CS197564B1 - Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny - Google Patents

Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny Download PDF

Info

Publication number
CS197564B1
CS197564B1 CS281477A CS281477A CS197564B1 CS 197564 B1 CS197564 B1 CS 197564B1 CS 281477 A CS281477 A CS 281477A CS 281477 A CS281477 A CS 281477A CS 197564 B1 CS197564 B1 CS 197564B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
switch
circuit
containers
fluid
kit
Prior art date
Application number
CS281477A
Other languages
English (en)
Inventor
Stanislav Vlnas
Lubos Babicka
Karel Mrna
Frantisek Vrba
Jaroslav Dolezal
Original Assignee
Stanislav Vlnas
Lubos Babicka
Karel Mrna
Frantisek Vrba
Jaroslav Dolezal
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Stanislav Vlnas, Lubos Babicka, Karel Mrna, Frantisek Vrba, Jaroslav Dolezal filed Critical Stanislav Vlnas
Priority to CS281477A priority Critical patent/CS197564B1/cs
Publication of CS197564B1 publication Critical patent/CS197564B1/cs

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

Vynález se týká přenosné soupravy k automatickému odběru vzorků tekutiny k analytickým účelům s vlastním zdrojem energie, v níž dochází v nastaveném čase k odběru stálého' průtočného množství tekutiny po- 5 stupně do rady průchozích kontejnerů, k pohlcení určité složky tekutiny v absorpční náplni kontejneru a související dopravě tekutiny soupravou.
K výzkumu šíření sirných exhalací z da- io ných zdrojů znečištění byla vypracována metoda indikační látky, která se přidává do , kouřových plynů vyšetřovaného zdroje znečištění. V terénu kolem tohoto zdroje, hlavně ve směru větru, jsou pak prováděny odběry 15 vzorků vzduchu. Tím má být zkoumána rychlost šíření sirných exhalací a podíl vyšetřovaného zdroje na celkovém znečištění ovzduší. Ve světě jsou známa automatická odběrová zařízení, jsou však vázána na určitá 20 místa vzhledem k tomu, že nemají vlastní zdroj energie. V těchto případech je naopak zapotřebí odběrových zařízení mobilních, aby bylo možno rychlé přizpůsobení změnám povětrnostní situace. Na zařízení mobilní v te- 25 rénu jsou zcela jiné požadavky, kterým musí být přizpůsoben návrh takového zařízení.
V prvotních stadiích pokusů se proto odběr vzorků vzduchu prováděl aparaturou obsluhovanou v každém místě odběru jedním pra- 30 covníkem, což vyžadovalo tolik pracovníků, kolik bylo měřicích míst. Přeprava pracovníků a aparatur, zajišťování stravování a ubytování při delších zkouškách byly nákladné a málo pružné.
Tyto nevýhody podstatně zmírňuje přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny s vícecestným uzavíracím orgánem, průchozími kontejnery a vlastním zdrojem energie podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že v otevřeném okruhu tekutiny jsou za sebou zapojeny vícecestný uzavírací orgán přestavovatelný vlastním servomotorem, přičemž vstupní a výstupní strana vícecestného uzavíracího orgánu jsou propojeny přes průchozí kontejnery s absorpční náplní uložené ve vzorkovníku; na vícecestný uzavírací orgán je napojen seříditelný kapalinový manostat s expanzní kapilárou a na výstupu kapalinového manostatu je připojen stroj pro dopravu tekutiny mechanicky spojený se svým hnacím motorem. Dalšími částmi soupravy dle vynálezu jsou ovládací okruhy, a to okruh hnacího motoru stroje pro dopravu tekutiny a okruh servomotoru vícecestného uzavíracího orgánu, na něž je napojen spínací orgán. Okruh servomotoru je opatřen v části pro zpětný zdvih koncovým vypínačem servomotoru. Ovládací cívka spínacího orgánu je napojena na zdroj energie přes dvojitý přepínač a sérii koncového vypínače soupravy s časovým spínačem obsahujícím za sebou zapojený jeho hlavní a pomocný spínač, přičemž mimo dvojitý přepínač je zapojeno tlačítko. Časový spínač je opatřen hodinovým strojem na pero, jehož natahovací motor má oddělený obvod připojitelný na elektrickou síť.
Výhoda přenosné soupravy k automatickému odběru vzorků tekutiny podle vynálezu je, že nemá velkou hmotnost a rozměry, že obsahuje více kontejnerů, je energeticky nenáročná, má kompaktní a odolnou konstrukci, je spolehlivá v chodu a v terénu je po zamknutí chráněna před zásahy nepovolaných osob. Soupravami dle vynálezu bylo dosaženo významných personálních a finančních úspor. Organizace terénních pokusů se tím stala pružnější i v případě nepředvídaných změn počasí. Jsou eliminovány osobní chyby. Soupravy mohou pracovat v prostředích lidskému zdraví škodlivých. Značná variabilnost chodu odběrových souprav umožňuje jejich přizpůsobení široké palelě úkolů.
Příklad přenosné soupravy k automatickému odběru vzorků tekutiny je nakreslen na připojených výkresech, kde:
