RU2219517C2 - Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией - Google Patents

Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией Download PDF

Info

Publication number
RU2219517C2
RU2219517C2 RU2001101043/12A RU2001101043A RU2219517C2 RU 2219517 C2 RU2219517 C2 RU 2219517C2 RU 2001101043/12 A RU2001101043/12 A RU 2001101043/12A RU 2001101043 A RU2001101043 A RU 2001101043A RU 2219517 C2 RU2219517 C2 RU 2219517C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substance
air
chamber
dispenser
mixture
Prior art date
Application number
RU2001101043/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001101043A (ru
Inventor
Н.И. Алимов
А.В. Яковлев
кова Г.Ю. Пол
Г.Ю. Полякова
С.Г. Седунов
А.В. Елизаров
А.С. Прытков
нцев А.Б. Рум
А.Б. Румянцев
Original Assignee
Войсковая часть 61469 МО РФ
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 Войсковая часть 61469 МО РФ filed Critical Войсковая часть 61469 МО РФ
Priority to RU2001101043/12A priority Critical patent/RU2219517C2/ru
Publication of RU2001101043A publication Critical patent/RU2001101043A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2219517C2 publication Critical patent/RU2219517C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области анализа материалов, к получению или подготовке образцов для исследования. Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией содержит камеру испарителя для испарения веществ с высокой летучестью или камеру с увеличенным внутренним диаметром для испарения веществ с низкой летучестью. Камера испарителя предназначена для диффузии молекул с поверхности раздела жидкое вещество-пар в воздушный поток. На камеру навинчена крышка с каналом в ней для ввода паров вещества в поток. В крышке выполнены два штуцера для подсоединения к воздушному потоку. Устройство позволяет создавать паровоздушные смеси широкого спектра летучести и контролировать изменение свойств вещества в процессе дозирования и количество дозируемого вещества в единицу времени. 1 з.п.ф-лы., 6 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области анализа материалов путем определения их химических и физических свойств, конкретно к получению или подготовке образцов для исследования путем их разбавления, распыления или смешения.
Известен дозатор потока смеси пары вещества-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией, содержащий камеру испарителя для диффузии молекул с поверхности раздела жидкое вещество-пар в воздушный поток и штуцер для подсоединения к воздушному потоку. Дозатор выполнен из стекла как единое целое (Е.А. Перегуд, Д.О. Горелик "Инструментальные методы контроля загрязнения атмосферы". Л.: Химия, 1981, с.297, фиг.1). Пары жидкости диффундируют через тонкий капилляр в корпус дозатора и смешиваются с потоком чистого воздуха. Данная конструкция диффузионного дозатора является ближайшей из аналогов.
При несомненных достоинствах известное дозирующее устройство отличается рядом недостатков:
хрупкость стеклянной конструкции;
сложность контроля количества дозируемого вещества в единицу времени;
невозможность контроля изменения свойстве вещества, например вязкости и поверхностного натяжения, в процессе дозирования;
малая концентрация создаваемой паро-газовой смеси и зависимость ее не только от давления насыщенного пара вещества, но и от диаметра используемого капилляра;
для каждого из веществ широкого спектра летучести и для каждой создаваемой концентрации необходима индивидуальная конструкция дозатора, удовлетворяющая заданным требованиям, причем определение коэффициентов диффузии для расчета элементов конструкции дозатора связано со значительными трудностями.
Техническим результатом настоящего изобретения является разработка конструкции диффузионного дозатора, которая позволяет создавать паровоздушные смеси для веществ широкого спектра летучести и контролировать как изменение свойств вещества в процессе дозирования, так и количество дозируемого вещества в единицу времени.
Предложенный дозатор состоит из камеры испарителя (1) для испарения веществ с высокой летучестью или камеры с увеличенным внутренним диаметром для испарения веществ с низкой летучестью, навинчивающейся на камеру крышки (4) с каналом для ввода паров вещества и двух штуцеров (6) для подсоединения к воздушному потоку (фиг.2). Прокладка из фторопласта (2) обеспечивает герметичность резьбового соединения частей дозатора. Для герметизации дозатора в целом предусмотрены заглушки (3) штуцеров.
