RU2625821C2 - Устройство дистанционного отбора воздушной пробы для приборов газового анализа (варианты) - Google Patents

Устройство дистанционного отбора воздушной пробы для приборов газового анализа (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2625821C2
RU2625821C2 RU2015121027A RU2015121027A RU2625821C2 RU 2625821 C2 RU2625821 C2 RU 2625821C2 RU 2015121027 A RU2015121027 A RU 2015121027A RU 2015121027 A RU2015121027 A RU 2015121027A RU 2625821 C2 RU2625821 C2 RU 2625821C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
pump
nozzle
sample
cavity
Prior art date
Application number
RU2015121027A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015121027A (ru
Inventor
Марк Николаевич Левин
Александр Владимирович Татаринцев
Николай Геннадьевич Денисенко
Александр Валентинович Булатов
Владислав Александрович Соколов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч")
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 Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч") filed Critical Закрытое акционерное общество "Инновационный центр "Бирюч" (ЗАО "ИЦ "Бирюч")
Priority to RU2015121027A priority Critical patent/RU2625821C2/ru
Publication of RU2015121027A publication Critical patent/RU2015121027A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2625821C2 publication Critical patent/RU2625821C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J49/00Particle spectrometers or separator tubes
    • H01J49/26Mass spectrometers or separator tubes
    • H01J49/34Dynamic spectrometers
    • H01J49/40Time-of-flight spectrometers

