Газоанализатор

Изобретение относится к средствам анализа примесей различных веществ в газах с использованием фотоионизационного детектора (ФИД), входящего в состав газоанализатора. Газоанализатор содержит измерительную камеру с линиями для подвода и вывода анализируемого газа, два побудителя расхода, а также емкость-смеситель заданного объема, установленную в линии для подвода анализируемого газа в измерительную камеру детектора. Фильтр-поглотитель установлен в линии для вывода анализируемого газа из измерительной камеры газового детектора. В газоанализатор может быть введен измеритель расхода газа, устанавливаемый в линии для вывода анализируемого газа из измерительной камеры, а также, по крайней мере, один из побудителей расхода может быть выполнен в виде газового шприца, в цилиндрическом корпусе которого установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения поршень со штоком. Изобретение позволяет обеспечить измерение высоких концентраций различных веществ в воздухе и возможность периодической очистки измерительной камеры, а также предотвратить контакт высокой концентрации веществ с поверхностью детектора. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к средствам анализа примесей различных веществ в газах с использованием преимущественно фотоионизационного детектора (ФИД), входящего в состав газоанализатора.

Известно, что ФИД позволяет измерять концентрации органических и неорганических веществ в воздухе в широком диапазоне значений, вплоть до нескольких объемных процентов. Это, в частности, позволяет использовать газоанализатор как при контроле на уровне ПДК, так и для измерения довзрывных концентраций. Однако при измерении высоких концентраций существует проблема, связанная с загрязнением поверхности выходного окна лампы вакуумного ультрафиолета (ВУФ-лампы). Загрязнение окна лампы уменьшает световой поток и уменьшает чувствительность ФИД. Ранее неоднократно предпринимались попытки создания такого газоанализатора с использованием ФИД, в котором периодически осуществляется очистка окна лампы от загрязнений (см. например, патент США № 6225633, патент ЕР 1262770 и др.).

Наиболее удачно, на наш взгляд, эта задача решается с использованием изобретения по патенту РФ № 2315287. В этом изобретении периодическую очистку окна ВУФ-лампы от загрязнений производят потоком анализируемого воздуха, который предварительно пропускают через фильтр-поглотитель. Используемый при этом газоанализатор содержит измерительную камеру газового детектора с патрубками для подвода и вывода анализируемого газа, два побудителя расхода, вход одного из которых соединен газовой линией с патрубком для вывода анализируемого газа, с которым соединен также посредством газовой линии выход второго побудителя расхода и фильтр-поглотитель анализируемых веществ и влаги (см. фиг.2 описания изобретения по патенту РФ № 2315287).

Хотя известный газоанализатор по патенту №2315287, принятый за прототип, успешно решает задачу очистки измерительной камеры детектора от загрязнений, однако по принципу действия он все же допускает контакт высокой концентраций измеряемых веществ с окном ВУФ-лампы. В результате при работе фотоионизационного газоанализатора, например, в условиях покрасочных камер, где концентрации органических соединений могут достигать нескольких граммов и даже десятков граммов на м. куб., очистка может не справиться с удалением загрязнения с поверхности окна.

Задача настоящего изобретения состояла в создании такого газоанализатора с применением ФИД, который обеспечивал бы возможность измерения высокой концентрации различных веществ в анализируемом воздухе, не допуская контакта высокой концентрации веществ с окном ВУФ-лампы и сохраняя при этом возможность периодической очистки окна ВУФ-лампы от загрязнений.

Указанная задача решается тем, что предложен газоанализатор, содержащий измерительную камеру газового детектора с линиями для подвода и вывода анализируемого газа, два побудителя расхода, вход одного из которых соединен с линией для вывода анализируемого газа, с которой соединен также посредством дополнительной газовой линии выход второго побудителя расхода, и фильтр-поглотитель посторонних веществ и влаги, в который, согласно изобретению, введена емкость-смеситель заданного объема, установленная в линии для подвода анализируемого газа в измерительную камеру детектора, причем фильтр-поглотитель установлен в линии для вывода анализируемого газа из измерительной камеры газового детектора. При этом в газоанализатор должен быть введен измеритель расхода газа, установленный в линии для вывода анализируемого газа из измерительной камеры.

В другом варианте выполнения газоанализатора, по крайней мере, один из побудителей расхода выполнен в виде газового шприца, в цилиндрическом корпусе которого установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения поршень со штоком.

