×
09.06.2020
220.018.259c

Результат интеллектуальной деятельности: Миниаспиратор для определения различных аналитов в воздухе

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к системам контроля воздуха с использованием химических способов, преимущественно с использованием индикаторных трубок, заполненных химическим индикатором, размещаемых в едином с побудителем расхода воздуха корпусе, и может быть использовано при исследованиях воздуха на рабочих местах, при контроле за выбросами химических производств в окружающую среду. Миниаспиратор для определения различных аналитов в воздухе содержит корпус со съемной крышкой, габаритными размерами не более 100×70×50 мм и массой не более 0,3 кг, в котором размещены функциональные узлы: вакуумный микронасос, блок энергопитания, задатчик отрезка времени прокачки воздуха и стабилизатор напряжения. Технический результат изобретения - повышение оперативности с одновременным расширением арсенала технических средств определения различных аналитов в воздухе. 4 ил.

Изобретение относится к системам контроля воздуха с использованием химических способов, преимущественно с использованием индикаторных трубок (ИТ), заполненных химическим индикатором, размещаемых в едином с побудителем расхода воздуха корпусе, и может быть использовано при исследованиях воздуха на рабочих местах, при контроле за выбросами химических производств в окружающую среду.

Перед авторами стояла задача - разработать такого типа миниаспиратор для определения различных аналитов в воздухе, позволяющий оперативно исследовать газовую смесь в широком диапазоне концентраций с использованием ИТ, заполненных различным индикаторным составом.

При просмотре научно-технической и патентной информации были выявлены аналоги.

Известно устройство для определения вредных веществ в воздухе, содержащий побудитель расхода воздуха, обеспечивающий процесс концентрирования вредных веществ на твердых носителях [Пат. RU 2539867, 2015, Бюл. №17, G01N 31/22].

Недостатком данного устройства является сложность изготовления и относительно большие габаритные размеры.

Наиболее близким по технической сущности и взятым за прототип является автоматический насос X-act 5000, предназначенный для работы с фирменными трубками для измерений концентраций вредных веществ в воздухе по заданию блока программного управления, который задает время пропускания через ИТ необходимый объем анализируемой среды. Концентрацию вредных веществ в воздухе определяют по длине окрашенной зоны индикаторной трубки ( & CMS-Handbook. 16th Ed.: Soil, water, and air investigations as well as technical gas analysis, , 2011 P. 27-30. - прототип).

Недостатками данного прибора являются относительно низкая транспортабельность из-за большой массы прибора 1.6 кг (без учета блока питания), применяется только с ИТ фирмы , что ограничивает его применение.

Технический результат изобретения - повышение оперативности с одновременным расширением арсенала технических средств определения различных аналитов в воздухе.

Указанный технический результат достигается тем, что в миниаспираторе для определения различных аналитов в воздухе, содержащем установленный в корпусе блок энергопитания насоса, штуцер для установки индикаторной трубки и штуцер выхлопа прошедшего через индикаторную трубку воздуха, согласно изобретению, корпус выполнен в виде минимально допустимого размера жесткого короба со съемной крышкой, в качестве насоса использован размещенный в корпусе вакуумный микронасос, подключенный к блоку энергопитания через нормально открытый контакт, дополнительно содержит задатчик отрезка времени прокачки воздуха через индикаторную трубку, планшет с базой градуировочных графиков для определения различных аналитов в воздухе, футляр для индикаторных трубок, резак для вскрытия индикаторных трубок, при этом на наружной стороне съемной крышки выполнены прорези для тумблера переключения нормально открытого контакта цепи питания вакуумного микронасоса, индикатора работы вакуумного микронасоса, тумблера задатчика отрезка времени прокачки, и углубление для размещения планшета.

На фиг. 1а представлен общий внешний вид миниаспиратора для определения различных аналитов в воздухе;

фиг. 1б - торцевая задняя стенка корпуса;

фиг. 2 - блок-схема миниаспиратора для определения различных аналитов в воздухе (внутри корпуса);

фиг. 3 - планшет с базой градуировочных графиков для определения различных аналитов в воздухе;

фиг. 4 - один из градуировочных графиков зависимости длины окрашенной зоны ИТ от массовой концентрации аналита в воздухе (определение 1,1-диметилгидразина в воздухе).