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для бесконтактного дистанционного отбора проб воздуха с твердых поверхностей и подачи их в аналитический тракт приборов газового анализа для обнаружения следов взрывчатых веществ. Устройство дистанционного отбора воздушной пробы включает корпус воздухозаборника, насадку для формирования воздушных потоков, на внутренней поверхности которой расположены сопла, внутреннюю кольцевую полость между корпусом и насадкой для накачки газа, трубку, расположенную внутри корпуса и насадки, обеспечивающую ввод в аналитическую камеру прибора, аналитическую камеру прибора, насос, обеспечивающий всасывание воздуха, содержащего целевое вещество, и одновременно нагнетание воздуха во внутреннюю кольцевую полость, нагреватель (опционально) для предварительного нагревания газа, нагнетаемого насосом в полость для накачки газа, трубопроводы, соединяющие устройство для отбора воздушной пробы с насосом. Изобретение применимо для обнаружения следовых количеств взрывчатых, отравляющих, наркотических веществ, мониторинга промышленных загрязнений в атмосфере, контроля пищевых продуктов по выделяемым испарениям, медицинской диагностики по составу выдыхаемого воздуха. Технический результат - повышение эффективности отбора пробы, упрощение конструкции и снижение энергопотребления. 2 н.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к области газового анализа и может быть использовано для бесконтактного дистанционного отбора проб воздуха с поверхностей тел и подачи их в аналитический тракт приборов газового анализа для обнаружения следов взрывчатых веществ.
Предшествующий уровень техники
Известно устройство, обеспечивающее обнаружение следов взрывчатых веществ на руках и документах по их отпечатку на гладкой поверхности, при этом поверхность нагревается для десорбции следов взрывчатых веществ, десорбированное целевое вещество доставляется в дрейфовый канал спектрометра ионной подвижности закрученной струей охлажденного воздуха (патент RU 2351922, опубл. 04.10.2009). Предложенное техническое решение обеспечивает значительное повышение эффективности обнаружения опасных веществ на руках человека или документах, однако, недостатками являются громоздкость конструкции и высокое энергопотребление.
Известны различные модификации устройств отбора пробы с использованием закрученного потока, состоящие в подогреве воздуха в закрученной струе, использовании двух коаксиальных вихрей или множества вихрей для захвата большей площади исследования, сканирования исследуемой поверхности вихрем, направление которого задается поворотом насадки (патент US 6870155, опубл. 22.03.2005). Недостатками предложенного устройства являются сложная конструкция, большие габариты и высокое энергопотребление. Кроме того, не обеспечивается достаточная эффективность в обнаружении следов веществ с низкой летучестью.
Известно устройство, включающее вихревой пробоотборник с воздушной струей с абразивным материалом для повышения эффективности десорбции следов целевого вещества с поверхности (патент US 8122756, опубл. 28.02.2012). Воздействие воздушной струи с абразивом способствует отделению от поверхности следов целевого вещества, которые собираются и переносятся обратным потоком вдоль оси вихря к сенсору дрейф-спектрометра. Недостатком способа является сопутствующее загрязнение прибора посторонними продуктами десорбции.
Известна конструкция устройства пневматического пробоотбора, в котором используется направленный по образующей конуса к обследуемой поверхности импульсный или непрерывный поток воздуха, формируемый соплами, установленными по периферии устройства под определенными углами (патент US 8561486, опубл. 22.10.2013). Всасывание анализируемой пробы осуществляется дополнительным насосом, установленным на оси устройства. К недостаткам данной конструкции следует отнести громоздкость конструкции и высокое энергопотребление.
Ближайшее техническое решение представлено в патенте RU 2279051, опубл. 27.06.2006. Устройство содержит конусообразный рефлектор, в котором с помощью вращающихся и неподвижных крыльчаток создают закрученный (вихревой) воздушный поток, выходящий из конуса вдоль его боковой поверхности, а на оси конуса создают всасывающий поток, поступающий в прибор газового анализа. Из аэродинамики известно, что во внутренней области закрученного воздушного потока возникает пониженное давление за счет центробежных сил, действующих на вращающийся поток (вихрь, торнадо). Целевое вещество, сдуваемое вихревым потоком с поверхности исследуемого объекта, концентрируется в области пониженного давления в центре вихря и затягивается всасываемым в прибор потоком. При этом целевое вещество концентрируется вдоль центральной оси вихря и не разбавляется воздушным потоком. Недостатками устройства являются сложность конструкции, большие габариты и высокое энергопотребление.
Раскрытие изобретения
Технической задачей настоящего изобретения является повышение эффективности отбора пробы, упрощение конструкции, уменьшение габаритов и снижение энергопотребления.
Решение указанной задачи достигается за счет следующих факторов:
- повышенного разряжения во внутренней области закрученного воздушного потока за счет высокой скорости истечения воздушных струй из сопел с малым сечением, испытывающих повышенное воздействие центробежных сил;
- облегченной десорбции следов целевого вещества с поверхности вследствие высокой скорости потока и нагрева воздушной струи за счет теплоотдачи насоса;
- снижения габаритов и уменьшения энергозатрат за счет использования одного насоса для одновременного нагнетания и всасывания воздуха.
Отличие предлагаемого изобретения от прототипа, представленного в патенте RU 2279051, заключается в том, что закрученный воздушный поток создается в зазоре насадки между внешней цилиндрической и внутренней усеченной конической поверхностями с общей осью вращения, определяющими направление воздушных потоков, формируемых струями, выходящими из камеры с повышенным давлением, создаваемым насосом, через узкие отверстия (сопла) во внешней стенке насадки, а всасывание воздушной пробы вдоль оси насадки обеспечивается тем же насосом.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1. Блок-схема устройства для отбора воздушной пробы для приборов газового анализа: 1 - корпус воздухозаборника, 2 - насадка для формирования воздушных потоков, 3 - сопла, 4 - полость для накачки газа, 5 - вход в аналитическую камеру прибора, 6 - аналитическая камера, 7 - нагреватель (опционально), 8 - насос, 9 - поверхность обследуемого объекта, 10 - трубопроводы. Стрелки указывают направления потоков.
Фиг. 2. Блок-схема устройства для отбора воздушной пробы для приборов газового анализа при отсутствии нагревателя воздушного потока: 1 - корпус воздухозаборника, 2 - насадка для формирования воздушных потоков, 3 - сопла, 4 - полость для накачки газа, 5 - вход в аналитическую камеру прибора, 6 - аналитическая камера, 7 - нагреватель (опционально), 8 - насос. 9 - поверхность обследуемого объекта, 10 - трубопроводы, 11 - термоизолированный корпус насоса.
Фиг. 3. Насадка воздухозаборника и распределение воздушных потоков.
Фиг. 4. Насадка для формирования воздушных потоков: а - общий вид; б - движение воздушного потока в направлении, перпендикулярном оси устройства; в - направление оси отверстий сопел.
Варианты осуществления изобретения
Устройство дистанционного отбора воздушной пробы состоит из корпуса воздухозаборника 1, насадки для формирования воздушных потоков 2, на внутренней поверхности которой расположены сопла 3. Направления сопел выбираются таким образом, чтобы обеспечить формирование закрученной воздушной струи. Между корпусом 1 и насадкой 2 расположена внутренняя кольцевая полость 4 для накачки газа. Внутрь корпуса 1 и насадки 2 вставлена трубка 5, обеспечивающая ввод в аналитическую камеру прибора 6. Всасывание воздуха, содержащего целевое вещество, и одновременно нагнетание воздуха в полость 4 осуществляется с помощью насоса 8. Газ, нагнетаемый насосом в полость для накачки газа 4, предварительно нагревается, проходя через нагреватель 7. Нагреватель может отсутствовать, если насос поместить в термоизолированный корпус 11. В этом случае воздух будет нагреваться за счет тепла, выделяемого при работе насоса. Устройство для отбора воздушной пробы соединено с насосом с помощью трубопроводов 10.
Устройство работает следующим образом. Нагретый воздух подается насосом 8 в полость для накачки газа 4. Из полости 4 воздух с большой скоростью выходит через сопла 3. В результате образуются закрученные струи нагретого воздуха, которые дистанционно обдувают поверхность обследуемого объекта 9. В приосевой области закрученной воздушной струи возникает область пониженного давления и обратное течение воздуха. Поступающий с обратным течением поток воздуха, содержащий пары пробы, протягивается насосом 8 через аналитическую камеру прибора 6. Диаметр отверстия сопла определяется расходом воздуха, задаваемого работой насоса 8 и необходимой скоростью струи.
Пример 1
В реализованной конструкции устройства дистанционного отбора пробы при расходе воздуха 2,5 л/мин в насадке для формирования воздушных потоков 2 выполнено шесть отверстий диаметром 1 мм. Для создания осевой направленности воздушной струи оси отверстий сопел направлены под углом 10° к плоскости, перпендикулярной оси воздухозаборника. Для формирования закрученной воздушной струи оси отверстий в горизонтальной плоскости направлены по касательной к окружности, радиус которой R=(R1+R2)/2 (фиг. 4). Такое направление сопел обеспечивает наиболее эффективное формирование закрученного воздушного потока.

