RU140253U1 - Анализатор плотности газов - Google Patents

Анализатор плотности газов Download PDF

Info

Publication number
RU140253U1
RU140253U1 RU2013158235/28U RU2013158235U RU140253U1 RU 140253 U1 RU140253 U1 RU 140253U1 RU 2013158235/28 U RU2013158235/28 U RU 2013158235/28U RU 2013158235 U RU2013158235 U RU 2013158235U RU 140253 U1 RU140253 U1 RU 140253U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
chamber
analyzed gas
gas
Prior art date
Application number
RU2013158235/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Владимирович Илясов
Станислав Юрьевич Жигулин
Семён Рафаэлович Насибов
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 RU2013158235/28U priority Critical patent/RU140253U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU140253U1 publication Critical patent/RU140253U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Анализатор плотности газов, содержащий миниатюрное турбулентное сужающее устройство, вход которого связан через тройник с камерой для сжатия анализируемого газа, выполненной в виде спирали из тонкостенной металлической трубки, и выходом измерительной камеры индикатора давления, одна из стенок которой выполнена в виде упругой мембраны, а её вход соединен через вентиль с линией анализируемого газа, пневмотумблер, подключенный к выходу турбулентного сужающего устройства, шприц, входной канал которого соединен с выходным каналом камеры для сжатия анализируемого газа, а корпус снабжен штуцером, местоположение которого обусловлено возможностью образования из шприца проточной камеры при максимальном выдвижении поршня, отличающийся тем, что анализатор дополнительно содержит пьезорезистивный преобразователь силы, возникающей на упругой мембране, в электрический сигнал, электронный компаратор начального уровня сигнала пьезорезистивного преобразователя силы, к входу которого подключён выход преобразователя силы, а к выходу - временной селектор, электронный усилитель, к выходу которого последовательно подключены аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, дешифратор, цифровое отсчетное устройство, и емкость с охлаждающей жидкостью, причем выход пьезорезистивного преобразователя подключен ко входам компаратора и электронного усилителя, выход временного селектора подключен к управляющему входу запоминающего цифрового устройства, а камера для сжатия анализируемого газа размещена в емкости с охлаждающей жидкостью.