Миниаспиратор для определения различных аналитов в воздухе содержит (фиг. 1) жесткий корпус 1, представляющий собой короб, из ударопрочного пластика с минимально допустимыми габаритными размерами не более 100×70×50 мм и массой не более 0,3 кг, которые зависят от функциональных узлов, размещенных в корпусе 1. Корпус 1 имеет съемную крышку 2 (соединены между собой любым известным способом с возможностью удерживания крышки 2 в вертикальном положении), в которой выполнена прорезь для тумблера 3 задатчика 18 (фиг. 2) отрезка времени прокачки. Шильдик 4 с названием миниаспиратора закреплен на лицевой панели крышки 2. По центру крышки 2 имеется углубление 5 для планшета с градуировочными графиками, отверстие с резиновым уплотнением (штуцер) 6 для установки ИТ, прорезь для светового сигнализатора 7 (синий светодиод) работы микронасоса 16 (фиг. 2).

На передней торцевой стенке корпуса 1 выполнены прорези для тумблера 8 переключения нормально-открытого контакта цепи питания миниаспиратора и для светового сигнализатора 9 (желтый светодиод), фиксирующего подачу питания на задатчик 18 отрезка времени прокачки воздуха и на микронасос 16 (фиг. 2).

На правой боковой стенке корпуса 1 выполнен штуцер 10 выхлопа прошедшего через ИТ воздуха (фиг. 1).

На задней стенке корпуса 1 (фиг. 1б) жестко закреплен резак 11 для вскрытия запаянных концов ИТ, представляющий собой тонкую металлическую пластину, в центре которой имеется отверстие с диаметром не менее 3 мм; прорези под разъем 12 (фиг. 2) microUSB (http://www.chipdip.ru/catalog/popular-usb-razyom; дата обращения 05.04.19 г.) для зарядки блока 17 энергопитания (стандартного аккумулятора) и для световых сигнализаторов 13 - красный и зеленый светодиоды, дающие информацию о зарядке или ее отсутствии. На этой же стенке корпуса 1 закреплен футляр 14 в виде сумки с застежкой для ИТ. Корпус 1 имеет четыре антивибрационные ножки 15 (вариант - резиновые).

В корпусе 1 размещены функциональные узлы (фиг. 2): вакуумный микронасос 16, блок энергопитания 17 (аккумулятор). Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью сетевого зарядного устройства (не показано) от стандартного источника напряжения электрической сети 220 В ± 10% через разъем 12. Перед началом работы миниаспиратора (до переключения тумблера 8) задают отрезок времени прокачки воздуха через ИТ тумблером 3 (эквивалент задатчика времени работы бытовых электрических приборов - микроволновая печь, стиральная машинка и т.д.) на крышке 2 задатчика 18 (фиг. 2), размещенного в корпусе 1. Для поддержания постоянства величины напряжения в цепи питания миниаспиратор содержит стабилизатор 19 напряжения. Выставив время прокачки воздуха через ИТ тумблером 3, включают тумблер 8 (загорается сигнализатор 9 (желтый светодиод) на передней стенке корпуса 1 и сигнализатора 7 (синий светодиод) на крышке 2 - включение микронасоса 16) и начинается прокачка анализируемого воздуха через ИТ.

Все комплектующие узлы миниаспиратора выполнены на серийно выпускаемых элементах. Так, в качестве вакуумного микронасоса 16 использован (как вариант) мембранный газоотборный микронасос модели NMP-05B фирмы KNF для перекачки газовых сред со скоростью откачки 0,3 л/мин (http://vacpumps.ru/knf-nmp-05; инструкция по эксплуатации, дата обращения 05.04.19 г.).

В качестве блока энергопитания 17 использован (как вариант) литий-ионный аккумулятор с емкостью не менее 3400 мА*ч и напряжением 3,6 В, типоразмера 18650 (http://www.chipdip.ru/product/robiton-18650-3400; дата обращения 05.04.19 г.).

