Устройство для очистки фотоионизационных детекторов от загрязнений

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к методам и средствам повышения надежности газоаналитической аппаратуры, в том числе газоанализаторов с фотоионизационным детектором. Устройство для очистки фотоионизационных детекторов от загрязнений содержит емкость, частично заполненную фтористоводородной кислотой, выполненную из полимерного материала, проницаемого для паров фтористого водорода, и помещенную в смеситель, имеющий штуцера для ввода газа и вывода паров фтористого водорода в ионизационную камеру фотоионизационного детектора. Изобретение обеспечивает эффективную очистку фотоионизационного детектора без разборки и последующей сборки детектора, а также безопасность и удобство очистки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и, в частности, к методам и средствам повышения надежности газоаналитической аппаратуры, в том числе газоанализаторов с фотоионизационным детектором (ФИД). Общеизвестно, что в процессе работы происходит загрязнение ФИД, в том числе окна фотоионизационной лампы, электродов, других элементов ионизационной камеры. Это вызывает как падение чувствительности ФИД, так и увеличение шума и дрейфа. Известно также, что для устранения этих недостатков производители аналитического оборудования рекомендуют производить периодическую очистку детектора путем его разборки и промывки деталей детектора в растворителе, а также с помощью протирки окна лампы веществами, удаляющими загрязнения, например ацетоном или фтористоводородной кислотой. Недостатком этого способа является необходимость разборки и сборки ФИД, что при регулярном выполнении усложняет процедуру обслуживания, а также необходимость работы с вредной для здоровья фтористоводородной кислотой, требующей выполнения специальных мер безопасности.

Известен также способ очистки элементов ФИД от загрязнения, согласно которому детектор не разбирается, а в качестве средства очистки используется газообразный озон, генерируемый фотоионизационной лампой в процессе работы (см., например, патент US 6734435).

Задача изобретения состояла в разработке такого устройства для очистки детектора, который бы при своем осуществлении производил бы очистку элементов детектора, в том числе от диоксида кремния, но не требовал бы разборки и последующей сборки детектора.

Указанная задача решается тем, что предложено устройство для очистки ФИД от загрязнений, содержащее емкость с фтористоводородной кислотой, помещенную в смеситель со штуцерами для подвода и вывода газа, в котором согласно изобретению емкость с фтористоводородной кислотой выполнена из полимерного материала, проницаемого для паров фтористого водорода.

В предпочтительном варианте осуществления устройства емкость с фтористоводородной кислотой выполнена из фторопласта.

Благодаря отмеченным выше особенностям осуществления устройства для очистки фотоионизационного детектора достигается технический результат, который состоит в том, что производится очистка окна лампы ФИД от диоксида кремния без разборки детектора, с полным восстановлением технических характеристик детектора.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена принципиальная схема устройства для очистки ФИД, подключенного к ионизационной камере ФИД.

Устройство содержит емкость 1 из полимерного материала, проницаемого для паров фтористого водорода, например из фторопласта, частично заполненную фтористоводородной кислотой 2 и помещенную в смеситель 3 со штуцерами 4 и 5 для подвода и вывода газа. Штуцер 4 соединен с фильтром 6 для поглощения пыли и влаги. Штуцер 5 для вывода газа из смесителя 3 соединен с входом 7 ионизационной камеры 8, которая соединена с фотоионизационной лампой 9, окно 10 которой обращено в ионизационную камеру 8. Ионизационная камера 8 снабжена электродами 11 и 12, соединенными с источником питания и электрометром (на рис. не показаны), а также штуцером 13 для выхода газа, соединенным через фильтр 14 для поглощения фтористового водорода с побудителем расхода 15. В качестве побудителя расхода может использоваться побудитель расхода, установленный в газоанализаторе. Побудитель расхода может также устанавливаться на входе в устройство.

В соответствии с заявленным способом устройство работает следующим образом.

Для проведения очистки окна 10 и элементов ионизационной камеры 8 от загрязнений к входу 7 ионизационной камеры 8 подключают емкость 1, частично заполненную фтористоводородной кислотой 2 и помещенную в смеситель 3, снабженный патрубками 4 и 5 для подвода и вывода газа. После этого включают побудитель расхода 15 и воздух, предварительно очищенный от пыли и посторонних веществ с помощью фильтра 6, поступает в смеситель 3, где насыщается фтористым водородом.

Затем этот поток поступает в ионизационную камеру 8, очищая ее элементы и в том числе окно 10 лампы 9 от загрязнений, и, в частности, от SiO2. Очистка от SiO2 происходит благодаря химической реакции SiO2+4HF=SiF4+2H2O. Пары SiF4 и Н2O выводятся из ионизационной камеры 9 потоком очищенного воздуха.

Если побудитель расхода устанавливается на входе в устройство, он производит нагнетание воздуха. В остальном устройство работает аналогично.

После завершения процесса очистки смеситель 3, содержащий емкость 1, отсоединяется, а фильтр 6 подключается непосредственно к входу 7 ионизационной камеры 8, после чего побудитель расхода 15 еще некоторое время работает. За это время внутренний объем ионизационной камеры 8 очищается от паров HF и продуктов его взаимодействия с загрязнителями.

При такой очистке полностью восстанавливаются все рабочие характеристики детектора. Важно, что в процессе очистки отсутствует контакт оператора с фтористоводородной кислотой, работа по очистке может производиться без вытяжного шкафа.

