CS227825B1 - Detector for determination of the concentration of the component or component in the flowing-through multi-component liquid - Google Patents

Detector for determination of the concentration of the component or component in the flowing-through multi-component liquid Download PDF

Info

Publication number
CS227825B1
CS227825B1 CS904880A CS904880A CS227825B1 CS 227825 B1 CS227825 B1 CS 227825B1 CS 904880 A CS904880 A CS 904880A CS 904880 A CS904880 A CS 904880A CS 227825 B1 CS227825 B1 CS 227825B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
fluid
nozzle
primary
flow
detector
Prior art date
Application number
CS904880A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Vaclav Ing Csc Tesar
Original Assignee
Tesar Vaclav
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 Tesar Vaclav filed Critical Tesar Vaclav
Priority to CS904880A priority Critical patent/CS227825B1/en
Publication of CS227825B1 publication Critical patent/CS227825B1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

Vynález se týká detektoru pro zajišťování koncentrace složky nebo složek v protékající vícesložkové tekutině, tj. kepelině nebo plynu, opatřeného čidlem, například termokonduktivním, pro generaci výstupního signálu v závislosti na složení analysované tekutiny a s přívodem-referenční tekutiny o známém složení.BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a detector for providing the concentration of a component or components in a flowing multicomponent fluid, i.e., fluff or gas, provided with a sensor, for example thermoconductive, to generate an output signal depending on the composition of the fluid being analyzed and a fluid.

Jsou známé detektory pracující na principu změny elektrického odporu vodiče zasahujícího do této tekutiny, kde změna je důsledkem teploty k níž,dojde, změní-li se se změnou koncentrace také fyzikální vlastnosti, zejména tepelná vodivost. K podobné změně teploty a tím odporů může docházet i v důsledku termochemických procesů probíhajících ve styku s ohřátým vodičem.Detectors are known which work by varying the electrical resistance of a conductor extending into the fluid, where the change is due to the temperature that occurs when the physical properties, in particular the thermal conductivity, change with the change in concentration. Similar changes in temperature and thus resistances can also occur due to thermochemical processes occurring in contact with the heated conductor.

Mohou být použity i elektrolytické metody detekce, založené na změně elektrické vodivosti tekutiny mezi dvěma elektrodami se změnou koncentrace složek, popřípadě mezi elektrodami může být umístěn polykrystalický materiál, v němž pohlcením plynu ze směsi dochází k chemickým reakcím zvyšujícím vodivost.Electrolytic detection methods based on changing the electrical conductivity of the fluid between two electrodes with a change in the concentration of the components, or a polycrystalline material may be placed between the electrodes, in which conductivity enhancing chemical reactions occur through the gas absorption from the mixture.

Konečně jiné známé metody detekce využívají pohlcování záření - viditelného, infračerveného nebo ultrafialového atd. - a jeho změny se změnami koncentrace složek. Pro' většinu těchto metod je charakteristické, že vyvolené změny nejsou nijak zvlášť velké a mohou být snadno překryty důsledky parazitních změn k nimž dochází například se změnou teploty přiváděná analyzované tekutiny, se změnami průtoku této tekutiny, vlivem akustických poruch, vibraci nebo konečně vlivem stárnutí čidel a tím změny jejich vlastností.Finally, other known detection methods utilize radiation absorption - visible, infrared or ultraviolet, etc. - and its changes with changes in component concentration. Most of these methods are characterized by the fact that the selected changes are not particularly large and can easily be masked by the effects of parasitic changes, such as changes in the temperature of the fluid being introduced, fluid flow changes, acoustic disturbances, vibration or sensor aging. and thereby changing their properties.

Běžně se proto volí uspořádání se dvěma pokud možno stejnými čidly vystavenými stejným tepelným, akustickým a podobným vlivům, kde jedno čidlo zasahuje do analyzované tekutiny, zatímco druhé čidlo zasahuje do referenční tekutiny o známém složení. Jako výstupní signál detektoru je vyváděn rozdíl mezi signály obou čidel. Předpokládá se, že parazitní změny jako stárnutí nebo změna teploty se projeví u obou čidel stejně, takže rozdíl mezi signály obou čidel zůstane nulový, nedojde-li ovšem současně ke změně vyšetřované veličiny - koncentrace.Consequently, it is common practice to select an arrangement with two sensors, if possible identical, exposed to the same thermal, acoustic and similar influences, where one sensor interferes with the analyzed fluid, while the other sensor interferes with a reference fluid of known composition. The difference between the signals of both sensors is taken as the output signal of the detector. It is assumed that the parasitic changes such as aging or temperature change will have the same effect on both sensors, so that the difference between the signals of both sensors will remain zero, unless there is a change in the quantity - concentration.

Praktické zkušenosti však ukazují, že i když lze takto vliv nežádoucích, parazitních změn podstatně potlačit, nelze jej odstranit úplně. Obě dvě čidla nemohou totiž nikdy být dokonale identická e taká změny na ně působící nejsou naprosto stejné. Nepříkled změna teploty se v obou tekutinách projeví s různým časovým posuvem, již vzhledem k různým termofýzikálním vlastnostem různých tekutin.Practical experience, however, shows that although the effect of undesirable, parasitic changes can be substantially suppressed, it cannot be completely removed. Both sensors can never be perfectly identical and such changes are not exactly the same. The noticeable temperature change in both fluids manifests with different time shifts, already due to different thermophysical properties of the different fluids.

Vznikajícími odchylkami je pak ovšem omezena dosažitelná citlivost detekce. V některých případech je vůbec obtížná dosáhnout i jen blízké vlastnosti u dvou čidel. Jde-li o čidla, jejichž funkce je založena na přívodu energie zvnějšku e hrozí-li zejména vliv změn způsobených stárnutím nebo podobnými, dlouhodobě a pomalu se projevujícími efekty, lze problém řešit tak, že ee použije pouze jedno čidlo a přívod energie do nšj se periodicky přerušuje.However, the resulting sensitivity is limited by the resulting deviations. In some cases, it is difficult to achieve even close properties with two sensors. In the case of sensors whose function is based on the external energy supply and if there is a particular risk of changes due to aging or similar long-term and slow-acting effects, the problem can be solved by using only one sensor and supplying energy to it. periodically interrupts.

Jako výstupní signál detektoru je pak využit rozdíl mezi signálem, které čidlo na svém výstupu dává při přívodu energie a bez něho. Prakticky se tento princip používá u zmíněných infračervených absorpčních detektorů, u nichž je přívod infračerveného záření periodicky přerušován rotující clonkou e zjišluje se rozdíl mezi úrovní výstupního signálu při zakrytí e odkrytí zdroje záření.As the output signal of the detector is then used the difference between the signal that the sensor provides on its output with and without power supply. In practice, this principle applies to said infrared absorption detectors in which infrared radiation is periodically interrupted by a rotating orifice plate e, the difference between the output signal level when covering the radiation source is exposed.

