EP0212567B1 - Gasregeleinrichtung zur Regelung der Brenngas- und Oxidanszufuhr zu einem Brenner bei einem Atomabsorptions-Spektrometer - Google Patents

Gasregeleinrichtung zur Regelung der Brenngas- und Oxidanszufuhr zu einem Brenner bei einem Atomabsorptions-Spektrometer Download PDF

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EP0212567B1
EP0212567B1 EP19860111215 EP86111215A EP0212567B1 EP 0212567 B1 EP0212567 B1 EP 0212567B1 EP 19860111215 EP19860111215 EP 19860111215 EP 86111215 A EP86111215 A EP 86111215A EP 0212567 B1 EP0212567 B1 EP 0212567B1
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EP
European Patent Office
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turbine wheel
gas
fuel gas
flow meter
control unit
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EP19860111215
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EP0212567A3 (en
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Bernhard Huber
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PE Manufacturing GmbH
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Bodenseewerk Perkin Elmer and Co GmbH
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Publication of EP0212567A3 publication Critical patent/EP0212567A3/de
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    • Y10T137/7793With opening bias [e.g., pressure regulator]
    • Y10T137/7822Reactor surface closes chamber
    • Y10T137/7823Valve head in inlet chamber
    • Y10T137/7825Rectilinear valve stem rigid with reactor surface

Definitions

  • a line-emitting light source emits a light bundle that contains the resonance spectral lines of a sought element.
  • This beam of light passes through a flame burning on a burner and falls on a photoelectric detector.
  • a liquid sample to be examined is sprayed into the flame by means of an atomizer, so that the sample is atomized by the flame and the elements contained in the sample are present in the flame in atomic form.
  • the then weakening of the light beam in the flame provides a measure of the proportion of the element sought in the sample.
  • the burner is operated with a fuel gas, such as acetylene, and air as an oxidant.
  • the gas control device mentioned at the outset is provided, which ensures the setting of the gas flows to the burner and the keeping of these gas flows constant.
  • a fixed throttle is provided and the pressure is changed to adjust the gas flow.
  • the flow of the fuel gas when switching to a second oxidant with a higher oxygen content, e.g. Nitrous oxide can be increased in a defined manner via the servomotor and the setpoint of the pressure regulator.
  • a gas control device for controlling the fuel gas supply to a burner in an atomic absorption spectrometer in which a digital value supplied by a control unit is converted into an electrical voltage by a D / A converter. This voltage is applied to a voltage-pressure converter, which converts it into a proportional pressure.
  • the voltage-to-pressure transducer acts on a unspecified "volume booster" used in the Brenngaslei - is downstream processing by a fixed pressure regulator arranged. There is no flow measurement and feedback there.
  • DE-OS 30 05 784 shows a gas control device for controlling the fuel gas and oxidant supply to a burner in an atomic absorption spectrometer, in which the pressure of the oxidant is regulated by a fixed pressure regulator and the pressure regulator is followed by a flow regulator.
  • This flow regulator contains a fixed throttle and a needle valve downstream of it. The pressure drop across the fixed throttle is converted into an electrical signal by means of a differential pressure converter. Depending on this signal, the needle valve can be adjusted, possibly automatically via a servomotor.
  • a corresponding flow regulator is provided for the fuel gas.
  • DE-OS 25 52 890 shows a turbine wheel flow meter with a turbine wheel which carries at least one magnet which excites a magnetic field probe for generating output pulses with each revolution of the rotor.
  • the magnetic field probe contains a Hall sensor.
  • the invention has for its object to design a gas control device of the type mentioned with simple and inexpensive means so that the gas flows can be adjusted reproducibly.
  • the pressure regulator is set to such a pressure that the desired gas flow reproducibly flows through the fixed throttle.
  • a flow measurement and a feedback of the flow measurement value to a control unit takes place in the arrangement according to the invention.
  • the flow regulated in that the setpoint of a pressure regulator arranged in front of a fixed throttle can be changed. This change in the setpoint of the pressure regulator takes place as a function of the returned measured flow value. Elaborate D / A converters, voltage-pressure converters and volume boosters are unnecessary.
