RU127470U1 - Термохимический газоанализатор - Google Patents

Термохимический газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
RU127470U1
RU127470U1 RU2012150482/28U RU2012150482U RU127470U1 RU 127470 U1 RU127470 U1 RU 127470U1 RU 2012150482/28 U RU2012150482/28 U RU 2012150482/28U RU 2012150482 U RU2012150482 U RU 2012150482U RU 127470 U1 RU127470 U1 RU 127470U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
chamber
throttle
outlet
Prior art date
Application number
RU2012150482/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Владимирович Илясов
Абдулгани Мокбел Салех Аль-Дахми
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2012150482/28U priority Critical patent/RU127470U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU127470U1 publication Critical patent/RU127470U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Термохимический газоанализатор, содержащий цилиндрическую проточную камеру с крышками, нижняя из которых снабжена входным, а верхняя - выходным штуцерами, установленными по вертикальной оси симметрии камеры, микрореактор в виде кварцевой трубки, заполненной гранулированным катализатором и установленной в проточной камере по ее вертикальной оси симметрии, нижний торец которой укреплен в нижней крышке камеры, а на внешней поверхности размещен спиральный электронагреватель, соединенный со стабилизированным источником питания, стабилизатор расхода воздуха с выходным штуцером, переменный дроссель, выход которого соединен со штуцером дополнительного потока воздуха, вмонтированным в нижнюю крышку проточной камеры, термоприемник, установленный на оси симметрии проточной камеры на фиксированном расстоянии от верхнего торца кварцевой трубки, нормирующий преобразователь сигнала термоприемника, подключенный к выходу последнего, отличающийся тем, что газоанализатор дополнительно содержит два тройника, три вспомогательных переменных дросселя, дозатор анализируемого газа, две колонки, выполненные в виде трубок, постоянный турбулентный дроссель, преобразователь разности давлений с «плюсовой» и «минусовой» камерами и вычислительное устройство, при этом один из тройников включен между выходным штуцером стабилизатора расхода воздуха, входом переменного дросселя и входом одного из вспомогательных дросселей, выход которого соединен с входом дозатора, причем к выходу дозатора подключен вход второго тройника, а его два выхода соединены через второй и третий вспомогательные дроссели с входами колонок, выход о

Description

Полезная модель относится к аналитической технике, а именно, к анализаторам концентраций горючих газов и средствам контроля основных показателей качества топливных газов.
Известен термохимический газоанализатор (Тарасевич В.Н. Металлический терморезисторные преобразователи горючих газов. Киев. Наукова думка. 1985. стр.198, табл.30 средний рисунок), содержащий проточную камеру, в которой установлены два миниатюрных проволочных терморезистора, размещенных в абсорбенте. Причем, один из терморезисторов является измерительным. Он размещен в абсорбенте, пропитанном палладием, а второй - сравнительный. Второй терморезистор служит для уменьшения влияния изменения температуры газового потока на результат измерений. Терморезисторы включены в смежные плечи неуравновешенного электрического моста и нагреваются его током. При попадании в проточную камеру воздуха, содержащего горючие газы, последний частично каталитически сгорает на поверхности измерительного терморезистора, что вызывает увеличение его температуры, сопротивления и вызывает разбаланс неуравновешенного электрического моста. Этот разбаланс несет информацию о концентрации горючего газа и его теплоте сгорания.
Недостатком такого анализатора является то, что степень каталитического сгорания различных горючих веществ на измерительном терморезисторе различна, что зависит от природы газов. Это ограничивает области применения такого анализатора.
