CS225409B1 - Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány - Google Patents

Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány Download PDF

Info

Publication number
CS225409B1
CS225409B1 CS110482A CS110482A CS225409B1 CS 225409 B1 CS225409 B1 CS 225409B1 CS 110482 A CS110482 A CS 110482A CS 110482 A CS110482 A CS 110482A CS 225409 B1 CS225409 B1 CS 225409B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
gas
permeability
measuring
diffusion
membranes
Prior art date
Application number
CS110482A
Other languages
Czech (cs)
English (en)
Inventor
Stefan Ing Csc Jurik
Margarita Ing Kucharska
Original Assignee
Jurik Stefan
Margarita Ing Kucharska
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 Jurik Stefan, Margarita Ing Kucharska filed Critical Jurik Stefan
Priority to CS110482A priority Critical patent/CS225409B1/sk
Publication of CS225409B1 publication Critical patent/CS225409B1/sk

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

Vynález sa týká spósobu merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány.
Koeficient priepustnosti membrány je dóležitá fyzikálnochemická veličina, uplatňovaná v zdravotnictvo, najma v pulmonálnej diagnostike. Přitom sa vyžaduje kvantitativné určovat’ priepustnosť membrány pre binárně kombinaci©: kyslík -♦ vzduch, kysličník uhličitý —> vzduch, kysličník dusný -> vzduch a pod.
Doteraz sa uplatňujú pri meraní priepustnosti plynov cez membrány manoraetrické metody, váženie plynov, koncentračně metody a pod. Nevýhodou týchto spósobov merania priepustnosti plynov je, že vyžadujú speciálně přístroje zahraníčnej výroby, ktoré sú často ťažko dostupné.
Uvedené nedostatky odstraňuje spósob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány podlá vynálezu, ktorého podstata spočívá v tom, že sa do rozvodného systému vstriekne injekčnou striekačkou cez dávkovacie teleso určené objemové množstvo plynu.v dósledku čoho sa zvýši hladina antidifúznej kvapaliny v nádobě, ktorej výška sa zaznamená na stupnici, pričom sa čas potřebný na difúziu cez membránu zistí podlá trvania poklesu hladiny antidifúznej kvapaliny na póvodnú výšku v nádobě.
Vynález spósobu merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány umožňuje dostatočne presne merať priepustnosť plynov pomocou jednoduchých a dostupných prostriedkov a pornocok.
225 409
Zostave zariadenia na meranie difuznej priepustnosti plynov cez membrány je schématicky znázorněná na pripojenom výkrese.
Na pripojenom výkrese je znázorněný zásobník plynu 1 s hlavným uzáverom 2 spojený cez tlakový manometer 3 a regulačný prietokomer 4 pomocou rozvodného systému 5 š elastickým vakom 6. Rozvodný systém 5 je pospájaný spojkami 7, kohútikmi 8 a 9 a vložená je zavzdušňovacia rúrka 10 a kohút 11. Nádoby 12 a 13 sú spojené hadicou 14 a napojené na rozvodný systém 5 pomocou odbočky 15, utěsněnou tesniacim krúžkom 16. Nádoby 12 a 13 sú naplněné antidifúznou kvapalinou 17, pričom na nádobě 13 je stupnica 18 a priezor 19. Ďalej je napojené dávkovacie a odběrové teleso 20 s tesniačou zátkou 21, injekčnou striekačkou 22 a spojené odbočkou 23 s kontrolnou nádobou 24. Membránové teleso 25 s odvzdušňovacou skrutkou 26, gumenným těsněním 27, membránou 28 a komorou 29 je spojené pomocou kábla 31 s indukčnou cievkou 30 a elektrickým indikačným prístrojom 32 so stupnicou 33 a registračným zariadením 34. Z plynového zásobníka 1 sa plyn /kyslík, kysličník uhličitý, kysličník dusný a pod./ vpúšťa do skleněného rozvodného potrubia 5 pomocou hlavného uzávěru 2 cez kontrolný tlakový manometer 3 a regulačný prietokomer 4.
Vzhladom na to, že sa plyn pri vypúšťaní zo zásobníka 1 expanziou ochladzuje, privádza sa do plynotesného elastického vaku 6 v ktorom sa teplota plynu vyrovnává s teplotou okolitého prostredia. Tým sa zabezpečí, že v celom meracom systéme je teplota plynu v priebehu merania konštantná /T = konšt./. Ďalej sa plyn pomocou odbočky 15 privádza cez tesniaci krúžok 16 do nádoby 12, naplnenej antidifúznou kvapalinou 17 /dibutylftalát/. V nádobě 12 sa kinetická energia plynu změní na tlak, ktorý sa prejaví zvýšením hladiny v nádobě 13.. Výška zvýšenia hladiny 4h sa odčítá na stupnici 18 cez priezor 19. Nádoby 12 a 13 sú spojené gumenou hadicou 14. Z hfadiska přesného merania je dóležité,