  • a turbine wheel flow meter is used as a measuring device for the flow velocity, which gives direct digital signals to the control unit. It is not a variable throttle in the form of a - complex - needle valve that is adjusted, but rather the setpoint of a pressure regulator arranged upstream of a fixed throttle. Compared to DE-OS 30 05 784, very complex electronic components in the form of the differential pressure converter and an A / D converter connected downstream of it are avoided.
  • the construction according to the invention thus creates a device which is inexpensive in comparison with previously known gas control devices and which nonetheless permits a reproducible setting of predetermined flow rates.
  • the gas control device contains a first connection 10, to which a first oxidant in the form of compressed air can be connected, a second connection 12, which can be connected to a source of laughing gas as the second oxidant.
  • a third connection 14 can be connected to a source of fuel gas, preferably acetylene.
  • a pressure sensor 16, 18 and 20 is connected to each of the three connections 10, 12 and 14. The pressure sensors 16, 18, 20 signal whether gas pressure is present at the connection in question. These signals are connected to a control unit 28 via signal lines 22, 24 or 26.
  • the control unit 28 is microprocessor-controlled electronics in accordance with the patent DE-C 3 407 552.
  • the first connection 10 is followed by a shut-off valve 30 designed as a solenoid valve, which is controlled by the control unit 28 via a control line 32 and is shut off in the de-energized state.
  • a shut-off valve 30 designed as a solenoid valve, which is controlled by the control unit 28 via a control line 32 and is shut off in the de-energized state.
  • a 3/2-way valve 34 is designed as a solenoid valve and is also controlled by the control unit 28 via a control line 36.
  • the 2/3 directional valve 34 connects the first connection 10 and the shut-off valve 30 connected downstream thereof to a line 38, while the second connection 12 is closed.
  • the 3/2-way valve 34 connects the second connection 12 to the line 38, while the connection to the shut-off valve 30 and the first connection 10 is shut off.
  • the 3/2-way valve In the de-energized state, the 3/2-way valve is in its first switching position, which is shown in Fig. 1.
  • a branch line 39 leads from the line 38 via a pressure regulator 37 to an atomizer.
  • a storage volume 41 is connected between the shut-off valve 30 and the 3/2-way valve 34.
  • the line 38 leads to a pressure regulator 40.
  • the output of the pressure regulator 40 is connected via a fixed throttle 44 to an oxidant connection of the burner.
  • the pressure regulator 40 is a conventional pressure reducing valve, the setpoint of which can be changed via an adjusting spindle.
  • the adjusting spindle can be adjusted by an actuator 46.
  • the servomotor 46 or suitable tapping means give position signals to the control unit 28.
  • the servomotor 46 is accordingly controlled by the control unit 28. This is represented by a line 48.
  • the third connection 14 is followed by a shut-off valve 50 designed as a solenoid valve.
  • the shut-off valve is controlled by the control unit 28 via a line 52.
  • the third connection 14 is connected to a pressure regulator 54 via the shut-off valve 50.
  • the pressure regulator 54 is also a conventional pressure reducing valve like the pressure regulator 40.
  • An adjusting spindle of the pressure regulator 54 for adjusting the setpoint is adjustable by means of a servomotor 56.
  • the servomotor 56 or suitable tapping means give position signals to the control unit 28.
  • the servomotor 56 is accordingly controlled by the control unit 28.
  • the output of the pressure regulator 54 is connected to a fuel gas connection of the burner via a fixed throttle 58.
  • the pressure regulator 37 in the branch line 39 is followed by a flow meter 43 via a throttle 37, the signal line 43 'of which is connected to the control unit 28.
  • a flow meter 45 whose signal line 45 ′ is connected to the control unit 28, is connected downstream of the pressure regulator 40 via the throttle 44.
  • a flow meter 59 whose signal line 59 'is connected to the control unit 28, is connected downstream of the pressure regulator 54 via throttle 58.
  • Each flow meter 43,45,59 is in the Fig. 2a, b constructed way.
  • a turbine wheel 49 with vanes 51 is rotatably mounted in bearings 53 in a housing 47 which is closed on all sides.
  • a gas inlet 55 is designed like a nozzle and is oriented tangentially to the vanes 51 of the turbine wheel 49.
