RU2446005C1 - Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей - Google Patents

Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей Download PDF

Info

Publication number
RU2446005C1
RU2446005C1 RU2010130366/05A RU2010130366A RU2446005C1 RU 2446005 C1 RU2446005 C1 RU 2446005C1 RU 2010130366/05 A RU2010130366/05 A RU 2010130366/05A RU 2010130366 A RU2010130366 A RU 2010130366A RU 2446005 C1 RU2446005 C1 RU 2446005C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
mixing chamber
chamber
pressure
preparation
Prior art date
Application number
RU2010130366/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010130366A (ru
Inventor
Валерий Элезарович Дрейзин (RU)
Валерий Элезарович Дрейзин
Екатерина Олеговна Брежнева (RU)
Екатерина Олеговна Брежнева
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ)
Priority to RU2010130366/05A priority Critical patent/RU2446005C1/ru
Publication of RU2010130366A publication Critical patent/RU2010130366A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2446005C1 publication Critical patent/RU2446005C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Accessories For Mixers (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к устройствам для приготовления многокомпонентных газовых смесей и может использоваться при градуировке и поверке газоанализаторов и газовых сенсоров в аналитическом приборостроении. Устройство содержит баллоны с редукторами, содержащими газ-разбавитель и эталонные газы, вентили, камеру смесительную, вакуумметр смесительной камеры, манометр смесительной камеры, форвакуумный насос. Между баллоном, содержащим газ-разбавитель, и смесительной камерой введена камера компенсационная с входным и выходным вентилями и дифференциальный манометр, одним входом соединенный с камерой компенсационной, а другим - с камерой смесительной. После каждого ввода эталонного газа в камеру смесительную в камеру компенсационную подается газ-разбавитель до тех пор, пока давления между камерами компенсационной и смесительной не уравняются. При дозировании очередного газа ориентируются на парциальное давление этого газа в готовой смеси, определяемое по показаниям дифференциального манометра. Технический результат состоит в повышении точности приготовления многокомпонентных газовых смесей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, в частности к устройствам для приготовления многокомпонентных газовых смесей, используемых при градуировке и поверке газоанализаторов и сенсоров.
Известен динамический способ приготовления многокомпонентных газовых смесей, путем смешивания в потоке определяемого при анализе газа и газа-разбавителя. Газы поступают из баллонов под давлением в камеру смешения, их процентный состав контролируют и регулируют с помощью расходомеров или подобных им устройств. Из камеры смешения газовая смесь заданного состава непрерывным потоком поступает для использования.
Примером динамической установки приготовления многокомпонентных газовых смесей может служить динамическая установка «МИКРОГАЗ-Ф», предназначенная для приготовления газовых и парогазовых смесей с заданным содержанием компонентов (http://www.prom-bez.ru/pdf/remgsf.pdf). Конструктивно установка состоит из корпуса, в котором размещаются блок питания, микропроцессорный блок управления, термостаты, каналы формирования потока газа, элементы коммутации газовых линий, вспомогательные элементы и устройства. В канал формирования потока газа входят редуктор, измеритель и регулятор расхода газа.
Принцип действия установки основан на смешении потоков дозируемого компонента и газа-разбавителя. Поток газа-разбавителя измеряется и регулируется с помощью регулятора расхода газа. Поток дозируемого компонента, в зависимости от вида канала установки, задается или с помощью помещенного в термостат источника микропотоков газов и паров (ИМП) известной производительности, или регулируемым потоком исходной поверочной газовой смеси (ПГС) известного состава.
Недостатками данной динамической установки приготовления газовых смесей являются большой расход газа и низкая точность.
Известно устройство приготовления газовых смесей гравиметрическим методом, который основан на дозировании в баллон исходных газов, измерении массы каждого дозированного компонента и расчете значения молярной доли целевого компонента, исходя из данных о массе, молярной массе и количественном составе исходного чистого газа (ГОСТ Р ИСО 6142-2008. Анализ газов. Приготовление градуировочных газовых смесей. Гравиметрический метод. - М.: Стандартинформ. - 2009).
Измерение масс производится путем взвешивания баллона до и после дозирования компонента газовой смеси. Масса компонента не зависит от температуры и давления и является функцией чистоты исходного газа, достоверности и точности его анализа и взвешивания.
Недостатками устройства на основе гравиметрического метода приготовления газовых смесей являются малая производительность и высокая стоимость.
В качестве прототипа выбрано устройство, используемое для приготовления и аттестации газовых смесей манометрическим способом (Хамракулов Т.К., Самсонов Р.О., Мельник А.В. Приготовление и аттестация газовых смесей водорода, метана и оксида углерода - «Заводская лаборатория. Диагностика материалов», 2006, №12, Том 72. С.22-23).
Газовые смеси готовят с помощью смесительной установки повышенного давления, состоящей из стального баллона с воздухом, баллонов с чистыми газами, манометров, вентилей, баллона для газовой смеси, вакуумного насоса, вакуумметра и медных трубок.
Компоненты газовой смеси дозируют в баллон последовательно. Дозировку соответствующего газа проводят под давлением, превышающим давление в баллоне со смесью, во избежание утечки компонентов из смеси. После дозировки каждого компонента измеряют давление смеси. Содержание каждого компонента в газовой смеси Xi рассчитывают по формуле:
Figure 00000001
где Pi - парциальное давление i-го компонента,
Р - давление газовой смеси в баллоне в конце приготовления, кПа.
В свою очередь парциальное давление определяется через начальное pнi (до дозирования) и конечное pкi (после дозирования газа) значения давления газовой смеси в баллоне.
Недостатком данного устройства является невысокая точность.
Максимальная величина относительной среднеквадратичной погрешности измерения разности двух давлений δ является функцией начального (до дозирования i-го газа) и конечного (после дозирования i-го газа) значений давления:
Figure 00000002
где δ - среднеквадратичная погрешность манометра.
Поведение погрешности проще анализировать, если представить выражение (2) в нормированном виде:
Figure 00000003
Для минимизации ошибки необходимо минимизировать отношение pнi/pкi, а это нереализуемо в данном устройстве, поскольку величины этих давлений определяются давлением газовой смеси в баллоне.
Технической задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является повышение точности приготовления многокомпонентных газовых смесей, снижение стоимости и повышение скорости приготовления.
Повышение точности измерения содержания газов в смеси обеспечивается за счет использования камеры компенсационной с входным и выходным вентилями, соединенной с камерой смесительной и баллоном с газом-разбавителем трубками, и дифференциального манометра, одним входом соединенного с камерой компенсационной, а другим - с камерой смесительной.
Сущность изобретения поясняется фиг.1, на которой представлена схема устройства для приготовления многокомпонентных газовых смесей.
Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей состоит из баллона 1 с редуктором, содержащего газ-разбавитель, баллонов 2 с редукторами, содержащих эталонные газы, при этом все они соединены с камерой смесительной 7 трубками, на которых установлены вентили 3; манометра 8 камеры смесительной 7; вакуумметра 9 камеры смесительной; форвакуумного насоса 13, соединенного трубкой через вентиль 12 с камерой смесительной 7. Между баллоном 1 с редуктором, содержащим газ-разбавитель, и камерой смесительной 7 введена камера компенсационная 4 с вентилем 3 на входе и вентилем 6 на выходе, и дифференциальный манометр 5, одним входом соединенный с камерой компенсационной 4, а другим - с камерой смесительной 7. Смесительная камера 7 имеет штуцеры 10 для подключения испытуемых газовых сенсоров или газоанализатора и сообщается с атмосферой через трубку с вентилем 11. Неиспользуемые штуцеры закрываются заглушками.
Принцип получения газовых смесей с нужной концентрацией компонентов состоит в следующем. В исходном состоянии вентили 3, 11 закрыты, а вентили 6, 12 открыты. Из камеры компенсационной 4 и камеры смесительной 7 откачивается воздух с помощью форвакуумного насоса 13, величина вакуума в камере смесительной 7 контролируется с помощью вакуумметра 9 смесительной камеры. После этого вентили 6, 12 закрываются. Затем из баллона 2, с требуемым эталонным газом, открытием соответствующего вентиля 3 смесительная камера 7 наполняется до расчетной величины давления. Это давление измеряется дифференциальным манометром 5 и представляет собой парциальное давление добавленного эталонного газа, так как начальные давления в камере смесительной 7 и камере компенсационной 4 были одинаковыми. После этого из баллона 1 с редуктором, содержащего газ-разбавитель, в камеру компенсационную 4 подается газ-разбавитель до тех пор, пока давления в камере смесительной 7 и камере компенсационной 4 не уравняются по показаниям дифференциального манометра 5. Затем дозируется следующий газ, в соответствии с заданным его парциальным давлением в готовой смеси и так далее, до создания смеси нужного состава. При давлении готовой смеси в камере смесительной 7, превышающем атмосферное давление, производится выпуск газа до давления, незначительно превышающего атмосферное, путем открытия вентиля 11, во избежание поступления газа из окружающей среды в камеру смесительную 7.
Повышение точности обеспечивается тем, что каждый раз при дозировании очередного газа, начальное значение разности давлений, измеряемое дифференциальным манометром, устанавливается равным нулю. Конечное давление при дозировании газа соответствует при этом парциальному давлению газа в камере смесительной в готовой смеси. Этим достигается минимально возможная ошибка измерения парциального давления, равная абсолютной погрешности дифференциального манометра.
Повышение скорости приготовления достигается возможностью контроля величины парциального давления во время дозирования смеси, в отличие от процедуры взвешивания баллона при гравиметрическом методе, при котором совмещение дозирования и взвешивания проблематично.
Снижение стоимости установки достигается минимизацией количества измерительных манометров. При любом количестве исходных газов в смеси нужен всего один дифференциальный манометр, причем регулирование поступающих в смесительную камеру газов осуществляется по показанию этого дифференциального манометра.
Снижение стоимости приготовляемой смеси газов достигается экономным расходованием исходных газов из баллонов, поскольку установка является статической.

Claims (1)

  1. Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей, состоящее из баллонов с редукторами, содержащих газ-разбавитель и эталонные газы, вентилей, размещенных на трубках, соединяющих баллоны с редукторами с камерой смесительной, камеры смесительной, вакуумметра камеры смесительной, манометра камеры смесительной, форвакуумного насоса, соединенного с камерой смесительной трубкой с вентилем, отличающееся тем, что между баллоном с редуктором, содержащим газ-разбавитель, и камерой смесительной введена камера компенсационная с вентилями на входе и выходе и дифференциальный манометр, одним входом соединенный с камерой компенсационной, а другим - с камерой смесительной.
RU2010130366/05A 2010-07-20 2010-07-20 Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей RU2446005C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010130366/05A RU2446005C1 (ru) 2010-07-20 2010-07-20 Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010130366/05A RU2446005C1 (ru) 2010-07-20 2010-07-20 Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010130366A RU2010130366A (ru) 2012-01-27
RU2446005C1 true RU2446005C1 (ru) 2012-03-27

Family

ID=45786205

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010130366/05A RU2446005C1 (ru) 2010-07-20 2010-07-20 Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2446005C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573883C2 (ru) * 2014-04-01 2016-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Устройство для приготовления многокомпонентных поверочных газовых смесей
WO2021023086A1 (zh) * 2019-08-07 2021-02-11 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 多功能c 4f 7n/co 2混合气体配气系统、配气方法
RU220441U1 (ru) * 2023-04-30 2023-09-13 Общество С Ограниченной Ответственностью "Оксикод" Устройство для получения двухкомпонентных газовых смесей

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117419996A (zh) * 2023-10-18 2024-01-19 北京东方计量测试研究所 采用真空条件下流量计配制标准混合气体的装置及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4022234A (en) * 1974-11-26 1977-05-10 Dragerwerk Aktiengesellschaft Method and apparatus for mixing two gases in a predetermined proportion
SU1550360A1 (ru) * 1987-06-03 1990-03-15 Специальное Конструкторское Бюро Газоанализаторов Тартуского Производственного Объединения "Промприбор" Газосмесительна установка
US5470390A (en) * 1993-05-07 1995-11-28 Teisan Kabushiki Kaisha Mixed gas supply system with a backup supply system
RU2364840C2 (ru) * 2007-06-27 2009-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ" Способ автоматической одоризации природного газа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4022234A (en) * 1974-11-26 1977-05-10 Dragerwerk Aktiengesellschaft Method and apparatus for mixing two gases in a predetermined proportion
SU1550360A1 (ru) * 1987-06-03 1990-03-15 Специальное Конструкторское Бюро Газоанализаторов Тартуского Производственного Объединения "Промприбор" Газосмесительна установка
US5470390A (en) * 1993-05-07 1995-11-28 Teisan Kabushiki Kaisha Mixed gas supply system with a backup supply system
RU2364840C2 (ru) * 2007-06-27 2009-08-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ" Способ автоматической одоризации природного газа

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573883C2 (ru) * 2014-04-01 2016-01-27 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка" Устройство для приготовления многокомпонентных поверочных газовых смесей
WO2021023086A1 (zh) * 2019-08-07 2021-02-11 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 多功能c 4f 7n/co 2混合气体配气系统、配气方法
RU220441U1 (ru) * 2023-04-30 2023-09-13 Общество С Ограниченной Ответственностью "Оксикод" Устройство для получения двухкомпонентных газовых смесей
RU2804204C1 (ru) * 2023-04-30 2023-09-26 Общество С Ограниченной Ответственностью "Оксикод" Устройство для получения двухкомпонентных газовых смесей

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010130366A (ru) 2012-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7390346B2 (en) System and apparatus for producing primary standard gas mixtures
CN111307984B (zh) 绝缘油中溶解气体在线监测装置现场校准系统
CN103143293B (zh) 标准混合气体制备装置
CN102500253A (zh) 新型标准气体配气装置
CN101708442B (zh) 全自动标准气体配制装置
CN1212900A (zh) 动态气筒充气法
CN203329640U (zh) 气体测试系统用标准气体配气装置
JP2019086371A (ja) ガス分析装置の校正方法、ガス分析システム、及び、圧力変動装置
CN203139972U (zh) 标准混合气体制备装置
RU2446005C1 (ru) Устройство для приготовления многокомпонентных газовых смесей
CN107583477A (zh) 一种八通道六氟化硫动态配气方法及系统
CN102175817B (zh) 水汽氢氧稳定同位素通量的模拟装置与用途
RU133936U1 (ru) Устройство для градуировки и поверки анализаторов растворенного кислорода
CN112964834A (zh) 一种固定污染源用动态校准仪的校准方法
KR101111382B1 (ko) 시료가스의 농도정량방법 및 그 농도정량장치
RU2310825C1 (ru) Способ приготовления парогазовых смесей для градуировки газоанализаторов
RU2552598C1 (ru) Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах
CN108195950A (zh) 基于气相色谱仪的标准气体稀释装置的稀释误差检测装置及其检测方法
CN106525180A (zh) 天然气压缩因子计算方法
RU2522629C1 (ru) Способ приготовления многокомпонентных газовых смесей
RU2626021C1 (ru) Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации газов в жидких и газовых средах
RU148393U1 (ru) Устройство для воспроизведения и передачи единиц массовой концентрации кислорода и водорода в жидких средах
RU2468363C1 (ru) Потоковый хроматограф
CN201493080U (zh) 全自动标准气体配制装置
Taubert et al. Some aspects of validation of the fuel consumption measurement method

Legal Events

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

Effective date: 20120721