Устройство для измерения концентрации атмосферного озона

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам, предназначенным для использования в качестве озонного датчика метеорологических радиозондов . Целью изобретения является повышение точности измерений концентрации озона в атмосфере. Устройство для измерения концентрации озона содержит электролитический датчик с электродами и электролитом, имеющим открытую поверхность для взаимодействия с анализируемым воздухом. Устройство снабжено стабилизатором направления потока анализируемого воздуха, за счет чего повышается точность измерений. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 27/26

ГОСУДАРСТВЕ1+Ь И КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4693151/26 (22) 15.05.89 (46) 15.01.92. Бал. ЬЬ 2 (75) А. Д. Матвеев и Н. П. Шоромов (53) 66.012-52(088.8) (56) Патент США М 3038848, кл. 204-195, 1970.

Авторское свидетельство СССР

М 699463, кл. G 01 W 1/08, 1979, (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ОЗОНА (57) Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам, предИзобретение относится к.измерительной технике, а именно к устройствам для определения концентрации атмосферного озона, и предназначено для использования в качестве озонного датчика метеорологических радиозондов.

Цель изобретения — повышение точности измерений концентрации озона, На чертеже представлено устройство для измерения концентрации озона.

Устройство содержит стабилизатор потока, состоящий из верхней трубы 1, соединительной пластины 2 и нижней трубы 3, а также электролитический датчик 4 с электродами 5.

Верхняя труба 1 протыкает соединительную пластину 2 и опускается к открытой поверхности электролитического датчика 4.

Нижняя труба 3 торцом, а верхняя труба боковой поверхностью герметично подсоединены к соединительной пластине 2, Устройство работает следующим образом.. Ы„„1705728 А1 назначенным для использования в качестве озонного датчика метеорологических радиозондов. Целью изобретения является повышение точности измерений концентрации озона в атмосфере. Устройство для измерения концентрации озона содержит электролитический датчик с электродами и электролитом, имеющим открытую поверхность для взаимодействия с анализируемым воздухом. Устройство снабжено стабилизатором направления потока анализируемого воздуха, за счет чего повышается точность измерений. 1 з. и, ф-лы, 1 ил.

При подъеме радиозонда набегающий поток поступает в верхнюю трубу 1, проходит над рабочей (открытой) поверхностью электролитического датчика 4 и протекает между нижней трубой 3 и электролитическим датчиком 4 наружу. Поскольку площадь сечения стабилизатора потока на всем пути анализируемого воздуха постоянна, то условия обтекания воздухом рабочей поверхности электролитического датчика более стабильны по сравнению с прототипом и меньше зависят от раскачки зонда, что повышает точность измерений.

Условие равенства сечений по воздушному тракту стабилизатора направления потока таково:

SI=S1, где 1=2,3,4,5.

Здесь S1= а r2 — сечение верхней трубы;

$2= 2л r1h1 — боковая поверхность между датчиком и пластиной;

1705728

Составитель А.Прусковцов

Редактор Л.Веселовская Техред М,Моргентал Корректор М.Кучерявая

Заказ 189 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

Яз- л (г2 -г; ) — сечение между датчи -г ком и верхней трубой;

34- 2 л r2hz — боковая поверхность между верхней трубой и поверхностью датчика;

S 6- -7E (г-з-Р ) — сечение между датчиком и нижней трубой.

Формула изобретения

1. Устройство для измерения концентрации атмосферного озона, содержащее электролитический датчик с открытой поверхностью электролита, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения точности измерения концентрации озона, оно снабжено стабилизатором направления потока, выполненным в виде соосно расположенных и вертикально установленных друг над другом труб разного диаметра, скрепленных между собой с помощью сплошной соединительной пластины с вырезом, в который герметично помещена труба меньшего диаметра, расположенная сверху, а в трубе большего диаметра по оси закреплен электролитический датчик, открытая поверхность которого расположена напротив выходного отверстия трубы меньшего диаметра, причем площадь сечения верхней трубы равна площади бокового сечения между открытой поверхностью электролитического датчика и краем верхней трубы бокового сечения, а также площади поверх5 ности между электролитическим датчиком и соединительной пластиной, а также равна площади сечения нижней трубы за вычетом максимальной площади сечении электролитического датчика в горизонтальной плоско10 сти.