Наиболее близким по технической сущности является термохимический газоанализатор (патент на полезную модель №108625 «Термохимический газоанализатор». Бюл.№26, 2011. Аль-Дахми A.M., Илясов Л.В.), содержащий цилиндрическую проточную камеру с крышками, нижняя из которых снабжена входным, а верхняя - выходным штуцерами, установленными по вертикальной оси симметрии камеры, микрореактор, в виде кварцевой трубки, заполненной гранулированным катализатором и установленной в проточной камере по ее вертикальной оси симметрии, нижний торец которой укреплен в нижней крышке камеры, а на внешней поверхности размещен спиральный электронагреватель, соединенный со стабилизированным источником питания, стабилизатор расхода воздуха с выходным штуцером, переменный дроссель, выход которого соединен со штуцером дополнительного потока воздуха, вмонтированным в нижнюю крышку проточной камеры, термоприемник, установленный на оси симметрии проточной камеры на фиксированном расстоянии от верхнего торца кварцевой трубки, нормирующий преобразователь сигнала термоприемника, подключенный к выходу последнего.
Недостатком такого термохимического газоанализатора являются ограниченные информационные возможности, сводящиеся к контролю качества газов только по одному параметру - низшей объемной удельной теплоте сгорания.
Задача полезной модели - расширение информационных возможностей термохимического газоанализатора при использовании его для контроля качества газовых топлив.
Технический результат - создание термохимического газоанализатора, позволяющего контролировать основные показатели качества газовых топлив: низшую объемную удельную теплоту сгорания, плотность и индекс Воббе.
Технический результат достигается тем, что термохимический газоанализатор, содержащий цилиндрическую проточную камеру с крышками, нижняя из которых снабжена входным, а верхняя - выходным штуцерами, установленными по вертикальной оси симметрии камеры, микрореактор, в виде кварцевой трубки, заполненной гранулированным катализатором и установленной в проточной камере по ее вертикальной оси симметрии, нижний торец которой укреплен в нижней крышке камеры, а на внешней поверхности размещен спиральный электронагреватель, соединенный со стабилизированным источником питания, стабилизатор расхода воздуха с выходным штуцером, переменный дроссель, выход которого соединен со штуцером дополнительного потока воздуха, вмонтированным в нижнюю крышку проточной камеры, термоприемник, установленный на оси симметрии проточной камеры на фиксированном расстоянии от верхнего торца кварцевой трубки, нормирующий преобразователь сигнала термоприемника, подключенный к выходу последнего, согласно полезной модели дополнительно содержит два тройника, три вспомогательных переменных дросселя, дозатор анализируемого газа, две колонки, выполненные в виде трубок, постоянный турбулентный дроссель, преобразователь разности давлений с «плюсовой» и «минусовой» камерами и вычислительное устройство, при этом один из тройников включен между выходным штуцером стабилизатора расхода воздуха, входом переменного дросселя и входом одного из вспомогательных дросселей, выход которого соединен с входом дозатора, причем к выходу дозатора подключен вход второго тройника, а его два выхода соединены через второй и третий вспомогательные дроссели с входами колонок, выход одной из колонок соединен с входным штуцером газоанализатора, а выход другой колонки подключен к входу постоянного турбулентного дросселя, выход которого соединен с атмосферой, при этом «плюсовая» и «минусовая» камеры преобразователя разности давлений соединены, соответственно, с входом и выходом турбулентного дросселя, а выходы нормирующего преобразователя и преобразователя разности давлений подключены к вычислительному устройству.
Такая конструкция термохимического газоанализатора обеспечивает в одном цикле измерения получение информации об основных показателях качества топливных газов, а именно о низшей объемной удельной теплоте сгорания, плотности и индексе Воббе, за счет измерения разности давлений на турбулентном дросселе при постоянном объемном расходе газа через него, причем индекс Воббе определяется как результат косвенного измерения теплоты сгорания и плотности анализируемого газа.
По сравнению с прототипом заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементов и их взаимном расположении.
Схема термохимического газоанализатора показана на фиг.1.
На фиг.2 и 3 показаны сигналы измерительных устройств термохимического газоанализатора, полученные при испытаниях его лабораторного макета.
Термохимический газоанализатор содержит вертикальную цилиндрическую камеру 1 с крышками, нижняя 2 из которых снабжена входным 3, а верхняя 4 - выходным 5 штуцерами, установленными на вертикальной оси симметрии 6 камеры 1.
