RU174922U1 - Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа - Google Patents

Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа Download PDF

Info

Publication number
RU174922U1
RU174922U1 RU2016129037U RU2016129037U RU174922U1 RU 174922 U1 RU174922 U1 RU 174922U1 RU 2016129037 U RU2016129037 U RU 2016129037U RU 2016129037 U RU2016129037 U RU 2016129037U RU 174922 U1 RU174922 U1 RU 174922U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
sensor
pressure
humidity
converter
Prior art date
Application number
RU2016129037U
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Владимирович Коваленко
Евгений Александрович Зевакин
Юлия Александровна Солдатова
Original Assignee
Валерий Владимирович Коваленко
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 Валерий Владимирович Коваленко filed Critical Валерий Владимирович Коваленко
Priority to RU2016129037U priority Critical patent/RU174922U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174922U1 publication Critical patent/RU174922U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L21/00Vacuum gauges
    • G01L21/16Vacuum gauges by measuring variation of frictional resistance of gases
    • G01L21/22Vacuum gauges by measuring variation of frictional resistance of gases using resonance effects of a vibrating body; Vacuum gauges of the Klumb type

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Заявленное устройство относится к области вакуумметрии, влагометрии газов и неселективного газового анализа при давлениях газа, отличающихся от атмосферного, и может быть использовано для измерения абсолютного давления газа, влажности, молекулярной массы газов и средней молекулярной массы газовых смесей в промышленных и лабораторных условиях. Заявленный первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа отличается тем, что в нем корпус стандартного кварцевого резонатора и датчик температуры закреплены в держателе датчиков металлическим припоем, а корпус преобразователя выполнен в виде единого разборного блока, состоящего из фланцевого вакуумного ввода с резьбовым соединением, навинчивающейся основной частью, крышки основной части, гайки крепления и съемного держателя датчиков, причем преобразователь дополнительно содержит мембранный датчик абсолютного давления газа, сорбционно-емкостный датчик влажности, закрепленные на держателе, и электронную схему преобразования сигналов этих датчиков. Технический результат заключается в оптимизации конструкции преобразователя с целью уменьшения и компенсации инструментальных погрешностей измерения, связанных с изменением температуры, без уменьшения функциональных и технических параметров устройства. 1 ил.

