RU2333479C1 - Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов - Google Patents

Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2333479C1
RU2333479C1 RU2007107515/28A RU2007107515A RU2333479C1 RU 2333479 C1 RU2333479 C1 RU 2333479C1 RU 2007107515/28 A RU2007107515/28 A RU 2007107515/28A RU 2007107515 A RU2007107515 A RU 2007107515A RU 2333479 C1 RU2333479 C1 RU 2333479C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
dispenser
inlet
verification
dosing unit
Prior art date
Application number
RU2007107515/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Павлович Шебанов
Владимир Григорьевич Мандыч
Павел Тимофеевич Меркулов
Игорь Александрович Левшов
Сергей Александрович Конешов
Сергей Владимирович Фомичев
Николай Васильевич Федорец
Original Assignee
ГОУ ВПО Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ)
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 ГОУ ВПО Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ) filed Critical ГОУ ВПО Саратовский военный институт радиационной, химической и биологической защиты (СВИРХБЗ)
Priority to RU2007107515/28A priority Critical patent/RU2333479C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2333479C1 publication Critical patent/RU2333479C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области анализа воздушной среды путем определения ее химических и физических свойств. Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов содержит корпус с узлами крепления, уплотнения и термостатирования и крышку, входной и выходной трубопроводы со штуцерами и дозатор. Устройство содержит дозатор, который состоит из сосуда, внутренняя полость которого соединена с входным и выходным трубопроводами, а нижняя часть его заполнена рабочим раствором, над поверхностью которого размещена улавливающая воронка, соединенная через расширитель с выходным трубопроводом, при этом в верхней части сосуда установлена крышка с заливной горловиной и пробкой, причем между дозатором и корпусом устройства размещены термостатирующий стакан и посадочное центрирующее устройство, выполненные из термоизолирующих материалов. Таким образом, конструкция устройства для подтверждения работоспособности приборов контроля отравляющих веществ непосредственно на местах их установки в рабочей зоне объектов по уничтожению химического оружия соответствует предъявляемым требованиям к ним. Данное устройство является компактным, переносным и безопасным в эксплуатации. 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам и устройствам обеспечения работоспособности газоанализаторов. Кроме того, оно относится к области анализа воздушной среды путем определения ее химических и физических свойств.
Известно устройство для обеспечения работоспособности газоанализатора (патент РФ № 2221240 «Способ обеспечения работоспособности газоанализатора», МПК G01N 27/00 от 01.10.2004). В нем на электрохимическом датчике закрепляют термоэлектрический модуль Пельтье и на пути воздушного потока газа - датчики температуры. При этом измеряют температуру электрохимического датчика и газа, и по разности температур посредством устройства обработки информации, контроллера и усилителя вырабатывают управляющее воздействие на термоэлемент Пельтье, пропорциональное направлению и силе тока через термоэлемент Пельтье, который в зависимости от направления тока нагревает или охлаждает электрохимический датчик.
Недостатком данного устройства и устройств данного типа является то, что работоспособность газоанализаторов проверяется только в процессе работы.
Однако при работе с отравляющими веществами (ОВ) необходимо первоначально убедиться в работоспособности измеряемого устройства, например, с помощью использования имитатора. Как правило, в качестве рабочего тела для имитаторов используют нетоксичные соединения.
Однако для достоверного подтверждения работоспособности газоаналитических средств непосредственно на местах их размещения на объектах по уничтожению химического оружия необходимо использовать парогазовые смеси, содержащие реальные образцы ОВ.
В связи с этим необходимо разработать устройство для подтверждения работоспособности приборов контроля О В непосредственно перед проведением измерений на местах установки в рабочей зоне объектов по уничтожению химического оружия. Дозаторы, использующие способ равномерного испарения жидкости в поток газа - носителя, по своему назначению и характеру решаемых задач являются наиболее предпочтительными.
В качестве такого устройство может быть предложен дозатор, который обеспечивает оперативный и качественный контроль изменения свойств парогазовых смесей в процессе дозирования ОВ (патент РФ №2280246 МПК «Капиллярный дозатор парогазовых смесей», G01N 1/22 от 20.07.2006).