Malé rozšířeni takového uspořádání je dáno tím, že je všeobecně choulostivější, rozměrnější, vyžaduje obvykle obsluhu, zejména mazání ložisek clonky a jejího pohonu a jsou energeticky náročnější na pohon clonky. Principiálně je možné vystačit s jediným čidlem také v takovém· uspořádání, kde namísto přerušování přívodu energie je k čidlu ventilovým rozvodem přiváděna střídavě analyzovaná a referenční tekutina.A small extension of such an arrangement is due to the fact that it is generally more delicate, bulky, usually requires operator, especially lubrication of the orifice bearings and its drive, and are more energy intensive to drive the orifice. In principle, it is also possible to do with a single sensor in an arrangement where, instead of interrupting the energy supply, the sensor fluid is alternately analyzed and referenced to the sensor via a valve distribution.

Také zde by se jako výstupní signál využíval rozdíl v úrovních při obou stavech. Mechanické ovládání ventilů přináší stejná nevýhody, shrnutá pro rotační clonku, tedy rozměrnost, choulostivost, nároky na obsluhu, energetickou náročnost, menší spolehlivost a životnost.Here, too, the difference in levels at both states would be used as the output signal. The mechanical control of the valves brings the same disadvantages, summarized for the rotary orifice, ie size, delicacy, demands on operation, energy consumption, less reliability and durability.

Problém potlačení vlivu parazitních změn na údaj čidla detektoru bez takových nevýhod je řešen detektorem podle vynálezu, jehož podstatou je, žé čidlo je připojeno na společný vývod z primárních kolektorů v proudových fluidických prvcích AND, a to jednak z prvního primárního kolektoru v prvním proudovém fluidickám prvku AND, jednak ze druhého primárního kolektoru druhého proudového prvku AND, přičemž první primární tryska prvního proudového fluidiokého prvku AND a druhá primární tryska druhého proudového fluidickáho prvku AND jsou nepojeny na přívody tekutiny tak, že přívod analyzovaná tekutiny je spojen s první primární tryskou, kdežto přívod referenční tekutiny je spojen s druhou primární tryskou, přičemž první sekundární tryska v prvém proudovém fluidickám prvku AND a druhá sekundární tryska ve druhém proudovém fluidickám prvku AND jsou propojeny každá na jiný ze dvou výstupů dvouvývodového rozvádšcího fluidickáho oscilátoru, tvořeného zejména bistabilním rozváděcím zesilovačem se zpětnými vazbami, propojujícími jeho výstupy s řídicími tryskami.The problem of suppressing the influence of parasitic changes on the detector sensor reading without such disadvantages is solved by a detector according to the invention, which is based on the sensor being connected to a common outlet of the primary collectors in the AND flow streams from the first primary collector in the first flow stream. AND from the second primary collector of the second jet AND, the first primary nozzle of the first jet fluid AND and the second primary nozzle of the second jet fluid AND are not connected to the fluid inlets so that the fluid inlet is connected to the first primary nozzle, the reference fluid is connected to the second primary nozzle, the first secondary nozzle in the first jet fluid AND and the second secondary nozzle in the second jet fluid AND are each connected to a different of the two outlets of the two-outlet manifold a fluidized-bed oscillator comprising, in particular, a bistable feedback amplifier with feedbacks connecting its outputs to the control nozzles.

Vyšší účinek vynálezu se projevuje v mnoha směrech. Namísto mechanicky ovládaných ventilků slouží ke střídavému přivádění analyzované a referenční tekutiny k čidlu fluidické prvky proudového typu, založené ne interakci proudů vytvořených výtokem z trysek. V takových prvcích nejsou žádná mechanická pohyblivé součástky, odpadá tedy možnost vyběhání nebo jiného opotřebení ploch pohybujících se ve vzájemném kontaktu, odpadá zde mazání či jiná obsluha spočívající v dotahování ucpávek apod., spolehlivost a životnost není omezena možností zadření kontaktních ploch.The greater effect of the invention is manifested in many ways. Instead of mechanically actuated valves, flow-type fluidic elements based on the interaction of the flows generated by the nozzle outlet serve to alternately supply the analyte and reference fluid to the sensor. In such elements there are no mechanical moving parts, so there is no possibility of running out or other wear of surfaces moving in mutual contact, there is no lubrication or other operation consisting of tightening of seals etc., reliability and service life is not limited by the possibility of seizing contact surfaces.

Důležité je, že celý takto uspořádaný detektor může mít miniaturní rozměry. Lze jej velmi snadno vyrobit, například bez opracování obráběcími stroji, a to moderními fotochemickými postupy.Importantly, the entire detector thus arranged can be of miniature dimensions. It can be manufactured very easily, for example without machining by machine tools, using modern photochemical techniques.

Protože převádění průtoku je řízeno rovněž Sistě fluidickým, bez pohyblivých Sástí pracujícím, oscilátorem, ódpadají energetické nároky ne pohon ventilů i potřebný elektromotorek s nezbytnými převody etd.,Since the flow conversion is also controlled by a purely fluidized, oscillator-free moving part, the energy requirements of the valve drive and the necessary electric motor with the necessary etd transmissions are reduced.

Je také úěelné uspořádání, při němž dutina čidla, dutiny proudových fluidických prvků AND i dutiny tvořící oscilátor jsou vytvořeny v jediném tělísku detektoru jako vybráni z jedné strany, překryté krycí destičkou.There is also an expedient arrangement in which the sensor cavity, the fluid flow element AND cavities, and the oscillator-forming cavities are formed in a single detector body as being recessed from one side covered by a cover plate.

Na připojených schematických výkresech jsou příklady provedení detektoru podle vynálezu, kde na obr. 1 je obecné schéma detektoru, a to varianty, u níž je použit oscilátor s bistabilním rozváděcím zesilovačem zeloženým ne využití Coandova jevu přilnutí proudu ke stěně, přičemž k dosažení oscilací slouží negativní zpětné vazby zavedené z výstupu zesilovače ne jeho vstupy, ne obr. 2 je příklad skutečného provedení detektoru s takovýmto oscilátorem a celý detektor je zhotoven v jediné keramické destičce. Obr. 3 pak pro lepěí názornost znázorňuje příčný řez takc/outo destičkou, a to řez vedený rovinou A-A z obr. 2.In the accompanying schematic drawings there are exemplary embodiments of a detector according to the invention, in which Fig. 1 is a general detector diagram, a variant in which a oscillator with a bistable switchgear amplified using Coanda effect of adhering current to the wall is used. the feedback induced from the amplifier output not its inputs, not Fig. 2 is an example of an actual detector with such an oscillator and the whole detector is made in a single ceramic plate. Giant. 3 is a cross-sectional view taken along line A-A of FIG. 2 for better illustration.

Ve schématu ne obr. 1 jsou fluidické prvky AND £, £, ve kterých dochází k interakcí průtoků, ohraničeny silnými čarami, černými trojúhelníčky jsou vyznačeny trysky 21 .In the diagram of Fig. 1, the fluidic elements £, £, in which the flow interactions occur, are bounded by thick lines, the black triangles indicate the nozzles 21.