na obr. 1 je znázorněn půdorys odkryté přenosné soupravy k automatickému a naprogramovanému odběru vzorků tekutiny, určený k automatickému a naprogramovanému odběru vzorků tekutiny, určený pro deset průtočných kontejnerů s absorpční náplní, na obr. 2 elektrické schéma zapojení soupravy a na obr. 3 je znázorněno potrubní schéma.
Hlavními částmi přenosné automatické soupravy jsou otevřený tekutinový okruh, v němž jsou za sebou zapojeny vícecestný uzavírací orgán 5, jehož vstupní a výstupní strana jsou propojeny přes kontejnery 4 umístěné ve vzorkovníku 19. Na uzavírací orgán 5 je napojen seřiditelný kapalinový manostat 7 s expanzní kapilárou 20 a na výstup manostatu 7 je připojen stroj 3 pro dopravu tekutiny. Dále k soupravě náleží ovládací okruhy, a to okruh hnacího motoru 8, určeného k pohonu stroje 3 pro dopravu tekutiny a okruh servomotoru 10 určeného k přestavování vícecestného uzavíracího orgánu 5, na něž je nappjen spínací orgán 6. Okruh servomotoru 10 je opatřen v části pro zpětný zdvih koncovým vypínačem 15 servomotoru 10. Ovládací cívka 18 spínacího orgánu 6 je zapojena na zdroj 2 energie přes dvojitý přepínač 11 a sérii koncového vypínače 14 soupravy s časovým spínačem 1 obsahujícím za sebou zapojený jeho hlavní spínač 16 a pomocný spínač 17. Všechny okruhy jsou zapojeny na zdroj 2 energie. Napájení mimo dvojitý přepínač 11 umožňuje tlačítko 12. Mezi koncový vypínač 14 soupravy a hlavní spínač 16 časového spínače 1 je ke zdroji 2 energie připojen kontrolní ukazatel 13. Natahovací motor 9 má oddělený obvod připojitelný vloženou elektrickou přívodní šňůrou k síti. Skřínka soupravy má uzamykatelné víko, zdroj 2 energie má svoji skřínku, která je šrouby a maticemi připojitelná ke skřínce soupravy a rovněž jsou zde spoje k elektrickému spojení obou sk,řínek. Po uzamknutí skřínky soupravy nejsou mechanické ani elektrické spoje přístupné zvenčí. Obě skřínky jsou opatřeny oky k přenášení.
Před umístěním do terénu se pero hodinového stroje časového spínače 1 natáhne natahovacím motorem 9 napájeným ze sítě. Tento obvod je zajištěn tavným elektrickým jističem. Natahování je automaticky ukončeno elektrickým vypínačem, jenž je součástí časového spínače 1. Zcela natažené pero časového spínače 1 umožní jeho chod po dobu nejméně sto hodin.
Okamžik zahájení odběru se na časovém spínači nastaví narážkou s přesností + 5 minut. Při přepravě na odběrové místo je časový spínač v klidu a zajištěn aretací. Konec odběru lze nastavit jinou narážkou. Celkovou dobu odběru deseti vzorků lze měnit výměnnými ozubenými koly v mezích daných tabulkou. Zatímco v nastaveném časovém intervalu odběru se spíná hlavní spínač 16, pomocný spínač 17 přerušuje v pravidelných intervalech na krátkou dobu asi deseti sekund v šesti variacích chodu dle zařazeného výměnného ozubeného kola.
Způsob označení Variace chodu Rozměr
1 2 3 4 5 6
Odběr 10 vzorků trvá 1,5 2 2,5 3 5 10 h
Počet vzorků v jednotce času 62/3 5 4 2 1 h-1
Délka doby odběru 1 vzorku 9 12 15 18 30 60 min.
Časový spínač í svým hlavním spínačem 16 určuje začátek a někdy i konec odběru, jakož i rychlost odběru vzorků svým pomocným spínačem 17. Na odběrovém místě se po odaretování spustí hodinový stroj časového spínače 1. Vícecestný uzavírací orgán 5 se stisknutím tlačítka 12 převede z konečné do počáteční polohy. Servomotor 10 při tom vykoná činný zdvih. Dvojitý přepínač 11 se zapne. Stav pohotovosti je signalizován rozsvícením kontrolního ukazatele 13. Když dá časový spínač 1 sepnutím hlavního spínače 16 impuls k odebírání vzorků vzduchu, spustí se stroj 3 na dopravu tekutiny poháněný hnacím motorem 8. Vzduch začne vstupovat do soupravy, projde vstupní stranou vícecestného uzavíracího orgánu 5, projde kontejnerem 4 s absorpční náplní do výstupní strany orgánu 5, proudí seříditelným kapalinovým manostatem 7 s expanzní kapilárou 20, který má za úkol dosáhnout, aby do všech souprav vstupovalo stejné množství vzduchu, a je nasát strojem 3 na dopravu tekutiny. Vzduch pak vystupuje ze soupravy. Vícecestný uzavírací orgán 5, zde deseticestný dvojitý, slouží k propojování proudu vzduchu postupně do všech deseti kontejnerů 4. jeho provedení je popsáno v čs. AO č. 186 183. Tento orgán má dvanáct poloh, a to počáteční se všemi kontejnery 4 těsně uzavřenými, deset poloh k připojení jednotlivých kontejnerů 4 a konečnou polohu, kdy jsou všechny kontejnery 4 těsně uzavřeny a zároveň odběrová souprava koncovým vypínačem 14 soupravy vypnuta. Při přestavování vícecestného uzavíracího orgánu 5 z polohy do polohy přeruší pomocný spínač 17 časového

