С А Н И Е l77l50

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Реслублик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт, свидетельства №

К,i. 42/, 4;

Заявлено 04.Х1,1964 (№ 928567/26-25) с присоединением заявки № 1Г1К 6 01п

Государственный комитет по делам изобретений и откоытий СССР

П риоритет

Опубликовано 01.Х11.1965. Бюллете ь ¹ 24

УДК 543.27.08: 53.082.32 (088.8) ДaT оп бликования описания 29.1.1966

Авторы изобретения

В. Ф. Бырька, Я. Я. Гуммель и К. А. Герцен

Карагандинский научно-исследовательский угольный институт

Заявитель

П Н Е ВМАТИ Ч ЕСКИ Й ГАЗОАНАЛ ИЗАТОР

Подписная гpynna № 178

Известный пневматический газоанализатор эффузиониого типа, например для определения метана в воздухе, содержащий установленные последовательно по ходу течения анализируемого газа пневмоемкость, датчик давления и дросселирующий элемент, — периодически действующий, и выходным сигналом его является время истечения определенного обив ема газа через дросселирующий элемент.

Предлагаемый газоанализатор отличается от известного тем, что на выходе из дросселирующего элемента установлен элемент соплозаслонка, перед которым подключен дозирующий пульсатор, представляющий собой

U-образную трубку, заполненную ртутью и имеющую расширение на конце, сообщающемся с атмосферой. Это создает возможность для непрерывного анализа. Элемент соплозаслонка подсоединен к пневмоемкости, связанной через дроссели с двумя другими пиезмоемкостями, одна из которых служит задатчиком давления, а вторая снабжена пневматическим регистрирующим прибором, что позволяет непрерывно преобразовывать частотный сигнал в пневматический. С целью же повышения точности измерений дросселирующий элемент выполнен в виде последовательно установленных турбулентного и ламинарного дросселей.

На чертеже приведена принципиальная схема описываемого гязоанализатора со следующими условными обозначениями: 1 — — фильтр.

2 — пиевмоемкость, 3 — датчик давления и метано-воздушной смеси, 4 — турбулентный

5 дроссель, б — ламинарный дроссель, б — дозирующий пульсатор, 7 — элемент сопло-заслонка. 8 и 9 — пневмоемкости, 10 — — дроссель в измерительной цепи, 11 — регистрирую щий выходной прибор, 12 — дроссель и 18

10 датчик давления в питающей цепи.

Пневматический гязоаиализатор работает следующим образом.

Из емкости 2 через датчик 8 давления анализируемая смесь, содержащая, например, метан, через дроссели 4 и э заполняет систему соединительных трубок, камеру с мембраной элемента 7 сопло-заслонка и дозирующего пульсаторя б. Давление в этой системе поднимается. и столбик ртути в дозирующем пульсаторе, представляющем собой U-образную стеклянную трубку, заполненную ртутью до шарообразного расширения, иачшьяет перемещаться из левай части колена в правую.

По достижении в системе давления, равного высоте ртутного столбика в правой части ко.лена, ртуть резко выплескивается в расширенную часть трубки, и метано-воздушная смесь выходит в атмосферу. Давление надает, и ртуть вновь заполняет колено.

30 Цикл непрерывно повторяется. Давление ь

177150

Составитель М. Ц. Янотовский

Редан г0() Л. А. Ильина ехред А. А. Камышникова Корректоры: М. П. Ромашова и О. Б. Тюрина

Заказ 3795/14 Тираж 1100 Формат бум. б0;х, 901;, Обьем 0,13 изд. л. Цена 3 кои

Ц!1((11Г(И осударствеиного комитета по делам изобрстен11(! и открьпий ССС .Р

Москва, Центр, пр. Серова, д. 4

ТипограФии, пр Сапунова, д 2 системе дозирующего пульсатора колеблется с частотой, обусловленной интенсивностью истечения метяно-воздушной смеси из дросселей4 и 5.

При увеличении давления в системе лозирующего пульсяторя мембрана элемент» сопло-заслонка прогибается и закрывает сопло.

В момент. сбрасывания давления мембрана отходит назад и открывает сопло. Вследствие этого часть воздуха п3 ппевмоемкости 8 Bblпускается в атмосферу, и в пиевмоемкости 9 в сочетании с

Шкала регистрирующего прибора 11 отгра. дуирована в процентах метана. Элемент со(Л О - 3 3 C Jl 0 I I K II I i В Ь! Х О, 1 и 51 51 ИЗМЕРИтЕЛЬНаЯ Ц Е И 1 питя(отся от дятч((к» 18 давления через !россель 12.

Прсдмет изобретеHI!51

1. Пневматический гязоаиализатор, например для определения метана в воздухе, содержащий установленные последовательно по ходу течения анализируемого газа пневмоемкость, датчик давления и дросселирующий элемент, отличающийся тем, что, с целью непрерывного б анализа, на выходе из дросселирующего элемента установлен пневматический элемент сопло-заслонка, перед которым подключен дозирующий пульсатор, представляющий собой

1(-образную трубку, заполненную ртутью и имеющую расширение на конце, сообщающемся с атмосферой.

2. Газоанализатор по п. 1, отличающийся тем, что, с целью непрерывного преобразования частотного сигнала в пневматический, элемент сопло-заслонка подсоединен к пневмоемкости, связанной через дроссели с двумя другими ииевмоемкостями, одна из которых слу>кит задатчиком давления, а вторая снабжена пневматическим регистрирующим прибором.

3. Газоаиализятор по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, дросселирующий элемент представляет собой установленные последовательно турбулентный и ламинарный дроссели.

Пневматический газоанализатор Пневматический газоанализатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерения вязкости жидкостей, в том числе крови и других биологических сред

Изобретение относится к технике измерения реологических характеристик структурированных дисперсий и может быть использовано в лабораторной и заводской практике для проведения исследований и испытаний

Изобретение относится к пищевой и химической промышленностям, а именно к устройствам для измерения вязкости ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения вязкости жидкости и определения степени износа двигателя внутреннего сгорания

Изобретение относится к области биофизики, биохимии, физхимии коллоидных и истинных растворов и медицине, и может найти применение при исследовании реологии (вязкости) крови, взвесей клеток (эритроцитов, лимфоцитов, тромбоцитов, гепатоцитов, митохондрий, бактерий и др.) и их мембран, а кроме того для определения вязкости истинных растворов (низко- и высокомолекулярных) органической и неорганической природы

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения кинематической вязкости жидкости в широком диапазоне значений

Изобретение относится к области измерения вязкости жидкостей непосредственно в реакционных аппаратах и может быть использовано в различных отраслях промышленности
Наверх