В проточной камере 1 размещен микрореактор 7, выполненный в виде кварцевой трубки заполненной катализатором 8 и установленной по вертикальной оси симметрии 6 камеры. Нижний торец 9 кварцевой трубки укреплен в нижней крышке 2 камеры, а на внешней поверхности 10 кварцевой трубки размещен спиральный электронагреватель 11, соединенный со стабилизированным источником питания 12. Кроме этого, термохимический газоанализатор содержит стабилизатор расхода воздуха 13 с выходным штуцером 14, переменный дроссель 15, выход которого 16 соединен со штуцером 17 дополнительного потока воздуха, вмонтированным в нижнюю крышку 2 проточной камеры 1, термоприемник 18, установленный на оси симметрии проточной камеры на фиксированном расстоянии от верхнего торца 19 кварцевой трубки, нормирующий преобразователь 20, подключенный к выходу термоприемника.
Термохимический газоанализатор дополнительно содеожит два тройника, три вспомогательных переменных дросселя, две колонки, выполненные в виде трубок, постоянный турбулентный дроссель, преобразователь разности давлений с «плюсовой» и «минусовой» камерами и вычислительное устройство.
Один из тройников 21 включен между выходным штуцером 14 стабилизатора расхода воздуха 12, входом переменного дросселя 15 и входом 22 одного из вспомогательных дросселей 23, выход которого соединен со входом 25 дозатора 26. К выходу 27 дозатора подключен вход второго тройника 28, его два выхода соединены через второй 29 и третий 30 вспомогательные дроссели с входами 31 и 32 колонок 33 и 34, выполненных в виде трубок. Выход 35 колонки 33 соединен с входным штуцером 9 газоанализатора, выход 36 колонки 34 подключен ко входу 37 постоянного турбулентного дросселя 38, выход 39 которого соединен с атмосферой. «Плюсовая» 40 и « минусовая» 41 камеры преобразователя разности давлений 42 соединены, соответственно, с входом и выходом турбулентного дросселя. Выходы нормирующего преобразователя 20 и преобразователя разности давлений 42 подключены к вычислительному устройству 43.
Термохимический газоанализатор работает следующим образом. В газоанализатор непрерывно поступает поток сжатого воздуха, расход которого поддерживается постоянно с помощью стабилизатора расхода 13. С выхода стабилизатора расхода поток воздуха поступает через тройник 21 на вход переменного дросселя 15 с выхода которого 16 - в штуцер 17 и далее в камеру 1 газоанализатора. Этот дополнительный поток воздуха обеспечивает быстрое вымывание продуктов каталитического сгорания компонентов из камеры 1 газоанализатора. Через тройник 21 другая часть потока воздуха из стабилизатора расхода через вспомогательный переменный дроссель 23 поступает на вход 25 дозатора 26, в который также подается непрерывно (в автоматическом варианте реализации газоанализатора) или периодически (в лабораторном варианте реализации газоанализатора) поток анализируемого газа. С выхода 27 дозатора поток воздуха направляется через тройник 28 в два вспомогательных переменных дросселя 29 и 30, через которые поток воздуха поступает в колонки 33 и 34. С выхода 35 колонки 33 поток воздуха поступает в штуцер 3 газоанализатора, а поток воздуха с выхода 36 колонки 34 поступает на вход 37 постоянного турбулентного дросселя 38. Затем этот поток через выход 39 сбрасывается в атмосферу. Давления, возникающие на постоянном турбулентном дросселе, поступают в «плюсовую» 40 и «минусовую» 41 камеры преобразователей разности давлений 42, которые преобразуют эту разность в унифицированный электрический сигнал, поступающий на вход вычислительного устройства 43.