229 409 aby změna barometrického tlaku nemalavplyv na merané výsledky. Z tohoto dovedu je vzdušný priestor nádoby 13 volné spojený s atmosférou. Do rozvodného systému 5 je sériovo zapojené dávkovacie a odběrové teleso 20 s tesniacou zátkou 21, ktorá umožxiuje napichnúť injekčnústriekačku 22 určenú pre odběr vzoríek plynu alebo pre zisťovanie konstanty prístroja, připadne chromotografický rozbor. Odbočka 23 zasahuje svojim koncom do kontrolnej nádoby 24 naplnenej vodou, ktorej úlohou je opticky indikovat’ prúdiaci plyn vo formě rovnoměrného prebublávania plynu. Plyn vniká do lávej komory 35 membránového telesa 25 s odvzdušňovacou skrutkou 26 a gumeným těsněním 27« Pravá membránová komora 36 tvořená spolu so skúšobnou membránou 28 á vyměnitelnou, vzduchotěsně zasúvatelnou komorou 29. Zníženie tlaku yjp sa prejaví změnou priehybu membrány 28, ktorý možno merať pomocou indukonej cievky 3.0 spojenej káblom 31 s elektrickým indikačným prístrojom 32, so stupnicou 33 priehybu membrány a registračným zariadením 34. Pomocou spojok 7 vyhotovených z TYGONU sa pospájajú jednotlivé časti prístroja do vzduchotechnického celku. Kohútiky 8, 9 a 11 umožňujú manipuláciu pri plnění a vypúšťaní plynu z meřacieho systému.
Pri meraní sa pootočením hlavného uzávěru 2, pri uzavretom dvojcestnom kohúte 8 naplní plynotesný elastický vak 6 na tlak p > p a nechá sa temperovat’ na teplotu okolitého priestoru. Po vytemperovaní plynu sa otvorí dv.ojcestný kohút 8, trojcestný kohút 9 a dvojcestný kohút 11. Tým sa umožní, aby plyn naplnil merací systém. Plnenie plynom sa kontroluje pomocou rovnoměrného prebublávania plynu v kontrolnej nádobě 24. Ďalej sa uvolní odvzdušňovacia skrutka 26, čím sa umožni, aby plyn naplnil membránová komoru. Po arčitom čase plyn naplní komoru 35 a aj celý mera* - ~ cí přístroj. Odvzdušňovacia skrutka 26 sa zaskrutkuje a postupné sa uzavrú dvojcestnó kohútiky 8 a 11. Celý merací systém je naplněný plynom s pretlakom p p . Hodnota 4P sa určí jednak na stupnici 18 zvýšením hladiny o hodnotlMh a
225_W okrem toho aj na stupnici 33 elektrického indikačnóho prístroja 32. Potom sa zapne registračně zariadenie 34, čím sa merací proces zautomatizuje. V dósledku zníženia přetlaku, spósobenóho priepustnosťou membrány v meracom systéme začne výška hladiny A h antidifúznej kvapaliny 17 v nádobě 13 klesat’, pričom priehyb meranej membrány 28 sa přiblíží k nulovej hodnotě. Tento proces sa kontroluje na stupnici 33 elektrického indikátora 32. Celý priebeh zníženia tlaku4P v závislosti na čase sa zaznamená na registračný papier registračného zariadenia 34. Po ukončení pokusu sa celý systém opáť ódvzdušní odskriitkovaním odvzdušňovacej skrutky 26 a otvorením trojcestnóho kohútika 9 v zavzdušňovacej rúrke 10. Koeficient priepustnosti membrány P& sa určí podlá vztahu
kde Q je prete^čené objemové množstvo plynu za časovú jednotku v m3 * o
S - plocha membrány v m ,
- hrubka membrány v m,
Cj - Cg = Ac - koncentračný spád plynu po oboch stranách membrány.
Pro určenie difúznej priepustnosti je rozhodujúcim faktorem určenie okamžitého prietoku Q, ktorého hodnota bývá velmi malá /řádové 0,1 ram . s /. Hodnoty S, 1, C sú pre určitú membránu konstantně.
Pri výpočte prístrojovej konštanty sa injekčnou striekačkou 22 vstriekne do meracieho systému cez tesniacu zátku 21 určené množstvo plynu aV, v dósledku čoho sa zvýši tlak o Ap. Tým sa zvýši aj hladina v nádobě 13 o Ah = 8*. AP· Měrná hmotnost? dibutylftalátu t* = 1039,1 kg · m*3. Pri difúzii plynu eez membránu, sa po přetečení množstva AV, zníži tlak na póvodnú hodnotu , t.j. atmosferický tlak a v merac* com systéme prebieha izotermický jav. Například pri AV «
225 409 q
9.10 m sa zvýši tlak v meracom systéme na 96 Pa a přístrojová konštanta sa vypočítá podlá vzťahu
K - .. ίο”6 = 0,09375 - ΙΟ-θπΑΡβ“1.
Δρ . 96
Je to množstvo přetečeného vzduchu pri tlakovom spáde 1 Pa. Pre výpočet priepustnosti cez membránu třeba vypočítat’ ešte okamžité přetečené množstvo Q, ktoré sa vypočítá podlá vztahu q - --dV_ / m3 .· s ”1/ dT
Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány možno využit’ v zdravotnictvo v pulmonálnej diagnostiko, v chemicko-fyzikálnych laboratořiach a skúšobniach.

