Способ тарировки датчика объемной концентрации

 

Изобретение относится к определению концентрации различных бинарных газовых смесей и может быть использовано в промышленной теплоэнергетике, в химической, авиационной и других отраслях промышленности. Способ тарировки включает приготовление в емкости газовой бинарной смеси определенной концентрации и замер концентрации с помощью датчика. При этом приготовление газовоздушной смеси осуществляют путем откачки воздуха из герметичной емкости до разрежения, определяемого по вакуумметру и соответствующего заданному парциальному давлению воздуха. Подачу второго компонента смеси осуществляют до атмосферного давления в емкости. Технический результат - снижение времени тарировки, расхода и выброса дорогостоящих и токсичных газов, а также упрощение схемы установки для осуществления способа. 1 ил.

Изобретение относится к области определения концентрации различных бинарных газовых смесей и может быть использовано в промышленной теплоэнергетике, в химической, авиационной и других отраслях промышленности.

Известны способы определения концентрации газовой смеси химическими газоанализаторами. В основе их работы лежит последовательное поглощение (или сжигание) определенных компонентов газовой смеси из пробы определенного объема (Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы. 3 изд.; М.: Энергия, 1978. -703 с. ). Основным недостатком химических газоанализаторов типа ГХП-2, ГХП-3, ГА-СХ-1 и других является то, что они периодического действия и время, требуемое для проведения анализа, составляет от 5 до 40 минут. Кроме того, на результаты анализа могут оказывать влияние вредный объем (объем распределительной гребенки и других соединительных частей), несоответствие уровней в измерительной бюретке и уравнительном сосуде, неполнота поглощения газа реактивом, изменение температуры во время анализа и ряд других.

Наиболее близким техническим решением является способ тарировки насадков термоанемометра по смесям (Ярошенко В.М., Ермаков А.Л., Климов А.А., Матулевич В.П., Терентьев Ю.Н. Экспериментальные исследования профилей скорости и концентрации в бинарных зонах смещения. "Термоаэродинамика". Минск, 1970), состоящий из приготовления газовой бинарной смеси определенной концентрации и замера этой концентрации датчиком. По показаниям выходного напряжения, которое изменяется в зависимости от приготовленной концентрации смеси, определялась зависимость напряжения прибора от концентрации смеси.

Недостатком способа является значительный расход добавляемых в воздух компонентов, так как концентрация устанавливается по расходомерным устройствам отдельно для каждого компонента, что связано с увеличением времени тарировки, а также значительным расходом дорогостоящих и вредных газов (тарировочный канал открытого типа).

Технический результат - снижение времени тарировки, расхода и выброса дорогостоящих и токсичных газов, а также упрощение схемы установки для осуществляемого способа.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе тарировки датчиков объемной концентрации по смесям, включающем приготовление в емкости газовой бинарной смеси определенной концентрации и замер концентрации с помощью датчика, приготовление газовоздушной смеси осуществляют путем откачки воздуха из герметичной емкости до разрежения, определяемого по вакуумметру и соответствующего заданному парциальному давлению воздуха, и подаче второго компонента смеси до атмосферного давления в емкости, после чего осуществляют тарировку датчика.

Способ реализуется с помощью устройства, представленного на чертеже, где показана схема установки для тарировки датчиков объемной концентрации.

Установка состоит из двухканальной термоанемометрической системы 1, герметичной емкости 2, образцового вакуумметра 3, датчика объемной концентрации 4, вентилей 5, 6, 7, 8, 9, вакуумного насоса 10, фильтра 11, баллонной станции 12.

Установка, реализующая способ тарировки, работает следующим образом.

Открывают вентиль 6, с помощью вакуумного насоса 10 из емкости откачивают воздух до разрежения 0,5, определяемого по образцовому вакуумметру 3 и соответствующему парциальному давлению воздуха P1=0,5. Вентиль 6 закрывают и с помощью вентилей 8 или 9 из баллонной станции 12 в емкость 2 подают второй компонент до атмосферного давления в емкость 2, то есть до 1, определяемого также при помощи вакуумметра 3. В емкости давление смеси Рсм12=1, где Р2= 0,5 - парциальное давление второго компонента. Таким образом, в емкости находится газовоздушная смесь с 50% содержанием второго компонента.