  • a gas outlet 57 of the housing 47 is connected to the line leading to the atomizer, the oxidant connection or the fuel gas connection of the burner.
  • Each flow meter 43, 45, 49 contains means for interacting with the turbine wheel 49 for generating signals for indicating the gas flow.
  • the turbine wheel 49 is provided with two diametrically opposed magnets 61, which are e.g. can be embedded in the plastic from which the turbine wheel 49 is made.
  • a Hall sensor 63 which is connected to the respective signal line 43 ', 45' or 59 ', is arranged in the housing 47 in the area of action of the magnets 61.
  • K and m parameters that are determined empirically for the different arrangements. These parameters are e.g. dependent on the structure of the gas inlet 55 in the housing 47, on the structure of the housing 47 and on the shape of the turbine wheel 49. These parameters, especially K, are also dependent on the type and composition of the gas flowing through the housing 47 and driving the turbine wheel 49. However, the parameters can be determined with high accuracy for each arrangement and each gas, so that the gas flows of the specified type can be measured with great accuracy and reproducibly adjusted via the control unit 28 and the pressure regulator 37, 40, 54.
  • magnets 61 and the Hall sensor 63 which represent particularly simple and easy-to-implement signal-generating means
  • other, preferably non-contact, signal-generating means can also be used, which enable the rotational speed of the turbine wheel 47 to be determined.
  • the output signals of the Hall sensors 63 input into the control unit 28 are processed in the control unit 28, i.e. for certain circumstances, e.g. Air or nitrous oxide compared as an oxidant, stored or specified target values.
  • the respective controllers 37, 40, 54 are adjusted via the associated servomotors 37 ', 46 and 56.
  • the program steps required for this can easily be incorporated into the programming of the control unit 28 and do not require any further explanation at this point.
  • FIG. 3 An advantageous arrangement of the flow meters is shown schematically in FIG. 3.
  • the housings 47 of the three flow meters 43, 45 and 59 are arranged together to form a block 69 which is directly connected to the pressure regulators 37, 40, and 54.
  • the gas inlets 55 of the individual housings 47 in the block 69 are formed by flow restrictors in the manner of the flow restrictors 44 and 58.
  • the gas outlets 57 are arranged on the block 69, to which the lines to the atomizer, the oxidant connection and to the fuel gas connection of the burner are connected directly.
  • the housing 47 as a whole or its parts in the region of the turbine wheel 49 can consist of a non-magnetic metal.
  • the turbine wheel 49 is braked by eddy currents which are caused by the rotation of the turbine wheel. This has the advantage that the service life of the device is increased and the frequency of the signals generated by the Hall sensor 63 is kept low, which increases the measuring accuracy.

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Description

  • Die Erfindung betrifft eine Gasregeleinrichtung zur Regelung der Brenngas- und Oxidanszufuhr zu einem Brenner bei einem Atomabsorptions-Spektrometer, enthaltend
    • (a) je eine Drossel für Brenngas und Oxidans und
    • (b) je einen der Drossel vorgeschalteten Druckregler für Brenngas und Oxidans,
      bei welcher
    • (c) die Drosseln für Brenngas und Oxidans feste Durchflußquerschnitte haben,
    • (d) die Sollwerte der Druckregler durch je einen Stellmotor reproduzierbar einstellbar sind und
    • (e) eine Steuereinheit mit einer mikroprozessorgesteuerten Elektronik vorgesehen ist, durch welche die Stellmotore in reproduzierbarer Weise steuerbar sind.
  • Bei einem Atomabsorptions-Spektrometer sendet eine linienemittierende Lichtquelle ein Lichtbündel aus, das die Resonanzspektrallinien eines gesuchten Elements enthält. Dieses Lichtbündel durchsetzt eine auf einem Brenner brennende Flamme und fällt auf einen photoelektrischen Detektor. In die Flamme wird mittels eines Zerstäubers eine zu untersuchende flüssige Probe eingesprüht, so daß die Probe durch die Flamme atomisiert wird und die in der Probe enthaltenen Elemente in der Flamme in atomarer Form vorliegen. Die dann auftretende Schwächung des Lichtbündels in der Flamme liefert ein Maß für den Anteil des gesuchten Elements in der Probe. Der Brenner wird dabei mit einem Brenngas, z.B. Azetylen, und Luft als Oxidans betrieben. Es ist auch bekannt, dem Brenner statt Luft Lachgas (N 2 O) als Oxidans zuzuführen, um eine heißere Flamme zu erhalten. Lachgas hat einen höheren Sauerstoffanteil als Luft. Bei Verwendung von Lachgas wird die Zufuhr von Brenngas erhöht, um das richtige stöchiometrische Verhältnis zwischen Brenngas und Oxidans einzuhalten.