21, 22, v nichž se výtokem tekutiny vytváří tekutinový proud. V trysce se průřez ve směru průtoku postupně zmenšuje, takže tlaková složka energetického obsahu tekutiny se zde přeměňuje na složku kinetickou.21, 22 in which a fluid stream is formed by the fluid outlet. In the nozzle, the cross-section gradually decreases in the flow direction, so that the pressure component of the energy content of the fluid is converted here into a kinetic component.

Naproti tomu zachycení proudu e k jeho opětnému převedení ne průtok slouží kolektory 2£, 21, ££, ££, jež jsou znázorněny jako bílé, nevyplněné trojúhelníčky. V nich se ve směru proudění prfliřez pozvolna zvětšuje, aby se tek kinetická složka energetického obsahu tekutiny zase přeměňovala na složku tlakovou. Detektor je svým vývodem 11 napojen na podtlakový zdroj - například malý ventilátorek nebo ejektor napájený přes reduktor z tlakové bombičky apod.On the other hand, collectors 24, 21, 32, 33, 33 are represented by white, unfilled triangles for capturing the current e to convert it back to flow. In these, the cross-section gradually increases in the direction of flow so that the kinetic component of the energy content of the fluid is again converted into a pressure component. The detector is connected through its outlet 11 to a vacuum source - for example a small fan or an ejector fed via a reducer from a pressure cylinder or the like.

Účinkem tohoto podtlaku se přívodem 12 analyzované tekutiny nasává do detektoru analyzovaná tekutina, kdežto přívodem 13 referenční tekutiny se nasává referenční tekutina. V daném příkladě jde o detektor složení plynů, analyzovaná i referenční tekutina jsou plyny Detektor má ještě třetí přívod, přívod 14 pomocné tekutiny, přiváděné do oscilátoru.By the effect of this vacuum, the analyte fluid is sucked into the detector by the fluid inlet 12, while the reference fluid is sucked in by the reference fluid inlet 13. In the present example, it is a gas composition detector, the analyzed and reference fluid are gases. The detector has a third inlet, an auxiliary fluid inlet 14 supplied to the oscillator.

Přívod 14 pomocné tekutiny je otevřen a vede přes jednoduchý filtr přímo do atmosféry, z níž se nasává vzduch. Základními částmi detektoru je dvojice fluidických prvků proudového typu: první prvek AND 2 a druhý prvek AND £, přičemž oba mohou být zcela shodné, v daném příkladu jsou navzájem zrcadlovými obrazy - rozměry jejich odpovídajících součástí se neliší.The auxiliary fluid inlet 14 is opened and passes through a simple filter directly into the atmosphere from which air is drawn in. The basic parts of the detector are a pair of flow-type fluidic elements: the first element AND 2 and the second element AND, both of which can be exactly identical, in the example being mirror images of each other - the dimensions of their respective components do not differ.

Oba tyto prvky mají dvě trysky: první primární trysku 21 prvého prvku AND £ a druhou primární trysku 31 druhého ,prvku AND £ a dále vzájemně si odpovídající dvojice: první sekundární trysku 22 prvého prvku AND 2 a druhou sekundární trysku 32 druhého prvku AND £. Dále má každý tento prvek £, £ dvojici kolektorů.Both of these elements have two nozzles: a first primary nozzle 21 of the first AND element and a second primary nozzle 31 of the second, element AND, and matching pairs: a first secondary nozzle 22 of the first AND element 2 and a second secondary nozzle 32 of the second AND element. Furthermore, each of these elements has a pair of collectors.

Proti první primární trysce 21 prvého prvku AND £ leží první primární kolektor 23 prvého prvku AND 2. a podobně proti druhé primární trysce 31 druhého prvku AND £ leží druhý primární kolektor 33 druhého prvku AND £. Ve směru poněkud odkloněném leží pak první sekundární kolektor 24 prvého prvku AND 2, a druhý sekundární kolektor ££ druhého prvku AND £. Důležité je, že do sekundárních kolektorů 24. 34 dopadá výsledný tekutinový proud, přivádí-li se tekutina současně do primární i sekundární trysky prvku. První a druhá sekundární tryska 22. 32 prvků AND 2, £ je každá samostatně připojena na vývody fluidického oscilátoru. Oba vývody z prvního a druhého primárního kolektoru 23. 33 prvků AND 2.» i jsou vyvedeny do primárního výstupního spojovacího kanálku 123. z něhož postupují průtočné dutiny do čidla i a dále do vývodu 11. Zcela obdobně jsou oba vývody z prvního a druhého sekundárního kolektoru 24. 34 prvků AND 2, J vyvedeny do sekundárního výstupního spojovacího kanálku 132. na nějž navazující průtočné dutiny vedou přímo do vývodu 11 tak, že čidlo J. se při této cestě obchází.Opposite the first primary nozzle 21 of the first AND element 6 lies the first primary collector 23 of the first AND element 2, and similarly opposite the second primary nozzle 31 of the second element AND 6 is the second primary collector 33 of the second element AND. The first secondary collector 24 of the first AND 2, and the second secondary collector 60 of the second AND element, lie in a slightly diverted direction. Importantly, the resulting fluid stream impinges on the secondary collectors 24, 34 when the fluid is fed simultaneously to the primary and secondary nozzles of the element. The first and second secondary nozzles 22, 32 of the elements 2, 2 are each separately connected to the outlets of the fluidic oscillator. The two outlets from the first and second primary collectors 23, 33 of the AND2.1 elements are led to the primary outlet connection channel 123 from which the flow cavities pass into the sensor i and further into the outlet 11. In a similar way, both outlets from the first and second secondary collectors 24. 34 elements AND 2, J are led to a secondary outlet connection channel 132, to which the adjacent flow cavities lead directly to the outlet 11, so that the sensor J is bypassed in this way.

Rozváděči fluidický oscilátor pracuje tak, že z přívodu 14 pomocné tekutiny vede tuto pomocnou tekutinu buň do první sekundární trysky 22 prvého prvku AND 2» nebo do druhé sekundární trysky 32 druhého prvku AND JJ,. Vytéká tedy tekutina - v daném případě vzduch - vždy z jediné z obou sekundárních trysek 22» 32 prvků AND 2» A·The fluid distribution oscillator operates such that from the auxiliary fluid inlet 14, the auxiliary fluid leads the cells to the first secondary nozzle 22 of the first AND 2 or to the second secondary nozzle 32 of the second AND. Thus, fluid - in this case air - always flows from one of the two secondary nozzles 22 »32 AND 2 elements» A ·

Jestliže vzduch vytéká z první sekundární trysky 22 prvého prvku AND £ a vytváří tak proud, který se střetává s proudem analyzované tekutiny vytékajícím z první primární trysky 21 prvého prvku AND 2 je výsledný proud zachycen prvním sekundárním kolektorem 24 prvého prvku AND 2·If the air flows out of the first secondary nozzle 22 of the first AND element 2, creating a stream that interferes with the flow of analyzed fluid flowing out of the first primary nozzle 21 of the first AND element 2, the resulting stream is captured by the first secondary collector 24 of the first AND element.