В описываемом газоанализаторе используется импульсный метод ввода пробы анализируемого газа (Фарзане Н.Г, Илясов Л.В. Импульсный ввод анализируемого в автоматических газоанализаторах. Журнал измерительная техника, №4, 1971, с.69-71) в поток воздуха, используемого в качестве газа-носителя. Такой термохимический газоанализатор является устройством циклического действия и имеет два режима работы «подготовка» и «анализ». В режиме «подготовка» каналы дозатора 26 соединены так, что газ-носитель(воздух) протекает непосредственно с входа дозатора на выход. Причем газа-носителя поступает через тройник 28, дроссели 29 и 30, колонки 33 и 34 в микрореактор и турбулентный дроссель. При этом устанавливается некоторая начальная температура потока газа на выходе микрореактора 7 и постоянный сигнал термоприемника 18, а также начальный сигнал нормирующего преобразователя 20 (см. фиг.2). Одновременно на постоянном турбулентном дросселе 38 возникает некоторая начальная разность давлений, соответствующая протеканию через него воздуха (см. фиг.3). Так как при определении индекса Воббе используется относительная плотность анализируемого газа, а топливные газы имеют, как правило, плотность меньшую чем плотность воздуха, то сигнал на выходе преобразователя разности давлений максимален и соответствует относительной плотности, равной 1 (см. фиг.3). В режиме «продувка» происходит промывка дозирующей трубки дозатора 26 (на фиг.1 не показана) анализируемым газом.
В режиме «анализ» канал дозатора 26 переключается так, что поток газа-носителя (воздуха) проходит через дозирующую трубку, заполненную анализируемым газом, и транспортирует отобранную в трубке пробу анализируемого газа в тройник 28. С помощью дросселей 29 и 30, составляющих дроссельный делитель потока, проба разделяется на две части, одна из которых транспортируется потоком газа носителя в колонку 33, а вторая - колонку 34. Наличие колонок 33 и 34 обеспечивает создание транспортного запаздывания, которое необходимо для исключения наложения паразитных сигналов термоприемника и преобразователя разности давлений, возникающих при переключении каналов дозатора (см. фиг.2 и 3), на полезные сигналы, несущие информацию об измеряемых физических величинах. Эти сигналы имеют форму импульсов (пиков), показанных на фиг.2 и 3. Сигналы нормирующего преобразователя 20 и преобразователей разности давлений 42 поступают в вычислительное устройство 43, которое подсчитывает площади этих пиков. Причем площадь сигнала Uθ термоприемника определяет низшую объемную удельную теплоту сгорания анализируемого газа в, а площадь сигнала Uρ преобразователя разности давлений - разность относительных плотностей воздуха и анализируемого газа, т.е. (1-ρотн) (здесь: 1-относительная плотность воздуха; ρотн - относительная плотность анализируемого газа).
По сигналам названных измерительных устройств вычислительное устройство 43 рассчитывает индекс Воббе, определяемый отношением
Figure 00000002
Figure 00000003
Таким образом на выходе вычислительного устройства 43 формируются сигналы о трех основных показателях качества топливных газов: низшей объемной удельной теплоте сгорания газа, относительной плотности и индексе Воббе.
В последующих циклах работы термохимического газоанализатора, описанные выше операции повторяются. Время одного цикла работы анализатора составляет 3,5 мин., объем пробы анализируемого газа - 10 мл., расход воздуха - 10 л/час.
Преимуществом предлагаемого технического решения являются широкие информационные возможности термохимического газоанализатора, обеспечивающие в одном цикле измерение основных показателей качества топливных газов.
Предлагаемый термохимический газоанализатор может быть реализован на базе стандартной измерительной и вспомогательной аппаратуры.
Термохимический газоанализатор может найти применение в лабораторном и промышленном контроле основных показателей, определяющих качество топливных и других горючих газов.