2. Устройство по и. 1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что электролитический датчик и стабилизатор направления потока выполнены с осевой симметрией с размерами при сле15 дующих соотношениях

h1= г1/2 h2= r1/ 2;

z= 2r, гз= (ГЗ r, где h1 и h2 — расстояния от открытой повер20 хности электролитического датчика до нижней трубы и от верхнего края электролитического датчика до соединительной пластины соответственно; г1, г2 и гз — радиусы верхней трубы, элек25 тролитического датчика и нижней трубы соответственно.

Устройство для измерения концентрации атмосферного озона Устройство для измерения концентрации атмосферного озона 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования материалов путем определения электрохимических параметров и может быть использовано в стекольной промышленности для исследования ЭДС концентрационных цепей, составленных из силикатных расплавов и платиновых электродов, в электрохимии солевых расплавов и водных растворов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в аналитических приборах на основе инверсионной хронопотенциометрии

Изобретение относится к контролю содержания красителей в продуктах производств , в частности к определению степени очистки сточных вод, и может быть использовано в лакокрасочной, химической, текстильной и др

Изобретение относится к физико-химическим методам анализа нуклеиновых кислот, в частности к методу электрофоретического анализа первичной структуры (секвенирования) ДНК или РНК и найдет применение в молекулярно-биологических исследованиях, биотехнологии, медицине и сельском хозяйстве

Изобретение относится к области электрокинетических или электрохимических процессов анализа или получения веществ

Изобретение относится к области электрокинетических или электрохиммческх процессов анализа или получения веществ Целью изобретения является поддержание постоянными величины и направления электрического поля без изменения основных свойств электролита рабочей части ячейки

Изобретение относится к электрохимической обработке изделий, в частности к методам исследования физических свойств электролитов

Изобретение относится к анализу белковых смесей, а имен но к приборам для вертикального электрофореза белков в гелевых пластинах

Изобретение относится к биохимии и касается способа выявления пептидов при изоэлектрофокусировании в полиакриламидном геле

Изобретение относится к биотехнологии, касается разделения и анализа высокомолекулярных биополимеров методом электрофореза

Изобретение относится к электрохимическим методам анализа с использованием ионоселективных электродов и может быть использовано для повышения чувствительности и селективности способа

Изобретение относится к электроаналитической химии, а именно к способу определения мышьяка (III), включающему концентрирование мышьяка на поверхности стеклоуглеродного электрода в растворе кислоты с последующей регистрацией аналитического сигнала, при этом концентрирование мышьяка (III) проводят на поверхности стеклоуглеродного электрода, покрытого золотом, в растворе до 3,0 M в интервале потенциалов -0,40-(-0,45)B в течение 1-10 мин с последующей регистрацией производной анодного тока по времени при линейной развертке потенциала

Изобретение относится к области электрохимии, электрохимических процессов и технологий в части измерения потенциала электродов под током, а именно к способу измерения потенциала рабочего электрода электрохимической ячейки под током, основанному на прерывании электрического тока, пропускаемого между рабочим и вспомогательным электродами, и измерении текущего потенциала рабочего электрода, при этом процесс измерения текущего потенциала Eизм рабочего электрода производят относительно электрода сравнения непрерывно по времени t, затем по измеренным значениям потенциала рассчитывают первую производную от зависимости изменения текущего потенциала рабочего электрода от времени: (t)=Eизм

Изобретение относится к способу получения активированных кислого и щелочного растворов, включающему электрохимическое разделение водного раствора электролита, при этом электрохимическому разделению подвергают мочу животных и/или человека
Изобретение относится к адсорбции компонентов, а именно к способу адсорбционного концентрирования необратимо адсорбирующихся на металлах соединений путем наложения электрического поля в электрохимической ячейке, при этом перед концентрированием проводят адсорбцию на жидкометаллическом электроде из раствора, содержащего адсорбируемые соединения, при интенсивном перемешивании и потенциале электрода, обеспечивающем необратимую адсорбцию, а концентрирование после отстаивания осуществляют путем сокращения поверхности электрода с необратимо адсорбируемыми соединениями при переводе электрода из ячейки в капилляр. Изобретение относится к анализу материалов с помощью оптических методов путем адсорбции компонентов
Изобретение относится к области аналитической химии, а именно к области аналитической электрохимии, и может быть использовано при определении свойств грунтов, горных пород, строительных материалов, а также свойств поверхностей раздела фаз

Изобретение относится к составу полупроводниковых материалов, используемых в адсорбционных сенсорах для обнаружения и количественной оценки концентрации низкомолекулярных органических соединений, преимущественно кетонов в выдыхаемом людьми воздухе, и к технологии изготовления таких полупроводниковых материалов
Наверх