Analyzovaná tekutina smíěená se vzduchem tedy přes sekundární výstupní spojovací kanálek 132 odchází mimo čidlo J. do vývodu 11. kam je odsávána podtlakovým zdrojem napojeným na vývod 11. Jiné poměry jsou ve druhém prvku AND J. Zde vzduch z druhé sekundární trysky 32 druhého prvku AND J nevytéká.Thus, the analyzed fluid mixed with air passes through the secondary outlet duct 132 outside the sensor J. into the outlet 11, where it is sucked by a vacuum source connected to the outlet 11. Other conditions are in the second AND element J. Here air from the second secondary nozzle 32 of the second AND element J does not flow.

Referenční tekutina z přívodu 13 referenční tekutiny tedy po výtoku z druhé primární trysky 31 druhého prvku AND J pokračuje neruěeně do druhého primárního kolektoru 33 druhého prvku AND Jez něho přes primární výstupní spojovací kanálek 123 také do vývodu 11 . ale v tomto případě přes čidlo J_.Thus, the reference fluid from the reference fluid inlet 13, after discharge from the second primary nozzle 31 of the second AND element J, continues undisturbed to the second primary collector 33 of the second AND element. but in this case via sensor 11.

V následujícím stavu dojde k vystřídání: vzduch bude vytékat ze druhé sekundární trysky 32 druhého prvku AND J. To znamená, že tentokrát bude referenční tekutina odchýlena do druhé sekundární trysky 34 druhého prvku AND J a bude tedy protékat mimo čidlo J., kdežto z první sekundární trysky 22 prvého prvku AND 2 vzduch vytékat nebude a analyzovaná tekutina tedy bude mít možnost bez jakéhokoliv míSení se vzduchem procházet čidlem JIn the following state, the alternation occurs: air will flow from the second secondary nozzle 32 of the second AND AND element. This means that this time the reference fluid will be deflected into the second secondary nozzle 34 of the second AND element J and thus flow outside the sensor J. the secondary nozzles 22 of the first AND element 2 will not escape the air and the analyzed fluid will thus be able to pass through the sensor J without any mixing with the air.

Je tedy důležité, že se vzduchem vytékajícím z jedné sekundární trysky 22» 22 prvku AND 2., J se vždy mísí ta tekutina, která právě obchází mimo čidlo J.. V popisovaném příkladě jde o čidlo J. tak zvaného termokonduktivního typu, tj. založené na změně teploty vlákna 100 obtékaného analyzovanou tekutinou - a tím na změně jeho elektrického odporu - při změně složení této tekutiny, nebol se změnou složení a tím změnou termofyzikálních vlastností se mění i přestup tepla z vlákna 100 do analyzované tekutiny.Thus, it is important that the fluid that is just passing outside the sensor J is always mixed with the air flowing out of one of the secondary nozzles 22, 22 of the AND 2, J element. In the example described, this is a sensor J of the so-called thermoconductive type. based on a change in the temperature of the fiber 100 bypassing the fluid to be analyzed - and thus its electrical resistance - upon change in the composition of the fluid, or with a change in composition and thereby a change in thermophysical properties.

Předpokládá se, že vlákno 100 je ohříváno procházejícím elektrickým proudem. OvSem v případě analýzy tekutiny o vysoké teplotě může jít naopak o změny přestupu tepla z tekutiny do vlákna 100. které není nějak výrazně elektricky ohříváno. V zásadě lze použit čidel mnoha jiných typů, např. elektrolytické u kapalin, termochemické atd.It is believed that the fiber 100 is heated by passing electrical current. However, in the case of a high temperature fluid analysis, there may be changes in heat transfer from the fluid to the filament 100 which is not somewhat electrically heated. In principle, many other types of sensors can be used, eg electrolytic for liquids, thermochemical, etc.

Pokud jde o dvouvývodový rozváděči fluidický oscilátor, je u uspořádání na obr. 1 a pak v konkrétní, jen v detailech se Učící, podobně i na příkladu praktického provedení na obr. 2 a obr. 3 použit oscilátor s bistabilním rozváděcím zesilovačem £. Vzduch, nasávaný přívodem 14 pomocné tekutiny přichází do napájecí trysky 411. z níž vytéká jako zatopený proud.With regard to the two-pin distributor fluidic oscillator, the oscillator with a bistable distributor amplifier 6 is used in the arrangement of FIG. The air sucked in by the auxiliary fluid inlet 14 flows into the supply nozzle 411 from which it flows as a flooded stream.

V důsledku Coandova jevu přilne tento proud buň k první přídržné stěně 414 umístěné po straně prostoru, do něhož zatopený proud vytéká, a je jí veden do prvního kolektoru 416 bistabilního rozvéděcího zesilovače £, nebo přilne naopak ke druhé přídržné stěně tou je veden do druhého kolektoru 417 bistabilního rozvéděcího zesilovače £·As a result of the Coanda effect, this current adheres to the first holding wall 414 located on the side of the space into which the flooded current flows and is fed to the first collector 416 of the bistable divider amplifier 6 or adheres to the second holding wall by the second collector. 417 bistable distribution amplifier £ ·

Překlápění proudu od jedné přídržné stěny ke druhé umožňuje první řídicí tryska 412 a druhá řídicí tryska 413. První kolektor 4t6 bistabilního rozváděcího zesilovače £ je prvním spojovacím kanálkem 57 spojen se druhou sekundární tryskou 32 druhého prvku AND £. Podobně je druhým spojovacím kanálkem 56 spojen druhý kolektor 417 bistabilního rozváděcího zesilovače £ s první sekundární tryskou 22 prvého prvku AND £.The first control nozzle 412 and the second control nozzle 413 allow the current to be swiveled from one retaining wall to the other. The first collector 46 of the bistable distribution amplifier 46 is connected by a first connection channel 57 to the second secondary nozzle 32 of the second element AND. Similarly, the second collector channel 56 connects the second collector 417 of the bistable distribution amplifier 8 to the first secondary nozzle 22 of the first AND element.

Protože proud vytvořený výtokem z napájecí trysky 411 přilne vždy jen k jedné z obou přídržných stěn 414. 415. dociluje se tím, že vzduch vždy vytéké jen z jedné z obou sekundárních trysek 22. 32 prvků AND 2,, £. K oscilacím dochází proto, že řídicí trysky £1£, £1£ jsou zpětnovazebními kanálky 58. 59 připojeny na kolektory 416. 417 bistabilního rozváděcího zesilovače £.Since the flow generated by the discharge from the feed nozzle 411 always adheres to only one of the two retaining walls 414, 415, it is achieved that air always flows out of only one of the two secondary nozzles 22 and 32 of the elements AND. Oscillations occur because the control nozzles 61, 61 are connected via feedback channels 58, 59 to collectors 416, 417 of the bistable distribution amplifier.

