RU2638124C1 - Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов - Google Patents

Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов Download PDF

Info

Publication number
RU2638124C1
RU2638124C1 RU2016146824A RU2016146824A RU2638124C1 RU 2638124 C1 RU2638124 C1 RU 2638124C1 RU 2016146824 A RU2016146824 A RU 2016146824A RU 2016146824 A RU2016146824 A RU 2016146824A RU 2638124 C1 RU2638124 C1 RU 2638124C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
ampoule
generator
housing
analyte
Prior art date
Application number
RU2016146824A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Витальевич Будович
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология"
Priority to RU2016146824A priority Critical patent/RU2638124C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638124C1 publication Critical patent/RU2638124C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N30/00Investigating or analysing materials by separation into components using adsorption, absorption or similar phenomena or using ion-exchange, e.g. chromatography or field flow fractionation
    • G01N30/02Column chromatography
    • G01N30/04Preparation or injection of sample to be analysed

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области анализа материалов и определения физико-химических свойств. Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов содержит корпус с выходным штуцером для подключения к газоанализатору и расположенным напротив штуцера входным отверстием для подачи воздуха во внутренний объем корпуса, емкость для анализируемого вещества, выполненную по объему меньше внутреннего объема корпуса и закрепленную внутри корпуса. При этом емкость для анализируемого вещества выполнена в виде герметичной ампулы, заполненной сжиженным газом, и оснащена направленным открытым концом в сторону выходного штуцера трубопроводом, в котором установлен нормально закрытый двухходовой клапан, открывающий этот трубопровод для подачи газа из ампулы в пространство между ампулой и стенками корпуса. Технический результат – упрощение конструкции для обеспечения применения устройства в полевых условиях. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области анализа материалов и определения физико-химических свойств, а более точно касается конструкции генератора газовоздушной смеси для использования в аналитическом приборостроении, в частности для получения газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов.
Так, известно устройство для приготовления стандартных паро-газовых смесей анализируемого вещества, содержащее термостат, в котором установлено средство для диффузии анализируемого вещества в свободный объем, продуваемый газом-носителем, содержащее твердую фторграфитовую матрицу, межплоскостные полости которой служат емкостью для анализируемого вещества, и корпуса, в котором размещена эта матрица. В WO 9202812, G01N 30/04, опубл. 20.02.1992, описано устройство для приготовления газопаровой калибровочной смеси веществ, содержащее сосуд для насыщения, заполненный частицами фторированного углерода, между слоями которого размещено анализируемое вещество, газовую линию для подвода газа в сосуд, газовую линию для вывода газо-паровой смеси из сосуда, приспособление для нагрева сосуда и побудитель расхода газа. Это решение принято в качестве прототипа.
На базе этого известного устройства реализуется способ приготовления стандартных паро-газовых смесей анализируемого вещества, включающий термостатирование анализируемого вещества (анализируемое вещество термостатируют и осуществляют диффузию из твердой фазы - твердой фторграфитовой матрицы инертной по отношению к широкому классу анализируемых веществ) и диффузию анализируемого вещества в свободный объем, продуваемый газом-носителем.
Недостатками известного устройства и способа его работы являются необходимость нагрева и термостатирования, что требует применения источника питания, а также длительное время выхода на режим, соответствующее времени, за которое в свободном объеме устанавливается давление насыщенного пара анализируемого вещества, что определяется процессами диффузии анализируемого вещества из фторграфитовой матрицы и процессами сорбции-десорбции анализируемого вещества с поверхности фторграфитовой матрицы в свободный объем. Эти недостатки делают невозможным использование устройства в полевых условиях.