Данный дозатор состоит из смесительной камеры с подводящим и отводящим штуцерами, камеры испарителя с дозируемым веществом и капилляра. Испарительная камера с дозируемым веществом выполнена в виде цилиндрической стеклянной виаллы со сменными насадками и капиллярами различного проходного сечения для создания парогазовых смесей с различной летучестью в широком диапазоне концентраций и образует со смесительной камерой разъемное соединение. Преимуществом предлагаемого капиллярного дозатора парогазовых смесей является возможность оперативного и качественного контроля как изменения свойств вещества в процессе дозирования, так и количества дозируемого вещества в единицу времени для веществ широкого спектра летучести.
Однако для создания паровоздушной смеси с заданной концентрацией с другими дозируемыми веществами необходимо или подсоединить другую виаллу с этим веществом, или залить в имеющуюся виаллу новое дозируемое вещество, одновременно заменив насадку с требуемым для этого вещества капилляром. Получение парогазовых смесей ОВ путем испарения ОВ из его жидкой фазы в поток газа-носителя является не желательным. Это обусловлено тем, что использование в разрабатываемом устройстве ОВ в чистом виде накладывает особые меры по соблюдению правил техники безопасности при эксплуатации устройства, а также существенно усложняет процедуру подтверждения работоспособности приборов контроля OB непосредственно на местах установки в рабочей зоне. При испарении OB из его жидкой фазы в газ-носитель получаемая парогазовая смесь будет иметь высокую концентрацию ФОБ, что влечет за собой использование дополнительных систем разбавления. Кроме того, для придания дозатору эжекционных свойств необходимо подавать газ-носитель под большим давлением, что связано с созданием большого объема парогазовых смесей на основе ОВ в процессе проверки газоанализаторов.
Поэтому в основу конструкции устройства для подтверждения работоспособности приборов контроля ОВ непосредственно на местах их установки в рабочей зоне должен быть положен способ равномерного испарения жидкости в поток газа-носителя. При использовании данного метода всегда устанавливается динамическое равновесие между поверхностью ОВ и газом, заканчивающееся созданием парогазовых смесей заданной концентрации.
Наиболее близким по принципу действия и технической сущности для дозатора парогазовых смесей заявляемого устройства является дозирующая ячейка Кэмба, основанная на испарении жидкостей с поверхности, реализующая динамический метод получения парогазовых смесей путем карбюрации (Д.К.Колеров. «Метрологические основы газоаналитических измерений». Изд-во Комитета стандартов, мер и измерительных приборов, М., 1967, рис.77, с.227).
Этот метод был разработан Кэмбом, Лабарданом, Мейром и Ваухером и заключается в испарении некоторого количества жидкости в поток газа-носителя. Основная часть прибора - испаритель. Сам прибор состоит из трубки высотой 600 мм, в нижней части которой находится выпариваемая жидкость. Внутрь трубки помещен цилиндр из плотной и особо пористой бумаги. Газ-носитель поступает по центральной трубке, нижний конец которой находится в 1 см над поверхностью жидкости. Газ-носитель из трубки проходит вдоль стенок пористой бумаги, насыщается парами смачивающей ее жидкости и выходит из трубки. Таким образом, работа данного дозирующего устройства основана на испарении жидкости с поверхности в поток движущегося вдоль этой поверхности газа.
Однако для данного устройства характерны следующие недостатки:
- неудобство замены фильтровальной бумаги и заливки ОВ, что требует соблюдения повышенных мер безопасности;
- некачественное смешение, т.к. смачиваемость бумаги переменна по высоте.
Задачей изобретения является улучшение качества смесеобразования при подготовке рабочей смеси малой концентрации на основе реальных ОВ.
Технический результат, который может быть получен при использовании изобретения, заключается в создании компактного переносного устройства для проверки исправности и работоспособности газоаналитических приборов на объектах по уничтожению химического оружия.