Claims (1)

  1. Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány vyznačujú/ia tým, že sa do rozvodného systému /5/ vstriekne injekčnou striekačkou /22/ cez dávkovacie teleso /20/ určené objemové množstvo plynu, v dósledku čoho sa zvýši hladina antidifúznej kvapaliny /17/ v nádobě /13/, ktorej výška sa zaznamená na stupnici /18/, pričom sa čas potřebný na difúziu cez membránu /28/ zistí podlá trvania poklesu hladiny antidifúznej kvapaliny /17/ na póvodnú výšku v nádobě /13/·
CS110482A 1982-02-18 1982-02-18 Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány CS225409B1 (sk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS110482A CS225409B1 (sk) 1982-02-18 1982-02-18 Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS110482A CS225409B1 (sk) 1982-02-18 1982-02-18 Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS225409B1 true CS225409B1 (sk) 1984-02-13

Family

ID=5344543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS110482A CS225409B1 (sk) 1982-02-18 1982-02-18 Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS225409B1 (sk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5509294A (en) Apparatus for determining amount of gases dissolved in liquids
US6857307B2 (en) Method and device for the determination of the gas permeability of a container
CN106153522B (zh) 岩心孔隙度测量装置及测量方法
US3520657A (en) Method and apparatus for the analysis of off-gases in a refining process
Washburn et al. Porosity: VI. Determination of porosity by the method of gas expansion
GB833913A (en) Improvements in gas flow calibrator
US5110214A (en) Apparatus and method for evaluating the propensity of polymers for smoking during processing
CS225409B1 (sk) Sposob merania difúznej priepustnosti plynov cez membrány
US4016743A (en) Variable leak gas source
US2736190A (en) Gauge
RU174038U1 (ru) Лабораторная установка для замера объема биогаза, образовавшегося при разложении органических материалов в анаэробных условиях
US3783697A (en) Method of determining small surface areas
RU2162596C2 (ru) Способ измерения плотности
US3431772A (en) Method and apparatus for determining the permeability of a material
RU196401U1 (ru) Лабораторная установка для определения массовой доли основного вещества в гидридах и карбидах щелочных металлов
US3420094A (en) Apparatus for measuring permeability
CN206557046U (zh) 一种改良的乌氏粘度计
RU216571U1 (ru) Анализатор плотности для прецизионных измерений плотности жидкостей
US3182487A (en) Testing for volume of soluble gases
US3299713A (en) Method and apparatus for determining the surface area of finely divided substances bygas adsorption
CN207570961U (zh) 一种液体密度测量装置
Fries Gas flow measurements by the total-count method
RU2247964C2 (ru) Способ измерения плотности
CZ36119U1 (cs) Zařízení pro stanovení transportních vlastností neporézních polymerních materiálů pro plyny
RU2176078C2 (ru) Способ измерения плотности