Description

Заявляемое устройство относится к области вакуумметрии, влагометрии газов и неселективного газового анализа при давлениях газа отличающихся от атмосферного, и может быть использовано для измерения абсолютного давления газа, влажности, молекулярной массы газов и средней молекулярной массы газовых смесей в промышленных и лабораторных условиях, на объектах транспортировки газов, для контроля вакуумных и газораспределительных устройств, в устройствах автоматического контроля газонапуском, контроля технологических процессов плазмохимического осаждения пленок в вакууме, определение степени высушивания при сублимационной и вакуумной сушки, контроля дегазации вакуумных устройств.
Известные методы измерения абсолютной и относительной влажности в вакууме (Пат. JP 2006170875), измерения относительного изменения состава газа по изменению его относительной плотности (относительно давления газа) (Пат. JP 2009059483) и измерения изменения концентрации одного из компонентов в двухкомпонентной газовой смеси (Пат. 2001330543) реализуются с помощью отдельных приборов, измеряющих абсолютное давление, плотность и влажность газа. Однако известные реализации перечисленных методов связаны с большими габаритами приборов и весом оборудования, а также в случаях подключения приборов в разных точках контролируемого объема газа снижается точность измерения конкретного параметра т.к. плотность, давление, температура и влажность газа являются зависимыми параметрами.
Известен анализатор общего давления, плотности газа и парциального давления паров воды в низком вакууме (Пат. RU 2556288; «Анализатор общего давления, влажности и интегральной молекулярной массы газа в диапазоне низкого вакуума», Коваленко В.В., Материалы IX научно-технической конференции «Вакуумная техника, материалы и технологии», М.: НОВЕЛЛА. 2014 г., 387 с.), содержащий мембранный датчик абсолютного давления газа, датчик плотности газа в виде кварцевого резонатора камертонного типа, сорбционно-емкостный датчик влажности, электронную схему измерения и индикации. Однако в известном анализаторе не оговорена конструкция первичного преобразователя, форма корпуса, расположение датчиков и схемы измерения относительно корпуса и термокомпенсирующего элемента, что влияет на точность измерения и технологичность изготовления прибора.
Известен первичный преобразователь сигналов датчиков (Пат. CN 203908583), содержащий плату, на которой расположены резистивный датчик температуры, мембранный датчик абсолютного давления газа, сорбционно-емкостный датчик влажности и электронная схема обработки сигналов датчиков. Однако данный преобразователь не имеет датчика чувствительного к плотности или молекулярной массе газа и не является конструктивно законченным устройством т.к. не имеет корпуса, элементов защиты от внешних помех и элемента ввода анализируемого газа.
Наиболее близким к заявляемому преобразователю, является первичный преобразователь кварцевого камертонного манометра (Пат. US 4995263), предназначенный для измерения давления газа в низком и среднем вакууме. Известный первичный преобразователь состоит из разборного корпуса, состоящего из двух частей. Нижняя часть корпуса совмещена с фланцевым вакуумным вводом, в которой, в свою очередь, с помощью герметика закреплен кварцевый резонатор камертонного типа в металлическом корпусе с отверстием для прохода газа, также в этой части корпуса расположена электронная плата преобразования сигнала датчика и термодатчик соединенный с общим корпусом преобразователя для компенсации температурной погрешности сигнала кварцевого резонатора. Верхняя часть корпуса является крышкой, которая, в свою очередь, содержит контактный разъем для передачи сигнала от электронной схемы первичного преобразователя. Однако известный преобразователь имеет ряд функциональных и конструктивных недостатков:
- отсутствуют датчик абсолютного давления газа мембранного типа и датчик влажности, что не допускает измерение плотности и влажности газа.
- не оговорены материалы и способы крепления кварцевого резонатора и термодатчика к корпусу преобразователя, которые должны обеспечивать наименьшее термосопротивление между корпусом и данными компонентами.
- более сложная в изготовлении конструкция корпуса преобразователя, в которой не предусмотрен простой демонтаж датчиков из общего корпуса в виде разборной части, что, в свою очередь, не допускает их быстрой замены в случае загрязнения и поломки.
Задачей предлагаемой полезной модели является оптимизация конструкции первичного преобразователя с целью уменьшения и компенсации инструментальных погрешностей измерения, связанных с изменением температуры, без уменьшения функциональных и технических параметров устройства. Предлагаемая конструкция первичного преобразователя давления, влажности и молекулярной массы решает эту задачу. Это достигается за счет компактного расположения всех датчиков и электронной схемы измерения относительно друг друга и измеряемого объекта, непосредственно в держателе на вакуумном вводе и внутри единого разборного металлического корпуса.
Конструкция предлагаемого преобразователя показана на рис. 1. Заявляемый преобразователь состоит из стандартного кварцевого резонатора 1 в металлическом корпусе с отверстием для прохода газа, мембранного датчика абсолютного давления газа 2, сорбционно-емкостного датчика влажности 3, резистивного датчика температуры 4, электронной схемы измерения 5, дискообразного держателя датчиков 6, резинового вакуумного уплотнения 7, фланцевого вакуумного ввода с резьбовым соединением 8, крепежной гайки 9 для крепления к внешнему корпусу прибора или внешнему устройству 12, основного корпуса 10, крышки основного корпуса 11, неэлектропроводящего герметика 13, используемого для крепления датчика влажности и датчика общего давления, металлического припоя 14, используемого для крепления кварцевого резонатора и датчика температуры к держателю 6.
Устройство работает следующим образом. Измерение влажности газа проводится сорбционно-емкостным датчиком 3 за счет изменения его электрической емкости и изменения диэлектрической проницаемости пленочного покрытия селективного к парам воды при их адсорбции на пленочном покрытии датчика.
Мембранный датчик 2 измеряет абсолютного давления газа не зависящее от рода газа или его молекулярной массы. Принцип измерения данного датчика основан на измерении прогиба упругой мембраны под действием давления газа. Прогиб мембраны регистрируется встроенным тензодатчиком. Выходной сигнал датчика пропорционален абсолютному давлению:
Figure 00000001
где: n - количество молекул в единице объема;
k - постоянная Больцмана;
Т - температура газа.
Таким образом, выходной сигнал мембранного датчика U(P) пропорционален абсолютному давлению Р.
Принцип измерения кварцевого камертонного датчика основан на зависимости коэффициента трения или силы трения колеблющихся плеч камертона резонатора от плотности газа:
Figure 00000002
где: М - молекулярная масса газа;
R - газовая постоянная.
Сила трения при колебаниях в газе плеч резонатора измеряется по изменению резонансной частоты Δω резонатора, которая пропорциональна изменению плотности газа:
Figure 00000003
где: ω0 - начальная резонансная частота кварцевого резонатора;
ρ0 - плотность кварца.
Выходной сигнал кварцевого резонатора U(ρ) пропорционален плотности газа.
Выходной сигнал датчика температуры 4, пропорциональный данному значению температуры U(T), используется для компенсации температурной погрешности выходного сигнала кварцевого резонатора, температурной погрешности выходного сигнала сорбционного датчика и погрешности связанной с температурным изменением плотности и давления анализируемого газа.
Для получения сигнала, пропорционального молекулярной массе газа при различных давлениях и температурах, во вторичном преобразователе с помощью электронных инструментальным методов, производится преобразование первичных сигналов мембранного датчика, кварцевого резонатора и датчика температуры в выходной сигнал пропорциональный молекулярной массе U(M) по алгоритму, представленному в виде формулы 4), вытекающей из выражения 2):
Figure 00000004
После преобразования выходной сигнал молекулярной массе газа, также как и сигналы влажности и давления газа индицируются во вторичном преобразователе, который как минимум содержит схемы или блоки питания, вторичного преобразования сигналов датчиков и индикаторы измеряемых параметров давления, влажности и молекулярной массы.