Jde o negativní zpětnou vazbu. Když proud vzduchu vytékající z napájecí trysky 411 přilnul k první přídržné stěně 414 a je zachycován prvním kolektorem 416 bistabilního rozváděcího zesilovače £, většina vzduchu vytéké z druhé sekundární trysky 32 druhého prvku AND £, ale část se ho vrací druhým zpětnovazebním kanálkem 58 do druhé řídicí trysky 413. Než ovšem vytvoří dostatečně intenzivní proud výtokem z této trysky, uplyne určitá doba.This is negative feedback. When the air flow from the supply nozzle 411 adheres to the first retaining wall 414 and is captured by the first collector 416 of the bistable distributor amplifier, most of the air flows from the second secondary nozzle 32 of the second AND element, but a portion returns it through the second feedback channel 58 to the second control. However, some time elapses before creating a sufficiently intense jet through the nozzle.

Do zpětné vazby je totiž zapojen fluidický QC obvod, sestávající z druhého odporu 45 a druhé akumulační dutiny 43. Symetricky je na druhé straně, v prvním zpětnovazebním kanálku 59 fluidický QC obvod sestávající z prvního odporu 54 a první akumulační dutiny £2· Jak se akumulační dutina 42. 43 plní přes odpor 45. 54 tlak v ní jen pozvolna narůstá - rychlost narůstání ovšem záleží na časové konstantě obvodu tc tc = cyQ^ri kde:In fact, a fluidic QC circuit consisting of a second resistor 45 and a second storage cavity 43 is connected to the feedback. Symmetrically, on the other hand, in the first feedback channel 59 is a fluidic QC circuit consisting of a first resistor 54 and a first storage cavity 52. 42. the cavity 43 filled through the resistor 45. the pressure 54 in it only gradually increasing - accretion rate, however, depends on the time constant circuit T c T c = cyQ ^ ri where:

£ je kapacitance akumulační dutiny, £ je dissipance fluidického odporu a e je počáteční spád specifické hodnoty energetického obsahu.tekutiny na odporu.Γ is the capacitance of the storage cavity, γ is the dissipance of the fluid resistance and e is the initial gradient of the specific value of the energy content of the fluid on the resistance.

Jakmile se akumulační dutina 42. 43 naplní, výtok z příslušné řídicí trysky 412. lii nabude takové velikosti, že dojde k překlopení proudu vytékajícího z napájecí trysky 411 k protilehlé přídržné stěně 414. 415. Je tedy fluidickými QC obvody ve zpětné vazbě zajištěno zpoždění zpětnovazebních signélů a tím snížení frekvence oscilátoru na hodnotu takovou, aby bistabilní rozváděči zesilovač £ zůstával v každém svém stabilním stavu po dobu dostačující k ustálení poměrů v čidle £, tj. k tomu, aby dutina čidla £ byla jednak vypláchnuta od tekutiny, která jím protékala dříve, jednak aby se ustálil na rovnovážném režimu proces přestupu tepla z vlákna 100. nebo naopak do něj.Once the accumulation cavity 42, 43 is filled, the effluent from the respective control nozzle 412.iiii becomes so large that the current flowing from the supply nozzle 411 is tipped over to the opposite retaining wall 414. 415. Thus, feedback delay of the feedback QCs is ensured. and thereby reducing the oscillator frequency to a value such that the bistable distribution amplifier 6 remains in its stable state for a period of time sufficient to stabilize the conditions in the sensor 6, i.e., to flush the sensor cavity from the fluid previously flowing through it. on the one hand, in order to stabilize the equilibrium mode, the heat transfer process from or to the fiber 100.

Odpory 45 a 54 nejsou ovšem nic jiného než pouhá lokální zúžení zpětnovazebních kanálků £8, 59 a může-li být frekvence oscilátoru dosti vysoká, nemusí toto zúžení být nijak zvláěl výrazné, popřípadě může odpadnout vůbec, přejímá-li jeho úlohu zúžení či změna směru v místě spojů spojovacích kanálků 56. 57 se zpětnovazebními kanálky 58. 59.However, resistors 45 and 54 are nothing more than a local constriction of the feedback channels 8, 59 and, if the frequency of the oscillator can be quite high, this constriction may not be particularly significant, or may be omitted at all if its constriction or direction change at the junction of the connecting channels 56, 57 with the feedback channels 58, 59.

Ovšem ani tyto kanálky 58. 59 nemusí být nějak zvláště výrazně tvarovány, nebol například úlohu zpětnovazebních kanálků 58. 59 může přímo převzít protékaná akumulační dutina £2, £1. Rozlišení na jednotlivé prvky spojované kanálky, jak je ukazuje schéma na obr. 1, je zde spíše pro usnadnění výkladu - prakticky mohou být jednotlivé prvky spolu v těsném spojení a popřípadě mohou být provedeny integrálně tak, že něktěré jejich části náleží současně dvěma sousedním prvkům - například při průtoku vzduchu z prvního kolektoru 416 bistabilního rozváděcího zesilovače £ do druhé sekundární trysky 32 druhého prvku AND £ prvním spojovacím kanálkem 57 je nakonec zbytečné, aby byl průtok napřed zpomalován v kolektorovém difusoru a poté zase urychlován v trysce.However, even these channels 58, 59 do not have to be particularly markedly formed, for example, because the flow path 58, 59 can flow directly through the feedback channels 58, 59. The distinction into individual elements connected by channels, as shown in the diagram in Fig. 1, is more for ease of interpretation - in practice, the individual elements may be in close association with one another and possibly integrally so that some of their parts belong simultaneously to two adjacent elements - for example, when the air flow from the first collector 416 of the bistable distributor amplifier 6 to the second secondary nozzle 32 of the second AND element 4 through the first passageway 57 is ultimately unnecessary, the flow is first slowed in the collector diffuser and then accelerated again in the nozzle.

óO

To má význam tehdy, kdyby se přenos prováděl na větší vzdálenosti, kdy při rychlém proudění by docházelo k přílišným ztrátám. Může-li však bistabilní rozváděči zesilovač £ a druhý prvek AND 2 ležet těsně u sebe, takže první spojovací kanálek 57 odpadá, pak ovšem zpomalování a ihned následující urychlování je zbytečné, kolektor může splynout s následující tryskou a průřezové změny v nich odpadají. Tak je to provedeno právě na příkladu provedení na obr. 2 a obr. 3, týkajících se v principu stejného případu jako schéma na obr. t, avšak vyznačující se zjednodušeními uvedeného druhu.This is important if the transmission is carried out over longer distances, causing excessive losses in the fast flow. However, if the bistable distribution amplifier 6 and the second AND element 2 may lie close together so that the first connection channel 57 is eliminated, then deceleration and immediately subsequent acceleration is unnecessary, the collector may merge with the next nozzle and the cross-sectional changes therein. 2 and 3, relating in principle to the same case as the diagram in FIG. 1, but characterized by simplifications of the kind mentioned.

Provedení znázorněné na obr. 2 a obr. 3 má sloužit k analýze plynů o značné teplotě, vzniklých při spalovacím procesu. V takovém případě by se dal princip střídavého přivádění referenčního plynu do čidla J. těžko realizovat s klasickými ventily, jejichž těsnost by v důsledku vysoké teploty, resp. střídaní s nízkou teplotou referenčního plynu nemohla být dlouhodobě zajištěna.The embodiment shown in FIGS. 2 and 3 is intended to analyze significant temperature gases produced by the combustion process. In such a case, the principle of alternating supply of the reference gas to the sensor J would be difficult to realize with conventional valves whose tightness would be due to the high temperature, respectively. alternating with a low reference gas temperature could not be ensured in the long term.