Claims (2)

1. Устройство дистанционного отбора воздушной пробы, включающее термоизолированный корпус воздухозаборника, насадку для формирования воздушных потоков, на внутренней поверхности которой расположены сопла, внутреннюю кольцевую полость между корпусом и насадкой для накачки газа, трубку, расположенную внутри корпуса и насадки, обеспечивающую ввод в аналитическую камеру прибора, аналитическую камеру прибора, насос, обеспечивающий всасывание воздуха, содержащего целевое вещество, и одновременно нагнетание воздуха во внутреннюю кольцевую полость, трубопроводы, соединяющие устройство для отбора воздушной пробы с насосом.
2. Устройство дистанционного отбора воздушной пробы, включающее корпус воздухозаборника, насадку для формирования воздушных потоков, на внутренней поверхности которой расположены сопла, внутреннюю кольцевую полость между корпусом и насадкой для накачки газа, трубку, расположенную внутри корпуса и насадки, обеспечивающую ввод в аналитическую камеру прибора, аналитическую камеру прибора, насос, обеспечивающий всасывание воздуха, содержащего целевое вещество, и одновременно нагнетание воздуха во внутреннюю кольцевую полость, нагреватель для предварительного нагревания газа, нагнетаемого насосом в полость для накачки газа, трубопроводы, соединяющие устройство для отбора воздушной пробы с насосом.
RU2015121027A 2015-06-02 2015-06-02 Устройство дистанционного отбора воздушной пробы для приборов газового анализа (варианты) RU2625821C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121027A RU2625821C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Устройство дистанционного отбора воздушной пробы для приборов газового анализа (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015121027A RU2625821C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Устройство дистанционного отбора воздушной пробы для приборов газового анализа (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015121027A RU2015121027A (ru) 2016-12-27
RU2625821C2 true RU2625821C2 (ru) 2017-07-19