Description

Полезная модель относится к средствам аналитической лабораторной техники, а именно, к анализаторам плотности газов.
Известен анализатор плотности газов (Кириллин В.А., Шейндлин А.Е. Исследования термодинамических свойств веществ. М.: Госэнергоиздат, 1963, с. 176-178), который содержит напорный сосуд, заполненный ртутью и установленный вертикально в штативе на определенной высоте, стеклянную трубку с открытым нижним торцом, в верхней части которого установлено миниатюрное турбулентное сужающее устройство для истечения анализируемого газа. Нижняя часть трубки расположена в стеклянной емкости, в которой размещена ртуть, служащая затворной жидкостью. При перемещении напорного сосуда проба анализируемого газа, отобранная в трубку, за счет перемещения уровня ртути, перетекающей из напорного сосуда в емкость, начинает вытесняться последней через отверстие турбулентного сужающего устройства. В процессе истечения измеряется последовательно (с помощью секундомера) время достижения уровнем ртути двух электрических контактов, расположенных по высоте трубки, через которые замыкаются сигнальные электрические цепи. Расстояние по высоте между двумя контактами постоянно. Этим определяется постоянство объема, истекающей через турбулентное сужающее устройство пробы анализируемого газа. Время истечения этой пробы анализируемого газа однозначно определяется его плотностью.
Недостатком такого анализатора является необходимость использования в нем ртути в качестве запорной жидкости, что является нежелательным с позиции техники безопасности.
Наиболее близким по технической сущности является анализатор плотности газа (Патент на полезную модель №44388, бюл. №7, 2004 г. «Анализатор плотности газов», Л.В. Илясов, А.В. Буянов), содержащий миниатюрное турбулентное сужающее устройство, вход которого связан через тройник с камерой для сжатия анализируемого газа, выполненной в виде спирали из тонкостенной металлической трубки, и выходом измерительной камеры индикатора давления, одна из стенок которой выполнена в виде упругой мембраны, а ее вход соединен через вентиль с линией анализируемого газа, пневмотумблер, подключенный к выходу турбулентного сужающего устройства, шприц, входной канал которого соединен с выходным каналом камеры для сжатия анализируемого газа, а корпус снабжен штуцером, местоположение которого обусловлено возможностью образования из шприца проточной камеры при максимальном выдвижении поршня.
Измерение плотности газа данным анализатором осуществляется путем измерения интервала времени истечения пробы анализируемого газа через турбулентное сужающее устройство после ее отбора и сжатия с помощью поршня в замкнутой емкости. При этом время истечения определяется как разность моментов времени, при которых в камере для сжатия анализируемого газа при непрерывно изменяющемся давлении достигаются выбранные заранее максимальное и минимальное значение давления.
Недостатком данного анализатора является наличие в его составе электромеханического устройства, состоящего из металлической мембраны и двух игольчатых контактов, при замыкании которых определяются значения двух названных выше давлений. Наличие электромеханического устройства определяет невысокую точность измерения плотности газа, связанную с постепенным окислением игольчатых контактов, которое приводит к изменению переходного электрического сопротивления.
Задачей полезной модели является создание анализатора плотности газа, обладающего более высокой точностью измерений и не содержащего электромеханических элементов.
Технический результат - увеличение точности измерения плотности газа.
Технический результат достигается тем, что анализатор плотности газов, содержащий миниатюрное турбулентное сужающее устройство, вход которого связан через тройник с камерой для сжатия анализируемого газа, выполненный в виде спирали из тонкостенной металлической трубки, и выходом измерительной камеры индикатора давления, одна из стенок которой выполнена в виде упругой мембраны, а ее вход соединен через вентиль с линией анализируемого газа, пневмотумблер, подключенный к выходу турбулентного сужающего устройства, шприц, входной канал которого соединен с выходным каналом камеры для сжатия анализируемого газа, а корпус снабжен штуцером, местоположение которого обусловлено возможностью образования из шприца проточной камеры при максимальном выдвижении поршня, согласно полезной модели дополнительно содержит пьезорезистивный преобразователь силы, возникающей на упругой мембране, в электрический сигнал, электронный компаратор начального уровня сигнала пьезорезистивного преобразователя силы к выходу которого подключен временной селектор, электронный усилитель, к выходу которого последовательно подключены аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, дешифратор, цифровое отсчетное устройство, и емкость с охлаждающей жидкостью, причем, выход пьезорезистивного преобразователя подключен ко входам компаратора и электронного усилителя, выход временного селектора подключен к управляющему входу запоминающего цифрового устройства, а камера для сжатия анализируемого газа, размещена в емкости с охлаждающей жидкостью.
Такая конструкция позволяет измерять отклонение от некоторого заранее принятого значения давления в камере для сжатия анализируемого газа за некоторый фиксированный отрезок времени. При детерминированных условиях это изменение давления определяется плотностью газа, а именно, с увеличением плотности анализируемого газа изменение давления за фиксированный отрезок времени будет меньше, а при уменьшении давления наоборот. Причем длительность отрезка времени задается с помощью временного селектора, который запускается в работу в некоторый момент времени при достижении давления в камере некоторого принятого значения. Для измерения давления в камере для сжатия анализируемого газа используют цепочку высокоточных измерительных устройств, таких как пьезорезистивный преобразователь силы в электрический сигнал, прецизионный электронный усилитель и аналого-цифровой преобразователь, что определяет возможность увеличения точности измерения плотности анализируемого газа.
По сравнению с прототипом заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементов и их взаимном расположении.
Схема анализатора плотности газов показана на фиг.
Анализатор плотности содержит миниатюрное турбулентное сужающее устройство 1, связанное через тройник 2 с камерой 3 для сжатия анализируемого газа, выполненной в виде спирали из тонкостенной металлической трубки, и выходом измерительной камеры 4, индикатора давления 5, одна из стенок которого выполнена в виде упругой мембраны 6. Входной штуцер камеры 4 соединен через вентиль 7 с линией 8 анализируемого газа. Анализатор содержит также тумблер 9, подключенный к выходу турбулентного сужающего устройства 1, шприц 10, выходной канал 11 которого соединен с входным каналом 12 камеры для сжатия анализируемого газа, а корпус шприца 10 снабжен штуцером 13, местоположение которого обусловлено возможностью образования из шприца проточной камеры при максимальном выдвижении поршня 14.
Анализатор дополнительно содержит пьезорезистивный преобразователь силы 15, возникающей на упругой мембране 6, в электрический сигнал, электронный компаратор начального уровня сигнала 16 пьезорезистивного преобразователя силы 15, к выходу которого подключен временной селектор 17, электронный усилитель 18, к выходу которого последовательно подключены аналого-цифровой преобразователь 19, запоминающее цифровое устройство 20, дешифратор 21, цифровое отсчетное устройство 22, и емкость с охлаждающей жидкостью 23, причем, выход пьезорезистивного преобразователя 15 подключен ко входам компаратора 16 и электронного усилителя 18, выход временного селектора 17 подключен к управляющему входу запоминающего цифрового устройства 20, а камера для сжатия анализируемого газа, размещена в емкости с охлаждающей жидкостью 23. Для подачи компаратору опорного сигнала напряжения служит устройство задания уровня срабатывания 24.
Анализатор плотности газов работает следующим образом. После включения в работу пьезорезистивного преобразователя 6, компаратора 16, устройства 24, временного селектора 17, электронного усилителя 18, аналого-цифрового преобразователя 19, запоминающего цифрового устройства 20, дешифратора 21 и цифрового отсчетного устройства 22, выход турбулентного сужающего устройства с помощью тумблера 9 соединяют с атмосферой. При этом поршень 14 устанавливается в крайнее правое (на Фиг.) положение. После этого открывается вентиль 7 и анализируемый газ начинает поступать в атмосферу, протекая через камеры 3, 4 и шприц 10, а также через турбулентное сужающее устройство 1. Таким образом, турбулентное сужающее устройство 1, камеры 3, 4 и шприц 10 промываются анализируемым газом. Промывка длится 1-1,5 минуты. Затем с помощью тумблера 9 турбулентное сужающее устройство 1 отключается от атмосферы, а избыток анализируемого газа истекает в атмосферу через шприц 10 и штуцер 13. На этом заканчивается режим работы анализатора «Подготовка». После перемещения поршня 14 шприца 10 влево (на Фиг.) на некоторое заранее выбранное положение анализируемый газ сжимается до некоторого постоянного давления и его температура несколько увеличивается. По истечении некоторого отрезка времени, в течение которого температура газа принимает некоторое постоянное значение, например, равное температуре охлаждающей жидкости, в камерах 3 и 4 устанавливается постоянное давление, затем с помощью тумблера 9 сужающее устройство 1 сообщается с атмосферой и анализируемый газ начинает истекать через сужающее устройство 1 в атмосферу (режим работы «Анализ»). При этом давление в камере начинает постепенно уменьшаться. Поэтому уменьшается и электрический сигнал, возникающей на выходе преобразователя силы 15, то есть сила, возникающая на мембране под действием давления, постепенно уменьшается. Этот сигнал поступает на вход компаратора 16. Когда давление в камере 4 достигает некоторого заранее заданного значения срабатывает компаратор 16, так как на его вход из устройства 24 подается сигнал соответствующий принятому значению давления. Сигнал компаратора включает в работу временной селектор 17. При появлении на выходе временного селектора сигнала запоминающее цифровое устройство 20 запоминает значение выходного сигнала аналого-цифрового преобразователя 19, который в цифровой форме отражает сигнал преобразователя силы 15, предварительно усиленный по уровню электронным усилителем 18. Выходной импульсный сигнал временного селектора 17 имеет строго определенную длительность. В момент времени τ, когда выходной сигнал временного селектора 17 становится равным 0, в цифровом запоминающем устройстве 20 запоминается уровень сигнала, несущий информацию о конечном значении давления в камере 4. По значениям цифровых сигналов, соответствующих начальному и конечному значениям давления в камере 4 микропроцессор вычисляет значение плотности анализируемого газа, а результат измерений через дешифратор 21 выводится на цифровое отсчетное устройство 22.
Расчет плотности анализируемого газа осуществляется по формуле
Figure 00000002
,
где ρв - плотность воздуха в нормальных условиях.
K - коэффициент, зависящий от начального давления в измерительной камере.
Pв - давление воздуха в камере в момент времени τ.
Pа - давление анализируемого газа в камере в момент времени τ.
Pатм - атмосферное давление.
Экспериментальные исследования макета анализатора плотности газов показали, что он, при использовании высокоточных современных преобразователей силы в электрический сигнал, способен обеспечить измерение плотности газа с погрешностью ±0,2%.
Преимущества предлагаемого технического решения:
- простота конструкции и отсутствие электромеханических элементов;
- высокая точность;
- низкая стоимость.
Предлагаемый анализатор плотности газов может быть реализован на базе стандартного пьезорезистивного преобразователя силы, и распространенных электронных аналоговых и цифровых устройств.
Анализатор плотности может найти широкое применение в практике заводских и исследовательских лабораторий различных предприятий газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Claims (1)