Благодаря отмеченным выше особенностям выполнения изобретения обеспечивается технический результат, который состоит в том, что газоанализатор обеспечивает возможность контроля содержания различных веществ в воздухе при высоких их содержаниях, сохраняя при этом возможность периодической очистки измерительной камеры.

Сущность изобретения поясняется чертежами.

На фиг.1 изображена принципиальная схема предлагаемого газоанализатора.

На фиг.2 изображен один из возможных вариантов выполнения емкости-смесителя в разрезе.

На фиг.3 изображена схема этого газоанализатора, в котором функции одного из побудителей расхода выполняет газовый шприц.

На фиг.4 изображена кривая роста концентрации анализируемых веществ в измерительной камере детектора в предлагаемом газоанализаторе.

Предлагаемый газоанализатор (фиг.1) содержит измерительную камеру 1 газового детектора, преимущественно ФИД, со штуцерами 2 и 3 для подвода и вывода анализируемого газа (воздуха) соответственно, газовую линию 5 для подвода и вывода анализируемого газа (воздуха) из измерительной камеры 1 газового детектора, фильтр-поглотитель 6 для поглощения посторонних веществ и влаги из анализируемого газа (воздуха) и два побудителя 7 и 8 расхода газа, вход первого из которых подсоединен к линии 5 для вывода анализируемого газа, а выход второго соединен газовой линией 9 также с линией 5 для вывода анализируемого газа. В газоанализатор введены емкость-смеситель 10 заданного объема (Vo), имеющая патрубок 16 для подвода анализируемого газа (воздуха) в измерительную камеру 1 газового детектора, патрубок 4 для вывода анализируемого газа (воздуха) из измерительной камеры 1 и измеритель 11 расхода газа, установленный в газовой линии 5 для вывода газа между фильтром-поглотителем 6 и местом присоединения газовой линии 9 к газовой линии 5 для вывода анализируемого газа. В качестве измерителя 11 расхода газа может быть использован любой известный измеритель расхода газа, обычно применяемый в газоанализаторах. Газоанализатор снабжен микропроцессорным блоком 12, который обрабатывает сигналы измерительной камеры 1 газового детектора и измерителя 11 расхода газа и управляет работой приводов 13 и 14 побудителей 7 и 8 расхода.

На входе побудителя 7 расхода газа может быть установлен ограничитель 15 расхода, выполненный в виде пневмосопротивления. В качестве емкости-смесителя 10 может быть использована герметичная емкость (фиг.2), в который установлен патрубок 16 для подвода анализируемого газа (воздуха) и патрубок 4 для подвода анализируемого газа к штуцеру 2 измерительной камеры 1 детектора, причем патрубки имеют форму трубок с отверстиями 17 и 18, выполненными в их стенках.

Газоанализатор работает в циклическом режиме, содержащем несколько периодов.

В первом (подготовительном) периоде происходит отдувка измерительного тракта газоанализатора. Первоначально по программе, задаваемой микропроцессорным блоком 12, включается побудитель 8 расхода газа, который отбирает воздух из атмосферы и, создавая соответствующее давление в газовой линии 9, перемещает воздух через фильтр-поглотитель 6, где воздух освобождается от посторонних веществ и влаги. Далее очищенный воздух проходит через измерительную камеру 1 детектора и через емкость-смеситель 10. При этом происходит отдувка внутренних объемов этих элементов и очистка их внутренних поверхностей от загрязнения. Затем через патрубок 16 воздух выбрасывается в атмосферу. В течение этого процесса происходит измерение содержания примесей в измерительной камере 1 детектора. В конце этого периода, когда очистка завершена, сигнал измерительной камеры 1 детектора принимается за сигнал от “нулевого воздуха “, т.е. соответствует

«нулевой линии» детектора. Емкость-смеситель 10 заполнена очищенным в фильтре-поглотителе 4 воздухом, освобожденным от посторонних веществ и влаги. Период заканчивается остановкой побудителя 8 расхода газа, осуществляемой по программе, задаваемой микропроцессорным блоком 12.

Следует отметить, что в этом периоде часть воздуха, отбираемого из атмосферы побудителем 8 расхода через ограничитель 15 расхода и побудитель 7 расхода, сбрасывается в атмосферу, не проходя через фильтр-поглотитель 4.

