Электрический газоанализатор для определения содержания водорода в газах

 

СССР

Класс 421, 4 а.йя 67828

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зарегистрировано в Бюр ч забдщащй Госгиаиа СССР.

1:.

7:.,:;,,:, 4Е;

Н. А. Львов 1 ""о .-- ", А

ЗЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЯ ВОДОРОДА В ГАЗАХ

Заявлено 15 января 1945 года в НКВМФ за № 7021 (346354) Опубликовано 28 февраля 1947 года

В технике широко известны электрические газоанализаторы, основанные на сравнении теплопроводности исследуемого газа с теплопроводностью эталонного газа и имеющие блок-приемник, в камерах которого помещены сопротивления, включенные в мостик Уитстона, причем одна пара сопротивлений омывается анализируемым газом, а вторая помещена в эталонный газ.

Настоящее изобретение касается усовершенствования подобного рода газоанализаторов и заключается в том, что камеры блока-приемника, в которых размещены сопротивления мостика Уитстона, соединены с выводными каналами такого диаметра, чтобы заход анализируемого газа в камеры происходил путем диффузии без принудительного прокачивания газа.

Для того, чтобы в газоанализаторе можно было осуществлять принудительное прокачивание анализируемого газа через камеры блокаприемника, последний может быть снабжен насаженной на фильтр блока съемной камерой с подводящей и отводящей исследуемый газ трубками.

Чтобы уменьшить инерционность предлагаемого азоанализатора, помещенные в эталонный газ сопротивления мостика Уитстона заключены в герметичные газонепроницаемые трубки, омываемые анализируемым газом.

На фиг. 1 показана электрическая схема предлагаемого прибора; на фиг. 2 — блок-приемник газоанализатора; на фиг. 3 — блок-приемник газоанализатора с насаженной на йильтр блока съемной камерой; на фиг. 4 — вариант конструкции блок-приемника.

Предлагаемый электрический газоанализатор предназначен преимущественно для определения процентного (по объему) содержания водорода в воздухе; в частности, в воздухе, содержащем углекислоту и водяные пары.

Работа га"-оанализатора основана на определении концентрации водорода в воздушной среде по теплопроводности среды.

Определение содержания водорода осуществляется приемником с электрической схемой мостика Уитстона.

Мостик Уитстона приемника 111 состоит из четырех плеч, образуемых сопротивлениями Ri, R2, R, R» представляющими собою платиновые спирали. Сопротивления R-, R» находятся в камерах, в которые

3О1

J4 67828 диффундирует анализируемая газовая смесь, содержащая водород.

Другая пара сопротивлений моста

R„R3 пэмещена в стеклянные трубки, в которых находится чистый воздух, не содержащий посторонних примесей.

Все сопротивления нагреваются током аккумуляторной батареи 1 до температуры порядка 100 . Температура, до которой нагреваются сопротивления, зависит как от силы тока, так и от теплопроводности окружающих сопротивления газов, создающих определенные условия теплопередачи от сопротивлений к стенкам камер.

Если теплопроводность газа во всех камерах одинакова, то сила тока в диагонали мостика с включенным в нее указательным прибором будет равна нулю.

В случае поступления в камеры с сопротивлениями R>, R» анализируемого газа, теплопроводность которого отличается от теплопроводности воздуха, сопротивления R> и Я», под действием изменившихся условий теплоотдачи, изменят свою температуру, а следовательно, и сопротивление. В этом случае в диагонали моста пойдет электрический ток, который вызовет отклонение стрелки указательного прибора на некоторую величину, соответствующую теплопроводности анализируемого газа.

Таким образом, по соотношению теплопроводностей газовой смеси и эталонного воздуха определяется содержание водорода в анализируемой газовой смеси, так IcBK теплопроводность водорода резко отличается от теплопроводности других компонентов анализируемой смеси (кислород, азот).

Сила тока в цепи указательного прибора зависит от содержания водорода в анализируемой газовой смеси, вследствие чего шкала прибора может быть проградуирована в процентах содержания водорода.