Поставленная задача достигается тем, что устройство для проверки работоспособности приборов контроля отравляющих веществ содержит корпус с узлами крепления, уплотнения и термостатирования и крышку, входной и выходной трубопроводы со штуцерами и дозатор. При этом дозатор состоит из сосуда, внутренняя полость которого соединена с входным и выходным трубопроводами, а нижняя часть его заполнена рабочим раствором, над поверхностью которого размещена улавливающая воронка, соединенная через расширитель с выходным трубопроводом, при этом в верхней части сосуда установлена крышка с заливной горловиной и пробкой, причем между дозатором и корпусом устройства размещены термостатирующий стакан и посадочное центрирующее устройство, выполненные из термоизолирующих материалов.
На фиг.1 представлен чертеж устройства, а на фиг.2 - его внешний вид,
где 1 - дозатор;
2 - защитный корпус;
3 - крышка защитного корпуса;
4 - сосуд дозатора;
5 - входная магистраль;
6 - выходная магистраль;
7 - транспортировочные заглушки;
8 - крышка дозатора;
9 - заливная горловина;
10 - пробка;
11 - улавливающая воронка;
12 - расширитель;
13 - рабочий раствор;
14 - ручка для транспортирования.
15 - термостатирующий стакан;
16 - посадочное центрирующее устройство.
Устройство для подтверждения работоспособности приборов контроля ОВ непосредственно на местах установки в рабочей зоне представляет собой дозатор 1, размещенный в защитном корпусе 2 с крышкой 3. Дозатор 1 выполнен из стекла марки «пиренс» и предназначен для генерирования парогазовых смесей ОВ. Он состоит из корпуса 4, входного 5 и выходного 6 трубопроводов, транспортировочных заглушек 7 и крышки 8 с заливной горловиной 9 и пробкой 10. Входной трубопровод 5 предназначен для подачи воздуха, необходимого для получения парогазовых смесей ОВ, во внутреннее пространство корпуса 2 дозатора. Выходной трубопровод 6 предназначен для улавливания парогазовых смесей ОВ и их подачи к воздухозаборному патрубку проверяемого газоаналитического прибора. Он состоит из улавливающей воронки 11 и расширителя 12. Улавливающая воронка 11 предназначена для улавливания приготовленной парогазовой смеси ОВ, ее первоначального перемешивания и направления в расширитель 12. Расширитель 12 предназначен для повторного перемешивания парогазовой смеси ОВ, а также для предотвращения попадания рабочего раствора 13 в воздухозаборную магистраль проверяемого газоаналитического прибора при внезапном опрокидывании устройства в ходе проверки.
Заливная горловина 9 предназначена для заправки дозатора 1 рабочим раствором 13, его удаления и проведения дегазации дозатора. Пробка 10 предназначена для герметизации заливной горловины 9. Транспортировочные заглушки 7 предназначены для герметизации входного 5 и выходного 6 трубопроводов.
Защитный корпус 2 с крышкой 3 предназначен для предотвращения механических воздействий на дозатор 1. Для транспортирования устройства на крышке 3 защитного корпуса 2 предусмотрена ручка 14.
Между дозатором 1 и внутренней поверхностью защитного корпуса 2 установлен термостатирующий стакан 15. Посадочное центрирующее устройство 16 для дозатора 1 выполнено из материала типа пенопласт и предназначено для надежной фиксации дозатора 1 во внутреннем пространстве защитного корпуса 2.
Устройство для подтверждения работоспособности приборов контроля ОВ непосредственно на местах их установки в рабочей зоне работает следующим образом.
При подключении выходного трубопровода 6 устройства к воздухозаборной магистрали проверяемого газоаналитического прибора атмосферный воздух через входную магистраль 5 устройства начинает поступать в дозатор 1. В результате чего во внутреннем пространстве корпуса 4 дозатора 1 формируется воздушный поток. Объемная скорость воздушного потока, проходящего через дозатор 1, определяется техническими характеристиками проверяемого газоаналитического прибора. Проходя над зеркалом жидкости, воздушный поток увлекает за собой пары ОВ и органического растворителя, испаряющиеся с поверхности рабочего раствора 13. Интенсивность испарения ОВ, в данных условиях, определяется концентрацией ОВ в рабочем растворе. Полученная таким образом парогазовая смесь поступает в улавливающую воронку 11, где происходит ее первоначальное перемешивание. Далее парогазовая смесь направляется в расширитель 12. После повторного перемешивания в расширителе готовая к использованию парогазовая смесь ОВ посредством выходного трубопровода 6 подается в воздухозаборную магистраль проверяемого газоаналитического прибора. Термостатирующий стакан 15 и материал посадочного центрирующего устройства 16 способствуют поддержанию температуры рабочего раствора 13 в заданных пределах.