Tělísko detektoru 2· v němž jsou vytvořeny všechny popisované prvky a spojovací kanálky, je v tomto případě tvořeno malou destičkou z keramického materiálu s malou teplotní roztažností. Tím bez problémů odolává značným teplotám i změnám teplot, např. při střídání průtoku referenční tekutiny s nízkou teplotou. Dutiny prvků i kanálků jsou v tělísku detektoru 2 např. vylisovány, nebo mohou být též vytvořeny jinou technologií, kupř. vyfrézovány jako zahloubení zasahující z jedné strany do hloubky o něco menší, než polovina tlouštky destičky, jak názorně ukazuje příčný řez tělískem detektoru ne obr, 2· , Přiložením rovinné stšity druhé keramické destičky jsou pak vyhloubení překryta a tak se vytvoří uzavřené dutiny. Skrze celou výšku tělíska detektoru 2 procházejí čtyři průchozí otvory kruhového průřezu: vývod 11 . přívod 12 analyzované tekutiny, přívod 13 referenční tekutiny e přívod 14 pomocné tekutiny. V tělísku detektoru 2 jsou přímo zelisovány i kontaktní kolíky 101. k jejichž koncům v destičce jsou přivařeny konce vlákna 100 i sekundárního vlákna 10.The detector body 2, in which all of the described elements and connection channels are formed, in this case consists of a small plate of ceramic material with low thermal expansion. In this way, it is able to withstand considerable temperatures and temperature changes without problems, for example by varying the flow of the reference fluid with a low temperature. The cavities of the elements and channels are, for example, molded in the body of the detector 2, or they can also be formed by other technology, e.g. milled as recesses extending from one side to a depth of slightly less than half the thickness of the plate, as shown by a cross-section of the detector body of FIG. 2, by applying a planar stitch of the second ceramic plate. Through the entire height of the detector body 2 there are four through holes of circular cross section: outlet 11. fluid inlet 12, reference fluid inlet 13, and auxiliary fluid inlet 14. In the detector body 2, the contact pins 101 are directly pressurized to the ends of the plate and the ends of the fiber 100 and the secondary fiber 10 are welded.

Vzájemná poloha součástek bistabilního rozváděcího zesilovače 1 s obou prvků AND 2.1 2. odpovídá schématu na obr. 1 , jde však zde o zmíněné integrální uspořádání. Vzduch z napájecí trysky 411 nasávaný přívodem 14 pomocné tekutiny přes filtr z atmosféry, vytváří proud vytékající do dutiny omezené po stranách přídržnými stěnami - například na obr. 2 je po pravé straně první přídržná stěna 414. kterou je proud vzduchu veden do prvního kolektoru 416 bistabilního rozváděcího zesilovače 1, který od druhého kolektoru 111 bistabilního rozváděcího zesilovače 1, ležícího zrcadlově symetricky na levé straně, odděluje žlábkový dělič 419.The relative position of the components of the bistable distribution amplifier 1 with both AND elements 2.1 corresponds to the diagram in Fig. 1, but it is the aforementioned integral arrangement. The air from the feed nozzle 411 sucked in by the auxiliary fluid inlet 14 through the atmospheric filter generates a stream flowing into the cavity confined by the retaining walls - for example, in Fig. 2 there is a first retaining wall 414 to the right. The divider 419 separates the channel divider 419 from the second collector 111 of the bistable divider 1, which is mirror-symmetrically arranged on the left side.

žlábkový tvar napomáhá stabilnímu přilnutí proudu vzduchu k přídržným stěnám 414. lil- Za kolektory 416. 417 bistabilního rozváděcího zesilovače 1 vedou po straně odbočky kanálků do první akumulační dutiny 42 vlevo a druhé akumulační dutiny 43 ležící na obr. 2 vpravo. Zúžený průřez odboček a navíc jejich zakřivení účelem změny směru protékajícího proudění fungují jako odpory 12, 21·The groove shape aids in a stable adherence of the air flow to the retaining walls 414. The behind the collectors 416, 417 of the bistable distribution amplifier 1 lead on the side of the duct branches to the first storage cavity 42 left and the second storage cavity 43 lying right in FIG. The tapered cross-section of the branches and, moreover, their curvature to change the flow direction, act as resistors 12, 21 ·

Z akumulačních dutin 42. 43 přímo vystupuje první řídicí tryska 412 vlevo a druhá řídicí tryska 413 na pravé straně napájecí trysky 411. Funkce celého oscilátoru odpovídá funkci popsané při výkladu obr. 1. Přilne-li vzduchový proud z napájecí trysky 411 k první přídržné stěně 414 a je jí veden do prvníhó kolektoru 416 bistabilního rozváděcího zesilovače 1, postupuje většina vzduchu déle do části tělíska detektoru 2 mající funkci druhého prvku AND 2 z obr, 1, avšak část vzduchu je zachycena a odváděna vpravo: přes tuto odbočku se postupně plní druhá akumulační dutina 12, v níž tedy postupně vzrůstá tlak.The first control nozzle 412 on the left and the second control nozzle 413 on the right side of the power nozzle 411 directly exit from the accumulation cavities 42.. 43 The function of the entire oscillator corresponds to the function described in the explanation of Fig. 1. When the air flow from the power nozzle 411 adheres to the first retaining wall 414 and routed to the first collector 416 of the bistable distribution amplifier 1, most of the air passes longer into the detector body part 2 having the function of the second AND 2 element of Fig. 1, but a portion of the air is captured and exhausted to the right: an accumulation cavity 12 in which the pressure gradually increases.

Současně postupně narůstá i množství vzduchu vytékajícího druhou řídicí tryskou 413. až nakonec hybnost proudu vytékajícího z táto trysky 413 překoná Coandův efekt přilnutí k první přídržná stěně 414 a proud se od ní odtrhne.At the same time, the amount of air escaping through the second control nozzle 413 gradually increases until the momentum of the current flowing out of the nozzle 413 overcomes the Coanda effect of adhering to the first retaining wall 414 and the current breaks away.

Výsledný proud tvořený výtokem z napájecí trysky 411 a ze druhá řídicí trysky 413 pak postupuje do druhého kolektoru 417 bistabilního rozváděcího zesilovače £ a probíhá druhá, analogická fáze oscilací. Při ní se plní první akumulační dutina 42 a postupné vzrůstá intenzita výtoku z první řídicí trysky 412 až je výsledný proud, vytvořený složením obou proudů, zase překlopí k první přídržné stěné 414. načež se celý děj opakuje.The resulting stream formed by the effluent from the feed nozzle 411 and from the second control nozzle 413 then flows to the second collector 417 of the bistable distribution amplifier 6 and a second, analogous phase of oscillations occurs. In this case, the first storage cavity 42 is filled and the effluent intensity from the first control nozzle 412 gradually increases until the resulting stream formed by the composition of the two streams is tipped back to the first retaining wall 414, whereupon the whole process is repeated.