Claims (1)

  1. Термохимический газоанализатор, содержащий цилиндрическую проточную камеру с крышками, нижняя из которых снабжена входным, а верхняя - выходным штуцерами, установленными по вертикальной оси симметрии камеры, микрореактор в виде кварцевой трубки, заполненной гранулированным катализатором и установленной в проточной камере по ее вертикальной оси симметрии, нижний торец которой укреплен в нижней крышке камеры, а на внешней поверхности размещен спиральный электронагреватель, соединенный со стабилизированным источником питания, стабилизатор расхода воздуха с выходным штуцером, переменный дроссель, выход которого соединен со штуцером дополнительного потока воздуха, вмонтированным в нижнюю крышку проточной камеры, термоприемник, установленный на оси симметрии проточной камеры на фиксированном расстоянии от верхнего торца кварцевой трубки, нормирующий преобразователь сигнала термоприемника, подключенный к выходу последнего, отличающийся тем, что газоанализатор дополнительно содержит два тройника, три вспомогательных переменных дросселя, дозатор анализируемого газа, две колонки, выполненные в виде трубок, постоянный турбулентный дроссель, преобразователь разности давлений с «плюсовой» и «минусовой» камерами и вычислительное устройство, при этом один из тройников включен между выходным штуцером стабилизатора расхода воздуха, входом переменного дросселя и входом одного из вспомогательных дросселей, выход которого соединен с входом дозатора, причем к выходу дозатора подключен вход второго тройника, а его два выхода соединены через второй и третий вспомогательные дроссели с входами колонок, выход одной из колонок соединен с входным штуцером газоанализатора, а выход другой колонки подключен к входу постоянного турбулентного дросселя, выход которого соединен с атмосферой, при этом «плюсовая» и «минусовая» камеры преобразователя разности давлений соединены соответственно с входом и выходом турбулентного дросселя, а выходы нормирующего преобразователя и преобразователя разности давлений подключены к вычислительному устройству.
    Figure 00000001
RU2012150482/28U 2012-11-26 2012-11-26 Термохимический газоанализатор RU127470U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012150482/28U RU127470U1 (ru) 2012-11-26 2012-11-26 Термохимический газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012150482/28U RU127470U1 (ru) 2012-11-26 2012-11-26 Термохимический газоанализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU127470U1 true RU127470U1 (ru) 2013-04-27

Family

ID=49154244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012150482/28U RU127470U1 (ru) 2012-11-26 2012-11-26 Термохимический газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU127470U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196305U1 (ru) * 2019-12-19 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Термохимический газоанализатор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU196305U1 (ru) * 2019-12-19 2020-02-25 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Термохимический газоанализатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10788475B2 (en) Method for determining properties of a hydrocarbon containing gas mixture and apparatus therefor
US9410872B2 (en) Exhaust gas flowmeter and exhaust gas analyzing system
US5129257A (en) System for measuring engine exhaust constituents
US9453751B2 (en) Fuel consumption measuring instrument
CN103454383A (zh) 一种气体传感器动态响应性能测试系统
US10132225B2 (en) Fuel consumption calculation unit, fuel consumption measuring apparatus, and exhaust gas measuring apparatus
JP4804782B2 (ja) 窒素酸化物分析計及び窒素酸化物分析計に適用されるパラメータ設定方法
RU127470U1 (ru) Термохимический газоанализатор
US20110068005A1 (en) Device for determining sulfur content in fuel
JP2017211235A (ja) 排ガス分析システム、排ガス分析システム用プログラム、及び排ガス分析方法
CN201984028U (zh) 高温标准汽气混合配气校准装置
CN105675694A (zh) 烟气组分浓度的测量系统及方法
RU102260U1 (ru) Термохимический газоанализатор
RU108625U1 (ru) Термохимический газоанализатор
RU196305U1 (ru) Термохимический газоанализатор
RU149562U1 (ru) Анализатор теплоты сгорания горючих газов
RU30993U1 (ru) Автоматический анализатор объемной теплоты сгорания газообразных топлив
RU94711U1 (ru) Автоматический анализатор теплоценности газообразных топлив
US20170241966A1 (en) Method and system for determining the fractions of a streaming gaseous medium
RU94710U1 (ru) Автоматический анализатор теплоты сгорания газообразных топлив
RU139201U1 (ru) Система и способ отбора проб для измерения расхода многофазного потока
RU184021U1 (ru) Термохимический детектор газов
RU102262U1 (ru) Термохимический детектор для газовой хроматографии
CN201034871Y (zh) 超小型带铂电阻测温的汽泡、泡沫消除装置
RU2579832C1 (ru) Автоматический анализатор теплоценности газообразных топлив

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20131127