Задатчик 18 отрезка времени прокачки воздуха, находящийся внутри корпуса 1, с тумблером 3 на крышке 2, имеет шкалы ограниченные секторами I (от 0 до 10 мин) и сектором II (от 10 до 30 мин) (не показано) (фиг. 1а), и реализован (как вариант) на микроконтроллере модели Attiny13 фирмы ATMEL (http://www.getchip/net/posts/attiny13-nebolshojj-razmer-khoroshijj-potencial/; дата обращения 05.04.19 г.).

В качестве стабилизатора 19 (как вариант) использован электрический модуль XL6009 (http://www.chipdip.ru/product/x16009-dc-dc-module; дата обращения 05.04.19 г.), подключенный к микронасосу 16.

Планшет (фиг. 3) представляет собой сброшюрованный набор графических зависимостей длины окрашенной зоны ИТ от массовой концентрации конкретного определяемого аналита в воздухе (фиг. 4). Градуировочные зависимости градуировочных графиков экспериментально получены для наиболее востребованных ИТ, используемых в экспресс-контроле воздуха на рабочих местах, при контроле за выбросами химических производств в окружающую среду.

Миниаспиратор используется следующим образом.

Пример. Перед началом работы миниаспиратора проводят внешний осмотр (фиг. 1а, б), с целью определения его целостности. На съемную крышку 2 закрепляют в углубление для планшета (фиг. 3) необходимый градуировочный график, соответствующий определяемому аналиту на обследуемом объекте, например, определение 1,1-диметилгидразина в воздухе. Берут из футляра 14 ИТ, которая содержит диоксид кремния с размером частиц 100÷500 мкм и индикатор - тетрагидро-12-молибдосиликат калия [Пат. RU 2677329, 2019, Бюл. №2, G01N 31/22 (2018.08)], вскрывают при помощи резака 11, устанавливают ИТ в штуцер 6. Помещают миниаспиратор на твердофазную поверхность. Задают отрезок времени прокачки тумблером 3 в положение I (10 мин). Включают тумблер 8 в положение «|» (включено). Загорается сигнализатор 7 работы микронасоса 16. По сигнализатору 9 оценивают работоспособность электрической цепи. После окончания работы миниаспиратора, переключают тумблер 8 в положение «о» (выключено), со штуцера 6 снимают ИТ и сразу измеряют длину окрашенной зоны по миллиметровой шкале - нанесена на наружную поверхность ИТ и выполнена в натуральную величину (на фиг. 1б не показана) (h=2 мм). По градуировочному графику определяют содержание в воздухе 1,1-диметилгидразина для чего по оси ординат проводят прямую линию до графической зависимости и опускают перпендикулярную линию на ось абсцисс (Сконц.=0.4 мг/м3). Если при прокачке окрашенная зона небольшая - менее 2 мм, то задают более длительный отрезок времени прокачки тумблером 3 в положение II (20 мин). Для потверждения своих результатов использовали индикаторные трубки ИТМ-8М и аспиратор сильфонный АМ-0059 (ЗАО «НПФ «Сервэк», Россия) внесенные в реестр средств измерения.

Таким образом, за счет совокупности существенных признаков функциональных узлов миниаспиратора для определения различных аналитов в воздухе, таких как: вакуумный микронасос, блок энергопитания, задатчик отрезка времени прокачки воздуха, стабилизатор напряжения, позволяет проводить анализ с помощью индикаторных трубок во вне лабораторных и полевых условиях в любом загазованном месте без необходимости длительного нахождения оператора. Кроме того, миниаспиратор позволяет использовать индикаторные трубки различных производителей и по градуировочным графикам определять концентрацию аналита в воздухе.

Миниаспиратор для определения различных аналитов в воздухе, содержащий установленный в корпусе блок энергопитания насоса, штуцер для установки индикаторной трубки и штуцер выхлопа прошедшего через индикаторную трубку воздуха, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде минимально допустимого размера жесткого короба со съемной крышкой, в качестве насоса использован размещенный в корпусе вакуумный микронасос, подключенный к блоку энергопитания через нормально-открытый контакт, дополнительно содержит задатчик отрезка времени прокачки воздуха через индикаторную трубку, планшет с базой градуировочных графиков для определения различных аналитов в воздухе, футляр для индикаторных трубок, резак для вскрытия индикаторных трубок, при этом на наружной стороне съемной крышки выполнены прорези для тумблера переключения нормально-открытого контакта цепи питания вакуумного микронасоса, индикатора работы вакуумного микронасоса, тумблера задатчика отрезка времени прокачки, и углубление для размещения планшета, а на боковых стенках корпуса выполнены держатели футляра для индикаторных трубок и резака для их вскрывания.
Миниаспиратор для определения различных аналитов в воздухе
Миниаспиратор для определения различных аналитов в воздухе
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 102.
10.08.2014
№216.012.e66f

