RU2015503C1 - Способ дистанционного отбора проб газов - Google Patents
Способ дистанционного отбора проб газов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2015503C1 RU2015503C1 SU5047023A RU2015503C1 RU 2015503 C1 RU2015503 C1 RU 2015503C1 SU 5047023 A SU5047023 A SU 5047023A RU 2015503 C1 RU2015503 C1 RU 2015503C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- sampler
- parachute
- sampling
- load
- gas
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Использование: для отбора проб газа при промышленных и аварийных выбросах, например из пыле-газового облака от массовых взрывов при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и дистанционного отбора проб газа при извержении вулканов. Сущность изобретения: в способе дистанционного отбора проб газов используют пробоотборник в виде сильфона с жесткими торцовыми крышками. Пробоотборник для возврата на землю снабжают парашютом. Последний закреплен на верхней торцовой крышке. Пробоотборник снабжают также грузом, закрепленным на нижней крышке. Раскрытие пробоотборника для отбора пробы осуществляют под действием динамического импульса. Импульс направлен вдоль оси пробоотборника и создан с помощью парашюта и груза. 2 ил.
Description
Изобретение относится к экологии, точнее к контролю состояния атмосферы над городами и промышленными объектами, и предназначено для отбора проб газа при промышленных и аварийных выбросах, например из пыле-газового облака от массовых взрывов при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, а также для дистанционного отбора проб газа при извержении вулканов.
Известен способ дистанционного отбора проб газов, при котором доставляют пробоотборник в исследуемую зону с помощью шара-пилота, заполняют пробоотборник анализируемым газом и возвращают на землю [1].
Однако способ обладает сложностью отбора проб и невысокой надежностью этого процесса.
Известен способ дистанционного отбора проб газов, при котором в исследуемую зону с помощью ракеты доставляют пробоотборник, который раскрывается для отбора пробы и затем возвращается на землю под действием силы тяжести [2].
Однако способ обладает сложностью отбора проб и невысокой его надежностью.
Технический результат изобретения состоит в упрощении и удешевлении отбора проб, возможности надежности отбора проб из пыле-газового облака при массовых взрывах скважинных зарядов.
Указанный технический результат решается тем, что в способе дистанционного отбора проб газов, при котором в исследуемую зону с помощью ракеты доставляют пробоотборник, который раскрывается для отбора пробы и затем возвращается на землю под действием силы тяжести, согласно изобретению, используют пробоотборник в виде сильфона с жесткими торцовыми крышками, который для возврата на землю снабжают парашютом, закрепленным на верхней торцовой крышке, и грузом, закрепленным на нижней торцовой крышке, причем раскрытие пробоотборника для отбора пробы осуществляют под действием динамического импульса, направленного вдоль оси пробоотборника и создаваемого с помощью парашюта и груза.
На фиг. 1 изображен пробоотборник с парашютом и грузом; на фиг. 2 - камера пробоотборника.
Способ дистанционного отбора проб газов осуществляют следующим образом.
Отбор пробы газов осуществляют в пробоотборник 1, выполненный в виде сильфона 2, являющегося камерой пробоотборника переменного объема и имеющего верхнюю 3 и нижнюю 4 жесткие торцовые крышки с кольцами 5 для крепления предназначенных для возврата на землю пробоотборника под действием силы тяжести парашюта 6, закрепленного на верхней торцовой крышке 3, и груза 7, закрепленного на нижней торцовой крышке 4. Сильфон снабжен обратным клапаном 8, расположенным на нижней торцовой крышке 4. Для хроматографического анализа достаточно нескольких кубических сантиметров газа, поэтому объем сильфона 2 не превышает 10 см3, а ее масса незначительна. Масса груза 7 не превышает 20 г.
Вакуумированный путем сжатия сильфон 2 с парашютом 6 и грузом 7 компактно в корпусе ракеты, в качестве которой можно использовать известную осветительную ракету, в которой таблетка (брикет) с осветительным составом заменена пробоотборником. В исследуемую зону с помощью ракеты доставляют пробоотборник 1. Дальность полета и траектория движения ракеты определяется массой порохового заряда и направлением пуска. При вертикальном запуске достигается максимальная высота, при запуске под углом 45о к горизонту - максимальная дальность.
Запуск производят с таким расчетом, чтобы горение порохового заряда окончилось в исследуемой зоне. После этого корпус ракеты разрушается, раскрываются парашют и сам пробоотборник за счет того, что донная часть камеры опускается под действием груза 7, создавая динамический импульс, благодаря которому сильфон растягивается, засасывания в свою полость газ через клапан 8. Динамический импульс направлен вдоль оси пробоотборника и создается с помощью парашюта и груза.
На парашюте пробоотборник с пробой газа плавно опускается на землю. Парашют может быть белым или иметь яркую цветную окраску, что облегчает обнаружение пробоотборника на землю.
