RU174317U1 - Сорбционный электретный газоанализатор - Google Patents

Сорбционный электретный газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
RU174317U1
RU174317U1 RU2016149914U RU2016149914U RU174317U1 RU 174317 U1 RU174317 U1 RU 174317U1 RU 2016149914 U RU2016149914 U RU 2016149914U RU 2016149914 U RU2016149914 U RU 2016149914U RU 174317 U1 RU174317 U1 RU 174317U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
membrane
tube
gas analyzer
electret
Prior art date
Application number
RU2016149914U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Владимирович Илясов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 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 образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2016149914U priority Critical patent/RU174317U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174317U1 publication Critical patent/RU174317U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/221Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance by investigating the dielectric properties
    • G01N2027/222Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance by investigating the dielectric properties for analysing gases
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/02Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
    • G01N27/22Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating capacitance
    • G01N27/228Circuits therefor

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике. Сорбционный электретный газоанализатор содержит отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента. На другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельно поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройству. Газоанализатор также содержит звуковод, электроакустический преобразователь и генератор электрических гармонических колебаний, причем вход электроакустического преобразователя подключен к выходу генератора электрических гармонических колебаний, его выход через звуковод соединен со штуцером, вмонтированным в стенку металлической трубки, а измерительное устройство выполнено в виде электронного усилителя переменного тока, выход которого подключен к вольтметру. Технический результат – упрощение конструкции. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к средствам измерений концентрации отдельных компонентов в многокомпонентных газовых средах.
Известен сорбционный электретный газоанализатор, содержащий отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента, на другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельна поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройству (WO 2009129351 А2 (REGENTS OF THE UNIVERSITY JF MINNESOTA, 22.10.2009).
Измерение концентрации определяемого компонента этим газоанализатором осуществляется с помощью измерения электрической емкости между мембраной и металлическим дисковым электродом. Эта емкость изменяется при изменении массы сорбента, вызванном сорбцией в нем определяемого компонента.
Недостатком такого сорбционного электретного газоанализатора определяется, в первую очередь, сложностью конструкции, а также невысокой помехоустойчивостью, определяемой необходимостью измерения изменения малых электрических емкостей.
Задачей полезной модели является создание простого по конструкции помехоустойчивого сорбционного электретного газоанализатора.
Технический результат - упрощение конструкции сорбционного электретного газоанализатора с минимальным набором технических средств.
Сущность полезной модели заключается в том, что электретный газоанализатор содержит отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента. На другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельна поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройств. Согласно полезной модели газоанализатор содержит также звуковод, электроакустический преобразователь и генератор электрических гармонических колебаний. Вход электроакустического преобразователя подключен к выходу генератора электрических гармонических колебаний, а его выход через звуковод соединен со штуцером, вмонтированным в стенку металлической трубки. Измерительное устройство выполнено в виде электронного усилителя переменного тока, выход которого подключен к вольтметру.