Jestliže vzduch z bistabilního rozváděcího fluidického oscilátoru vystupuje prvním kolektorem 416. střetává se s referenční tekutinou, nasávanou přívodem 13 referenční tekutiny a vytékající z druhé primární trysky 31 druhého prvku AND g.When air from the bistable fluid distribution oscillator exits through the first collector 416, it collides with a reference fluid drawn in by the reference fluid inlet 13 and discharged from the second primary nozzle 31 of the second AND element g.

Předpokládá se, že průtok vzduchu je volen o tolik intenzivnější, že referenční tekutina beze zbytku strhává a odvádí do druhého sekundárního kolektoru 34 druhého prvku AND 3 a odtud tato směs pokračuje do vývodu 11.It is assumed that the air flow is chosen so much more intensely that the reference fluid entrains completely and discharges to the second secondary collector 34 of the second AND 3 element and from there the mixture continues to the outlet 11.

Zato na druhé straně tSlíska detektoru g analyzovaná tekutina, nasávaná přes přívod 12 analyzované tekutiny a vytvářející proud výtokem z první primární trysky 21 prvního prvku AND g, pokračuje beze změny směru do prvního primárního kolektoru 23 prvního prvku AND g. Nanejvýěe dochází k tomu, že účinkem odsávacího podtlaku ve vývodu11 jisté malé množství analyzované tekutiny je odsáto prvním sekundárním kolektorem 24 prvního prvku AND g a možná i ejekční účinek napájecího proudu vzduchu vytékajícího z napájecí trysky £1± také jisté nepatrné množství analyzované tekutiny odsaje.On the other hand t of the detector g, the analyzed fluid sucked in through the analyte fluid inlet 12 and generating a flow from the first primary nozzle 21 of the first AND g continues unchanged to the first primary collector 23 of the first AND g. Due to the suction vacuum in the outlet 11 a small amount of the analyzed liquid is sucked off by the first secondary collector 24 of the first AND g and possibly the ejection effect of the air flowing out of the supply nozzle 40 also sucks a small amount of the analyzed liquid.

Pokud po předchozím překlopení tohoto proudu k první přídržné stěně 414 zůstal jeStě jistý přetlak vzduchu v první akumulační dutině 42. bude též odbočkou tna konci druhého kolektoru 417 bistabilního rozváděcího zesilovače £ vytékat jisté množství vzduchu.If, after previously flipping this current to the first retaining wall 414, there is still some air overpressure in the first storage cavity 42, there will also be some air leakage at the end t of the second collector 417 of the bistable distribution amplifier.

Vzhledem k zakřivení směru odbočky bude vSak tento výtok směřovat nazpět do druhého kolektoru lil bistabilního rozváděcího zesilovače £.However, due to the curvature of the branch direction, this outlet will be directed back to the second collector 11 of the bistable distribution amplifier.

Vzhledem ke zúžení průřezu v této zakřivené odbočce bude výtokem z ní vytvářen proud, který rovněž projeví jistý ejekční, přisávaci účinek a odsaje něco málo-analyzované tekutiny. Vesměs váak lze očekávat, že vzhledem k urychlení v první primární trysce 21 prvního prvku AND g bude množství_odvedené analyzované tekutiny bočním odsáváním velmi malé. Hlavní pak je, že se analyzovaná tekutina nikde nemísí ani se vzduchem ani s referenční tekutinou a přichází tedy do čidla £ beze změny koncentrace vyšetřované komponenty.Due to the narrowing of the cross-section in this curved branch, a stream will be generated through the outlet, which will also exert some ejection, suction effect and aspirate the little-analyzed fluid. However, it can be expected that due to the acceleration in the first primary nozzle 21 of the first element AND g, the amount of liquid removed by the side suction will be very small. The main point is that the fluid to be analyzed does not mix with either air or reference fluid and therefore arrives at the sensor 6 without changing the concentration of the component under examination.

Po překlopení stavu v bistabilním rozváděcím zesilovači i £ je pak analogicky přiváděna do čidla £ v nezměněná koncentraci, s ničím nesmíšená referenční tekutina z přívodu £g referenční tekutiny, zatímco analyzovaná tekutina je proudem vzduchu vychýlena do prvního sekundárního kolektoru 24 prvního prvku AND g, vzniklá směs je odváděna vývodem 11.After flipping over in the bistable distribution amplifier 16, it is then analogously fed to the sensor 6 at an unchanged concentration, with no reference fluid from the reference fluid supply 8 g, while the analyzed fluid is deflected into the first secondary collector 24 of the first AND element. the mixture is discharged through outlet 11.

Na rozdíl od schématu na obr. 1, zde není žádný sekundární výstupní spojovací kanálek 132. kanálky vedoucí ze sekundárních kolektorů 24. 34 obou prvků AND g, g, se (spolu stýkají až ve vývodu 11. Výstup z čidla £ se u nakresleného uspořádání opět rozvětvuje, jeden konec vlákna uchycen v ostrůvku 105. Důležitá je přítomnost sekundárního vlákna £0, které přehrazuje kanálek vedoucí z prvního sekundárního kolektoru 24 prvého prvku AND g.In contrast to the schematic in FIG. 1, there is no secondary output connection channel 132, the channels leading from the secondary collectors 24. 34 of the two elements AND g, g, (they only meet in terminal 11). Again, branching, one end of the fiber is retained in the island 105. Important is the presence of a secondary fiber 60 that blocks the channel leading from the first secondary collector 24 of the first AND element.

Jak vyplývá z popsané funkce detektoru, prochází tímto kanálkem průtok vždy jen v jedné z obou oscilečních symetrických fází oscilátoru, a sice ve fázi, kdy kolem vlákna 100 čidle £ prochází referenční tekutina. Ve druhé fázi je v tomto kanálku klid. Je tedy sekundární vlákno £0, ohřívané průchodem elektrického proudu, vždy ve fázi s měřením referenční tekutiny ochlazeno, čímž jeho odpor vzroste. Takto jsou generovány synchronizační pulsy využívané při zpracování výstupního signálu detektoru. Pro vlastní měření se ovšem sekundární vlákno 10 nijak neuplatňuje, umožňuje jen zjištění fáze a eventuálně frekvence výstupního signálu, které jsou dány funkcí fluidického oscilátoru. Záleží ovšem na metodě elektrického zpracování výstupního signálu detektoru} při některých metodách, napříkladAs can be seen from the described function of the detector, the flow passes through this channel only in one of the two oscillatory symmetrical phases of the oscillator, namely at the stage when the reference fluid passes around the sensor thread 100. In the second phase there is peace in this channel. Thus, the secondary filament 60 heated by the passage of electric current is cooled in the phase of measuring the reference fluid, thereby increasing its resistance. This generates synchronization pulses used to process the output signal of the detector. For the measurement itself, however, the secondary fiber 10 does not apply in any way, it only allows to detect the phase and possibly the frequency of the output signal, which are given by the function of the fluidic oscillator. However, it depends on the method of electrical processing of the output signal of the detector in some methods, for example

227825 8 jednoduchém oddělení stejnosměrné složky a zjišlování pouze amplitudy změn výstupního proudu, není zapotřebí žádných synchronizačních signálů a sekundární vlákno 10 pak ovšem odpadá, šipkou na obr. 3 je znázorněn přívod analyzované tekutiny do tělíska detektoru.227825 8 by simply separating the DC component and detecting only the amplitude of the changes in the output current, no synchronization signals are required and the secondary fiber 10, however, is omitted, the arrow in FIG. 3 shows the flow of analyzed fluid into the detector body.

