CS221783B1 - Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech - Google Patents

Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech Download PDF

Info

Publication number
CS221783B1
CS221783B1 CS600481A CS600481A CS221783B1 CS 221783 B1 CS221783 B1 CS 221783B1 CS 600481 A CS600481 A CS 600481A CS 600481 A CS600481 A CS 600481A CS 221783 B1 CS221783 B1 CS 221783B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
condenser
thermometer
vapor content
capacitor
gases
Prior art date
Application number
CS600481A
Other languages
English (en)
Inventor
Stanislav Blazek
Miroslav Volny
Original Assignee
Stanislav Blazek
Miroslav Volny
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 Blazek, Miroslav Volny filed Critical Stanislav Blazek
Priority to CS600481A priority Critical patent/CS221783B1/cs
Publication of CS221783B1 publication Critical patent/CS221783B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Vynález se týká kondenzátorů pro stanovení obsahu par látek, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, na základě kondenzačního tepla měřené látky. Hlavní částí kondenzátorů je vlastní těleso tvaru trubice, opatřené tangenciálně vedeným vstupním a výstupním otvorem. Souose je v přední části tělesa kondenzátorů umístěn a utěsněn řídicí teploměr, v zadní části tělesa kondenzátorů je souose umístěn a utěsněn srovnávací teploměr. Kondenzátor podle vynálezu je vhodný především k provozním měřením obsahu par organických i anorganických látek v technologických plynech.

Description

Vynález se týká kondenzátoru pro stanovení obsahu par látek, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, na základě kondenzačního tepla měřené látky.
V technické praxi se vyskytuje často potřeba stanovení obsahu par látek v plynech, vyskytujících se v laboratorních či technologických systémech. Jako snímací části aparatury pro toto stanovení se nejčastěji používá chromatografických přístrojů, přístrojů na stanovení spalného tepla, přístrojů pro stanovení rosného bodu, snímačů změn elektrické kapacity, měřičů absorpčního tepla sledované látky a podobně. U věech jmenovaných přístrojů se jedná o složité zařízení se značnými pořizovacími náklady, dobrých výsledků měření se dosahuje většinou jen u laboratorních stanovení. Při provozním uplatnění se objevuje nedostatečná spolehlivost, nedostatečná operativnost a malá provozní bezpečnost, většinou nelze zjistit koncentraci par látek s potřebnou přesností.
Uvedené nedostatky do značné míry odstraňuje použiti kondenzátoru pro stanovení obsahu par látek podle vynálezu. Hlavní částí kondenzátoru je vlastní těleso kondenzátoru tvaru trubice, opatřené v přední části tangenicálně vedeným vstupním otvorem a v zadní části tangenciálně vyvedeným výstupním otvorem. Souose v přední části tělésa kondenzátoru je umístěn řídicí teploměr, v zadní části tělesa kondenzátoru je souose umístěn srovnávací teploměr. Teploměry jsou v místě svého zaústění do tělesa kondenzátoru utěsněny těsnicí vložkou, takže uvnitř tělesa kondenzátoru je vytvořen uzavřený vnitřní měřicí prostor.
Použití kondenzátoru pro stanovení obsahu par látek podle vynálezu zajišluje jednoduché, rychlé a dostatečně přesné stanovení par látek v plynech. Velkou výhodou kondenzátoru podle vynálezu je jeho univerzálnost, bez úpravy jej lze použít pro různé případy stanovení obsahu par organických i anorganických látek v plynech v těch případech, kdy stačí stanovit příměsi plynu jako celek nebo kdy je účelné sledovat obsah pouze jedné složky, významné ze stanoviska požárního, bezpečnostního či hygienického nebo důležité pro vedení technologického procesu. Provoz kondenzátoru podle vynálezu je zcela bezpečný a spolehlivý, z jeho naprosté jednoduchosti vyplývají nízké náklady na pořízení, provozování i údržbu.
Přiložený výkres znázorňuje příkladné provedení kondenzátoru podle vynálezu, z toho obr. 1 v řezu podél hlavní osy, obr. 2 v řezu rovinou A-A, obr. 3 v řezu rovinou B-B.
Kondenzátor podle vynálezu byl zhotoven pro stanovení koncentrace par naftalenu ve vzduchu. Je tvořen tělesem 1 kondenzátoru tvaru trubice, do které je v přední části tangenciálně veden vstupní otvor 2 a ze které je ze zadní části tangenčiálně vyveden výstupní otvor J. Do přední části tělesa 1 kondenzátoru je souose zaústěn řídicí teploměr J a do zadní části tělesa 1 kondenzátoru je souose zaústěn srovnávací teploměr g. Oba teploměry jsou v místech zaústění do tělesa 1 kondenzátoru před vstupním otvorem 2 a za výstupním otvorep J utěsněny pomocí těsnicích vložek I, takže uvnitř tělesa 1 kondenzátoru je vytvořen uzavřený vnitřní měřicí prostor 6. Jako konstrukčního materiálu pro těleso 1 kondenzátoru bylo použito oceli třídy 17, pro snímání teplotní diference bylo poúžito nevýbušných odporových snímačů teploty s rychlou reakcí a s dvojitým měřicím odporem. Vnitřní průměr tělesa 1 kondenzátoru byl zvolen 11 mm, měřicí prostor mezi stěnou tělesa 1 kondenzátoru a odporovými snímači teploty má šířku 1,5 mm a vzdálenost mezi vstupním otvorem 2 a výstupním otvorem J činí 109 mm. Při vlastním stanovení obsahu par naftalenu ve vzduchu s využitím kondenzátoru podle vynálezu je vedeno přesně definované množství vzorku vzduchu s obsahem naftalenových par vstupním otvorem 2, měřicím prostorem 6 a výstupním otvorem J. Plyn se po vstupu do kondenzátoru ochlazuje a naftalen kondenzuje v oblasti řídicího tepleměru J. Zbytek plynu prochází kolem srovnávacího teploměru g a opouští kondenzátor. Kondenzace par v prostoru řídicího teploměru J je provázena vznikem kondenzačního tepla, jehož velikost je přímo úměrná množství Zkondenzovaného naftalenu, a tím i jeho koncentraci ve vzduchu. Velikost teplotní diference je snímána pomocí řídicího teploměru J a srovnávacího teploměru g. Po ukončení odběru vzorku se do kondenzátoru opačným směrem, tj. od výstupního otyoru J přes vnitřní měřicí prostor 6 do výstupního otvoru 2, zavede proud tlakového vzduchu, který vynese zkondenzovaný naftalen mimo kondenzátor, a současně vytemperuje kondenzátor pro další měření.
Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech podle vynálezu najde využití pro svou jednoduchost a spolehlivost především v provozní praxi při měření obsahu par organických i anorganických látek v technologických plynech.