Все детали дозатора выполнены из легкого, механически прочного материала, дюралюминия. Малая масса самого дозатора предполагает возможность гравиметрического контроля дозируемого вещества в единицу времени по убыли массы дозатора с веществом.
Крышка дозатора с каналом для ввода паров вещества в поток имеет два штуцера для подсоединения к воздушному потоку (фиг.3). Пары вещества диффундируют с поверхности жидкости в камере испарителя в воздушное пространство камеры и через канал крышки вводятся в воздушный поток, чем достигается дозирование потока смеси пары-воздух. Количество пара вещества в смеси пар-воздух зависит от летучести вещества и от температурного режима испарения.
Для создания паровоздушной смеси малолетучего вещества используют для увеличения площади поверхности жидкого вещества камеру испарителя с увеличенным внутренним диаметром. Так камеры испарителя дозатора, используемые для дозирования веществ широкого спектра летучести, имеют разный внутренний диаметр, например, 10 мм для веществ, отличающихся высокой летучестью (зарин, зоман, люизит, иприт), 14 мм для веществ с низкой летучестью (Vx) (фиг.4).
Для герметизации штуцеров заглушками, например, при взвешивании дозатора, используется резьбовое соединение (фиг.5).
Перед началом работы в камеру испарителя дозатора заливается вещество, дозатор герметизируется с помощью прокладки из фторопласта, на штуцеры навинчиваются заглушки. Далее производится начальное взвешивание дозатора с веществом на аналитических весах с точностью до десятых долей миллиграмма.
Затем дозатор устанавливается в воздушном термостате. После удаления заглушек со штуцеров входной штуцер подсоединяется к побудителю расхода воздуха, а выходной штуцер - к камере или трубопроводу для создания паровоздушной смеси.
Для контроля количества дозируемого вещества в единицу времени гравиметрическим методом через фиксируемый промежуток времени производится повторное взвешивание вещества. Дозатор отсоединяется от воздушного потока, штуцеры герметизируются заглушками.
После оценки убыли вещества возможен как визуальный, так и аналитический контроль изменения состояния вещества в дозаторе, что особенно важно для легкогидролизующихся веществ или веществ, имеющих сложный состав.
На фиг.6 б) приведены результаты определения концентрации люизита в аэродинамическом потоке при использовании предлагаемого дозатора (дозируемый с объемной скоростью 3 л/мин поток вещества разбавлялся в 30000 раз). Полученные результаты свидетельствуют об изменении условий дозирования, что подтверждается данными гравиметрического контроля дозирования по убыли массы вещества в единицу времени за фиксируемые промежутки времени (фиг.6 а). Это позволяет использовать периодический гравиметрический контроль дозирования в процессе исследований для оценки стабильности работы дозатора.
В табл.1 приведены результаты контроля стабильности работы дозатора.
При этом большие создаваемые исходные концентрации паро-газовой смеси после дозатора (n•10-2...n•10-1 мг/л) позволяют, используя систему разбавления потока, создавать паровоздушные смеси с заданной концентрацией в широком диапазоне концентраций (от уровня предельно допустимых до n•10-1 мг/л).
В та6л.2 приведены экспериментальные данные по оптимизации условий дозирования веществ широкого спектра летучести предлагаемым дозатором с использованием камеры испарения с внутренним диаметром 10 мм.
Приведенные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что при использовании камеры испарения с внутренним диаметром 10 мм оптимальными условиями дозирования легколетучих веществ (убыль массы составляет не менее 15...20 мг, при этом погрешность взвешивания не превышает 0,5%) являются:
для зомана, иприта - 40oС; зарина, люизита - 25...30oС.
Однако даже при температуре 50oС в случае Vx, летучесть которого примерно в тысячу раз меньше, убыль массы составляет менее десяти миллиграммов, что предполагает значительную ошибку при оценке производительности дозатора гравиметрическим методом. Дозирование Vx при более высокой температуре может вызвать изменение качественного состава вещества. Использование камеры испарителя с увеличенным внутренним диаметром (14 мм) позволяет при температуре 50oС для Vх достичь значимых величин убыли массы вещества, тем самым повысить точность определения производительности дозатора.
В табл.3 приведены сравнительные характеристики предлагаемого дозатора и ближайшего из аналогов дозирующего устройства.
Результаты табл.3 позволяют оценить преимущества предлагаемого дозатора перед известным: предложенная конструкция отличается универсальностью как по диапазону создаваемых концентраций, так и по перечню используемых веществ.