Beze změny základního principu lze použít celé řady jiných známých typů fluidiokých oscilátorů než je oscilátor s bistabilním rozvéděcím zesilovačem a zpětnými vazbami z výstupů na vstupy - například s tímtéž zesilovačem lze sestrojit oscilátor mající pouze jeden zpětnovazební kanálek, propojující obě řídicí trysky apod. Také lze téhož principu použít i s jinými termokonduktivními čidly. Vynálezu lze využít v nejrůznějších oborech tam, kde se vyskytuje potřeba analýzy směsí tekutin, zejména ovšem dvoukomponentních, a kde se uplatní necitlivost na teplotní změny, stárnutí detektoru a další výhody uspořádání podle vynálezu.Without changing the basic principle, a number of other known types of fluidic oscillators can be used other than the oscillator with a bistable divider and feedback from the outputs to the inputs - for example, an oscillator having only one feedback channel connecting the two control nozzles can be constructed with the same amplifier. principle with other thermoconductive sensors. The invention can be used in a variety of fields where there is a need for analysis of fluid mixtures, especially two-component mixtures, and where insensitivity to temperature changes, the aging of the detector and other advantages of the inventive arrangement apply.

Claims (2)

PŘEDMŠT VYNÁLEZUSUBJECT OF THE INVENTION 1. Detektor pro zjišlování koncentrace složky nebo složek v protékající vícesložkové tekutině opatřený čidlem, například termokonduktivní, pro generaci výstupního signálu v závislosti ne složení analyzované tekutiny a s přívodem referenční tekutiny o známém složení, vyznačující se tím, že čidlo (1) je připojeno na společný vývod z primárních kolektorů (23, 33) v proudových fluidických prvcích AND (2, 3) e to jednak z prvního primárního kolektoru (23) v prvním proudovém fluidlckém prvku AND (2), jednak ze druhého primárního kolektoru (33) druhého proudového prvku AND (3), přičemž první primární tryska (21) prvního proudového fluidického prvku AND (2) a druhá primární tryskB (31) druhého proudového fluidického prvku AND (3) jsou napojeny na přívody (12, 13) tekutiny tak, že přívod (12) analyzované tekutiny je spojen s první primární tryskou (21), kdežto přívod (13) referenční tekutiny je spojen s druhou primární tryskou (31), přičemž první sekundární tryska (22) v prvém proudovém fluidickém prvku AND (2) a druhá sekundární tryska (32) ve druhém proudovém fluidickém prvku AND (3) jsou propojeny každá na jiný ze dvou výstupů dvouvývodového rozváděcího fluidického oscilátoru, tvořeného zejména bistabilním rozvéděcím zesilovačem (4) se zpětnými vazbami, propojujícími jeho výstupy s řídicími tryskami (412, 413).1. A detector for detecting the concentration of a component or components in a flowing multicomponent fluid provided with a sensor, for example thermoconductive, for generating an output signal depending on the composition of the fluid to be analyzed and a reference fluid supply of known composition; the outlet of the primary collectors (23, 33) in the flow fluid elements AND (2, 3) is both from the first primary collector (23) in the first flow fluid element AND (2) and from the second primary collector (33) of the second flow element AND (3), wherein the first primary nozzle (21) of the first fluid flow element AND (2) and the second primary nozzleB (31) of the second fluid flow element AND (3) are connected to the fluid inlets (12, 13) such that 12) the analyzed fluid is connected to the first primary nozzle (21), while the reference fluid supply (13) is connected to the second primary nozzle (31), the first secondary nozzle (22) in the first jet fluidized bed AND (2) and the second secondary nozzle (32) in the second jet fluidized bed AND (3) are each connected to another of the two outlets an oscillator consisting mainly of a bistable distribution amplifier (4) with feedbacks connecting its outputs to the control nozzles (412, 413). 2. Detektor podle bodu 1, vyznačující se tím, že dutina čidla (1), dutiny obou proudových fluidických prvků AND (2, 3) i dutiny tvořící oscilátor jsou vytvořeny z jedné strany jako vybrání v jediném tělísku detektoru (5), překrytém krycí destičkou.Detector according to claim 1, characterized in that the cavity of the sensor (1), the cavities of the two flow fluid elements AND (2, 3) and the cavities constituting the oscillator are formed from one side as a recess in a single detector body (5) plate.
CS904880A 1980-12-19 1980-12-19 Detector for determination of the concentration of the component or component in the flowing-through multi-component liquid CS227825B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS904880A CS227825B1 (en) 1980-12-19 1980-12-19 Detector for determination of the concentration of the component or component in the flowing-through multi-component liquid

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS904880A CS227825B1 (en) 1980-12-19 1980-12-19 Detector for determination of the concentration of the component or component in the flowing-through multi-component liquid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS227825B1 true CS227825B1 (en) 1984-05-14

Family

ID=5441779

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS904880A CS227825B1 (en) 1980-12-19 1980-12-19 Detector for determination of the concentration of the component or component in the flowing-through multi-component liquid

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS227825B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3791517A (en) Digital fluidic amplifier particle sorter
US3984307A (en) Combined particle sorter and segregation indicator
US6458325B1 (en) Apparatus for analyzing liquid samples automatically and continually
US4366040A (en) Capillary-reference electrode
KR101398039B1 (en) Sensor
JP2011163881A (en) Liquid sample analyzer
KR20130028946A (en) Flow measurement structure and flow measurement device
EP0478392B1 (en) Particle analyzer and flow cell therefor
US3171422A (en) Control apparatus
CZ303758B6 (en) Fluidic oscillator with bistable amplifier of jet-type
JP2011528431A (en) Test element for analyzing an analyte present in a body fluid sample, analysis system, and method for controlling movement of liquid contained in a channel of a test element
US5882599A (en) Diluter
Chung et al. Real-time dual-loop electric current measurement for label-free nanofluidic preconcentration chip
US11291993B2 (en) Micro-fluid chip
WO2003006953A2 (en) Liquid sample take-up device
JP7455827B2 (en) Microfluidic sample preparation device offering high reproducibility
US4491786A (en) Transducer for measuring particles suspended in a fluid
JPH06281558A (en) Flow cell device
EP1412735B1 (en) Measuring cell for determining a paramagnetic gas
JP2024120944A (en) Fluid control devices for medical equipment
US4527114A (en) Electrical slit scanning apparatus
JP2018013355A (en) Gas sensor
US3506366A (en) Hydrodynamic cell
US3855100A (en) Electrochemical electrode structure
JP2709586B2 (en) Continuous measurement type chemiluminescence gas analyzer by fluid modulation method.