  • Um reproduzierbare Verhältnisse zu erhalten, ist die eingangs erwähnte Gasregeleinrichtung vorgesehen, welche die Einstellung der Gasströmungen zum Brenner und die Konstanthaltung dieser Gasströmungen gewährleistet. Bei dieser Gasregeleinrichtung ist eine fest eingestellte Drossel vorgesehen und zur Einstellung der Gasströmung wird der Druck verändert. Insbesondere kann so die Strömung des Brenngases bei der Umschaltung auf ein zweites Oxidans mit höherem Sauerstoffanteil, z.B. Lachgas, über den Stellmotor und den Sollwert des Druckreglers in definierter Weise erhöht werden.
  • Es hat sich gezeigt, daß eine solche Gasregeleinrichtung zwar optimal steuerbar ist, aber eine bestimmte Einstellung bei einer Verstellung der Zerstäuberdüse oder einer Änderung des Vordrucks nicht leicht reproduziert werden kann.
  • Durch die DE-OS 28 33 553 ist eine Gasregeleinrichtung zur Regelung der Brenngaszufuhr zu einem Brenner bei einem Atomabsorptions-Spektrometer bekannt, bei welcher ein von einem Steuergerät gelieferter Digitalwert von einem D/A-Wandler in eine elektrische Spannung umgesetzt wird. Diese Spannung wird auf einen Spannungs-Druck-Wandler gegeben und von diesem in einen proportionalen Druck umgesetzt. Der Spannungs-Druck-Wandler beaufschlagt wiederum einen nicht näher beschriebenen "Volumenbooster", der in der Brenngaslei- tung stromab von einem fest eingestellten Druckregler angeordnet ist. Eine Strömungsmessung und Rückführung erfolgt dort nicht.
  • Die DE-OS 30 05 784 zeigt eine Gasregeleinrichtung zur Regelung der Brenngas- und Oxidanszufuhr zu einem Brenner bei einem Atomabsorptions-Spektrometer, bei welcher der Druck des Oxidans durch einen fest eingestellten Druckregler geregelt wird und dem Druckregler ein Strömungsregler nachgeschaltet ist. Dieser Strömungsregler enthält eine feste Drossel und stromab von dieser ein Nadelventil. Der Druckabfall an der festen Drossel wird mittels eines Differenzdruckwandlers in ein elektrisches Signal umgesetzt. In Abhängigkeit von diesem Signal ist das Nadelventil, ggf. automatisch über einen Stellmotor, verstellbar. Ein entsprechender Strömungsregler ist für das Brenngas vorgesehen.
  • Die Firmendruckschrift der Firma Carl Zeiss, Oberkochen/Württ. "Flammenzusatz zum Spektralphotometer PMQ II und Registrierenden Spektralphotometer RPQ 20A" zeigt eine Gasregelvorrichtung mit Feindruckreglern für Brenngas und Oxidans und einer auswechselbaren Drosseldüse in der Brenngasleitung.
  • Die DE-OS 25 52 890 zeigt einen Turbinenrad-Strömungsmesser mit einem Turbinenrad, das mindestens einen Magneten trägt, der bei jeder Umdrehung des Rotors eine Magnetfeldsonde zur Erzeugung von Ausgangsimpulsen erregt. Die Magnetfeldsonde enthält einen Hall-Sensor.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Gasregelvorrichtung der eingangs genannten Art mit einfachen und preisgünstigen Mitteln so auszubilden, daß sich die Gasströmungen reproduzierbar einstellen lassen.
  • Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch gelöst, daß
    • (f) jedem Druckregler ein Turbinenrad-Strömungsmesser nachgeschaltet ist,
    • (g) an dem Turbinenrad-Strömungsmesser signalerzeugende Mittel vorgesehen sind, die mit dem Turbinenrad zur Erzeugung von Ausgangsimpulsen zusammenwirken, deren Frequenz der Drehzahl des Turbinenrades proportional ist,
    • (h) die Ausgangsimpulse auf die Steuereinheit zur Bildung eines digitalen Strömungsgeschwindigkeitssignals aufgeschaltet sind und
    • (i) die Sollwerte der Druckregler über die von der Steuereinheit ansteuerbaren Stellmotore im Sinne der Einhaltung vorgegebener Strömungsgeschwindigkeits-Sollwerte veränderbar sind.
  • Auf diese Weise erfolgt eine Rückmeldung über die tatsächliche Gasströmung an die Steuereinheit. Der Druckregler wird jeweils auf einen solchen Druck eingestellt, daß durch die feste Drossel reproduzierbar die gewünschte Gasströmung fließt.
  • Damit wird die gewünschte Reproduzierbarkeit in der Einstellung der Gasströmungen für alle Betriebsbedingungen der Gasregeleinrichtung erreicht und zwar unabhängig von z.B. Neujustierungen des Zerstäubers und Anderungen des an dem Druckregler anliegenden Vordrucks.
  • Im Gegensatz zu der DE-OS 28 33 553 erfolgt bei der erfindungsgemäßen Anordnung eine Strömungsmessung und eine Rückführung des Strömungsmeßwertes zu einem Steuergerät. Ebenfalls im Gegensatz zu der DE-OS 28 33 553 wird die Strömung
    dadurch geregelt, daß der Sollwert eines vor einer festen Drossel angeordneten Druckreglers veränderbar ist. Diese Veränderung des Sollwertes des Druckreglers erfolgt in Abhängigkeit von dem rückgeführten Strömungsmeßwert. Aufwendige D/A-Wandler, Spannungs-Druck-Wandler und Volumenbooster sind entbehrlich.
  • Im Gegensatz zu der DE-OS 30 05 784 wird als Meßgeber für die Strömungsgeschwindigkeit ein Turbinenrad-Strömungsmesser benutzt, der unmittelbar digitale Signale an die Steuereinheit gibt. Es wird nicht eine variable Drossel in Form eines - aufwendigen - Nadelventils verstellt sondern der Sollwert eines stromauf von einer festen Drossel angeordneten Druckreglers. Auch im Vergleich zu der DE-OS 30 05 784 werden sehr aufwendige elektronische Bauteile in Form des Differenzdruckwandlers und eines diesem nachgeschalteten A/D-Wandlers vermieden.
  • Durch die erfindungsgemäße Konstruktion wird somit eine im Vergleich zu vorbekannten Gasregeleinrichtungen preisgünstiges Gerät geschaffen, das nichtsdestoweniger eine reproduzierbare Einstellung von vorgegebenen Strömungsmengen gestattet.
  • Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in den Abbildungen dargestellt und wird nachfolgend anhand der Bezugszeichen im einzelnen erläutert und beschrieben. Es zeigen
    • Fig. 1 ein Blockschaltbild der erfindungsgemäßen Gasregeleinrichtung.
    • Fig. 2a,b einen Längsschnitt bzw. Querschnitt durch einen Strömungsmesser in der Gasregeleinrichtung nach Fig. 1; und
    • Fig. 3 eine schematische Darstellung der Anordnung der Strömungsmesser nach Fig. 2 in der Gasregeleinrichtung nach Fig. 1.
  • Die Gasregeleinrichtung enthält nach dem Blockschaltbild von Fig. 1 einen ersten Anschluß 10, an welchen ein erstes Oxidans in Form von Druckluft anschließbar ist, einen zweiten Anschluß 12, der mit einer Quelle von Lachgas als zweitem Oxidans verbindbar ist. Ein dritter Anschluß 14 ist mit einer Quelle von Brenngas, vorzugsweise von Acetylen, verbindbar. An jeden der drei Anschlüsse 10, 12 und 14 ist ein Drucksensor 16, 18 bzw. 20 angeschlossen. Die Drucksensoren 16, 18, 20 signalisieren, ob Gasdruck an dem betreffenden Anschluß ansteht. Diese Signale sind über Signalleitungen 22, 24 bzw. 26 auf eine Steuereinheit 28 geschaltet. Die Steuereinheit 28 ist eine mikroprozessorgesteuerte Elektronik entsprechend dem Patent DE-C 3 407 552.