Claims (1)

  1. Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech, vyskytujících se v uzavřených technologických a laboratorních systémech, na základě kondenzačního tepla měřené látky vyznačený tím, že se skládá z tělesa (1) kondenzátorů tvaru trubice, opatřené v přední části tangenciálně vedeným vstupním otvorem (2) a v zadní části tangenciálně vyvedeným výstupním otvorem (3), z řídicího teploměru (4), umístěného souose v přední části tělesa (1) kondenzátorů, a ze srovnávacího teploměru (5), umístěného souose v zadní části tělesa (1) kondenzátorů, přičemž vnitřní měřicí prostor (6) kondenzátorů je utěsněn před.vstupním otvorem (2) těsnicí vložkou (7), umístěnou mezi stěnou řídicího teploměru (4) a stěnou tělesa (1) kondenzátorů, a za výstupním otvorem (3) těsnicí vložkou (7), umístěnou mezi stěnou srovnávacího teploměru (5) a stěnou tělesa (1) kondenzátorů.
CS600481A 1981-08-10 1981-08-10 Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech CS221783B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS600481A CS221783B1 (cs) 1981-08-10 1981-08-10 Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS600481A CS221783B1 (cs) 1981-08-10 1981-08-10 Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS221783B1 true CS221783B1 (cs) 1983-04-29

Family

ID=5406141

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS600481A CS221783B1 (cs) 1981-08-10 1981-08-10 Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS221783B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6165347A (en) Method of identifying a gas
WO2001033214A3 (de) Testelement-analysesystem mit infrarotdetektor
JP2020511667A5 (cs)
US20180321207A1 (en) Infrared Gas Detector with Secondary Sensor
US5712421A (en) Moisture analyzer
WO2002071030A1 (en) Particulate and gaseous emission testing method and apparatus
US5847263A (en) Method and device for determining the moisture content of a gas stream
AU753085B3 (en) Assembly and method for mixing gases
US3866475A (en) Stack sampling method and apparatus
RU2511022C2 (ru) Способ многокритериальной оценки комфортности рабочей зоны производственных помещений
CS221783B1 (cs) Kondenzátor pro stanovení obsahu par látek v plynech
US4629335A (en) Indicator tube combined with a temperature gauge
CN102721726A (zh) 一种测量流体中物质浓度的方法及装置
US4348888A (en) Explosimeter
JP2019506608A5 (cs)
US3250114A (en) Dewpoint transmitter
Patton et al. New equipment and techniques for sampling chemical process gases
CS226545B1 (cs) Desublimátor k měření koncentrace
SU1032386A1 (ru) Способ измерени влажности газов
SU773486A1 (ru) Термомагнитный газоанализатор
US3496763A (en) Liquid stream analysis
SU1113680A1 (ru) Способ градуировки и поверки газового расходомера
SU1002874A2 (ru) Газоаналитическа система выхлопных газов автомобильных двигателей
CS201605B1 (cs) Zařízení pro měření koncentrace par látek v plynech
SU859860A1 (ru) Устройство дл анализа парогазовой смеси