1. Устройство для очистки фотоионизационных детекторов от загрязнений, содержащее емкость, частично заполненную фтористоводородной кислотой и помещенную в смеситель, имеющий штуцера для ввода газа и вывода паров фтористого водорода в ионизационную камеру фотоионизационного детектора, отличающееся тем, что емкость с фтористоводородной кислотой выполнена из полимерного материала, проницаемого для паров фтористого водорода.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что емкость с фтористоводородной кислотой выполнена из фторопласта.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к определению объемной концентрации мелкодисперсных взвешенных частиц в потоке жидкости или газа и может быть использовано для непрерывного контроля процессов очистки воды в биологических очистных сооружениях.

Изобретение относится к устройствам для определения содержания воды в исследуемом объекте. Устройство содержит по меньшей мере один источник (2) измерительного излучения и, по меньшей мере, один источник (4) опорного излучения, направленные на поверхность (10) исследуемого объекта (1), а также, по меньшей мере, один детекторный элемент (3) для измерения интенсивности излучения, отраженного от поверхности исследуемого объекта, а также устройство для продува воздухом или газом, при помощи которого создается принудительное движение воздушной или газовой атмосферы в области оптического пути между, соответственно, по меньшей мере, одним источником (2) измерительного излучения и поверхностью (10) исследуемого объекта, и/или между, по меньшей мере, одним источником (4) опорного излучения и поверхностью (10) исследуемого объекта, и/или между поверхностью (10) исследуемого объекта и по меньшей мере, одним детекторным элементом (3).

Изобретение относится к области прикладной инфракрасной (ИК) спектроскопии и может быть использовано при оптических исследованиях порошкообразных материалов, преимущественно сильно поглощающих, в частности, таких как нанографит и другие углеродные наноматериалы.

Изобретение относится к средствам контроля емкостей, которые снабжены осветительными устройствами, и направлено на снижение затрат на их очистку. .

Изобретение относится к способам анализа примесей различных веществ в газе с применением фотоионизационного детектора. .

Изобретение относится к технике анализа газов и может быть использовано для определения концентрации искомого газа в газовой смеси. .

Изобретение относится к космической технике и предназначено для защиты иллюминаторов от воздействия различных малоразмерных, в том числе высокоскоростных, космических частиц.

Изобретение относится к технике анализа газов и может быть использовано для определения содержания таких газов как CO2, SO2, NO и т.п. .

Заявленное изобретение относится к области радиоэлектронной техники и микроэлектроники, а также может использоваться в других областях техники для очистки, активации и осветления различных изделий с серебряным покрытием.

Раскрыты автономное мобильное чистящее устройство и способ для перемещения такового. Усилие пользователя может быть оценено на основе величины и направления растягивающей нагрузки, прикладываемой к трубке для прохода воздуха, и корпус чистящего устройства может перемещаться в соответствии с усилием пользователя.

Изобретение относится к составам для генерирования газопаровой смеси для очистки внутреннего объема ионизационной камеры фотоионизационного детектора. Указанный состав содержит порошок гелеобразующего полимера, в качестве которого используют ксантановую камедь или гидроксиэтилцеллюлозу при рН от 1 до 6, и водный раствор фтористоводородной кислоты, пары которого используются для очистки ионизационной камеры.

Изобретение относится к области металлообработки методами шлифования и может быть использовано в технологиях очистки шлифовальных кругов. Очистку осуществляют путем воздействия на очищаемую поверхность воздушной струей под напором, перемешанной с гранулами твердого диоксида углерода, охлажденными до температуры минус 100…190°C.
Изобретение относится к области обработки деталей резанием и содержит режущий элемент, привод для приведения в действие режущего элемента, вал, присоединенный к приводу и режущему элементу, пенообразующий аппарат, предназначенный для образования и направления пены через вал к границе резки, вакуумный аппарат, включающий кольцо, проходящее вокруг вала, окружающее границы резки и имеющее множество радиальных и аксиальных всасывающих каналов, источник вакуума, соединенный с упомянутыми каналами и устройство для преобразования пены в жидкость, содержащее несколько трубок, предназначенных для преобразования пены в жидкость при прохождении пены через них.

Изобретение относится к области технологических методов очистки радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) космических аппаратов (КА) и КА в целом от газовыделений, в частности вакуумной очистки внутренних полостей электронных приборов в процессе изготовления КА с целью обеспечения и с контролем заданных требований по ограничению газообразных выделений из электронных приборов, в том числе гелия.

Изобретение относится к устройствам для очистки катализаторов, уже использованных ранее в процессе реализации химических реакций, от жидкости, оставшейся на их поверхности.

Изобретение относится к очистке поверхностей различных диэлектрических изделий, в частности химической и медицинской посуды, и может быть использовано в областях науки и техники, где конечный результат зависит от чистоты исходной поверхности используемых изделий.

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано в процессах очистки деталей турбомашин, например лопаток, при их ремонтно-восстановительных работах. Способ очистки деталей турбомашин от нагара включает размещение детали в герметичном контейнере, воздействие на нее химическим реагентом и выдерживание в течение времени, необходимом для очистки. В качестве химического реагента при очистке используют фторборат калия (KBF4), причем реагент и деталь нагревают до температуры не менее чем 0,8Т°пл, где Т°пл - температура плавления материала детали, воздействие на деталь осуществляют парами реагента, а очищаемые поверхности детали продувают аргоном. Применение изобретения позволяет эффективно производить очистку поверхностей деталей от нагара при упрощении процесса очистки и минимизации затрат времени и средств. 3 ил.
Наверх