×
25.08.2017
217.015.b266

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для определения концентрации кислорода

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002613596
Дата охранного документа
17.03.2017
Аннотация: Изобретение относится к области информационно-измерительной техники. Устройство для определения концентрации кислорода, содержащее чувствительный элемент, расположенный в измерительной камере, и блок питания. Устройство согласно изобретению дополнительно содержит частотомер, при этом чувствительный элемент выполнен в виде микроволнового генератора, причем выход блока питания соединен с входом питания микроволнового генератора, выход мощности микроволнового генератора подключен к входу частотомера. Изобретение обеспечивает повышение точности измерения концентрации кислорода. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в энергетических системах для повышения пожарной безопасности.

Известен газоанализатор (см. Информационно-измерительная техника и электроника. Учебник. Под редакцией Г.Г. Раннева. Издательство «Академия», 2007, стр. 391), принцип действия которого основан на изменении сопротивления проводника в зависимости от теплопроводности смеси газов. В этом измерительном приборе на основе измерения теплопроводности газовой смеси сопротивлением чувствительного элемента (теплового преобразователя) с учетом известного процентного содержания одного компонента смеси и теплопроводности этого же компонента можно вычислить процентное содержание второго компонента смеси.

Недостатком этого известного устройства является погрешность измерения из-за отсутствия информации о теплопроводности и процентном содержании неизмеряемого компонента смеси.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятая автором за прототип система пожарного мониторинга на объектах энергетики с использованием термомагнитных газоанализаторов кислорода (см. Зыков В.И., Крупин М.В., Левчук М.С. и др. Система пожарного мониторинга на объектах энергетики с использованием термомагнитных газоанализаторов кислорода // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация.- 2012. - №3. - С. 64-70), содержащая рабочий (для детектирования контролируемого параметра смеси) и сравнительный (для компенсации погрешностей, вызванных неконтролируемым параметром смеси) сравнительные элементы, представляющие собой полые спирали. Сравнительный чувствительный элемент размещается в том месте смеси, где нет искусственного магнитного поля, а рабочий чувствительный - там, где есть термомагнитная конвекция смеси (наличие магнитного поля). Чувствительные элементы соединяются по уравновешиваемой мостовой схеме. В рассматриваемом случае из-за термомагнитной конвекции изменяется температура рабочего чувствительного элемента, что в свою очередь приводит к изменению его сопротивления. В результате из-за разбаланса измерительного моста на его выходе возникает сигнал, по величине которого можно судить о концентрации кислорода в анализируемой газовой среде.

Недостатком данной системы мониторинга можно считать невысокую точность измерения из-за влияния температуры окружающей среды на вторичную цепь измерения сопротивлений спиралей.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения концентрации кислорода.

Технический результат достигается тем, что в устройство для определения концентрации кислорода, содержащее чувствительный элемент, расположенный в измерительной камере, и блок питания, введен частотомер, чувствительный элемент выполнен в виде микроволнового генератора, причем выход блока питания соединен с входом питания микроволнового генератора, выход мощности микроволнового генератора подключен к входу частотомера.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что измерение частоты микроволнового генератора дает возможность определить концентрацию кислорода.

Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу определения концентрации кислорода в газовой смеси на основе измерения частоты микроволнового генератора с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения кислорода.

На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.

Данное устройство содержит блок питания 1, соединенный с входом питания микроволнового генератора 2, и частотомер 3. На рисунке цифрами 4 и 5 обозначены соответственно канал, по которому протекает контролируемая газовая смесь, и измерительная камера.

Принцип работы предлагаемого устройства основан на парамагнитных свойствах кислорода, магнитная восприимчивость которого в сотни раз выше, чем у других газов (диамагнитных). Благодаря этому представляется возможность использовать магнитные свойства кислорода для избирательного определения его концентрации в промышленных газовых смесях (наличие в смеси неоднородного магнитного поля и температурного градиента).

В рассматриваемом случае чувствительный элемент плотности кислорода в виде микроволнового генератора на диоде Ганна помещают в измерительную камеру 5 с контролируемой газовой смесью при наличии в ней неоднородного магнитного поля. Для создания магнитного поля в смеси могут быть использованы постоянные магниты, а для образования необходимого температурного градиента в смеси - сам чувствительный элемент (микроволновый генератор 2).