Claims (2)

1. Дозатор потока смеси пары вещество-воздух, содержащий камеру испарителя для диффузии молекул с поверхности раздела жидкое вещество-пар в воздушный поток и штуцер для подсоединения к воздушному потоку, отличающийся тем, что дозатор содержит камеру испарителя для испарения веществ с высокой летучестью или камеру с увеличенным внутренним диаметром для испарения веществ с низкой летучестью, навинчивающуюся на нее крышку с каналом для ввода паров вещества в поток и второй штуцер для подсоединения к воздушному потоку.
2. Дозатор по п.1, отличающийся тем, что для осуществления гравиметрического контроля убыли вещества в дозаторе он выполнен из легкого, механически прочного материала и снабжен заглушками для герметизации входного и выходного штуцеров при взвешивании.
RU2001101043/12A 2001-01-11 2001-01-11 Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией RU2219517C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101043/12A RU2219517C2 (ru) 2001-01-11 2001-01-11 Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101043/12A RU2219517C2 (ru) 2001-01-11 2001-01-11 Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001101043A RU2001101043A (ru) 2003-01-27
RU2219517C2 true RU2219517C2 (ru) 2003-12-20

Family

ID=32065244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101043/12A RU2219517C2 (ru) 2001-01-11 2001-01-11 Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2219517C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721719C2 (ru) * 2016-01-20 2020-05-21 Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт" Регулируемый капиллярный дозатор микропотока парогазовых смесей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПЕРЕГУД Е.А. Инструментальные методы контроля загрязнения атмосферы. - Л.: Химия, 1981, с.297. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2721719C2 (ru) * 2016-01-20 2020-05-21 Акционерное общество "Государственный научно-исследовательский химико-аналитический институт" Регулируемый капиллярный дозатор микропотока парогазовых смесей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Febo et al. Evaluation of a high-purity and high-stability continuous generation system for nitrous acid
US5661225A (en) Dynamic dilution system
Tumbiolo et al. Thermogravimetric calibration of permeation tubes used for the preparation of gas standards for air pollution analysis
US6234001B1 (en) Apparatus and method for generating calibration gas
US20040149007A1 (en) Sample handling system with solvent washing
RU2219517C2 (ru) Дозатор потока смеси пары вещество-воздух для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией
Amornthammarong et al. Hybrid fluorometric flow analyzer for ammonia
US3960523A (en) Effluent gas monitor
RU67260U1 (ru) Комбинированный капиллярный дозатор парогазовых смесей
RU2280246C1 (ru) Капиллярный дозатор парогазовых смесей
US3977254A (en) Apparatus for sampling for use in a continuous determination of a component in a gas mixture
Swaans et al. Laboratory and field validation of a combined NO 2–SO 2 Radiello passive sampler
RU2525305C2 (ru) Устройство для газожидкостной экстракции, способ газожидкостной экстракции
RU92535U1 (ru) Газодинамическая установка
RU63538U1 (ru) Устройство для проверки работоспособности приборов контроля отравляющих веществ
RU2219516C2 (ru) Испытательный стенд для создания парогазовых и пароаэрозольных смесей с заданной концентрацией
US20040240312A1 (en) Method and device for mixing gases
JPH039001Y2 (ru)
RU2333480C1 (ru) Устройство тестирования газоаналитических приборов контроля отравляющих веществ в воздушной среде
RU2333479C1 (ru) Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов
Meddle et al. Field method for the determination of aromatic primary amines in air. Part I. Generation of standard atmospheres of amines
CN220154268U (zh) 环境空气甲醛在线分析仪
SU997766A1 (ru) Устройство дл приготовлени калиброванных парогазовых смесей
US3321381A (en) Distillation and analysis apparatus
RU2153158C1 (ru) Способ получения градуировочных парогазовых смесей

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040112