Таким образом, конструкция устройства для подтверждения работоспособности приборов контроля ОВ непосредственно на местах их установки в рабочей зоне объектов по уничтожению химического оружия соответствует предъявляемым к ним требованиям. Данное устройство способно создавать парогазовые смеси ОВ заданного состава и является компактным, переносным и безопасным в эксплуатации. При этом концентрации отравляющих веществ в парогазовых смесях соответствуют пороговым уровням концентрации проверяемых газоаналитических приборов.

Claims (1)

  1. Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов, содержащее корпус с узлами крепления, уплотнения и термостатирования и крышку, входной и выходной трубопроводы с штуцерами и дозатор, отличающееся тем, что дозатор состоит из сосуда, внутренняя полость которого соединена с входным и выходным трубопроводами, а нижняя часть его заполнена рабочим раствором, над поверхностью которого размещена улавливающая воронка, соединенная через расширитель с выходным трубопроводом, при этом в верхней части сосуда установлена крышка с заливной горловиной и пробкой, причем между дозатором и корпусом устройства размещены термостатирующий стакан и посадочное центрирующее устройство, выполненные из термоизолирующих материалов.
RU2007107515/28A 2007-02-28 2007-02-28 Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов RU2333479C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107515/28A RU2333479C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107515/28A RU2333479C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2333479C1 true RU2333479C1 (ru) 2008-09-10

Family

ID=39867009

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107515/28A RU2333479C1 (ru) 2007-02-28 2007-02-28 Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2333479C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SU 465553 Ф, 23.06.1975. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105498640B (zh) 多功能标准气体发生装置
RU2721588C2 (ru) Способ измерения уровней насыщения углекислым газом в напитках в открытой емкости
Li et al. Test gas generation from pure liquids: an application-oriented overview of methods in a nutshell
CN105738539A (zh) 一种利用顶空气相色谱测定蛋黄中三甲胺含量的方法
Tumbiolo et al. Thermogravimetric calibration of permeation tubes used for the preparation of gas standards for air pollution analysis
RU63538U1 (ru) Устройство для проверки работоспособности приборов контроля отравляющих веществ
RU2333479C1 (ru) Устройство для проверки работоспособности газовых сигнализаторов
RU2333480C1 (ru) Устройство тестирования газоаналитических приборов контроля отравляющих веществ в воздушной среде
CN105547909B (zh) 组分易挥发的深度脱气溶液配制方法和蒸汽压测定方法
Namiesnik Permeation devices for the preparation of standard gaseous mixtures
RU63540U1 (ru) Устройство для проверки работоспособности газосигнализаторов
RU2310825C1 (ru) Способ приготовления парогазовых смесей для градуировки газоанализаторов
RU82335U1 (ru) Универсальное устройство поверки газоаналитических приборов на местах их установки в рабочей зоне объектов по ухо
CN114112776A (zh) 一种基于封闭式循环吸收测量天然气中h2s含量的方法
RU2359267C2 (ru) Способ калибровки детекторов газоанализатора и устройство для его осуществления
Freeland An industrial hygiene calibration manifold
RU118621U1 (ru) Лабораторная установка для определения массы потерь нефтепродукта от испарения при заполнении вертикальных резервуаров
RU2468363C1 (ru) Потоковый хроматограф
RU67260U1 (ru) Комбинированный капиллярный дозатор парогазовых смесей
JP2008111730A (ja) 揮発性有機化合物の測定装置
IL158039A (en) Method and device for mixing gases
RU2280246C1 (ru) Капиллярный дозатор парогазовых смесей
RU2399043C1 (ru) Источник парогазовых смесей
RU2330279C1 (ru) Способ проверки работоспособности газоанализаторов
RU2243536C1 (ru) Способ определения газосодержания в жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20090301