Известно, что при нагревании чувствительного элемента (микроволновый генератор), помещенного в газовую смесь, его теплота за счет явления конвекции отдается в окружающую среду. В результате нагретый чувствительный элемент охлаждается и его электрическое сопротивление изменяется.

Пусть контролируемой газовой смесью является кислород (парамагнитный газ) с каким-то другим газом, например промышленным газом (диамагнитный газ). При наличии в данной газовой смеси одновременно неоднородного магнитного поля и температурного градиента, в смеси возникнет термомагнитная конвекция, которая будет охлаждать чувствительный элемент.

При этом интенсивность термомагнитной конвекции зависит от магнитной восприимчивости парамагнитного газа (кислорода) и для ее определения достаточно оценить изменение электрического сопротивления чувствительного элемента, охлажденного магнитным ветром (термомагнитной конвекцией). В заявляемом техническом решении, так как в качестве чувствительного элемента используется микроволновый генератор на диоде Ганна, то охлаждающие свойства охлажденного магнитным ветром диода Ганна могут быть использованы для определения концентрации кислорода.

В рассматриваемом устройстве анализируемый парамагнитный газ, протекающий непрерывно в канале, втягивается в специальную измерительную камеру с магнитной системой, между полюсами которой находится микроволновый генератор на диоде Ганна. Генератор снабжен входным и выходным окошечками для прохождения газа. Между этими окошечками вертикально расположен диод, который нагревается током. Одновременно с этим данный диод является активным элементом микроволнового генератора, частота которого определяется вольт-амперными характеристиками диода и геометрическими размерами резонатора генератора. При взаимодействии газа с нагретым диодом возникает термомагнитная конвекция, охлаждающая диод. В силу этого сопротивление диода изменится в зависимости от интенсивности термомагнитной конвекции, которая в свою очередь является функцией восприимчивости парамагнитного газа. Изменение сопротивления диода приведет к изменению частоты микроволнового генератора. Отсюда можно заключить, что при постоянных геометрических размерах резонатора генератора и постоянном питающем напряжении (питание постоянным напряжением микроволнового генератора) изменение частоты генератора может быть использовано для оценки восприимчивости парамагнитного газа.

Как известно, для парамагнитных газов, к которым относится кислород, объемная магнитная восприимчивость χ зависит от температуры и плотности газа и может быть выражена как

χ=Cρ/ Т,

где С - постоянная Кюри, Т - температура, ρ - плотность парамагнитного газа.

Из этой формулы видно, что объемная магнитная восприимчивость одновременно является функцией плотности и температуры. Следовательно, при определенной температуре в газовой смеси скорость движения потока газа, поступающего во входное окошечко генератора, будет пропорциональна концентрации (плотности) парамагнитного газа (кислорода) в смеси. В соответствии с этим любое изменение сопротивления диода за счет изменения концентрации кислорода обеспечит изменение частоты микроволнового генератора, которая даст возможность измерить плотность (концентрации) кислорода.

Согласно предложенному устройству предварительно вход питания микроволнового генератора 2 подключается к выходу блока питания 1, а выход мощности генератора - к входу частотомера 3.

Устройство работает следующим образом. Контролируемую газовую смесь, непрерывно протекающую по каналу 4, направляют в измерительную камеру, содержащую постоянную магнитную систему и микроволновый генератор на диоде Ганна. Газ, пройдя через входное окошечко, взаимодействует с диодом и далее с помощью выходного окошечка удаляется из измерительной камеры. При этом изменение концентрации кислорода в измерительной камере, приводящее к изменению частоты генератора из-за изменения сопротивления диода, фиксируется частотомером. Следовательно, оценка частоты генератора частотомером даст возможность измерить концентрацию кислорода.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении, на основе измерения частоты микроволнового генератора, активный элемент (диод) которого используется одновременно как нагреватель газовой смеси, можно обеспечить повышение точности измерения концентрации кислорода.

Предлагаемое устройство успешно может быть использовано для обеспечения энергетической безопасности на атомных и других электростанциях при раннем обнаружении начальной фазы развития пожара.