Family

ID=57759356

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015121027A RU2625821C2 (ru) 2015-06-02 2015-06-02 Устройство дистанционного отбора воздушной пробы для приборов газового анализа (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2625821C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4580440A (en) * 1984-07-17 1986-04-08 British Aerospace Public Company Limited, Bracknell Division Method of detecting a contraband substance
CN101963551A (zh) * 2009-07-24 2011-02-02 国际研究有限公司 货运集装箱查询装置和方法
US8561486B2 (en) * 2009-07-13 2013-10-22 Enertechnix, Inc Particle interrogation devices and methods

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4580440A (en) * 1984-07-17 1986-04-08 British Aerospace Public Company Limited, Bracknell Division Method of detecting a contraband substance
US8561486B2 (en) * 2009-07-13 2013-10-22 Enertechnix, Inc Particle interrogation devices and methods
CN101963551A (zh) * 2009-07-24 2011-02-02 国际研究有限公司 货运集装箱查询装置和方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015121027A (ru) 2016-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2016107487A1 (zh) 采样装置和气帘引导体
EP2450689B1 (en) Sample collecting method and sample collecting apparatus
CN105874561B (zh) 同心apci表面电离离子源和离子导向器及其使用方法
WO2016107486A1 (zh) 检测设备和检测方法
US9696288B2 (en) Attached matter testing device and testing method
CN104237178B (zh) 直流放电汽化辅助激光诱导击穿光谱检测水体中痕量金属元素的方法和装置
US20150097048A1 (en) Aerosol Generation for Stable, Low-Concentration Delivery
EP3343197B1 (en) Gathering and sampling device and inspection apparatus
JP2019117192A (ja) サンプル収集及び導入装置、及び検出システム
KR20220141926A (ko) 검출기 유입구 및 샘플링 방법
CN105203692A (zh) 安检设备、安检设备的采样装置、安检方法和采样方法
CN107238653B (zh) 超声雾化提取水中非挥发性有机物的质谱检测装置及方法
RU2625821C2 (ru) Устройство дистанционного отбора воздушной пробы для приборов газового анализа (варианты)
US10663429B2 (en) Device for collecting semi-volatile or non-volatile substrate
CN102938361A (zh) 一种高灵敏在线分析爆炸物的质谱电离源及其应用
CN111540665A (zh) 一种离子化装置及其应用
Forbes et al. Enhanced aerodynamic reach of vapor and aerosol sampling for real-time mass spectrometric detection using Venturi-assisted entrainment and ionization
JP6854812B2 (ja) サンプリング装置及び方法
CN204314116U (zh) 采样装置和气帘引导体
CN205484192U (zh) 一种质谱分析安检系统
RU2675879C2 (ru) Способ дистанционного отбора воздушных проб с поверхности и из негерметизированных объектов и устройство для его реализации
JP6875384B2 (ja) ガス状流体をサンプリングする装置及び方法
TWI600053B (zh) 聚集游離裝置及質譜儀

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180603

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190617

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200603

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210917