Система автоматического анализа многокомпонентных потоков

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ ПЛЬСТВУ

Сеюа Сееетскни

Сее4Нвлнстнческни

Республик

< 4364090 (61) Дополнительное к авт. сеид-ву(З1)М, К .2

{22) Заявлено 020178 (23) 2566732/25-26

:G 01 N 7/00 с присоединением заявки Йо

Государствеииый комитет

СССР по делам изобветеиий и отиуытий (23) Приоритет— (53) УДК 543.27 (088. 8) Опубликовано 25Л5,79. Ьоллетень 14о 19

Дата опубликования описания 260579 (72) Авторы изобретения

Ю. Ф. Сербин, С. П. Кравченко и Д. И. Воярский (71) Заявитель (54 ) СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИ О:АНАЛИЗА

МНО1 ОКОМПОНЕНТНЫК ПОТОК СВ

1 2

Изобретение относится к системам модуля соединены с входом вторичного управлейия и регулирования газовых прибора, с коммутатором газового, и жидкостных многокомпонектйых пото- потока и с блоком сигнализации, при ков, оно может быть использовано в этом выход анализатора подключен к химической, нефтехимической, газовой вторнчномУ пРибОРУ.

$ и металлургической промышленности. На чертеже изсбражена блок-схема

Известна система автоматическо- системы автоматического анализа го анализа многокомпонентных потоков, : многокоипонентных потоков. содержащая анализатор, вторичный при- Система состоит. йз командного прибор, коммутатор газового потока, бора 1, коммутатора 2 газового потосвязанный с анализатором, командный ка, блока 3 сигнализации аналиэируеприбор и блок:сигнализации. (1). мого потока, управляющего модуля 4, Однако для известной системы вторичного прибора 5 и анализатора 6. характерны громоэдкбсть, низкие точ- . система работает следующим образом. ность и надежность и недостаточная 1 Командный прибор 1 периодически быстрота действия из-за наличия (через 1 мин) выдает командные сиг-. большого количества различнйх стоек, налы коммутатору 2 газового потока, датчиков, блоков памяти и командных блоку 3 сигнализации и управляющему блоков. модулю 4. Схема управляющего модуля

Целью изобретения является повыше- 4 собрана так, что каждому командноние точности, надежности и быстродей- му сигналу от кбмандного прибора 1 ствия системы. соответствует определенный выходной

Укаэанная цель достигается тем, сигнал вторичного прибора 5. что система дополнительно содержит 2 8 случае несоответствия сигналов управляющий модуль, один вход кото - управляющий модуль 4 выдает,вторичрого соединен с выходом командного ному прибору 5 сигнал соответственно прибора, связанного с коммутатором на включение двигателя, связанного с газового потока и блоком сигнализа- " переключателЕм и печатающей кареткой. . ции, второй вход — с выходом вторич- Положение переключателя контролируетного прибора,, а выходы управляющего ся. Уцравляющим модулем 4.

3 6640

Как только наступает соответствие сигналов (сигнал -положения переключа« теля соответствует сигналу от командного прибора), управляющий модуль 4 останавливает двигатель переключателя и одновременно выдает сигнал соответственно коммутатору 2 газового по-,5 тока на подключение очередного анализируемого потока и блоку 3"сигйалиэации на высвечивание номера подключенного анализируемого потока.

После коммутатора газового пото- Ю ка газ направляется через рабочую камеру анализатора 6 в коллектор сброса анализируемого газа. В результате прохождения анализируемого газа через датчик анализатора 6 последний выходит на новые соответст- вующие показатели, что фиксируется

IIo изменению положения стрелки вторичного прибора 5.

По истечениИ 1 мин от командного 20 прибора 1 следуют .два сигнала: один, в сторону управляющего модуля 4, второй-в сторону коммутатора" 2 газового потока и блока 3 сигнализации.

Управляющий модуль 4 включает двигатель переключателя и печатающей каретки вторичного прибора 5.

Переключатель, переместившись на одну точку и отпечатав при этом = результаты анализа, останавливается.

Яа управляющий модуль 4 приходят соответствующие друг другу сигналы от переключателя вторичного йрйбора

5 и командного прибора 1.

По окончании печати на вторичном приборе 5 управляющий модуль 4 выда90 4 ет команды на подключение очередного анализируемого потока коммутатору 2 газового потока и на высвечивание номера, подключенного анализируемого потока блоку 3 сигнализации, и цикл повторяется.

Экономический эффект от внедрения одной системы автоматического анализа многокомпонентных потоков сотавит

24 тыс. рублей в год.

Формула изобретения

Система автоматического анализа многокомпонентных потоков, содержащая анализатор, вторичный прибор, коммутатор газового потока, связанный с анализатором, командный прибор и блок сигнализации, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью повышения точности, надежности и быстродействия системы, она дополнительно содержит управляющий модуль, один вход которого соединен с выходом командного прибора, связанного с коммутатором газового потока и блоком сигнализации, второй вход - с выходом вторичного прибора, а выходы управляющего модуля соединены с входом вторичного прибора, с коммутатором газового потока и с блоком сигнализации, при этом

1 выход анализатора подключен к вторич-, ному прибору.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свйдетельство СССР

Ф 321805, Я 05 Я 15/04, 1971.

Составитель Н. Романникова

P а то О; К зне ова Тех С. Мигай Ко екто М. е к

Заказ 2984/42 тираж 1089 Подписное

ЦЯИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва Х -35 Ра ская наб. . 4 5

Фйлйал ППП Патент, г. Ужгород >ул. Проектная, 4

Система автоматического анализа многокомпонентных потоков Система автоматического анализа многокомпонентных потоков 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к приборам для измерения давления среды

Изобретение относится к области измерительной техники и заключается в определении расширения объекта посредством тензометрического датчика

Изобретение относится к средствам обеспечения водолазных спусков, а именно к средствам анализа дыхательных газовых смесей индикаторными трубками, и может быть использовано в водолазных дыхательных аппаратах и водолазных комплексах

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются

Изобретение относится к анализу газовоздушных смесей с каталитическим окислением и может быть использовано преимущественно для индикации в системах взрывопредупреждения и контроля степени взрывоопасности соответствующих объектов

Изобретение относится к материаловедению изделий легкой промышленности, в частности к методам изучения структуры и свойств материалов

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам для контроля скважности силосной массы в процессе ее уплотнения в горизонтальных силосных хранилищах
Наверх