Искровой сигнализатор взрывоопасности

 

Изобретение относится к средствам пневмоавтоматики, а именно к пневматическим искровым сигнализаторам взрывоопасное™ горючих газов и паров в воздухе производственных помещений, и может быть использовано для обнаружения аварийных ситуаций в потенциально опасных производствах. Цель изобретения - повышение чувствительности и упрощение конструкции . Сигнализатор содержит камеру взрыва со встроенными электродами генератора искры на основе пьезоэлементов (4), расположенных в жестком корпусе (f4) с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s 6 08 В 17/04

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР)

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21)4810353/24 (22) 04,04;90

{46) 23.03.93. Бюл. М 11 (71) Воронежское опытно-конструкторское бюро автоматики Научно-производственного объединения "Химавтоматика" (72) Р.Я,Дубиль, А.Л.Колойденко, И,А.Севе° ° инов и В.А.Суховей

56) Сигнализатор СВИТ-4:Техническое описание 1.290.007 ТО. Воронеж, 1985, Водяник В,И. и др. Пневматические искровые сигнализаторы до взрывоопасных концентраций. В сб.: Автоматизация хими . ческих производств, вып. 8. М.; 1984. КИИТЭХИМ.

1 г

„„ Ж„„1803925 А1 (54) ИСКРОВОЙ СИГНАЛИЗАТОР B3PblВООПАСНОСТИ (57) Изобретение относится к средствам пневмоавтоматики, а именно к пневматическим искровым сигнализаторам взрывоопасности горючих газов и паров в воздухе производственных помещений, и может быть использовано для обнаружения аварийных ситуаций в потенциально опасных производствах. Цель изобретения — повышение чувствительности и упрощение конструкции. Сигнализатор содержит камеру взрыва со встроенными электродами генератора искры на основе пьезоэлементов (4), расположенных в жестком корпусе (14) с

1803925

20

35 возможностью их осевой деформации с помощью мембранного сумматора (5) со штоком (15), механически связанным с пьезоэлементами (4), а также присоединенные к камере взрыва смеситель исследуемого и горючего газов,,детектор взрыва и входной и выходной огнепреградители. Для достижения цели камера взрыва выполнена в виде усеченного конуса, к большемч (101 и малому (11) основаниям которого в местах их пересечения с образующими (12) конуса, с противоположных его сторон присоединены входной и выходной огнепреградители соответственно, Причем к малому основанию (11) камеры взрыва, вертикально расположенной в пространстве, присоединен также корпус (14) генератора искры, пьезоИзобретение относится к средствам пневмоавтоматики, а именно к пневматическим искровым сигнализаторам взрывоо.. пасности горючих газов и паров в воздухе производственных помещений, и может быть использовано для обнаружения аварийных ситуаций в потенциально опасных производствах, Цель изобретения — повышение чувствительности и упрощение конструкции.

На фиг.1 представлена принципиальная схема сигнализатора, на фиг,2 — конструктивная схема камеры взрыва.,и генератора искры, Сигнализатор состоит из камеры взрыва 1 с огнепреградителями 2, генератора искры 3 с источником напряжения, выполненным в виде пьезоэлементов 4, мембранного сумматора 5, детектора взрыва 6, смесителя исследуемого и горючего газа на основе э>кектора 7 и постоянных дросселей

8, 9, а также блока управления формирующего импульса Р (на фиг,1 не показан). Камера 1 (фиг.2) выполнена в виде усеченного конуса с большим 10 и малым 11 основаниями и образующими 12. В основании 11 установлены электроды генератора 3 (минусовой приварен к основанию,, а плюсовой вмонтирован в основание с помощью фторопластового гермоввода 13, Пьезоэлементы 4 расположены в корпусе 14 генератора 3 и механически связаны со штоком 15 сумматора 5, находящимся на одной оси с пьезоэлементами, Между крайними пьезоэлементами 4 и корпусом 14 установлены неподвижный и подвижный упоры 16, образующие с корпусом 14 цилинэлементы (4) которого электрически связаны между собой, а их минусовые и плюсовые электроды соединены с минусовым и плюсовым электродами генератора искры непосредственно и с помощью пружинного лепестка (20) соответственно. Камера взрыва и корпус (14) генератора искры соединены между собой с образованием плоскоцилиндрической взрывонепроницае-. мой щели, между крайними пьезоэлементами (4) и корпусом (14) генератора искры установлены подвижный и неподвижный упоры (16), также образующие с корпусом цилиндрические взрывонепроницаемые щели, а подвижный упор (16) механически связан со штоком (15) мембранного сумматора (5). 1 з.п.ф-лы, 2 ил., r,. дрическую взрывонепроницаемую щель.