На этом завершается подготовительный период работы газоанализатора, связанный с отдувкой измерительной камеры 1 и емкости-смесителя 10 очищенным воздухом.

Затем начинается период измерений. По команде от микропроцессорного блока 12 включается побудитель 7 расхода газа, который осуществляет отбор анализируемого газа (воздуха) из окружающей атмосферы в измерительную камеру 1 газового детектора.

Анализируемый газ (воздух) проходит через патрубок 16 и емкость-смеситель 10, где происходит процесс его смешивания с очищенным от анализируемого вещества (веществ) воздухом. В процессе смешивания происходит разбавление - уменьшение концентрации измеряемого вещества (веществ) в объеме емкости-смесителя 10. Образующаяся смесь по газовой линии 4 и патрубку 2 непрерывно поступает в измерительную камеру 1 газового детектора, а затем удаляется из него через штуцер 3 и газовую линию 5. При этом измеряется концентрация анализируемых веществ в измерительной камере 1 газового детектора. Величина концентрации фиксируется микропроцессорным блоком 12.

Если выполняются следующие условия: концентрация измеряемого вещества (веществ) не меняется в течение периода измерения, расход газа (воздуха), создаваемый побудителем 7 расхода, постоянен, смесь, образующаяся в результате смешивания в емкости-смесителе 10, однородна, а объем измерительной камеры 1 газового детектора много меньше объема емкости-смесителя 10, то мгновенное значение концентрации измеряемого вещества (веществ) Ct, измеряемое газоанализатором, будет определяться формулой

где С0 - концентрация измеряемого вещества V0 - внутренний объем емкости-смесителя 10, q - расход газа, создаваемый побудителем 7 расхода газа, t - время, отсчитываемое от момента включения побудителя 7 расхода газа.

В соответствии с этой формулой нарастание сигнала происходит по экспоненциальной кривой, приведенной на Фиг.4. Величина, к которой стремится сигнал, есть истинное значение концентрации С0 измеряемого вещества (веществ) в анализируемом газе (воздухе). Идея изобретения состоит в том, что измерение концентрации может быть произведено до достижения концентрации С0, например, в момент времени t* (см. Фиг.4). По значению концентрации C* в момент t* из формулы (1) может быть рассчитана концентрация С0. Для этого необходимо знать величины V0, t* и q, входящие в формулу (1). Величина V0 определяется размерами емкости-смесителя 10, величина t* задается микропроцессорным блоком 12, величина q измеряется измерителем 11 расхода газа.

Возможен и другой способ определения концентрации С0, при котором калибровка газоанализатора по газовым смесям производится в том же режиме, в котором производятся измерения, а именно: на вход газоанализатора подается смесь и в момент времени t* производится измерение. При таком способе не требуется расчетов по формуле (1) и знания объема емкости-смесителя 10. Достаточно лишь, чтобы расход газа q при калибровке был равен расходу газа q при измерениях, либо, чтобы это изменение расхода учитывалось.

На этом завершается период измерений в работе газоанализатора.

Далее подготовительный период и период измерений повторяются в описанной выше последовательности.

При этом решаются две задачи: очистка внутренних поверхностей измерительной камеры 1 газового детектора, в том числе очистка окна ВУФ-лампы от загрязнений, и задача разбавления концентрации измеряемых веществ (вещества) в необходимой (задаваемой) степени. Поскольку период измерения заканчивается до достижения концентрацией измеряемого вещества в детекторе концентрации С0 (см. фиг.4), исключается появление высокой концентрации измеряемых веществ в измерительной камере 1 газового детектора и загрязнение камеры.

Изображенный на фиг.3 вариант выполнения газоанализатора отличается от описанного выше тем, что в качестве побудителя 7 расхода использован газовый шприц, в цилиндрическом корпусе которого установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения поршень 19 со штоком 20.

Особенностью работы этого варианта выполнения газоанализатора является то, что на этапе очистки, когда работает побудитель 8 расхода газа, поршень 19 с помощью штока 20 переводят в крайнее положение, при котором поршень 19 находится со стороны измерительной камеры 1.