Устройство для демонтажа сборно-разборных трубопроводов

Изобретение относится к устройствам для разборки изделий из труб с раструбным соединением и может быть использовано для демонтажа раструбного соединения со стальным запорным кольцом полевых магистральных сборно-разборных трубопроводов. Устройство состоит из корпуса, выполненного в виде двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524784
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.ebce

Способ оценки цетанового индекса жидких углеводородных топлив

Изобретение относится к области исследования жидких углеводородных топлив, преимущественно оценки их воспламеняемости, зависящей от цетанового числа, ЦЧ, или цетанового индекса, ЦИ, и может быть использовано при подборе топлива для конкретного дизельного двигателя. Способ включает определение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526174
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.02.2015
№216.013.2aa2

Экспресс-метод определения моющих присадок в автомобильных бензинах

Изобретение относится к контролю качества автомобильного бензина и может быть использовано в лабораториях, автозаправочных станциях, нефтебазах и других объектах, потребляющих бензин. Готовят диспергирующе-индикаторный состав, для чего в дистиллированную воду вводят соляную кислоту и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002542371
Дата охранного документа: 20.02.2015
10.03.2015
№216.013.30a5

Линейный элемент сборно-разборного трубопровода

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к сборно-разборным трубопроводам с раструбным соединением. Линейный элемент сборно-разборного трубопровода состоит из стеклопластиковой трубы с фигурными концевыми частями, одна из которых выполнена в виде манжеты, а другая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543921
Дата охранного документа: 10.03.2015
10.04.2015
№216.013.3d2f

Неэтилированный авиационный бензин

Изобретение относится к композиции авиационного неэтилированного бензина, которая содержит бензин каталитического риформинга, алкилбензин, толуол и антидетонационную присадку, при этом композиция дополнительно содержит бензиновую фракцию, выкипающую в пределах 62-85°С, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547151
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.04.2015
№216.013.3f86

Способ очистки технических масел

Изобретение относится к разделению и очистке жидких сред, в частности технических масел и гидравлических жидкостей от механических частиц, эмульгированной и растворенной воды. Способ очистки включает тангенциальную подачу исходного масла в предфильтр 6, в котором под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002547750
Дата охранного документа: 10.04.2015
10.06.2015
№216.013.5070

Арктическое дизельное топливо

Изобретение относится к арктическому дизельному топливу на основе среднедистиллятных нефтяных фракций, при этом в качестве среднедистиллятных нефтяных фракций топливо содержит смесь среднедистиллятных гидроочищенных фракций, выкипающих в интервалах 170-250 ºС и 180-190ºС, полученных раздельно и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552113
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.06.2015
№216.013.5125

Реагентный индикаторный усеченный конус

Изобретение относится к аналитической химии, конкретно к устройствам и средствам для химического анализа жидких сред с помощью иммобилизованных химических индикаторов на твердофазных носителях, и может быть использовано в лабораторной практике и полевых условиях. Представлен реагентный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552294
Дата охранного документа: 10.06.2015
27.07.2015
№216.013.65ef

Устройство для временной заделки пробоин и трещин в заполненных жидкостью жестких конструкциях любой формы и конфигурации

Изобретение относится к средствам временного ремонта стенок полых изделий, заполненных жидкостями, находящимися под внутренним избыточным давлением. Предложено устройство для временной заделки пробоин и трещин в заполненных жидкостью жестких конструкциях, содержащее несущую платформу с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557648
Дата охранного документа: 27.07.2015
20.08.2015
№216.013.6ff9

Шарнирное соединение труб

Изобретение относится к быстроразъемным шарнирным соединениям труб полевых магистральных сборно-разборных трубопроводов и может быть использовано в нефтяной и газовой промышленности. Шарнирное соединение труб включает выполненные на торцах трубы с одной стороны раструб, а с другой стороны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560235
Дата охранного документа: 20.08.2015
Показаны записи 11-20 из 22.
25.08.2017
№217.015.d135