Представленная совокупность элементов и взаимное их расположение упрощает конструкцию в целом за счет возможности ее реализации на базе стандартных электретного микрофона и телефона, а также распространенных и дешевых средств электронной техники. При этом конструкция обеспечивает селективное определение концентрации определяемого компонента в многокомпонентных газовых средах за счет эффекта селективной сорбции молекул определяемого компонента на сорбенте, обеспечивающего преобразование акустических звуковых колебаний в электрические.
Схема сорбционного электретного газоанализатора представлена на фиг. 1.
Сорбционный электретный газоанализатор содержит отрезок металлической трубки 1 со стенкой 2, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана 3, поверхность 4 которой, обращенная во внутреннюю полость 5 трубки 1, покрыта электретом 6, а на противоположную поверхность мембраны 4 нанесен слой сорбента 7. На другом торце трубки 1 на изоляторе 8 установлен металлический дисковый электрод 9, поверхность которого ориентирована параллельно поверхности металлической мембраны 3. Гибкая мембрана 3 и электрод 9 подключены к измерительному устройству 10. Газоанализатор содержит звуковод 11, электроакустический преобразователь 12 и генератор 13 электрических гармонических колебаний.
Вход электроакустического преобразователя 12 подключен к выходу генератора 13 электрических гармонических колебаний, а его выход 14 через звуковод 11 соединен со штуцером 15, вмонтированным в стенку 2 металлической трубки 1. При этом измерительное устройство 10 содержит усилитель 16 переменного тока и вольтметр 17, при этом выход усилителя подключен к вольтметру 17.
Сорбционный электретный газоанализатор работает следующим образом, с выхода генератора 13 электрических гармонических колебаний к электроакустическому преобразователю 12 поступает электрический сигнал, который преобразуется последним в звуковые колебания. Эти колебания по звуководу 11 поступают во внутреннюю полость 5 трубки 1. Под действием этих колебаний мембрана 3, а вместе с ней слой электрета 6, совершают периодические колебания, что вызывает гармонические электрические колебания напряжения между мембраной 3 и электродом 9. Эти колебания поступают на вход электронного усилителя 16, усиливаются и воспринимаются вольтметром 17. Таким образом, формируется начальный уровень сигнала на выходе газоанализатора. Этот уровень сигнала соответствует поступлению к мембране 3 некоторого газа постоянного состава, например воздуха. Когда вместе с воздухом к мембране 3 поступает смесь воздуха с каким-нибудь другим газом, например, имеющим большую плотность, амплитуда колебаний мембраны 3 уменьшается, так как увеличивается масса присоединенного к мембране 3 газа, что вызывает уменьшение амплитуды колебаний напряжения на выходе газоанализатора. Изменение амплитуды колебаний, таким образом, служит мерой плотности газовой среды и, как следствие, концентрацией определения компонента в газовой среде. При уменьшении плотности газа, поступающей к мембране 3, амплитуда колебаний увеличивается, так как уменьшается присоединенная к ней масса газа.
Экспериментальная проверка работы электретного датчика давлений осуществлялась с использованием электретного микрофона типа МКЭ - 3 и малогабаритного телефона типа ТМ - 2 А. Помимо названных элементов также использовались: электронный усилитель переменного тока типа У4-29, генератор электрических колебаний типа Г3-118, частота колебаний которого варьировалась в диапазоне 2-5 кГц.
В результате проведенных исследований установлено, что чувствительность измерения концентрации с помощью газоанализатора составляет 4 мВ/об.%.
Преимущество предполагаемого технического решения заключается в простоте конструкции за счет использования стандартных средств электронной техники и помехоустойчивости.
Предложенный сорбционный электретный газоанализатор может быть реализован на базе стандартных электретного микрофона и телефона, а также распространенных и дешевых средств электронной техники.
Описанный в заявке сорбционный электретный газоанализатор, способный селективно измерять концентрацию определяемого компонента в газовой среде, при подборе сорбента может найти применение в промышленном контроле концентраций паров воды, диоксида углерода и других газов, а также для контроля концентрации названных газов в замкнутых пространствах авиационной, космической технике, в подводных лодках, а также в медицине.