В периоде измерений, когда остановлен побудитель 8 расхода газа, поршень 19 перемещают в противоположном от входа направлении, создавая разрежение в газовой линии 5 и отбирая анализируемый газ (воздух) из атмосферы, прокачивают его через емкость-смеситель 10 и измерительную камеру 1 газового детектора. При этом происходит разбавление концентрации измеряемого вещества (веществ) очищенным газом (воздухом), которым была заполнена емкость-смеситель 10.

В этом случае мгновенная концентрация измеряемого вещества Ct, измеряемая газоанализатором, будет определяться формулой

где V - объем воздуха, отобранный побудителем 7 расхода, определяемый по положению поршня 19. В этом случае не требуется знание расхода газа (воздуха) и времени отбора, потому измеритель 11 расхода газа из схемы исключается.

1. Газоанализатор, содержащий измерительную камеру газового детектора с линиями для подвода и вывода анализируемого газа, два побудителя расхода, вход одного из которых соединен газовой линией с линией для вывода анализируемого газа, с которым соединен также выход второго побудителя расхода, и фильтр-поглотитель посторонних веществ и влаги, отличающийся тем, что в него введены емкость-смеситель заданного объема, установленная в линии для подвода анализируемого газа в измерительную камеру детектора, причем фильтр-поглотитель установлен в линии для вывода анализируемого газа из измерительной камеры газового детектора.

2. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что в него введен измеритель расхода газа, соединенный с линией для вывода анализируемого газа из измерительной камеры.

3. Газоанализатор по п.1, отличающийся тем, что по крайней мере один из побудителей расхода газа выполнен в виде газового шприца, в цилиндрическом корпусе которого установлен с возможностью возвратно-поступательного перемещения поршень со штоком.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам количественного физико-химического метода анализа и может быть использовано в любых областях науки и техники, где требуется количественное определение состава газовых сред.

Изобретение относится к устройствам для контроля содержания примесей веществ в газе с использованием преимущественно фотоионизационного детектора и способу его работы.

Изобретение относится к устройствам для контроля примесей в газовых смесях с использованием преимущественно фотоионизационного детектора. .

Изобретение относится к области газового анализа, в частности паров взрывчатых, наркотических и отравляющих веществ. .

Изобретение относится к газоанализаторам, основанным на фотоионизационном принципе детектирования, которые применяются для контроля содержания органических и неорганических веществ в воздухе.

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, а конкретно к спектрометрам дрейфовой подвижности для обнаружения паров органических веществ в составе воздуха.

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, а более конкретно к дрейф-спектрометрам для обнаружения паров органических веществ в составе воздуха.

Изобретение относится к поверхностно-ионизационным источникам ионов органических соединений, применяемым, например, в дрейф-спектрометрах или иных аналитических устройствах.

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, а более конкретно к спектрометрам дрейфовой ионной подвижности, предназначенным для обнаружения следовых количеств паров органических веществ в составе воздуха, в частности паров органических молекул из класса взрывчатых, наркотических и физиологически активных веществ.

Изобретение относится к устройствам для контроля примесей в газе с использованием фотоионизационного детектора. .

Изобретение относится к конструкции спектрометров ионной подвижности, которые находят широкое применение для контроля содержания различных веществ в воздухе и, в частности, для обнаружения малых концентраций взрывчатых и наркотических веществ

Изобретение относится к способу и приспособлению для выработки положительно и/или отрицательно ионизированных анализируемых газов для анализа газов в спектрометре ионной подвижности или в масс-спектрометре

Изобретение относится к способу измерения подвижности ионов, в котором ионы в среде переносятся посредством электрического поля и измеряется их подвижность

Изобретение относится к газосигнализаторам для порогового обнаружения в воздухе паров и аэрозолей токсичных и отравляющих веществ