  • Dem ersten Anschluß 10 ist ein als Magnetventil ausgebildetes Absperrventil 30 nachgeschaltet, das über eine Steuerleitung 32 von der Steuereinheit 28 gesteuert und im stromlosen Zustand abgesperrt ist.
  • Ein 3/2-Wegeventil 34 ist als Magnetventil ausgebildet und über eine Steuerleitung 36 ebenfalls von der Steuereinheit 28 gesteuert. Das 2/3-Wegeventil 34 verbindet in seiner ersten Schaltstellung den ersten Anschluß 10 und das diesem nachgeschaltete Absperrventil 30 mit einer Leitung 38, während der zweite Anschluß 12 abgesperrt ist. In seiner zweiten Schaltstellung verbindet das 3/2-Wegeventil 34 den zweiten Anschluß 12 mit der Leitung 38, während die Verbindung zu dem Absperrventil 30 und dem ersten Anschluß 10 abgesperrt ist. Im stromlosen Zustand befindet sich das 3/2-Wegeventil in seiner ersten Schaltstellung, die in Fig. 1 dargestellt ist.
  • Von der Leitung 38 führt eine Zweigleitung 39 über einen Druckregler 37 zu einem Zerstäuber. Zwischen dem Absperrventil 30 und dem 3/2-Wegeventil 34 ist ein Speichervolumen 41 angeschlossen.
  • Die Leitung 38 führt zu einem Druckregler 40. Der Ausgang des Druckreglers 40 ist über eine fest Drossel 44 mit einem Oxidansanschluß des Brenners verbunden. Der Druckregler 40 ist ein übliches Druckmindererventil, dessen Sollwert über eine Stellspindel veränderbar ist. Die Stellspindel ist durch einen Stellmotor 46 verstellbar. Der Stellmotor 46 oder geeignete Abgriffmittel geben Stellungssignale an die Steuereinheit 28. Der Stellmotor 46 wird dementsprechend von der Steuereinheit 28 gesteuert. Das ist durch eine Leitung 48 dargestellt.
  • Dem dritten Anschluß 14 ist ein als Magnetventil ausgebildetes Absperrventil 50 nachgeschaltet. Das Absperrventil wird über eine Leitung 52 von der Steuereinheit 28 gesteuert. Über das Absperrventil 50 ist der dritte Anschluß 14 mit einem Druckregler 54 verbunden. Der Druckregler 54 ist ebenfalls ein übliches Druckmindererventil wie der Druckregler 40. Eine Stellspindel des Druckreglers 54 zur Verstellung des Sollwerts ist durch einen Stellmotor 56 verstellbar. Der Stellmotor 56 oder geeignete Abgriffmittel geben Stellungssignale an die Steuereinheit 28. Der Stellmotor 56 wird dementsprechend von der Steuereinheit 28 gesteuert. Der Ausgang des Druckreglers 54 ist über eine feste Drossel 58 mit einem Brenngasanschluß des Brenners verbunden.
  • Dem Druckregler 37 in der Zweigleitung 39 ist über eine Drossel 37 ein Strömungsmesser 43 nachgeschaltet, dessen Signalleitung 43' an die Steuereinheit 28 angeschlossen ist. Dem Druckregler 40 ist über die Drossel 44 ein Strömungsmesser 45 nachgeschaltet, dessen Signalleitung 45' an die Steuereinheit 28 angeschlossen ist. Dem Druckregler 54 ist über Drossel 58 ein Strömungsmesser 59 nachgeschaltet, dessen Signalleitung 59' an die Steuereinheit 28 angeschlossen ist.