Неподвижный упор 16 зафиксирован в корпусе гайкой 17 с контргайкой 18, а подвижный упор 16 непосредственно упирается в шток 15. Пьезоэлементы 4 изолированы от корпуса 14 фторопластовой втулкой 19. Минусовые электроды пьезоэлементов соединены с минусовым электродом генератора 3 непосредственно за счет Механического контакта их с упорами l6 и корпусом 14, а плюсовые соединены с плюсовым электродом с помощью пружинного лепестка 20, Основание 11 и корпус 14 соединены между собой винтами (на фиг,2 не показаны), так что между ними образуется плоскоцилиндрическая взрывонепроницаемая щель (взрывонепроницаемые соединения показаны на фиг.2 двойными линиями), К камере

1 в местах пересечения образующих 12 с основаниями 10, 11 с противоположных сторон конуса присоединены входной и выходной огнепреградители 2, выполненные, например, в виде цилиндрических стаканчиков 21 из металлокерамики на основе спеченного титанового порошка. Стаканчик 21 расположен в корпусе 22, закрытом крышкой 23, B корпусе 22 выполнено отверстие для подачи: газа, а сам корпус приварен к основанию.

Сигнализатор, работает следующим образом, С помощью эжектора 7 исследуемый и горючий газы непрерывно просасываются через дроссели 8, 9, входной огнепреградитель 2, камеру 1, выходной огнепреградитель 2 в линию сброса газа. Благодаря пористой структуре входного огнепреградителя 2 исследуемый и горючий газы практи1803925 чески полностью перемешиваются на входе в камеру 1.

Поскольку давление исследуемого и горючего газов перед дросселями равно атмосферному, то при некотором изменении 5 разрежения в камере, вызванного, например, изменением сопротивления огнепреградителей 2 или мощности эжектора 7, сОотношение расход этих газов будет неизменным. l0

В определенные моменты времени на вход сумматора 5 подаются управляющие импульсы Р="1", под действием которых на шТоке 15 сумматора 5 Возникают импульсы усилия, сжимающего пьезоэлементы 4. 15

БЛагодаря прямому пьезоэффекту на электродах пьезоэлементов 4 возникает электрический заряд, который при достижении оПределенного напряжения вызывает искровой разряд между электродами генерато- 20 ра 3. Если суммарная концентрация горючих компонентов в камере 1, привнесенных горючим газом и находящимся в ис. следуемом газе, достигает уровня взрывоопасности, то в момент образования 25 исКры в камере 1 произойдет взрыв, который зафиксируется детектором 4 по импульсу:,давления в камере. Затем при P =."0" из каМеры будут удалены продукты взрыва и через некоторое время камера заполнится 30, св жей смесью анализируемого и горючего гаЗов.

Выполнение камеры 1 в виде усеченного конуса повышает чувствительность сигнапизатора за счет увеличения мощности 35 вз )ыва и, следовательно, импульса давлени в камере в момент взрыва.

