RU179134U1 - Устройство контроля газовоздушной среды - Google Patents
Устройство контроля газовоздушной среды Download PDFInfo
- Publication number
- RU179134U1 RU179134U1 RU2017144134U RU2017144134U RU179134U1 RU 179134 U1 RU179134 U1 RU 179134U1 RU 2017144134 U RU2017144134 U RU 2017144134U RU 2017144134 U RU2017144134 U RU 2017144134U RU 179134 U1 RU179134 U1 RU 179134U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- removable
- controller
- explosion
- gas channel
- Prior art date
Links
- 238000012806 monitoring device Methods 0.000 title description 6
- 238000009434 installation Methods 0.000 abstract description 5
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 abstract description 4
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 abstract description 4
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 3
- 239000002360 explosive Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 30
- 238000004868 gas analysis Methods 0.000 description 7
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 4
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 239000000969 carrier Substances 0.000 description 1
- 238000011109 contamination Methods 0.000 description 1
- 239000000599 controlled substance Substances 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 239000000411 inducer Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 1
- 238000005086 pumping Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N27/00—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
- G01N27/02—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance
- G01N27/04—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance
- G01N27/06—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a liquid
- G01N27/08—Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating impedance by investigating resistance of a liquid which is flowing continuously
- G01N27/10—Investigation or analysis specially adapted for controlling or monitoring operations or for signalling
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Использование: для непрерывного контроля загазованности воздуха во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок. Сущность полезной модели заключается в том, что устройство контроля газовоздушной среды с газовым каналом с датчиками газа и камерой реализовано в едином корпусе, который выполнен взрывозащищенным и оснащен съемной задней крышкой с элементами крепления, двумя взрывозащищенными кабельными вводами, клеммой заземления; при этом газовый канал оснащен съемной крышкой с двумя установленными штуцерами, а в камере, оснащенной съемной крышкой, установлены преобразователь и контроллер, закрепленные на съемной задней крышке; кроме того, электрические контакты датчиков газа через расположенную по задней стенке газового канала плату посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе, который, в свою очередь, подключен к контроллеру с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU. Технический результат обеспечение возможности создания устройства в единой конструкции, простого применения во взрывоопасных зонах помещений. 6 ил.
Description
Полезная модель относится к измерительному оборудованию в системе газового анализа и может быть использована для непрерывного контроля загазованности воздуха во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок:
- в грузовых помещениях навалочных судов, железнодорожного и автотранспорта;
- на буровых и добывающих платформах, в местах установки технологического оборудования в процессе добычи и переработки нефти и газа и т.д.
Известен газоанализатор «ссс-903», содержащий дисплейный модуль, размещенный в цилиндрическом корпусе с днищем. Корпус оснащен элементами крепления, разъемами для присоединения кабельных вводов, клеммой заземления, разъемом для подключения HART-коммуникатора или прочих совместимых устройств, гнездом для подключения измерительного модуля и съемной крышкой с прозрачным окном (см. патент RU 115071, кл. G01N 27, опубл. 20.04.2012). Недостатком данного устройства является невозможность измерения концентрации нескольких газов одновременно, а также необходимость HART-коммуникатора для считывания данных.
Известны многокомпонентные переносные рудничные газоанализаторы, например, отечественные «Микон 1Р», АКМР-М, зарубежные «Solaris» фирмы MSA, ТХ6522 компании «Тго1ех» недостатками которых является то, что они предназначены для автономного использования, а не для работы в системе газового анализа.
Наиболее близким аналогом (прототипом) является газоанализатор (см. патент RU 127928, кл. G01N 27/00, опубл. 10.05.2013), включающий съемный сенсорный модуль и контроллер, газовый канал для прокачки анализируемого газа, в котором установлены несколько съемных сенсорных модулей по числу контролируемых веществ в анализируемом газе, причем съемные модули подключены к платам расширения, преобразующим выходной интерфейс модулей в удобную для обработки контроллером форму, и через платы расширения подключены к контроллеру.
Недостатками прототипа являются сложность конструкции из-за того, что каждый сенсорный модуль подключен к своей плате расширения, и физическая разобщенность конструкции, что осложняет применение прибора в сложных и опасных условиях.
Задача, на решение которой направленно заявленное техническое решение, заключается в создании устройства в едином конструктиве, которое обеспечивало бы простоту его применения во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок.
Техническим результатом от использования полезной модели является возможность непрерывного удаленного контроля параметров газовоздушной среды.