Claims (1)

  1. Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа, содержащий кварцевый резонатор камертонного типа, датчик температуры, закрепленные в корпусе преобразователя с фланцевым вакуумным вводом, электронную схему преобразования сигнала кварцевого резонатора, отличающийся тем, что корпус стандартного кварцевого резонатора и датчик температуры закреплены в держателе датчиков металлическим припоем, а корпус преобразователя выполнен в виде единого разборного блока, состоящего из фланцевого вакуумного ввода с резьбовым соединением, навинчивающейся основной частью, крышки основной части, гайки крепления и съемного держателя датчиков, причем преобразователь дополнительно содержит мембранный датчик абсолютного давления газа, сорбционно-емкостный датчик влажности, закрепленные на держателе, и электронную схему преобразования сигналов этих датчиков.
RU2016129037U 2016-07-15 2016-07-15 Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа RU174922U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129037U RU174922U1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129037U RU174922U1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174922U1 true RU174922U1 (ru) 2017-11-20

Family

ID=60328877

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129037U RU174922U1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174922U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665753C2 (ru) * 2016-09-22 2018-09-04 Валерий Владимирович Коваленко Устройство измерения давления газа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4455874A (en) * 1981-12-28 1984-06-26 Paroscientific, Inc. Digital pressure transducer
US4995263A (en) * 1989-01-23 1991-02-26 Balzers Aktiengesellschaft Tuning fork quartz manometer
SU1749735A1 (ru) * 1989-11-20 1992-07-23 Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" Датчик давлени
RU2556288C2 (ru) * 2013-03-29 2015-07-10 Валерий Владимирович Коваленко Анализатор общего давления, плотности и парцианального давления паров воды в низком вакууме

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4455874A (en) * 1981-12-28 1984-06-26 Paroscientific, Inc. Digital pressure transducer
US4995263A (en) * 1989-01-23 1991-02-26 Balzers Aktiengesellschaft Tuning fork quartz manometer
SU1749735A1 (ru) * 1989-11-20 1992-07-23 Энгельсское опытно-конструкторское бюро "Сигнал" Датчик давлени
RU2556288C2 (ru) * 2013-03-29 2015-07-10 Валерий Владимирович Коваленко Анализатор общего давления, плотности и парцианального давления паров воды в низком вакууме

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665753C2 (ru) * 2016-09-22 2018-09-04 Валерий Владимирович Коваленко Устройство измерения давления газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104713606B (zh) 多组分气体的流量测量方法及装置
CN108713133B (zh) 声波共振压力与温度传感器
JP2008292463A5 (ru)
CN212459288U (zh) 电气设备泄漏在线监测装置
WO2012137745A1 (ja) 水分濃度検出装置
US4724707A (en) Measurement device for measuring of air pressure, particularly for recording air data in aircraft
RU174922U1 (ru) Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа
CN204287027U (zh) 基于光纤布拉格光栅的活塞式湿度传感结构
RU176710U1 (ru) Устройство для измерения физических параметров в скважине
CN201173839Y (zh) 一种带温度湿度指示功能的机械式差压表
CN206074387U (zh) 在线气体比重测量传感器
RU2556288C2 (ru) Анализатор общего давления, плотности и парцианального давления паров воды в низком вакууме
RU2016133862A (ru) Устройство измерения массового расхода, молекулярной массы и влажности газа
CN209486025U (zh) 一种露点仪
CN103954306B (zh) 小型化高精度微量程传感器及流量计
RU207887U1 (ru) Акустический газоанализатор
RU2450262C1 (ru) Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления
RU191918U1 (ru) Преобразователь температуры точки росы природного газа по воде
RU56637U1 (ru) Акустический газоанализатор
TW200944764A (en) Vibration type sand testing method
CN117347571B (zh) 一种混合气体测量装置的多参数自校准方法、装置及系统
Swain et al. Ethernet based data logger for gaseous detectors
CN109406576A (zh) 一种露点仪和露点测量方法
CN108955792A (zh) 一种带外置式温度压力传感器补偿结构的膜式燃气表
CN219142043U (zh) 能够转换测量温场的表面温度测量探头

Legal Events

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

Effective date: 20171008