Способ анализа газов по тепло-проводности

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Реснублин

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 170779 (21) 2796228/18-25 (51)М. Kll

G 01 )4 27/18 с присоединением заявки Йо

Государственный комитет

СССР по деяам изобретений и открытий (23) Приоритет

Опубликовано 15.05.81. бюллетень No 18

Дата опубликования описания 15.05.81 (53) УДК 543. 274 (088.8) (72) Авторы изобретения

Н. М. Рудный и Л. П. Осиюк

11

Киевское научно-производственное объединение

"Аналитприбор" (71) Заявитель (54) СПОСОБ АНАЛИЗА ГАЗОВ ПО ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к способам анализа газовых смесей по теплопроводности, и может быть использовано при разработке универсальных термокондуктометрических газоанализаторов, в частности образцовых, для аттестации поверочных бинарных и псевдобинарных газовых смесей.

Известен способ анализа газов в котором, рабочий и компенсационный термочувствительные элементы (ТЧЭ) включены в плечи моста, и с помощью изменения напряжения щ тания моста поддерживают постоянную температуру и сопротивление рабочего ТЧЭ, а концентрацию анализируемого газа определяют по изменению сопротивления компенсационного ТЧЭ (1).

Однако этот способ из-эа различий режимов работы термоэлементов обладает недостаточной точностью.

Известен также способ анализа газов, в котором для получения высо-. кой стабильности в измерительный мост введена обратная связь по его напряжению питания. В момент измерения мост находится в состоянии равновесия. а концентрации аналиэируемого газа судят no величине напряжения питания моста Р13.

Недостатком данного способа является существенная температурная погрешность вследствие отсутствия в мостовой схеме компенсационного

ТЧЭ.

Наиболее близким к предпагаемому по технической сущности является способ анализа газов по теплопроводности с использованием рабочего и компенсационного термочувствительных элементов, включенных в плечи моста, заключающийся в балансировке мостов изменением параметров его питания и определении концентрации анализируемого газа по величине концентрации. этих параметров. В этом способе при изменении температуры рабочего

2" ТЧЭ изменяют напряжение его питания„ добиваясь балансировки моста, и по величине напряжения питания судят о концентрации анализируемого газа.

При этом баланс моста достигается при равенстве статических сопротивлений рабочего ТЧЭ и задающего сопротивления, выполненного иэ компенсационного ТЧЭ и линейного сопротивления. Это равенство, а следовательно и осуществление способа, воз830224 можно только в том случае, если вольтамперные характеристики рабочего ТЧЭ и задающего сопротивления имеют пересечения p2).

Недостатками способа являются наличие температурной погрешности измерений, вызванной различием темпера5 турных коэффициентов сопротивлений (ТКС) в плечах, содержащих рабочий

ТЧЭ и задающее сопротивление, так как задающее сопротивление состоит из нелинейного термоэлемента и линейного сопротивления, имеющего разные ТКС; сложная схемная реализация, что также снижает метрологические характеристики этого способа.

Цель изобретения — повышение точности анализа.

Указанная цель достигается тем, что согласно способу анализа газов по теплопроводности с использованием рабочего и компенсационного тер- QQ мочувствительных элементов, включенных в плечи моста, заключающемуся в балансировке моста изменением параметров его пит- ния и определении концентрации анализируемого газа по д5 величине этих параметров, поддерживают постоянным отношение между сопротивлениями рабочего и компенсационного термочувствительных элементов.

Кроме того, балансировку мостовой схемы осуществляют изменением тока ее питания, квадрат значения которого берут в качестве меры концентрации анализируемого газа.

На чертеже представлена схема, поясняющая способ.

Измерительная мостовая схема содержит рабочее 1 и компенсационное

2 термочувствительные плечи, причем компенсационное плечо выполнено в виде параллельного соединения некото- 40 рого количества и термочувствительных элементов, идентичных рабочему.

Температура рабочего элемента выше компенсационных и степень его перегрева определяется значением и и 4S сопротивлениями 3 и 4. В измерительную диагональ моста включен усилитель 5, нагрузкой которого является регулируемый источник 6 тока питания в мостовой схеме.. В цепи питания моста установлен квадратор 7 тока питания, на выход которого включен измерительный прибор 8 — указатель концентрации анализируемого газа.

Рабочие и компенсационные термочувствительные элементы омываются одним и тем же анализируемым газом, что исключает необходимость применения компенсационных элементов с заполнением газами сравнения и обеспечивает универсальность прибора.

Устройство работает следующим образом.

При заданном токе питания мостовая схема сбалансирована подбором сопротивлений 3 и 4 и сигнал на входе усилителя равен нулю. При изменении состава анализируемого газа тепловое состояние рабочего термочувствительного плеча 1 изменяется сильнее, чем компенсационного 2, и мостовая схема выходит из режима равновесия.

Усиленный выходной сигнал мостовой схемы управляет источником 6 тока, изменяя режим питания моста до тех пор, пока он вновь не сбалансируется.

Так как сопротивления 3 и 4 постоянны, то восстановление баланса моста происходит при одном и том же отношении сопротивлений термочувствительных плеч. Возведенное в квадрат значение тока питания подается на измерительный прибор 8, по показаниям которого судят о концентрации анализируемого газа.

Предложенный способ анализа газов по теплопроводности обладает высокой стабильностью и малым уровнем температурных погрешностей. Исследования показывают высокие метрологические характеристики устройства. Возможность применения компенсационного элемента без его заполнения сравнительными газовыми смесями делают способ особо пригодным для построения на его основе высокоточных универсальных термокондуктометрических газоанализаторов.

Формула изобретения

Способ анализа газов по теплопроводности с использованием рабочего и компенсационного термочувствительных элементов, включенных в плечи моста, заключающийся в балансировке моста изменением параметров его питания и определении. концентрации анализируемого газа по величине этих параметров, отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа, поддерживают постоянным отношение между сопротивлениями рабочего и компенсационного термочувствительных элементов.

Источники информации, принятые во внимание прн экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9 192485, кл. G 01 8 25/00, 1967.

2. Авторское свидетельство СССР

9 212609, кл. G 01 И 27/18, 1968 (прототип).

830224

Составитель Л. Дикая

Редактор Н. Минко Техред T.Ìàòo÷êà Корректор В Бутяга

Закаэ 3291/51 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делах иэобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская иаб., д, 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ анализа газов по тепло-проводности Способ анализа газов по тепло-проводности Способ анализа газов по тепло-проводности 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и служит для газового анализа с помощью детекторов по теплопроводности

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, а именно к конструкциям датчиков для измерения концентрации газов в окружающей среде

Изобретение относится к гигрометру с болометрическим термочувствительным элементом, к плите или печи с ним и к способу регулирования плиты или печи

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения фазового состояния газожидкостного потока в вертикальном сечении трубопровода, преимущественно для криогенных сред
Наверх