Формула изобретения

1, Искровой сигнализатор взрывоопасности, содержащий камеру взрыва, смеси- 40 тель исследуемого и горючего газов, связанный через входной и выходной огнепреградители с камерой взрыва, детектор взрыва, соединенный через выходной огнепреградитель с камерой взрыва, и генератор искры, электроды которого, установленные в камере взрыва, подключены к источнику напряжения, выполненному в виде пьезоэлементов, последовательно установленных в корпусе генератора искры с возможностью их осевой деформации и связанных со штоком мембранного сумматора, вход которого соединен с блоком управления, о т л т ч а юшийся тем; что, с целью повышения чувствительности и упрощения конструкции, камера взрыва выполнена в виде усеченного конуса, у большого и малого оснований которого установлены соответственно входной и выходной огнепреградители, причем к малому основанию вертикально расположенной камеры взрыва присоединен корпус генератора искры, при этом камера взрыва и корпус генератора искры соединены между собой с образованием плокоцилиндрической взрывонепроницаемой щели, между крайними пьезоэлементами и корпусом генератора искры устаноВлены пОдВижныЙ и неподвижный упоры, образующие с корпусом цилиндрические взрывонепроницаемые щели, а подвижный упор механически связан со штоком мембранного сумматора, 2, Сигнализаторпоп,1,отличающийс я тем, что смеситель исследуемого и горючего газов выполнен в виде двух постоянных дросселей, установленных в линиях исследуемого и горючего газов, подключенных к входному огнепреградителю, и эжектора с каналами питания, сброса и входом, сообщенным с выходным огнепреградителем, 1803925

Составитель А,Колойденко

Техред M.Mîðãåíòàë Корректор А КозоРиз

Редактор Г,Бельская

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 1328 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Искровой сигнализатор взрывоопасности Искровой сигнализатор взрывоопасности Искровой сигнализатор взрывоопасности Искровой сигнализатор взрывоопасности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пневмоавтоматики, а именно к пневматическим сигнализаторам взрывоопасное™ горючих газов и паров в воздухе производственных помещений и в технологических газах различных взрывоопасных объектов

Изобретение относится к средствам пневмоавтоматики, а именно к пневматическим сигнализаторам взрывоопасное™ горючих газов и паров в воздухе производственных помещений, и может быть использовано для обнаружения аварийных ситуаций

Изобретение относится к сигнальным устройствам, обеспечивающим сигнализацию о разрушении или пожаре контролируемого объекта

Изобретение относится к приборам техники безопасности и может быть использовано для определения степени взрывоопасности парогазовоздушных смесей

Изобретение относится к области пожаротушения, в частности к противопожарной технике, а именно к автономным системам обнаружения пожара, сигнализации о пожаре, запуска средств пожаротушения, контроль за состоянием системы
Изобретение относится к области пневмоавтоматики, а именно к способам определения степени взрывоопасности парогазовоздушных смесей

Изобретение относится к пневмоавтоматике и может быть использовано для обнаружения аварийных ситуаций в потенциально опасных производствах

Изобретение относится к средствам пневмоавтоматики, а именно к пневматическим искровым сигнализаторам взрывоопасное™ горючих газов и паров в воздухе производственных помещений, и может быть использовано для обнаружения аварийных ситуаций в потенциально опасных производствах

Изобретение относится к устройствам пожарной сигнализации, основанным на пневматическом принципе работы, и предназначено для использования как в авиакосмической технике, так и в других областях, где требуется раннее выявление и предупреждение очагов воспламенения. Возможно применение в различных отраслях промышленности для сигнализации температур перегрева и пожара на различных типах двигателей, компрессоров и других устройств. В сигнализаторе обнаружения пожара или перегрева, включающем корпус, в котором расположены по крайней мере два миниатюрных сигнализатора абсолютного давления, каждый из сигнализаторов содержит мембрану с расположенным напротив неё электрическим контактом, заключенные в одну общую миниатюрную камеру; термочувствительную трубку, заполненную газом с размещенным в ней сердечником из металла, способного обратимо выделять и поглощать водород при изменении температуры, открытый конец которой сообщается с полостью корпуса, сообщающейся с полостью миниатюрных камер при помощи капиллярных трубок, модуль выключателей, контакты которых соединены с контактами сигнализаторов. Согласно решению в качестве сигнализаторов выбраны сигнализаторы с хлопающей мембраной, которые настроены на заданный порог срабатывания по давлению за счет выбора толщины мембраны. Сердечник помещен в оплетку, выполненную из кремнеземной нити, при этом внутренняя полость корпуса и статические полости миниатюрных сигнализаторов абсолютного давления вакуумированы. Технический результат - повышение надежности сигнализатора и снижение трудоемкости изготовления при обеспечении дистанционной проверки работоспособности. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх