RU2363945C2 - Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов - Google Patents

Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2363945C2
RU2363945C2 RU2007128188/28A RU2007128188A RU2363945C2 RU 2363945 C2 RU2363945 C2 RU 2363945C2 RU 2007128188/28 A RU2007128188/28 A RU 2007128188/28A RU 2007128188 A RU2007128188 A RU 2007128188A RU 2363945 C2 RU2363945 C2 RU 2363945C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
saturator
gas
asg
pressure
throttle
Prior art date
Application number
RU2007128188/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007128188A (ru
Inventor
Анатолий Петрович Белошицкий (RU)
Анатолий Петрович Белошицкий
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" (ОАО "АНХК")
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 Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" (ОАО "АНХК") filed Critical Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" (ОАО "АНХК")
Priority to RU2007128188/28A priority Critical patent/RU2363945C2/ru
Publication of RU2007128188A publication Critical patent/RU2007128188A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2363945C2 publication Critical patent/RU2363945C2/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Сущность изобретения: устройство для градуировки и поверки газоанализаторов, включающее измерители температуры и давления, выходные коммуникации, систему термостатирования и жидкостный термостат, в который помещен насытитель, выполненный в виде вертикального набора сообщающихся тарелок и заполненный жидким дозируемым компонентом, дополнительно содержит переменный турбулентный дроссель, установленный последовательно с насытителем, и переменный турбулентный дроссель, подключенный параллельно насытителю и первому дросселю, причем оба дросселя работают в надкритическом режиме истечения газа. Техническим результатом изобретения является сокращение времени выхода устройства на установившийся режим работы, повышение точности устройства, улучшение динамических характеристик устройства, упрощение конструкции устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к газоаналитическим измерениям, и может быть использовано во всех отраслях промышленности для градуировки и поверки газоанализаторов.
Известны устройства для градуировки и поверки газоанализаторов, представляющие собой электролитические генераторы ПГС хлора. Устройство содержит систему электрического питания электролизера, стабилизатор тока электролиза, систему стабилизации расхода воздуха и электролизер (электролитическую ячейку), заполненный увлажненной хлористой солью [Генератор хлора "ГХ-120". Технические условия. ЛШЮГ. 413411.008 ТУ. 1997 г. Установка УПГС-5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. 5И2.950.011 ТО. 1974 г.].
Недостатком указанного устройства является нестабильность состава ПГС на выходе, обусловленная тем, что потенциалы электролиза хлористой соли и воды близки. Параллельно с электролизом хлористой соли происходит электролиз воды. Технически невозможно измерить отдельно ток электролиза соли. Тем более, что доли тока электролиза соли и воды в суммарном токе во время работы генератора постоянно изменяются в зависимости от степени увлажнения соли при загрузке электролизера, равномерности распределения влаги по объему электролизной массы в электролизере и равномерности ее насыпной плотности, а также влажности газа - носителя и др. Поэтому каждый раз при включении и периодически во время работы генератора ПГС на выходе из него аттестуется по аналитической методике (Е.Н.Перегуд и Е.В.Гернат. "Химический анализ воздуха промышленных предприятий", "Химия", Л., 1970 г., стр.276). Погрешность получения ПГС обусловлена погрешностью применяемой аналитической методики и не стабильностью генерируемой смеси.
Для градуировки и поверки газоанализаторов также используют известное устройство (генератор) [Пат. 2290635 Российской Федерации / Бюл. №36, 2006], содержащее измерители давления и температуры, сосуд, заполненный адсорбентом (активированным углем), на котором адсорбировано заданное количество дозируемого компонента, переменный турбулентный дроссель, установленный последовательно с сосудом, переменный турбулентный дроссель, подключенный параллельно сосуду и первому дросселю, причем оба дросселя работают в надкритическом режиме истечения струи газа.
К недостаткам названного генератора относится его неабсолютность. Это обстоятельство обусловливает необходимость градуировки генератора после каждого заполнения сосуда адсорбентом с заданным количеством дозируемого компонента: определения концентрации компонента в ПГС на выходе генератора по аналитической методике и построения графика зависимости концентрации компонента от температуры сосуда.
Наиболее близким к изобретению является устройство для градуировки и поверки газоанализаторов [Пат. 2275661 Российской Федерации / Бюл. №12, 2006] (прототип), которое содержит измерители температуры и давления, выходные коммуникации, систему термостатирования и жидкостный (воздушный) термостат, в который помещен насытитель, выполненный в виде вертикального набора сообщающихся тарелок и предварительно заполненный жидким дозируемым компонентом, переменный дроссель для понижения давления ПГС в насытителе до рабочего давления поверяемых газоанализаторов [Белошицкий А.П. / Приборы и системы управления. 1994. - №5. - С.36-39. Генератор влажного газа образцовый РОДНИК-3. ТУ 6-86 5К1.550.109 ТУ]. Режим истечения газа в указанном дросселе - неопределенного типа.
В генераторе, выбранном в качестве прототипа, ПГС с массовой концентрацией компонента (МКК) более 100 мг/м3 получают при температуре термостатирования насытителя (например, для ПГС хлора) минус 110°С и выше в жидкостном термостате устройства. В качестве термостатирующей жидкости используют этиловый спирт (температура плавления Тпл.=-114,5°С).
При необходимости получения ПГС хлора с МКК менее 100 мг/м3 термостатирование насытителя проводят в воздушном термостате устройства при температуре ниже минус 110°С. Например, для получения ПГС хлора с МКК, равной 0,5 мг/м3, необходимо понизить температуру термостатирования насытителя до минус 160°С [У.Д.Верятин и др. Редакция А.П. Зефирова. / Термодинамические свойства неорганических веществ. - М. - Атомиздат. - 1965. - С.262].
Недостатками прототипа являются длительность выхода устройства на установившийся режим (150-180 мин) при термостатировании насытителя в воздушном термостате, недостаточная точность измерения температуры насытителя (возможно измерять - до десятых долей градуса Цельсия, необходимо - до сотых долей) во время и после его выхода на режим, что приводит к погрешности расчета МКК в ПГС на выходе генератора. Эти недостатки обусловлены двухпозиционным режимом термостатирования и низкой теплопроводностью воздуха.
Задачей изобретения является сокращение времени выхода на установившийся режим устройства для градуировки и поверки газоанализаторов и повышение его точности.
Технический результат заключается в:
- сокращении времени выхода на установившийся режим работы устройства;
- повышении точности устройства;
- улучшении динамических характеристик устройства при получении ПГС с малыми значениями МКК;
- упрощение устройства за счет исключения воздушного термостата;
- расширение ассортимента генераторов для получения ПГС.
Заявляемый технический результат достигают тем, что в устройство для градуировки и поверки газоанализаторов, содержащее измерители температуры и давления, систему термостатирования и жидкостный термостат, в который помещен насытитель, выполненный в виде вертикального набора сообщающихся тарелок, включают переменный турбулентный дроссель, установленный последовательно с насытителем, и дополнительный переменный турбулентный дроссель, подключенный параллельно насытителю и первому дросселю (система разбавления), причем оба дросселя работают в надкритическом режиме истечения газа.
Сопоставительный анализ предлагаемого изобретения с прототипом позволяет сделать вывод, что заявленное устройство для градуировки и поверки газоанализаторов отличается тем, что оно содержит переменный турбулентный дроссель, установленный последовательно с насытителем, и дополнительный переменный турбулентный дроссель, подключенный параллельно насытителю и первому дросселю, причем оба дросселя работают в надкритическом режиме истечения струи газа.
На чертеже схематически показано предлагаемое устройство.
Устройство включает:
- измеритель температуры 1;
- измеритель давления 2;
- систему термостатирования 3, которая содержит мешалку 3.1, теплообменник 3.2, терморегулятор 3.3;
- устройства подачи хладагента и сосуды с жидким азотом (не показаны);
- жидкостный термостат 4;
- насытитель 5;
- переменный турбулентный дроссель 6;
- дополнительный переменный турбулентный дроссель 7.
Перед началом работы насытитель устройства заполняют жидким дозируемым компонентом (хлором, аммиаком и др.), задают давление газа и температуру термостатирования в зависимости от требуемой МКК компонента в ПГС и устройство включают в работу.
Устройство работает следующим образом.
Газ от источника сжатого газа, например от баллона (не показан), при повышенном давлении до 1 МПа подается на вход насытителя 5. В насытителе поток газа проходит последовательно по каналам всех тарелок, насыщаясь парами дозируемого компонента. Далее ПГС проходит турбулентный дроссель 6, с помощью которого устанавливают требуемый расход исходной ПГС на выходе устройства. При этом концентрация компонента в ПГС на выходе устройства максимальна (дроссель 7 закрыт) для установленного давления газа в насытителе и заданной температуры. Расход ПГС определяется сечением дросселя 6. Уменьшение концентрации компонента в исходной ПГС осуществляют с помощью переменного турбулентного дросселя 7, увеличивая расход газа в параллельной с насытителем ветви газовой системы. Поток газа с нулевой концентрацией дозируемого компонента после дросселя 7 смешивается в тройнике с потоком ПГС, прошедшим через насытитель 5 и дроссель 6, разбавляет его и поступает на выход устройства и далее в градуируемый газоанализатор.
Массовая концентрация (МКК, мг/м3) дозируемого компонента в ПГС на выходе устройства для температуры 20°С и нормального атмосферного давления рассчитывается по формуле
Figure 00000001
где Ро - нормальное атмосферное давление, кПа. Ро=101,3 кПа (1,033 кгс/см2);
р - давление насыщения паров дозируемого компонента при температуре термостатирования насытителя, Па (мм рт.ст.);
k - коэффициент размерности, k=9,869 млн-1/Па или k=1315,789 млн-1/мм рт.ст.;
f - повышающий коэффициент, характеризующий отличие давления паров дозируемого компонента в присутствии газа-носителя при заданном давлении от значения давления его паров в вакууме (равновесное давление) при одной и той же температуре;
MB - молярная масса дозируемого компонента, г/моль;
Qc - расход ПГС через насытитель 5 и дроссель 6 при установленном абсолютном давлении (Рн+Ра) газа, см3/мин;
Рн - избыточное давление газа в насытителе, кПа (кгс/см2);
Ра - атмосферное давление, кПа (кгс/см2);
Qp - расход газа разбавителя через дроссель 7 при установленном абсолютном давлении (Рн+Ра) газа, см3/мин;
z - коэффициент сжимаемости газа-носителя (например, азота) для температуры и давления газа в насытителе [В.В.Сычев и др. Термодинамические свойства азота. ГСССД. М. Издательство стандартов. 1977];
Vм - молярный объем компонента при температуре 20°С и атмосферном давлении 101,325 кПа (760 мм рт.ст.), Vм=24,05 дм3/моль.
Для получения ПГС с заданным значением градуируемого компонента рассчитывают расходы Qc и Qp, устанавливают и измеряют Qc при заданном давлении, затем устанавливают Qp и измеряют суммарный расход (Qc+Qp) при том же давлении газа в системе устройства. Измерение расходов проводят с помощью внешних точных измерителей расхода, например УИРГ, РГ7000 и др. После этого к выходу устройства подключают градуируемый газоанализатор.
Поскольку дроссели 6 и 7 "работают" в надкритическом режиме истечения газа, то при включении (настройке) потока Qp расход Qc практически не изменяется. На расходы Qc и Qp также практически не оказывает влияние и подключение к выходу устройства градуируемого газоанализатора. Надкритическое истечение газа через дроссели 6 и 7 обеспечивается в диапазоне избыточного давления газа на входе в устройство от 5 до 10 кгс/см2. При этом избыточное давление ПГС на выходе устройства может быть установлено в диапазоне от 0,05 до 2,0 кгс/см2 [Залманзон Л.А. Проточные элементы пневматических приборов. М.: Академия наук СССР. 1961 г.].
В предложенном устройстве реализована возможность изменения МКК в ПГС тремя способами: изменением давления газа в насытителе, изменением температуры термостатирования насытителя и методом разбавления исходной ПГС (изменением коэффициента разбавления), полученной при предельных условиях работы жидкостного термостата (Рн=1 МПа, tн=-110°С). При этом сохраняется абсолютность устройства, т.е. МКК рассчитывается по приведенной формуле (1) с использованием фундаментальных экспериментальных данных по определению значений давления насыщения дозируемого компонента от температуры [Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. М.: Наука, 1972 г.; Голубев В.П. Теплофизические свойства аммиака /УГСССД, Справочник. М.: Изд-во стандартов, 1978 г.; У.Д.Верятин и др./ Термодинамические свойства неорганических веществ. - М. - Атомиздат. - 1965. - С.262].
Введение в состав устройства переменных турбулентные дросселей, один из которых установлен последовательно с насытителем, а другой параллельно насытителю и первому дросселю, обеспечивает возможность получения ПГС с малыми значениями МКК при термостатировании насытителя в жидкостном термостате, исключает необходимость термостатирования насытителя при чрезвычайно низких температурах (до минус 160°С) и соответственно исключает применение воздушного термостата. Это, в свою очередь, сокращает время выхода устройства на установившийся режим до 70-80 мин (т.к. теплопроводность жидкости намного выше, чем воздуха), повышает точность измерения температуры получения ПГС, значительно сокращает время перехода с одного значения МКК в ПГС на другое требуемое значение в области микроконцентраций, улучшая динамические характеристики устройства, упрощает конструкцию устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов, включающее измерители температуры и давления, выходные коммуникации, систему термостатирования и жидкостный термостат, в который помещен выполненный в виде вертикального набора сообщающихся тарелок насытитель, отличающееся тем, что оно содержит переменный турбулентный дроссель, установленный последовательно с насытителем, и дополнительный переменный турбулентный дроссель, подключенный параллельно насытителю и первому дросселю, причем оба дросселя работают в надкритическом режиме истечения газа.
RU2007128188/28A 2007-07-23 2007-07-23 Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов RU2363945C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128188/28A RU2363945C2 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007128188/28A RU2363945C2 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007128188A RU2007128188A (ru) 2009-01-27
RU2363945C2 true RU2363945C2 (ru) 2009-08-10

Family

ID=40543713

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007128188/28A RU2363945C2 (ru) 2007-07-23 2007-07-23 Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2363945C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464595C2 (ru) * 2010-11-18 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Устройство для градуировки и поверки сигнализаторов довзрывоопасных концентраций паров многокомпонентных жидкостей в воздухе рабочей зоны

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2464595C2 (ru) * 2010-11-18 2012-10-20 Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Устройство для градуировки и поверки сигнализаторов довзрывоопасных концентраций паров многокомпонентных жидкостей в воздухе рабочей зоны

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007128188A (ru) 2009-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Cullick et al. Densities and Viscosities of Mixtures of Carbon Dioxide and n-Decane from 310 to 403 K and 7 to 30 MPa
CN103512829B (zh) 一种通过浑水密度测量泥沙浓度的方法
CN203329640U (zh) 气体测试系统用标准气体配气装置
US20120266663A1 (en) Device for Measuring The Activity of a Liquid in a Complex Medium and Associated Method
KR20070112014A (ko) 절연유중 가스분석장치 및 절연유중 가스의 분석방법
Watanabe et al. A rapid, precise potentiometric determination of total alkalinity in seawater by a newly developed flow-through analyzer designed for coastal regions
US20120085150A1 (en) Material permeance measurement system and method
Susaya et al. The controlling effect of temperature in the application of permeation tube devices in standard gas generation
RU2363945C2 (ru) Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов
Liu et al. Temperature dependence of excess volumes for simple liquid mixtures: Ar+ CH4, N2+ CH4
US6845651B2 (en) Quick BET method and apparatus for determining surface area and pore distribution of a sample
CN106289365B (zh) 相对湿度测量传感器和水活性测量传感器的校准方法
RU2446005C1 (ru) Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей
Richter et al. A two-sinker densimeter for accurate measurements of the density of natural gases at standard conditions
RU2310825C1 (ru) Способ приготовления парогазовых смесей для градуировки газоанализаторов
Medani et al. Viscosity of organic liquids at elevated temperatures and the corresponding vapour pressures
RU2552598C1 (ru) Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах
RU2365948C1 (ru) Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов
RU148393U1 (ru) Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах
KR20160111982A (ko) 매질의 적어도 하나의 속성을 결정하기 위한 유량 측정 시스템 및 방법
RU2275661C1 (ru) Устройство для градуировки и поверки газоанализаторов
RU2535527C1 (ru) Способ определения количественного состава многокомпонентной среды (варианты)
CN105675809A (zh) 一种含碘氢碘酸浓度的分析方法
RU2290635C1 (ru) Способ получения поверочных газовых смесей для градуировки и поверки газоанализаторов и устройство для его осуществления
JP2017044654A (ja) 細孔径評価装置および細孔径評価方法