Изобретение относится к системам для обнаружения в воздухе токсичных и опасных веществ. Предложен способ измерения концентрации HNO3 в воздухе, в котором согласно изобретению воздух, содержащий пары азотной кислоты, пропускают через холодный реактор, измеряют текущую (фоновую) концентрацию NO2 в воздухе, значение которой запоминают в микропроцессорном блоке как C1, затем нагревают реактор до температуры 250-350°C, измеряют концентрацию NO2, выделяемого при термическом разложении HNO3, значение которой запоминают в микропроцессорном блоке как С2 и определяют концентрацию паров азотной кислоты в воздухе по определенной формуле. Также предложено устройство для осуществления описанного выше способа, содержащее воздухозаборную трубку (1), побудитель расхода (5) для прокачки воздуха, сенсор (4) для измерения концентрации NO2 в воздухе и микропроцессорный блок (8) для управления работой устройства и запоминания значений концентрации NO2, в котором согласно изобретению на входе в воздухозаборную трубку (1) установлен реактор (2) с периодически нагреваемым катализатором. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерений концентраций компонентов при газовом анализе. Фотоионизационный детектор для газоаналитической аппаратуры содержит лампу ультрафиолетового излучения с плоским выходным окном, над которым размещена проточная камера, образованная двумя дисковыми электродами, расположенными друг над другом, изготовленными из металлов с различной работой выхода электронов и разделенными кольцеобразной фторопластовой прокладкой, электрометр, к которому подключены электроды, и регистратор сигнала детектора, подключенный к выходу электрометра, причем нижний электрод выполнен с центральным отверстием, а верхний снабжен каналом для входа потока анализируемого газа. Согласно изобретению детектор дополнительно содержит плоский нагреватель, размещенный на верхнем электроде с возможность теплового контакта с ним, и цилиндр из теплоизоляционного диэлектрического материала, размещенный между нижним электродом и плоским выходным окном лампы ультрафиолетового излучения так, что его ось симметрии совпадает с осью симметрии проточной камеры, при этом цилиндр снабжен центральным отверстием и каналом для выхода потока анализируемого газа, соединенным с этим отверстием. При этом нижняя сторона верхнего электрода покрыта слоем палладийсодержащего материала. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области обнаружения веществ в образце, в частности к спектрометрам ионной подвижности. Устройство обнаружения, содержащее участок ионизации, ионный затвор, содержащий два электрода, ионный модификатор, содержащий два электрода, дрейфовую камеру и коллектор. Ионный затвор и ионный модификатор скомбинированы так, что ионный затвор является одним из электродов ионного модификатора. Технический результат - минимизация времени исследования. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к газовым ионизационным многопроволочным камерам, в частности, к дрейфовым камерам с тонкостенными дрейфовыми трубками. Устройство для измерения местоположения проволок в газовых проволочных камерах в системе координат, связанной с несущей конструкцией камеры, включает излучатель падающего и детектор рассеянного на проволоке излучения, выполненный с возможностью перемещения перпендикулярно проволочной плоскости. При этом излучателем служит источник света, а в качестве детектора света используется прибор, непосредственно регистрирующий координаты изображения проволоки в проходящем или отраженном свете, например, микроскоп с электронным окуляром, установленный на оптической скамье и выполненный с возможностью автоматического считывания координат. Технический результат - возможность измерения местоположения проволок в полупрозрачной или прозрачной среде. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к спектрометрам ионной подвижности, которые находят широкое применение для контроля содержания различных веществ в воздухе и, в частности, для обнаружения малых концентраций взрывчатых, наркотических, опасных и токсичных веществ, проведения медицинской диагностики, контроля качества пищевой продукции и промышленных материалов. Один из вариантов реализации устройства формирования напряжения на защитной сетке коллектора ионного тока заключается в использовании повторителя напряжения, который может быть реализован на операционном усилителе с обратной связью, на эмиттерном или истоковом повторителе, при этом для стабилизации уровня напряжения и исключения пульсаций на защитной сетке на выходе повторителя напряжения устанавливается по крайней мере один конденсатор и один резистор. Другой вариант реализации устройства формирования напряжения на защитной сетке коллектора ионного тока заключается в использовании управляемого двухполярного источника напряжения с быстрым переключением полярности выходного напряжения, например реализованного на основе двух независимых управляемых источников напряжения, один для положительной, а другой для отрицательной полярности, оснащенные каждый по крайней мере одним конденсатором и одним резистором для ограничения пульсаций и дрейфа выходного напряжения и по крайней мере одним ключом для коммутации выходного напряжения на защитную сетку при переключении полярности. Технический результат - возможность регулирования уровня напряжения на защитной сетке независимо для положительной и отрицательной полярностей для гибкой настройки электрического поля в области коллектора и оптимизации сбора ионов разных полярностей, высокая скорость переключения полярности напряжения на защитной сетке, отсутствие дрейфа напряжения на защитной сетке после переключения полярности, снижение требований к частотной компенсации и времени установления потенциалов на делителе высокого напряжения. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 6 ил.
Наверх