Пробоотборник конструктивно очень прост и дешев. Операция отбора пробы не требует высокой квалификации. Пробы можно отбирать в момент формирования газо-пылевого выброса (например, на ранней стадии формирования облака из газообразных продуктов взрыва скважинных зарядов при горных работах) путем запуска серии пробоотборников с учетом вероятного разрушения некоторых из них. Аналогично производится отбор проб при извержении вулканов. Пробоотборник может быть доставлен в глубину газо-пылевого облака, образовавшего бескислородную среду.
Важным преимуществом является легкость производства пробоотборников: требуется изготовление лишь миниатюрного корпуса камеры пробоотборника, остальные элементы (парашют, ракета, пусковое устройство) стандартные, от известных осветительных ракет.
Claims (1)
- СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО ОТБОРА ПРОБ ГАЗОВ, при котором в исследуемую зону с помощью ракеты доставляют пробоотборник, который раскрывается для отбора пробы и затем возвращается на землю под действием силы тяжести, отличающийся тем, что используют пробоотборник в виде сильфона с жесткими торцевыми крышками, который для возврата на землю снабжают парашютом, закрепленным на верхней торцевой крышке, и грузом, закрепленным на нижней торцевой крышке, причем раскрытие пробоотборника для отбора пробы осуществляют под действием динамического импульса, направленного вдоль оси пробоотборника и создаваемого с помощью парашюта и груза.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5047023 RU2015503C1 (ru) | 1992-06-10 | 1992-06-10 | Способ дистанционного отбора проб газов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU5047023 RU2015503C1 (ru) | 1992-06-10 | 1992-06-10 | Способ дистанционного отбора проб газов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2015503C1 true RU2015503C1 (ru) | 1994-06-30 |
Family
ID=21606676
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU5047023 RU2015503C1 (ru) | 1992-06-10 | 1992-06-10 | Способ дистанционного отбора проб газов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2015503C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2145704C1 (ru) * | 1998-11-17 | 2000-02-20 | Горловское открытое акционерное общество "Концерн Стирол" | Способ и устройство для дистанционного обнаружения места утечки газов при выполнении автоматического отбора пробы |
-
1992
- 1992-06-10 RU SU5047023 patent/RU2015503C1/ru active
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| 1. Авторское свидетельство СССР N 1490549, кл. G 01N 1/24, 1989. * |
| 2. Патент США N 3499325, кл. G 01W 1/08, опубл.1970. * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2145704C1 (ru) * | 1998-11-17 | 2000-02-20 | Горловское открытое акционерное общество "Концерн Стирол" | Способ и устройство для дистанционного обнаружения места утечки газов при выполнении автоматического отбора пробы |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN102253083B (zh) | 高能内爆炸药爆轰性能测试方法 | |
| US4100991A (en) | Fast cycle seismic gas exploder and method | |
| RU2015503C1 (ru) | Способ дистанционного отбора проб газов | |
| CN115728435A (zh) | 一种研究粉末及气态燃料燃烧及爆轰机理的装置及方法 | |
| Ma et al. | UAV source: A new economical and environmentally friendly source for seismic exploration in complex areas | |
| US4007803A (en) | Expanding detonation chamber multi-shot gas exploder | |
| US3288244A (en) | Seismic system | |
| US3746120A (en) | Gas exploder apparatus with suction release | |
| US3958661A (en) | Method and apparatus for generating seismic waves | |
| CN112858015A (zh) | 用于煤岩气固耦合动静加卸载红外观测的试验装置及方法 | |
| Rosenberg | Chemical Releases at High Altitudes: Controlled release of chemicals from research rockets leads to new knowledge about the upper atmosphere. | |
| CN214310261U (zh) | 用于煤层顶板破裂放电致爆的实验装置 | |
| CN116381184B (zh) | 模拟高原环境爆炸多元毁伤效应的实验装置及测试方法 | |
| CN109142103A (zh) | 一种大当量地下爆炸效应模拟装置 | |
| Pino | A versatile ignition delay tester for self-igniting rocket propellants | |
| US3368642A (en) | Gas exploder seismic wave generator | |
| RU2007070C1 (ru) | Способ создания искусственного облака в верхней атмосфере земли и устройство для его осуществления | |
| US3901351A (en) | Carrier for seismic exploder | |
| RU2015502C1 (ru) | Способ дистанционного отбора проб газов и устройство для его осуществления | |
| SU792185A1 (ru) | Взрывна камера источника сейсмических сигналов | |
| RU1793784C (ru) | Головная часть исследовательской ракеты | |
| SU366398A1 (ru) | ВСЕСОЮЗНАЯ ! пдт?НТКО-т[л;-:-\г-ц.-й; | |
| US3344869A (en) | Earth coring device | |
| CN109633738A (zh) | 一种人工震源 | |
| Zolotov | Geophysical effects of the Tunguska blast of 1908 |