Claims (5)

  1. PŘEDMĚT
    1. Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny s vícecestným uzavíracím orgánem, průchozími kontejnery a vlastním zdrojem energie, vyznačená tím, že v otevřeném okruhp tekutiny jsou za sebou zapojeny vícecestný uzavírací orgán (5), přestavovatelný vlastním servomotorem (10), přičemž vstupní a výstupní strana vícecestného uzavíracího orgánu (5) jsou propojeny přes průchozí kontejnery (4) uložené ve vzorkovníku (19), na kterýžto uzavírací orgán (5) je napojen kapalinový manostat (7) s expanzní kapilárou (20) a na výstupu kapalinového manostatu (7) je připojen stroj (3) pro dopravu tekutiny mechanicky spojený se svým hnacím motorem (8).
  2. 2. Přenosná souprava podle bodu 1, vyznačená tím, že v ovládacím okruhu je na spínače 1 obvod ovládací cívky 18, stejnosměrné napětí zdroje se připojí k obvodu servomotoru 10, který vykoná činný zdvih, čili dojde k přestavení orgánu 5. Činný zdvih je omezen narážkou po jejímž dosažení nastává prokluzování servomotoru 10. Po krátké době asi deseti sekund opět pomocný spínač 17 sepne. Servomotoru 10 je připojeno stejnosměrné napětí v opačném smyslu. Vykoná zpětný zdvih, při čemž západka přeskakuje přes rohatku. Na konci zpětného zdvihu se obvod servomotoru 10 přeruší koncovým vypínačem 15. Jsou-li všechny kontejnery 4 naplněny vzorky tekutiny, je přestaven vícecestný uzavírací orgán 5 do konečné polohy, v níž se souprava koncovým vypínačem 14 soupravy vypne. Kromě jednoduché úlohy odběru deseti vzorků lze pomocí ovládacích prvků 11 a 12 umožnit odběr méně než deseti vzorků. Odebírat dvě série vzorků ve dvou odlišných časových intervalech, mezi nimiž je zařazena přestávka, je možné použitím dalšího páru narážek časového spínače 1. Kontejnery 4 jsou umístěny ve vzorkovníku 19, který jé chrání před poškozením a který ze soupravy po skončení pokusu se vyjímá jako celek. Zdrojeip 2 energie je akumulátorová baterie 6 V, 45 Ah.
    Přenosnou soupravu k automatickému odběru vzorků tekutiny lze využít v mnohých oborech, například v meteorologii, chemii, strojírenství, potravinářství, energetice atd. Kontejnery a jejich úprava se řídí dle druhu zkoumané tekutiny a dle jejich složek, jejichž obsah v tekutině má být zachycen a v laboratoři analyticky zjištěn.
    YNÁLEZU okruh hnacího motoru (8) a servomotoru (10) zapojen spínací orgán (6), přičemž okruh servomotoru (10) je opatřen v části pro zpětný zdvih koncovým vypínačem (15).
  3. 3. Přenosná souprava podle bodů 1 a 2, vyznačená tím, že ovládací cívka (18) spínacího orgánu (6) je napojena na zdroj (2) energie přes dvojitý přepínač (11) a sérii koncového vypínače (14) soupravy s časovým spínačem (1) obsahujícím za sebou zapojený hlavní spínač (16) a pomocný spínač (17), přičemž mimo dvojitý přepínač (lij je zapojeno tlačítko (12).
  4. 4. Přenosná souprava podle bodu 3, vyznačená tím, že časový spínač (1) je opatřen hodinovým strojem na pero, jehož natahovací motor (9) má oddělený obvod připojitelný na elektrickou síť.
  5. 5 · mtz h 25 80 · 604
CS281477A 1977-04-28 1977-04-28 Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny CS197564B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS281477A CS197564B1 (cs) 1977-04-28 1977-04-28 Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS281477A CS197564B1 (cs) 1977-04-28 1977-04-28 Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS197564B1 true CS197564B1 (cs) 1980-05-30

