×
08.06.2019
219.017.75ca

Результат интеллектуальной деятельности: ГАЗОАНАЛИЗАТОР АЗОТА В АЗОТНО-АРГОНОВОЙ СМЕСИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002690870
Дата охранного документа
06.06.2019
Аннотация: Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для определения концентрации азота в азотно-аргоновой смеси. Газоанализатор, предназначенный для измерения концентрации азота в азотно-аргоновой смеси, состоит из штуцера ВХОД ГАЗА, стабилизатора давления «после себя», переходного тройника, постоянного пневмосопротивления, штуцера БАЙПАС, стабилизатора препада давления, разрядной камеры, постоянного пневмосопротивления, индикатора расхода газа, штуцера ВЫХОД ГАЗА, блока измерения, при этом юстировочные условия - давление и расход в разрядной камере задаются с помощью стабилизатора перепада давления. Техническим результатом является увеличение юстировочного и межповерочного интервала. 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для определения концентрации азота в азотно-аргоновой смеси.

Известно изобретение «Спектральный способ оперативного определения малых концентраций азота и кислорода в газовых смесях с гелием и устройство его осуществления» (Патент на изобретение RU №2232982 МПК G01N 27/62, G01N 21/62 опубликовано 20.07.2004). Техническим результатом является обеспечение одновременного измерения малых концентраций азота (20…500 ррm) и кислорода (5…50 ррm) в газовых смесях с гелием 0,2…2,0 атм.

Недостатком этого способа определения малых концентраций азота и кислорода в газовых смесях с гелием является то, что концентрации азота и кислорода вычисляют по формулам, в которые входят коэффициенты, определяемые по калибровочным кривым для данного давления. Определение данных коэффициентов является сложной задачей, об этом говорят их экспериментальные данные, которые имеют большой разброс по погрешностям, так же газовая камера не термостабилизирует поток анализируемого газа, что дает дополнительную погрешность измерения концентрации азота и кислорода в зависимости от температуры окружающей среды.

Известна полезная модель «Датчик для измерения концентрации азота в аргоне» (Патент на полезную модель RU №57010 МПК G01N 21/67 опубликовано 27.09.2006), в которой для измерения концентрации азота в аргоне используется разряд в термостатируемом потоке анализируемого газа при атмосферном давлении с применением внешнего источника возбуждения высоковольтными импульсами напряжения. Датчик обеспечивает измерение концентрации азота в аргоне в диапазоне от 2⋅10-4 до 1⋅10-2% (2…1000 ррm).

Этот датчик используется в серийно выпускаемом газоанализаторе СВЕТ. Газовая схема датчика газоанализатора (Фиг. 1) состоит из: штуцера ВХОД ГАЗА, стабилизатора давления газа «после себя» 1, постоянного пневмосопротивления 2, переходного тройника 3, который делит схему на две части, одна часть состоит из стабилизатора давления «до себя» 4, штуцера БАЙПАС; другая часть состоит из постоянного пневмосопротивления 5, разрядной камеры 6, постоянного пневмосопротивления 7, индикатора расхода 8, штуцера ВЫХОД ГАЗА.

При выпуске из производства каждый газоанализатор юстируется в соответствии с методикой, приведенной в руководстве по эксплуатации. В ходе юстировки с помощью стабилизатора «до себя» устанавливаются условия разряда в разрядной камере - давление и расход анализируемого газа.

Недостатком газовой схемы датчика газоанализатора СВЕТ, является то, что при эксплуатации могут изменяться условия установленные юстировкой при выпуске из производства - давление и расход в разрядной камере. Это происходит при изменении расхода газа через байпасную линию на штуцере БАЙПАС: в случаях для быстрого подвода анализируемого газа увеличивают расход через штуцер БАЙПАС, при этом давление и расход в разрядной камере уменьшается, а при экономии анализируемого газа уменьшают расход газа через штуцер БАЙПАС при этом давление и расход в разрядной камере увеличивается, что нарушает юстировку газоанализатора, а для работы на этих давлениях и расходе в разрядной камере требуется проведения новой дополнительной юстировки.

Техническим результатом изобретения является сохранение установленных условий при юстировке давления и расхода в разрядной камере при изменении расхода через штуцер БАЙПАС при выпуске из производства.

Поставленная цель достигается тем, что в газовую схему датчика газоанализатора СВЕТ вместо стабилизатора давления «до себя» введен стабилизатор перепада давления, который поддерживает постоянным перепад давления между выходными штуцерами ОП и ВЫХ при изменении давления на штуцере ВХ и подключенных к участку газовой схемы, где находится разрядная камера и последовательно с ней соединенное пневмосопротивление, что позволяет сохранять условия, установленные юстировкой при выпуске из производства.