Индикаторный элемент для обнаружения утечки гидразиновых ракетных горючих

Изобретение относится к химмотологии, а именно к химическим индикаторам на твердофазных носителях для определения компонентов ракетных, авиационных и автомобильных топлив, и может быть использовано для экспрессного обнаружения утечки гидразиновых ракетных горючих на месте сварных швов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622026
Дата охранного документа: 08.06.2017
29.05.2018
№218.016.5744

Автоматизированный комплекс обеспечения моторным топливом техники организации

Автоматизированный комплекс обеспечения моторным топливом (МТ) техники организации состоит из взаимосвязанных уровней управления, на которых имеются автоматизированные системы разработки и контроля выполнения плановых заданий организации, управления службой обеспечения МТ техники организации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654896
Дата охранного документа: 23.05.2018
28.08.2018
№218.016.8039

Автоматизированный способ определения мест установки насосных станций на трассе сборно-разборного нефтепродуктопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту, в частности к автоматизированным способам с использованием спутниковой навигации при инженерной геодезии трассы трубопровода, и может найти применение в период развертывания сборно-разборных нефтепродуктопроводов (СРНПП), преимущественно в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664871
Дата охранного документа: 23.08.2018
18.01.2019
№219.016.b17a

Индикаторная трубка для определения 1,1-диметилгидразина в воздухе

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к химическим индикаторам на твердофазных кремнеземных носителях, и может быть использовано для экспрессного определения предельно допустимых и опасных концентраций 1,1-диметилгидразина в воздухе. Индикаторная трубка состоит из прозрачной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677329
Дата охранного документа: 16.01.2019
22.02.2019
№219.016.c5bd

Индикаторная полоса риб-диазо-тест для индикаторного средства по определению подлинности лекарственного вещества

Настоящее изобретение относится к аналитической химии, конкретно к индикаторной полосе РИБ-Диазо-Тест для индикаторного средства по определению подлинности лекарственного вещества. Данная индикаторная полоса состоит из целлюлозы с закрепленным на ней индикатором, в качестве которого используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680391
Дата охранного документа: 20.02.2019
01.03.2019
№219.016.cdad

Индикаторное средство для определения ферроцена в бензине

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к средствам анализа небиологических материалов химическими способами, преимущественно с помощью химических индикаторов, и может быть использовано для экспрессного определения ферроцена в бензине, куда его добавляют для повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327157
Дата охранного документа: 20.06.2008
08.03.2019
№219.016.d535

Индикаторное тестовое средство для определения микроколичеств веществ

Изобретение относится к устройствам для экспресс-анализа веществ с помощью иммобилизованных химических индикаторов на твердофазных носителях и может быть использовано в лабораторной практике и полевых условиях для экспрессного определения неорганических ионов и органических веществ в окружающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002426114
Дата охранного документа: 10.08.2011
08.03.2019
№219.016.d56d

Способ получения кремнеземальдегидов

Изобретение относится к способам получения кремнеземальдегидов, которые могут быть использованы в качестве твердофазной матрицы для иммобилизации ферментов и хромогенных реагентов. Техническая задача изобретения - разработка универсального и простого способа получения кремнеземальдегидов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002400468
Дата охранного документа: 27.09.2010
29.03.2019
№219.016.f760

Индикаторное средство для определения цимантрена в бензине

Изобретение относится к аналитической химии, в частности к средствам анализа небиологических материалов химическими способами, преимущественно с помощью химических индикаторов, и может быть использовано для экспрессного определения цимантрена в бензине, куда его добавляют для повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446395
Дата охранного документа: 27.03.2012
06.04.2019
№219.016.fe01

Линейный элемент сборно-разборного трубопровода

Изобретение относится к области трубопроводного транспорта, в частности к сборно-разборным трубопроводам (СРТ). Линейный элемент СРТ является металлостеклопластиковой конструкцией в виде трубы с концевыми частями (силовыми наконечниками). Тело трубы имеет трехслойную конструкцию, внутренний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684054
Дата охранного документа: 03.04.2019
+ добавить свой РИД