Family

ID=5366332

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS281477A CS197564B1 (cs) 1977-04-28 1977-04-28 Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS197564B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69900793T2 (de) Automatische analysevorrichtung, zur feststellung der blutkoagulationszeit anwendbar
JP7653491B2 (ja) 検査設備システム
ATE556558T1 (de) Vorrichtung zur adaptiven leistungssteurung mit geschlossenem regelkreis durch messung im offenen regelkreis
NL2021210B1 (en) A mobile system for continuous, automatic, online monitoring of water quality and particle sampling in a drinking water distribution network
ATE144623T1 (de) Vorrichtung zur durchführung einer raschen einfachen handprüfung
US3903908A (en) Slide staining apparatus
CS197564B1 (cs) Přenosná souprava k automatickému odběru vzorků tekutiny
DE68915971D1 (de) Urinentnahmevorrichtung.
JPS5571951A (en) Automatic chemical analyzer
DE2641801A1 (de) Geraet zur automatischen entnahme von proben von wasser und abwaessern und sonstigen fluessigkeiten
DE2316718A1 (de) Elektronischer waermemengenzaehler fuer batteriebetrieb
DE669675C (de) Heissluftsterilisator, insbesondere zum Sterilisieren von aerztlichen Instrumenten und Verbandstoffen
Raynor et al. Brookhaven Automatic Sequential Precipitation Sampler
Edwards et al. Removal of formaldehyde and xylene fumes from histopathology laboratories: a functional approach to the design of extraction systems.
Dalton et al. Spacelab Life Sciences 1: The Stepping Stone
Zeisler The sampling and analysis of human livers
DE102010037544B3 (de) Reinigungsvorrichtung für ein Refraktometer sowie Refraktometer mit einer Reinigungsvorrichtung
KR100247134B1 (ko) 로봇을 이용한 산업용 폐수의 성분 분석기 및분석방법
RU42658U1 (ru) Пробоотборник
Lemay et al. Hydrogen sulphide emissions from grower pig excreta produced by a belt conveyor system
JPH0721267Y2 (ja) 浄水装置
Ward-Dolkas et al. Bioisolation Testing of Space Station Freedom Modular Habitats
DE381834C (de) Verfahren zum Betrieb einer Stoffbahnstreichmaschine
ATE116005T1 (de) Musternahmeanordnung.
Gamble A guide to automating the histology laboratory