Поставленная задача решается, а технический результат достигается за счет того, что устройство контроля газовоздушной среды с газовым каналом с датчиками газа и камерой реализовано в едином корпусе, который выполнен взрывозащищенным и оснащен съемной задней крышкой с элементами крепления, двумя взрывозащищенными кабельными вводами, клеммой заземления; при этом газовый канал оснащен съемной крышкой с двумя установленными штуцерами, а в камере, оснащенной съемной крышкой, установлены преобразователь и контроллер, закрепленные на съемной задней крышке; кроме того, электрические контакты датчиков газа через расположенную по задней стенке газового канала плату посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе, который, в свою очередь, подключен к контроллеру с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU.
Сущность полезной модели поясняется чертежами:
- Фиг. 1 - вид спереди;
- Фиг. 2 - вид сзади;
- Фиг. 3 - вид спереди со снятыми съемными крышками газового канала и камеры;
- Фиг. 4 - вид сзади со снятой съемной задней крышкой;
- Фиг. 5 - схема устройства контроля газовоздушной среды;
- Фиг. 6 - пример размещения устройства контроля газовоздушной среды в системе газового анализа,
где:
1 - взрывозащищенный корпус;
2 - газовый канал;
3 - съемная крышка газового канала;
4 - штуцеры;
5 - камера;
6 - съемная крышка камеры;
7 - взрывозащищенные кабельные вводы;
8 - клемма заземления;
9 - датчики газа.
10 - плата;
11 - преобразователь;
12 - контроллер;
13 - съемная задняя крышка;
14 - с элементы крепления.
Предлагаемое устройство контроля газовоздушной среды Фиг. 1 Фиг. 5 реализовано во взрывозащищенном корпусе 1 со съемной задней крышкой 13 с элементами крепления 14, двумя взрывозащищенными кабельными вводами 7, клеммой заземления 8. В корпусе 1 размещены газовый канал 2 со съемной крышкой 3 с установленными на ней штуцерами 4 и камера 5 со съемной крышкой 6. По задней стенке газового канала 2 расположена плата 10 с установленными на ней датчиками газа 9.
8 камере 5 на съемной задней крышке 13 установлены преобразователь 11 и контроллер 12 с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU. Электрические контакты датчиков газа
9 через плату 10 посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе, который, в свою очередь, подключен к контроллеру. Плата 10, преобразователь 11 и контроллер 12 заземлены на корпус 1, который заземлен посредством клеммы заземления 8.
Устройство контроля газовоздушной среды размещают с помощью элементов крепления 14 в системе газового анализа Фиг. 6, присоединяя один из штуцеров 4 к линии подачи анализируемого воздуха, а другой к побудителю расхода. Устройство подключают к АРМ системы газового анализа через взрывозащищенные кабельные вводы 7 с помощью линий связи по каналу RS-485 с протоколом ModBUS RTU и линии питания с напряжением 24 В. АРМ собирает и отображает полученные данные.
Устройство контроля газовоздушной среды работает следующим образом.
Устройство через взрывозащищенные кабельные вводы 7 соединяют с АРМ системы газового анализа с помощью линий связи по каналу RS-485 с протоколом ModBUS RTU, а по линии питания подают напряжение 24 В. Перед началом работы контроллер 12 через преобразователь 11 проводит процедуру инициализации датчиков газа 9, а далее - периодический последовательный опрос датчиков газа 9 контроллером 12 через преобразователь 11. Анализируемый воздух подают в газовый канал 2 через штуцеры 4. Данные, полученные при проведении опроса датчиков газа 9, сохраняют в оперативной памяти контроллера 12. Устройство контроля газовоздушной среды, при получении запроса от АРМ системы газового анализа, передает ему данные из оперативной памяти контроллера 12 по каналу связи RS-485 по протоколу ModBUS RTU.
В качестве датчиков газа 9 могут быть использованы различные датчики с цифровым и аналоговым выходом. Платы преобразователя 11 и контроллера 12 построены с использованием широко распространенных элементов. Устройство контроля газовоздушной среды может применяться как во взрыво-, пожароопасных, так и в безопасных зонах, для установки внутри и вне помещений, подключаясь через широко распространенный канал связи RS-485 с протоколом ModBUS RTU к системе сбора данных.