  1. Анализатор плотности газов, содержащий миниатюрное турбулентное сужающее устройство, вход которого связан через тройник с камерой для сжатия анализируемого газа, выполненной в виде спирали из тонкостенной металлической трубки, и выходом измерительной камеры индикатора давления, одна из стенок которой выполнена в виде упругой мембраны, а её вход соединен через вентиль с линией анализируемого газа, пневмотумблер, подключенный к выходу турбулентного сужающего устройства, шприц, входной канал которого соединен с выходным каналом камеры для сжатия анализируемого газа, а корпус снабжен штуцером, местоположение которого обусловлено возможностью образования из шприца проточной камеры при максимальном выдвижении поршня, отличающийся тем, что анализатор дополнительно содержит пьезорезистивный преобразователь силы, возникающей на упругой мембране, в электрический сигнал, электронный компаратор начального уровня сигнала пьезорезистивного преобразователя силы, к входу которого подключён выход преобразователя силы, а к выходу - временной селектор, электронный усилитель, к выходу которого последовательно подключены аналого-цифровой преобразователь, микропроцессор, дешифратор, цифровое отсчетное устройство, и емкость с охлаждающей жидкостью, причем выход пьезорезистивного преобразователя подключен ко входам компаратора и электронного усилителя, выход временного селектора подключен к управляющему входу запоминающего цифрового устройства, а камера для сжатия анализируемого газа размещена в емкости с охлаждающей жидкостью.
    Figure 00000001
RU2013158235/28U 2013-12-26 2013-12-26 Анализатор плотности газов RU140253U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158235/28U RU140253U1 (ru) 2013-12-26 2013-12-26 Анализатор плотности газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158235/28U RU140253U1 (ru) 2013-12-26 2013-12-26 Анализатор плотности газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU140253U1 true RU140253U1 (ru) 2014-05-10