Схема газоанализатора приведена на Фиг. 2 и состоит из: штуцера ВХОД ГАЗА, стабилизатора давления «после себя» 1, переходного тройника 3, постоянного пневмосопротивления 2, дросселя 9, штуцера БАЙПАС, стабилизатора перепада давления 10, разрядной камеры 6, постоянного пневмосопротивления 7, индикатора расхода 8, штуцера ВЫХОД ГАЗА, блока измерений 11.

Газоанализатор работает следующим образом. Анализируемый газ через штуцер ВХОД ГАЗА поступает на штуцер «Вх» стабилизатора давления «после себя» и на штуцере «Вых» этого стабилизатора появляется установленное давление, далее газ поступает на переходной тройник, который делит анализируемый газ на две части, одна часть поступает на постоянное пневмосопротивление, переменное пневмосопротивление и штуцер БАЙПАС, другая часть поступает на штуцер «Вх» стабилизатора перепада давления и на штуцеры «Оп» и «Вых» подключенных к участку, где находятся разрядная камера и последовательно с ней соединенное пневмосопротивление, устанавливается заданный перепад давления. При постоянном перепаде давления, давление и расход газа в разрядной камере будут стабильны и используемый разряд от источника возбуждения высоковольтными импульсами напряжения, который находится в блоке измерения при измерении концентрации азота тоже будет стабильным и будет стабильна люминисценция азота. Далее газ поступает на индикатор расхода газа и на штуцер ВЫХОД ГАЗА. При изменении расхода газа через штуцер БАЙПАС с помощью переменного пневмосопротивления на штуцере «Вых» стабилизатора давления «после себя» давление может измениться, но это изменение не будет влиять на установленный перепад давленния стабилизатора перепада давления, значит во время эксплуатации сохраняются условия, установленные при юстировке при выпуске газоанализатора из производства.

Газоанализатор, предназначенный для измерения концентрации азота в азотно-аргоновой смеси, состоящий из штуцера ВХОД ГАЗА, стабилизатора давления «после себя», переходного тройника, постоянного пневмосопротивления, штуцера БАЙПАС, стабилизатора препада давления, разрядной камеры, постоянного пневмосопротивления, индикатора расхода газа, штуцера ВЫХОД ГАЗА, блока измерения, отличающийся тем, что юстировочные условия - давление и расход в разрядной камере задаются с помощью стабилизатора перепада давления.
ГАЗОАНАЛИЗАТОР АЗОТА В АЗОТНО-АРГОНОВОЙ СМЕСИ
ГАЗОАНАЛИЗАТОР АЗОТА В АЗОТНО-АРГОНОВОЙ СМЕСИ
ГАЗОАНАЛИЗАТОР АЗОТА В АЗОТНО-АРГОНОВОЙ СМЕСИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 16 items.
10.06.2015
№216.013.518d

Гигрометр

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах, предназначенных для измерения объемной доли влаги в газах. Кулонометрический гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги путем извлечения ее из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552398
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.12.2016
№216.013.9df2

Способ стабилизации динамических характеристик кулонометрических гигрометров

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерения объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Способ стабилизации динамических характеристик кулонометрических гигрометров заключается в том, что в гигрометре с целью стабилизации динамических характеристик независимо от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572064
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.06.2016
№217.015.02e8

Гигрометр

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерений объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Гигрометр содержит кулонометрическую ячейку, источник питания и измеритель тока электролиза. Также гигрометр содержит стабилизатор расхода анализируемого газа, между штуцерами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587519
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.035e

Гигрометр

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерения объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги, использующий кулонометрическую ячейку. При этом при определении объемной доли влаги в газе, имеющем примеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587527
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.3b4e

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в устройстве гигрометров, применяющих кулонометрическую ячейку для измерения объемной доли влаги (ОДВ). Гигрометр содержит блок формирования газового потока и кулонометрическую ячейку. При этом с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583872
Дата охранного документа: 10.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b22

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, предназначено для измерения объемной доли влаги в газах, может быть использовано в гигрометрах, основанных на кулонометрическом методе измерения влажности. Гигрометр содержит датчик, включающий блок формирования потока со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589516
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.812b