Мостик Уитстона включен одной своей диагональю в цепь аккумуляторной батареи I через нулевой реостат Я„ и токовый реостат RÄ;

302 кроме того в цепь мостика включены шунтовое сопротивление R и компенсационное шунтовое сопротивление R, а указательный прибор

Г, например, гальванометр, включается во вторую диагональ моста посредством переключателя К, либо через компенсационное сопротивление Я„ или градуировочное сопротивление R„ .

Чтобы сохранить правильность показаний указательного прибора, сила тока, питающая мостик Уитстона должна иметь постоянную ве) личину, что достигается регулировкой на максимальное отклонение стрелки указательного прибора.

Для этого переключатель К ставят в положение, при котором указательный прибор используется как миллиамперметр, и устанавливают силу тока вращением ручки токового реостата RT так, чтобы стрелка указательного прибора установилась на делении 6% Н .

При установке переключателя в псложение, при котором указательный прибор Г включается в диагональ моста через градуировочный реостат R,, этот прибор используется в качестве указателя содержания водорода в газе.

Приемник ill газоанализатора выполнен (фиг. 2) в виде блока 1, в котором образованы камеры 2 для помещения сопротивлений

R и R» мостика Уитстона, омываемых исследуемым газом, и камеры 3 для помещения сопротивлений R< и

R3 мостика, находящихся в эталонном газе. Сопротивления R> и R3 помещены в камерах 3 в герметически закрытых газонепроницаемых трубках 4, омываемых для уменьшения инерционности газоанализатора исследуемым газом, а сопротивления

R и R» помещены в открытых трубках 5. Камеры 2 соединены с выводными каналами б, имеющими такой диаметр, чтобы обеспечивался в требуемый промежуток времени заход в них анализируемого газа путем диффузии, без принудительного его прокачивания.

Блок-приемник снабжен съемным фильтром 7 с натронной известью, № 67828 через который анализируемый газ поступает в камеры 2 и 8 путем диффузии.

Для того чтобы иметь возможность принудительно прокачивать анализируемый газ через камеры 2 и 8, блок-приемник может быть снабжен насаживаемой на фильтр 7 съемной камерой 8, имеющей трубку 9 (для подвода анализируемого газа) и трубку 10 (для его отвода) (фиг. 3).

Для улучшения циркуляции ана.лизируемого газа в камерах 2 и 8 блока-приемника, они соединены между собой симметрично расположенными каналами 11 (фиг. 4).

Нулевой реостат R,, токовый реостат R., ïåðåêëþ÷àòåëü К, компенсационное сопротивление градуировочное сопротивление R и указательный прибор Г монтированы на панели.lI управления (фиг. 1).

В зависимости от условий работы газовая смесь может поступать из окружающей атмосферы в приемник Г11 либо непосредственно диффундируя через фильтр 7, либо путем прокачивания через дополнительную камеру 8, плотно надеваемую на фильтр 7 приемника.

Указанная камера 8 может быть использована и для проверки нуля прибора (в условиях эксплоатации) путем пропускания кислорода из баллона.

В этом случае анализируемая газовая смесь поступает через приемную трубку 9,камеры 8; пройдя через фильтр 7, очищающий газовую смесь от СО, во избежание искажения показаний прибора, так как теплопроводность СО отлична от теплопроводности Н, газ попадает в газовые камеры 2 и 8, омывая сопротивления Ра и Р4

В зависимости от условий работы возможны два способа использования газонализатора: 1) эынос приемника,на раздвижном штоке для непосредственного измерения водорода в газовой смеси 2) непосредственное прокачивание анализируемой газовой смеси. При первом способе необходимо снять раздвижной шток крышки корпуса газоанализатора и укрепить на нем блок-приемник. Камера 8 приемника тогда нв применяется, и газовая смесь диффундирует непосредственно через фильтр 7. Для этого приемник вносится на штоке в зону, где необходимо произвести замер.