Claims (1)

  1. Сорбционный электретный газоанализатор, содержащий отрезок металлической трубки со стенкой, к одному из торцов которой прикреплена металлическая гибкая мембрана, поверхность которой, обращенная во внутреннюю полость трубки, покрыта электретом, а на противоположную поверхность мембраны нанесен слой сорбента, на другом торце трубки на изоляторе установлен металлический дисковый электрод, поверхность которого ориентирована параллельно поверхности металлической мембраны, при этом гибкая мембрана и электрод подключены к измерительному устройству, отличающийся тем, что газоанализатор также содержит звуковод, электроакустический преобразователь и генератор электрических гармонических колебаний, причем вход электроакустического преобразователя подключен к выходу генератора электрических гармонических колебаний, его выход через звуковод соединен со штуцером, вмонтированным в стенку металлической трубки, а измерительное устройство выполнено в виде электронного усилителя переменного тока, выход которого подключен к вольтметру.
RU2016149914U 2016-12-19 2016-12-19 Сорбционный электретный газоанализатор RU174317U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149914U RU174317U1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Сорбционный электретный газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016149914U RU174317U1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Сорбционный электретный газоанализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174317U1 true RU174317U1 (ru) 2017-10-11

Family

ID=60120588

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016149914U RU174317U1 (ru) 2016-12-19 2016-12-19 Сорбционный электретный газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174317U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2764965C1 (ru) * 2021-04-16 2022-01-24 Татьяна Анатольевна Кучменко Одноканальный анализатор выделяемых кожей легколетучих биомолекул
RU2775934C1 (ru) * 2021-07-30 2022-07-12 Татьяна Анатольевна Кучменко Миниатюрная ячейка детектирования для одноканального анализатора выделяемых кожей легколетучих биомолекул

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4823603A (en) * 1988-05-03 1989-04-25 Vacuum General, Inc. Capacitance manometer having stress relief for fixed electrode
KR20060064382A (ko) * 2004-12-08 2006-06-13 삼성전자주식회사 영점조정수단을 포함하는 정전용량식 압력센서
WO2009129351A2 (en) * 2008-04-15 2009-10-22 Regents Of The University Of Minnesota Stiffness sensor
US20120001648A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 Chrisy Grudzien Capacitance Sensors
EP2137505B1 (en) * 2007-04-16 2012-08-29 MKS Instruments, Inc. Capacitance manometers and methods relating to auto-drift correction
RU156168U1 (ru) * 2015-06-03 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Струйный детектор газов
RU157956U1 (ru) * 2015-05-12 2015-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Электретный преобразователь давления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4823603A (en) * 1988-05-03 1989-04-25 Vacuum General, Inc. Capacitance manometer having stress relief for fixed electrode
KR20060064382A (ko) * 2004-12-08 2006-06-13 삼성전자주식회사 영점조정수단을 포함하는 정전용량식 압력센서
EP2137505B1 (en) * 2007-04-16 2012-08-29 MKS Instruments, Inc. Capacitance manometers and methods relating to auto-drift correction
WO2009129351A2 (en) * 2008-04-15 2009-10-22 Regents Of The University Of Minnesota Stiffness sensor
US20120001648A1 (en) * 2010-07-01 2012-01-05 Chrisy Grudzien Capacitance Sensors
RU157956U1 (ru) * 2015-05-12 2015-12-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Электретный преобразователь давления
RU156168U1 (ru) * 2015-06-03 2015-11-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" Струйный детектор газов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2764965C1 (ru) * 2021-04-16 2022-01-24 Татьяна Анатольевна Кучменко Одноканальный анализатор выделяемых кожей легколетучих биомолекул
RU2775934C1 (ru) * 2021-07-30 2022-07-12 Татьяна Анатольевна Кучменко Миниатюрная ячейка детектирования для одноканального анализатора выделяемых кожей легколетучих биомолекул

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jacobsen et al. Fundamentals of acoustics and noise control
US20100107735A1 (en) Gas Sensor
RU174317U1 (ru) Сорбционный электретный газоанализатор
JP2012122740A (ja) キャビテーション検出装置
RU2678503C1 (ru) Молекулярно-электронный гидрофон
JP4422066B2 (ja) 膜スチフネス測定装置および膜スチフネス測定方法
RU156168U1 (ru) Струйный детектор газов
RU174188U1 (ru) Электретный газоанализатор
RU157956U1 (ru) Электретный преобразователь давления
RU169407U1 (ru) Электретный датчик давления
CN106770642A (zh) 水分测量装置和方法、兰姆波传感器及气体湿度测量方法
CN201844851U (zh) 气体流量计、基于离子迁移的便携式检测设备
JP2019020277A (ja) 音響校正器
RU114172U1 (ru) Устройство для измерения инфразвуковых колебаний среды
SU148254A1 (ru) Акустический способ дл измерени расхода потоков жидкости или газа и устройство дл его осуществлени
RU157156U1 (ru) Эффузионный детектор газов
Byju et al. An enhanced voltage amplifier scheme insensitive to cable parasitic capacitance for interfacing piezoelectric sensors
RU2375790C1 (ru) Пьезорезонансный датчик водорода
RU174922U1 (ru) Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа
US11503412B2 (en) Acoustic sensor and electrical circuits therefor
JP2024059117A (ja) 音響測定によるガスの特性抽出方法およびそのための装置
RU192599U1 (ru) Струйный детектор газов
Buys et al. A hybrid reed instrument: an acoustical resonator with a numerically simulated mouthpiece
RU2370737C1 (ru) Устройство для измерения вибрации высоковольтных элементов (варианты)
CN204989103U (zh) 一种声表面波化学传感器

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20171224