  • Jeder Strömungsmesser 43,45,59 ist in der in Fig. 2a,b dargestellten Weise aufgebaut. In einem allseitig geschlossenen Gehäuse 47 ist ein Turbinenrad 49 mit Flügeln 51 drehbar in Lagern 53 gelagert. Ein Gaseintritt 55 ist düsenartig ausgebildet und tangential zu den Flügeln 51 des Turbinenrades 49 ausgerichtet. Ein Gasaustritt 57 des Gehäuses 47 ist an die zu dem Zerstäuber, dem Oxidansanschluß oder dem Brenngasanschluß des Brenners führende Leitung angeschlossen.
  • Jeder Strömungsmesser 43,45,49 enthält mit dem Turbinenrad 49 zusammenwirkende Mittel zur Erzeugung von Signalen zur Anzeige der Gasströmung. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist das Turbinenrad 49 mit zwei diametral gegenüberliegend angeordneten Magneten 61 versehen, die z.B. in den Kunststoff eingebettet sein können, aus dem das Turbinenrad 49 besteht. In dem Gehäuse 47 ist im Wirkungsbereich der Magnete 61 ein Hall-Sensor 63 angeordnet, der mit der jeweiligen Signalleitung 43',45' oder 59' verbunden ist.
  • Bei Drehung des Turbinenrades 49 wird am Hall-Sensor 63 ein Ausgangssignal erzeugt, wenn einer der an dem Turbinenrad 49 angeordneten Magnete 61 an dem Hall-Sensor 63 vorbeiläuft. Die Frequenz dieser Ausgangssignale ist abhängig von der Drehgeschwindigkeit des Turbinenrades 49 und damit von der Strömungsgeschwindigkeit des Gases, daß durch den Gaseintritt 55 auf das Turbinenrad 49 trifft. Das Auftreten dieser Ausgangssignale kann in verschiedener Weise zur Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit des Gases genutzt werden. So kann z.B. die Zeit zwischen dem Auftreten zweier aufeinanderfolgender Ausgangssignale bestimmt werden. Bei einer solchen Anordnung ist die Strömungsgeschwindigkeit S, die z.B. in Vmin angegeben werden kann, durch die Zahl N der zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausgangssignalen des Hall-Sensors 63 gezählten Impulse eines Zählers nach folgender Beziehung bestimmt:
    • S = K - N -m .
  • Darin sind K und m Parameter, die empirisch für die verschiedenen Anordnungen bestimmt werden. Diese Parameter sind in ihrem Wert z.B. von der Struktur des Gaseintritts 55 in dem Gehäuse 47, vom Aufbau des Gehäuses 47 und von der Form des Turbinenrades 49 abhängig. Diese Parameter, vor allem K, sind auch von der Art und Zusammensetzung des Gases abhängig, das durch das Gehäuse 47 fließt und das Turbinenrad 49 antreibt. Jedoch lassen sich die Parameter mit hoher Genauigkeit für jede Anordnung und jedes Gas bestimmen, so daß mit dem Strömungsmesser der angegebenen Art die Gasströmungen mit großer Genauigkeit gemessen und über die Steuereinheit 28 und die Druckregler 37,40,54 reproduzierbar eingestellt werden können.
  • Anstelle der Magnete 61 und des Hall-Sensors 63, die besonders einfache und leicht zu verwirklichende signalerzeugende Mittel darstellen, können auch andere, bevorzugt berührungslos arbeitende signalerzeugende Mittel verwendet werden, die eine Bestimmung der Drehgeschwindigkeit des Turbinenrades 47 ermöglichen.
  • Die in die Steuereinheit 28 eingegebenen Ausgangssignale der Hall-Sensoren 63 werden in der Steuereinheit 28 verarbeitet, das heißt mit für bestimmte Gegebenheiten, z.B. Luft oder Lachgas als Oxidans, gespeicherten oder vorgegebenen Sollwerten verglichen. Bei Abweichungen von Sollwerten werden die jeweiligen Regler 37,40,54 über die zugehörigen Stellmotoren 37', 46 und 56 verstellt. Die dazu notwendigen Programmschritte können ohne weiteres in die Programmierung der Steuereinheit 28 eingearbeitet werden und bedürfen an dieser Stelle keiner weiteren Erläuterung.