При втором способе следует плотно насадить камеру 8 на установленный в стойке приемник 8. На трубки 9 и 10 камеры 8 надеваются резиновые шланги, один из которых снабжен резиновой грушей.

Входной шланг следует внести в место взятия пробы и прососать исследуемый воздух через приемник, спокойно нажимая грушу. На каждый метр длины приемной трубки следует делать по пять нажимов груши и, прекратив просасыаание, сделать отсчет

Измерение необходимо повторить, предварительно проверив силу тока.

Ввиду того, что в полевых условиях не может быть чистого воздуха без примесей, необходимо проверять нулевую точку прибора, пропуская чистый кислород. Для этого на один из патрубков камеры 8 надевается шланг, соединенный с кислородным баллоном. Кислород пропускается через прибор под давлением в пределах от 20 до 70 мм водяного столба. Зту жв операцию можно выполнить, вынося приемник на раздвижном штоке.

Перед началом проверки нужно включить ток, включив прибор Г через компенсационное сопротивление R„, и проверить силу тока прибора; затем необходимо перевести переключатель, включив прибор через градуировочное сопротивление, пропускать кислород в течение 1—

2 минут и установить стрелку прибора Г на деление шкалы, руководствуясь данными таблицы поправок, с учетом температуры окружающего прибор воздуха.

Предмет изобретения

1. Злектрический газоанализатор. для определения содержания водо303 рА 67 828

Фиг. 1 г

Р<т

304 рода в газах, основанный на сравнении теплопроводности исследуемого газа с теплопроводностью эталонного газа и имеющий блок-приемник, в камерах которого помещены сопротивления, включенные в мостик Уитстона, одна пара которых омывается анализируемым газом, а вторая помещена в эталонный газ, отличающийся тем, что камеры блока-приемника, предназначенные для помещения сопротивлений мостика Уитстона, соединены с выводными каналами такого диаметра, чтобы обеспечивался в требуемый промежуток времени заход анализируемого газа в камеры за счет диффузии, без принудительного прокачивания.

2. Электрический газоанализатор по п, 1, отличающийся тем, что для возможности принудительного прокачивания анализируемого газа через камеры блока-приемника, последний снабжен насаживаемой на фильтр блока съемной камерой с подводящей и отводящей анализируемый газ трубками.

3. Электрический газоанализатор по п. п- 1 — 2, отличающийся тем, что, с целью уменьшения инерционности газоанализатора, помещенные в эталонном газе сопротивления мостика Уитстона заключены в герметические газонепроницаемые трубки, омываемые анализируемым газом.

4. Форма выполнения электрического газоанализатора по п. п. 1 — 3, отличающаяся тем, что газовые и эталонные камеры блока-приемника соединены между собой симметрично расположенными каналами.

5. B электрическом газоанализаторе по п. п. 1 — 4 применение дополнительных компенсационных сопротивлений в цепи мостика Уитстона, предназначенных для контроля силы тока в цепи моста и для компенсации температурных погрешностей.

Электрический газоанализатор для определения содержания водорода в газах Электрический газоанализатор для определения содержания водорода в газах Электрический газоанализатор для определения содержания водорода в газах Электрический газоанализатор для определения содержания водорода в газах Электрический газоанализатор для определения содержания водорода в газах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к технике для измерения состава двухкомпонентной среды и может быть применено в системах измерения и контроля в различных технологических процессах, например, при измерении состава и концентрации, уровня, массы и т.д

Изобретение относится к способам определения коэффициента теплопроводности твердых тел

Изобретение относится к области термической обработки стали и сплавов с целью повышения их механических свойств и может быть применено для построения кадастра жидкостей по их охлаждающей способности
Изобретение относится к области автомобилестроения, в частности к испытаниям транспортного средства по определению тепловых условий внутри кабины

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к области исследования свойств материалов с помощью калориметрических измерений и может быть использовано в бомбовых калориметрах переменной температуры для определения теплоты сгорания топлива

Изобретение относится к области термической обработки стали и сплавов для повышения их механических свойств
Наверх