Устройство для определения концентрации кислорода, содержащее чувствительный элемент, расположенный в измерительной камере, и блок питания, отличающееся тем, что дополнительно содержит частотомер, при этом чувствительный элемент выполнен в виде микроволнового генератора, причем выход блока питания соединен с входом питания микроволнового генератора, выход мощности микроволнового генератора подключен к входу частотомера.
Устройство для определения концентрации кислорода
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 261-270 из 282.
02.03.2020
№220.018.07d1

Свч - мостовой измеритель температуры

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры и может применяться в различных областях техники. Заявлен СВЧ - мостовой измеритель температуры, содержащий термопреобразователь, усилитель и первый источник питания, введены первый СВЧ-генератор с варакторной перестройкой частоты,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715496
Дата охранного документа: 28.02.2020
02.03.2020
№220.018.0827

Инвертирующий масштабный усилитель с регулируемой степенью

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования инвертирующего усилителя на операционных усилителях с ограниченными частотными свойствами за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715471
Дата охранного документа: 28.02.2020
04.03.2020
№220.018.085f

Устройство для внутрипластового горения

Изобретение относится к устройствам для извлечения смеси углеводородов, в частности смеси тяжелых углеводородов, из подземного пласта путем внутрипластового горения. Устройство для внутрипластового горения содержит измельчитель алюминиевой стружки, сепаратор и датчик температуры, размещенный в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715572
Дата охранного документа: 02.03.2020
14.05.2020
№220.018.1c54

Способ организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного р-ичного гиперкуба

Изобретение относится к способу организации системной сети в виде отказоустойчивого неблокируемого трехмерного разреженного p-ичного гиперкуба для многопроцессорных систем с сотнями абонентов-процессоров. Техническим результатом изобретения является повышение отказоустойчивости системной сети,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720553
Дата охранного документа: 12.05.2020
15.07.2020
№220.018.3249

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726304
Дата охранного документа: 13.07.2020
15.07.2020
№220.018.3295

Устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов

Изобретение относится к области электроизмерительной техники и может быть использовано для дистанционного контроля рабочего состояния высоковольтных изоляторов. Технический результат: упрощение процесса диагностики. Сущность: устройство для диагностики состояния высоковольтных изоляторов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726305
Дата охранного документа: 13.07.2020
12.04.2023
№223.018.4a44

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата

Устройство для энергоснабжения привязного беспилотного летательного аппарата содержит наземный источник питания, силовой кабель, два бортовых понижающих преобразователя, управляющий ШИМ-контроллер, два формирователя сигнала ошибки. Обеспечивается повышение эффективности энергоснабжения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793830
Дата охранного документа: 06.04.2023
20.04.2023
№223.018.4ac8

Способ и система автономного децентрализованного коллективного определения положения движущихся на трассе объектов автотранспорта

Изобретение относится к области вычислительной техники и направлено на разработку способа и системы определения местоположения движущихся объектов автономно, без привлечения внешних средств, и децентрализованно, без выделения в системе центра управления. Способ автономного децентрализованного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002778861
Дата охранного документа: 26.08.2022
20.04.2023
№223.018.4b66

Способ экспериментальных исследований аэромеханики и динамики полёта беспилотных летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области авиационной испытательной техники, в частности к методам и средствам исследования аэромеханики и динамики полета беспилотных летательных аппаратов. При реализации способа экспериментально исследуют характеристики беспилотного летательного аппарата при заданном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002767584
Дата охранного документа: 17.03.2022
20.04.2023
№223.018.4bb6

Беспилотный летательный аппарат

Изобретение относится к малогабаритным авиационным системам с дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами. Беспилотный летательный аппарат содержит крестовину с закрепленным в ее центре корпусом с боковыми стенками и крышкой, на которой установлена аккумуляторная батарея. На концах лучей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760832
Дата охранного документа: 30.11.2021
Показаны записи 191-191 из 191.
09.05.2019
№219.017.4faf

Устройство для измерения влажности почвы

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит генератор электромагнитных колебаний с перестраиваемой частотой 1, чувствительный элемент, выполненный в виде круглого волноводного резонатора 2, детектор 3, соединенный выходом со входом измерителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002433393
Дата охранного документа: 10.11.2011
+ добавить свой РИД