  • Eine vorteilhafte Anordnung der Strömungsmesser ist schematisch in Fig. 3 dargestellt. Die Gehäuse 47 der drei Strömungsmesser 43,45 und 59 sind dabei gemeinsam zu einem Block 69 angeordnet, der unmittelbar mit den Druckreglern 37,40,und 54 verbunden ist. In diesem Fall werden die Gaseintritte 55 der einzelnen Gehäuse 47 in dem Block 69 von Strömungsdrosseln nach Art der Strömungsdrossein-44 und 58 gebildet. An dem Block 69 sind die Gasaustritte 57 angeordnet, an die sich unmittelbar die Leitungen zum Zerstäuber, dem Oxidansanschluß und zum Brenngasanschluß des Brenners anschließen.
  • Das Gehäuse 47 als ganzes oder seine Teile im Bereich des Turbinenrades 49 können aus einem unmagnetischen Metall bestehen. Dadurch wird das Turbinenrad 49 durch Wirbelströme gebremst, die durch die Drehung des Turbinenrades hervorgerufen werden. Das hat den Vorteil, daß die Lebensdauer der Einrichtung erhöht und die Frequenz der vom Hall-Sensor 63 erzeugten Signale niedrig gehalten wird, wodurch sich die Meßgenauigkeit erhöht.

Claims (4)

1. Gasregeleinrichtung zur Regelung der Brenngas- und Oxidanszufuhr zu einem Brenner bei einem Atomabsorptions-Spektrometer, enthaltend
(a) je eine Drossel (37",44,58) für Brenngas und Oxidans und
(b) je einen der Drossel (37",44,58) vorgeschalteten Druckregler (37,40,54) für Brenngas und Oxidans, bei welcher
(c) die Drosseln (37",44,58) für Brenngas und Oxidans feste Durchflußquerschnitte haben,
(d) die Sollwerte der Druckregler (37,40,54) durch je einen Stellmotor (37',46,56) reproduzierbar einstellbar sind und
(e) eine Steuereinheit (28) mit einer mikroprozessorgesteuerten Elektronik vorgesehen ist, durch welche die Stellmotore (37',46, 56) in reproduzierbarer Weise steuerbar sind,
dadurch gekennzeichnet, daß
(f) jedem Druckregler (37,44,58) ein Turbinenrad-Strömungsmesser (43,45,59) nachgeschaltet ist,
(g) an dem Turbinenrad-Strömungsmesser (43,44, 58) signalerzeugende Mittel vorgesehen sind, die mit dem Turbinenrad (49) zur Erzeugung von Ausgangsimpulsen zusammenwirken, deren Frequenz der Drehzahl des Turbinenrades (49) proportional ist,
(h) die Ausgangsimpulse auf die Steuereinheit (28) zur Bildung eines digitalen Strömungsgeschwindigkeitssignals aufgeschaltet sind und (i) die Sollwerte der Druckregler (37,44,58) über die von der Steuereinheit (28) ansteuerbaren Stellmotore (37',46,56) im Sinne der Einhaltung vorgegebener Strömungsgeschwindigkeits-Sollwerte veränderbar sind.
2. Gasregeleinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die besagten festen Drosseln (37',44,58) für Brenngas und Oxidans düsenartig ausgebildet und so in einem Gehäuse (47) des Turbinenrad-Strömungsmessers (43,45, 59) angeordnet sind, daß das Turbinenrad (49) des Turbinenrad-Strömungsmessers (43,45,49) von dem aus der Drossel (37',44,58) austretenden Gasstrom angeblasen wird.
3. Gasregeleinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
(a) das Turbinenrad (49) des Turbinenrad-Strömungsmessers jeweils in einem Gehäuse (47) gelagert ist, das wenigstens im Bereich des Turbinenrades (49) aus einem unmagnetischen Metall besteht, und
(b) die signalerzeugenden Mittel von mindestens einem, an dem Turbinenrad (49) angebrachten Magneten (61) und einem auf der Außenseite des Gehäuses (47) angebrachten Hall-Sensor (63) gebildet sind.
4. Gasregeleinrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Turbinenrad (49) zwei diametral einander gegenüberliegend angeordnete Magnete (61) vorgesehen sind.
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