Family

ID=50629956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158235/28U RU140253U1 (ru) 2013-12-26 2013-12-26 Анализатор плотности газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU140253U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670210C1 (ru) * 2017-03-20 2018-10-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Лабораторный анализатор плотности газов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2670210C1 (ru) * 2017-03-20 2018-10-19 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" Лабораторный анализатор плотности газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101368927B (zh) 自标定气体传感器
CN101435712B (zh) 一种气体体积流量测量装置
CN109282953B (zh) 一种用于检测单向阀的内渗漏速率的装置及其测试方法
RU140253U1 (ru) Анализатор плотности газов
RU2531043C1 (ru) Лабораторный анализатор плотности газов
CN203785749U (zh) 动态质量法液体流量装置
CN111721669A (zh) 一种测量材料表观密度、含气量的方法
US3673851A (en) Meter proving system
EP3809125A1 (en) Breathalyzer capable of estimating remaining life of detection unit
CN213397283U (zh) 一种具有校准功能的气体超声波流量计
GB2538610A (en) Inline multiphase densitometer
CN213180638U (zh) 一种mems微泵测试系统
CN106197623A (zh) 一种基于称重法的容积式高压流量计标定液压系统及实验方法
RU44388U1 (ru) Анализатор плотности газов
RU2676559C1 (ru) Лабораторный эффузионный анализатор плотности газов
RU2670210C1 (ru) Лабораторный анализатор плотности газов
RU2677926C1 (ru) Лабораторный анализатор плотности газов
RU63936U1 (ru) Устройство для определения давления насыщенных паров, содержания свободных и растворенных газов в нефти и нефтепродуктах
SU1656333A1 (ru) Способ калибровки сужающих устройств расходомеров
ES2406386B1 (es) Sistema para la determinación de la permeabilidad de un material a un gas
RU2504748C2 (ru) Способ калибровки газоаналитического течеискателя
RU2426084C1 (ru) Устройство для создания эталонных потоков пробных газов и способ определения эталонного потока пробного газа
RU2389992C1 (ru) Способ определения локальной и интегральной негерметичности изделий и устройство для его осуществления
SU732678A1 (ru) Гидростатический уровнемер
SU1610283A1 (ru) Устройство дл измерени расхода газа

Legal Events

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

Effective date: 20140620