Жаростойкое покрытие для фехралевых сплавов электронагревателей

Изобретение относится к области синтеза жаростойких покрытий для защиты фехралиевых сплавов. Технический результат изобретения - повышение прочности и термостойкости кордиеритовой керамики для электронагревательных элементов. Покрытие содержит следующие компоненты, мас.%: однозамещенный фосфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602261
Дата охранного документа: 10.11.2016
25.08.2017
№217.015.96a1

Газоанализатор

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в газоанализаторах при контроле инертных газов по кислороду. Предложено ввести дополнительную термопару в газоанализатор, использующий ПТЭЯ для измерения концентрации кислорода в инертных газах и азоте....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608979
Дата охранного документа: 30.01.2017
26.08.2017
№217.015.d654

Генератор влажного газа

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для определения составляющих погрешности потребителем при эксплуатации во время обязательных регламентных работ и перед периодической поверкой гигрометров для измерения объемной доли влаги чистых нейтральных газов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622833
Дата охранного документа: 20.06.2017
29.12.2017
№217.015.fed6

Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и может быть использовано в газовом анализе. Устройство для измерения объемной доли и парциального давления кислорода в газах содержит потенциометрическую твердоэлектролитную ячейку, газовый тракт, нагреватель, термопару и регулятор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635711
Дата охранного документа: 16.11.2017
Showing 1-10 of 21 items.
20.07.2013
№216.012.57e3

Кулонометрическая электролитическая ячейка

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения. Кулонометрическая электролитическая ячейка состоит из двух частей, рабочей и контрольной, трех платино-иридиевых геликоидальных электродов, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса, пленки сорбента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488107
Дата охранного документа: 20.07.2013
10.11.2013
№216.012.7f64

Способ включения в работу кулонометрической ячейки

Предложен способ включения в работу кулонометрической ячейки, применяемой в кулонометрических гигрометрах, состоящей из двух частей: рабочей и контрольной, расположенных во внутреннем канале стеклянного корпуса трех проволочных платиновых или родиевых геликоидальных электродов, один из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498285
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.11.2013
№216.012.7f67

Способ контроля заполнения сорбентом кулонометрического чувствительного элемента

Использование: для контроля заполнения сорбентом кулонометрических чувствительных элементов после их изготовления или регенерации. Сущность: заключается в том, что с целью улучшения качества контроля заполнения сорбентом чувствительного элемента после его изготовления или регенерации количество...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002498288
Дата охранного документа: 10.11.2013
10.06.2015
№216.013.518d

Гигрометр

Предлагаемое изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в кулонометрических гигрометрах, предназначенных для измерения объемной доли влаги в газах. Кулонометрический гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги путем извлечения ее из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552398
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.12.2016
№216.013.9df2

Способ стабилизации динамических характеристик кулонометрических гигрометров

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерения объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Способ стабилизации динамических характеристик кулонометрических гигрометров заключается в том, что в гигрометре с целью стабилизации динамических характеристик независимо от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572064
Дата охранного документа: 27.12.2015
20.06.2016
№217.015.02e8

Гигрометр

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерений объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Гигрометр содержит кулонометрическую ячейку, источник питания и измеритель тока электролиза. Также гигрометр содержит стабилизатор расхода анализируемого газа, между штуцерами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587519
Дата охранного документа: 20.06.2016
20.06.2016
№217.015.035e

Гигрометр

Изобретение относится к аналитическому приборостроению и предназначено для измерения объемной доли влаги (ОДВ) в газах. Гигрометр предназначен для измерения объемной доли влаги, использующий кулонометрическую ячейку. При этом при определении объемной доли влаги в газе, имеющем примеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587527
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.05.2016
№216.015.3b4e

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может быть использовано в устройстве гигрометров, применяющих кулонометрическую ячейку для измерения объемной доли влаги (ОДВ). Гигрометр содержит блок формирования газового потока и кулонометрическую ячейку. При этом с целью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583872
Дата охранного документа: 10.05.2016
12.01.2017
№217.015.5b22

Гигрометр

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, предназначено для измерения объемной доли влаги в газах, может быть использовано в гигрометрах, основанных на кулонометрическом методе измерения влажности. Гигрометр содержит датчик, включающий блок формирования потока со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589516
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.812b

Жаростойкое покрытие для фехралевых сплавов электронагревателей

Изобретение относится к области синтеза жаростойких покрытий для защиты фехралиевых сплавов. Технический результат изобретения - повышение прочности и термостойкости кордиеритовой керамики для электронагревательных элементов. Покрытие содержит следующие компоненты, мас.%: однозамещенный фосфат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602261
Дата охранного документа: 10.11.2016
+ добавить свой РИД