Далее включают в работу термоанемометр 1, вакуумный насос 10, открывают вентиль 5, через датчик концентрации 4 из емкости 2 осуществляют отсос газовоздушной смеси заданной 50% концентрации, по прибору 1 записывают показания выходного напряжения, соответствующего заданной концентрации.

Выключают термоанемометр 1, закрывают вентиль 5, с помощью вакуумного насоса 10 и вентиля 6 откачивают смесь из емкости 2 практически до нуля, определяемого по вакуумметру 3, затем закрывают вентиль 6 и открывают вентиль 7, заполняют емкость 2 воздухом через фильтр 11 до давления Р=1. Вентиль 7 закрывают.

После прокачки (позиция 3) в емкости 2 приготавливают газовоздушную смесь другой заданной концентрации (позиция 1) и замеряют концентрацию смеси с помощью датчика (позиция 2) (см. чертеж).

По полученным данным строят тарировочную зависимость для выходного напряжения, снимаемого с датчика объемной концентрации.

Для измерений использовались датчик объемной концентрации фирмы "Dantec", конструкция которого описана в (Горлов В.Н., Калищевский Л.Л., Никитушкина Г. П., Стрельцов В.Я. Измерение турбулентных характеристик в зоне смешения разнородных газов. "Экспериментальные методы и аппаратура для исследования турбулентности", Новосибирск, 1977) и (Бредшоу П. Введение в турбулентность и ее измерения. Мир, М., 1974), а также двухканальная термоанемометрическая система фирмы "TSI". Измерение концентраций основано на зависимости интенсивности охлаждения нагретой нити датчика термоанемометра от теплопроводности газа (то есть от концентрации) при постоянной скорости обдува нити через сопло диаметром 20 мкм.

Использование изобретения позволит повысить точность тарировки и достоверность получаемых экспериментальных данных, снизить время тарировки, расход и выброс дорогостоящих и токсичных газов, а также упростить схему установки для осуществляемого способа тарировки.

Формула изобретения

Способ тарировки датчиков объемной концентрации по смесям, включающий приготовление в емкости газовой бинарной смеси определенной концентрации и замера концентрации с помощью датчика, отличающийся тем, что приготовление газовоздушной смеси осуществляют путем откачки воздуха из герметичной емкости до разрежения, определяемого по вакуумметру и соответствующего заданному парциальному давлению воздуха, и подачи второго компонента смеси до атмосферного давления в емкости, после чего осуществляют тарировку датчика.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к точной механике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для градуировки гидрофизических преобразователей Цель изобретения - расширение эксплуатационных возможностей устройства за счет увеличения диапазона скоростей перемещения гидрофизического преобразователя в сторону более высоких значений

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для крепления подвижной части приборов магнитоэлектрической, электродинамической и электростатической систем, фотогальванометрических приборов и компараторов моментов, в которых измеряемая величина вызывает отклонение подвижной части вокруг оси вращения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве щитовых электроизмерительных приборов для систем контроля и управления сложными объектами

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике, может быть использовано в экспериментальной океанологии и метрологии

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в метрологии гидрофизических измерений для градуировки гидрофизических приборов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в химической, нефтяной, авиационной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в экспериментальной океанологии

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к емкостным датчикам абсолютного давления

Изобретение относится к измерительной технике и метрологии и может быть использовано для градуировки и калибровки измерительных систем, в частности гидроакустических и гидрофизических преобразователей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к датчикам разности давлений и способам их настройки

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для использования при коррекции статических характеристик измерительных преобразователей с несколькими измерительными каналами, обладающими нелинейными передаточными функциями

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для испытаний и градуировки измерительных преобразователей давления на объекте испытания, в котором они встроены

Изобретение относится к экспериментальной технике и может быть использовано в технологических процессах изготовления твэлов ядерных реакторов и специальных экспериментальных трубчатых образцов при их заполнении газом и контроле качества параметров заполнения, а также для метрологической аттестации экспериментальных установок и изделий и при определении давления газа в облученных твэлах ядерных реакторов, находящихся в защитной камере или бассейне выдержки

Изобретение относится к приборостроению и может быть применено в автоматических устройствах для регулировки и поверки приборов давления

Изобретение относится к области измерения давления, в частности к поверке и калибровке средств измерения давления
Наверх