Claims (1)
- Устройство контроля газовоздушной среды, содержащее газовый канал с датчиками газа и камеру, отличающееся тем, что оно реализовано в едином корпусе, который выполнен взрывозащищенным и оснащен съемной задней крышкой с элементами крепления, двумя взрывозащищенными кабельными вводами, клеммой заземления; при этом газовый канал оснащен съемной крышкой с двумя установленными штуцерами, а в камере, оснащенной съемной крышкой, установлены преобразователь и контроллер, закрепленные на съемной задней крышке, кроме того, электрические контакты датчиков газа через расположенную по задней стенке газового канала плату посредством сигнальных проводов соединены с соответствующими контактами на преобразователе, который, в свою очередь, подключен к контроллеру с драйвером интерфейса RS-485 и стандартным протоколом обмена ModBUS RTU.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017144134U RU179134U1 (ru) | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Устройство контроля газовоздушной среды |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017144134U RU179134U1 (ru) | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Устройство контроля газовоздушной среды |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU179134U1 true RU179134U1 (ru) | 2018-04-28 |
Family
ID=62105128
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017144134U RU179134U1 (ru) | 2017-12-15 | 2017-12-15 | Устройство контроля газовоздушной среды |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU179134U1 (ru) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU103841U1 (ru) * | 2011-01-24 | 2011-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЗИТРОН" | Установка взрывозащищенного типа для дозирования химического реагента |
JP2011257347A (ja) * | 2010-06-11 | 2011-12-22 | Yazaki Corp | ガス分析装置 |
RU115071U1 (ru) * | 2011-12-29 | 2012-04-20 | Закрытое акционерное общество "Электронстандарт-прибор" | Газоанализатор "ссс-903" |
RU127928U1 (ru) * | 2012-10-26 | 2013-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ИНКРАМ" | Газоанализатор |
US20170146449A1 (en) * | 2015-11-23 | 2017-05-25 | Sentelligence, Inc. | Multi-component gas and vapor monitoring sensor |
-
2017
- 2017-12-15 RU RU2017144134U patent/RU179134U1/ru active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2011257347A (ja) * | 2010-06-11 | 2011-12-22 | Yazaki Corp | ガス分析装置 |
RU103841U1 (ru) * | 2011-01-24 | 2011-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЗИТРОН" | Установка взрывозащищенного типа для дозирования химического реагента |
RU115071U1 (ru) * | 2011-12-29 | 2012-04-20 | Закрытое акционерное общество "Электронстандарт-прибор" | Газоанализатор "ссс-903" |
RU127928U1 (ru) * | 2012-10-26 | 2013-05-10 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "ИНКРАМ" | Газоанализатор |
US20170146449A1 (en) * | 2015-11-23 | 2017-05-25 | Sentelligence, Inc. | Multi-component gas and vapor monitoring sensor |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN201177594Y (zh) | 粉尘浓度传感器 | |
WO2024041552A1 (zh) | 防爆灯具最不利条件下温度测试系统及测试方法 | |
RU179134U1 (ru) | Устройство контроля газовоздушной среды | |
CN201331532Y (zh) | 一种宽范围甲烷传感器装置 | |
CN203798765U (zh) | 氧传感器 | |
CN201754298U (zh) | 智能气体泄漏在线报警系统 | |
CN209372807U (zh) | 一种环境保护检测装置 | |
CN205139002U (zh) | 一种户外voc气体监测系统 | |
CN206619243U (zh) | 一种基于Arduino的智能报警控制系统 | |
Yonghua | Integration of Sentry™ Visibility Sensor into Campbell Scientific Data Logger CR1000 | |
CN201163281Y (zh) | 模块化的多组分分布式在线气体分析仪 | |
RU115071U1 (ru) | Газоанализатор "ссс-903" | |
CN211086230U (zh) | 一种点型有毒气体探测器 | |
CN209372846U (zh) | 一种基于无线传感器的碳氢气体监测系统 | |
CN203561877U (zh) | 一种火电厂氨、联胺泄露在线监测系统 | |
CN203455927U (zh) | 一种气体报警控制器 | |
CN219574048U (zh) | 一种可远距离传输、多气体检测的复合气体探测装置 | |
CN212111329U (zh) | 一体式智能气体变送器 | |
RU220359U1 (ru) | Универсальный модуль расширения | |
RU211885U1 (ru) | Беспроводной газоанализатор с автономным питанием | |
CN214583750U (zh) | 一种压力变送器 | |
CN217180797U (zh) | 一种石油录井现场非烃检测仪 | |
CN217085909U (zh) | 一种可燃气体探测装置 | |
CN2591619Y (zh) | 光离子化检测仪 | |
CN211122637U (zh) | 一种有毒有害气体检测器 |