Применение в устройстве для приготовления стандартных паро-газовых смесей анализируемого вещества термостата, нагревателя, средств контроля и поддержания температуры и соответственно источника питания усложняет конструкцию устройства, увеличивает его габариты и стоимость. В связи с этим, несмотря на то что в тексте описания WO 9202812 указано на возможность выполнения устройства малогабаритным, такая возможность является маловероятной.
Настоящее изобретение направлено на создание простого, недорогого малогабаритного генератора газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов в полевых условиях.
Настоящее изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в упрощении конструкции для обеспечения применения устройства в полевых условиях.
Указанный технический результат достигается тем, что генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов, содержит корпус с выходным штуцером для подключения к газоанализатору и расположенным напротив штуцера входным отверстием для подачи воздуха во внутренний объем корпуса, емкость для анализируемого вещества, по объему меньшую внутреннего объема корпуса и закрепленную внутри корпуса, которая выполнена в виде герметичной ампулы, заполненной сжиженным газом и оснащена направленным открытым концом в сторону штуцера трубопроводом, в котором установлен нормально закрытый двухходовой клапан, открывающий этот трубопровод для подачи газа из ампулы во внутренний объем корпуса.
При этом в качестве газа для ампулы используется пропан, или бутан, или пропан-бутановая смесь, или изобутилен, или углекислый газ или другой газ, сжижаемый при комнатной температуре и повышенном давлении, а двухходовой клапан может быть размещен на ампуле снаружи.
Указанные признаки являются существенными и взаимосвязаны между собой с образованием устойчивой совокупности существенных признаков, достаточной для получения требуемого технического результата.
Настоящее изобретение иллюстрируется примером, который представлен на чертеже:
фиг. 1 - схема генератора газовоздушной смеси для проверки работоспособности газоанализаторов в полевых условиях.
Согласно настоящему изобретению рассматривается генератор газовоздушной смеси для использования в аналитическом приборостроении, в частности для получения газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов.
В общем случае генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов содержит корпус с выходным штуцером для подключения к газоанализатору и расположенным напротив штуцера входным отверстием для подачи воздуха во внутренний объем корпуса и емкость для анализируемого вещества, выполненную по объему меньше объема полости корпуса и закрепленную внутри корпуса, емкость для анализируемого вещества выполнена в виде герметичной ампулы, заполненной сжиженным газом и оснащена направленным открытым концом в сторону выходного штуцера трубопроводом, в котором установлен нормально закрытый двухходовой клапан, управляемый с помощью кнопки, установленной на корпусе, открывающий этот трубопровод для подачи газа из ампулы в пространство между ампулой и стенками корпуса.
Конкретный пример исполнения представлен на фиг. 1
На фиг. 1 показана схема генератора паровоздушной смеси, в котором источником газа является герметичная ампула 1, заполненная газом, сжиженным при комнатной температуре, находящаяся внутри корпуса 2 заданного объема.
В качестве газа, сжиженного при комнатной температуре, используются пропан, бутан, пропан-бутановая смесь, изобутилен, углекислый газ и другие газы, сжижаемые при комнатной температуре и повышенном давлении.
Ампула сообщается с внутренним объемом корпуса, в котором она установлена, трубопроводом 3 заданного проходного сечения, в котором установлен нормально закрытый двухходовой клапан 4, закрывающий и открывающий трубопровод. При этом клапан может находиться на самой ампуле. Кнопка 5 управления клапаном установлена на корпусе 2.
Корпус 2 имеет выходной штуцер 6 для подключения газоанализатора и входное отверстие 7 для поступления воздуха и выравнивания давления внутри корпуса с атмосферным.
При нажатии кнопки 5 клапан 4 открывается и сжиженный газ по трубопроводу поступает во внутренний объем корпуса. Концентрация газа во внутреннем объеме корпуса определяется проходным сечением трубопровода, давлением, при котором газ находится в сжиженном состоянии, и временем, в течение которого клапан открыт, и свободным объемом внутри корпуса.
Пока в ампуле есть сжиженный газ, внутри нее будет постоянное давление, и соответственно, будет постоянной разница между давлением в ампуле и атмосферным давлением воздуха в корпусе, и скорость поступления газа из ампулы во внутренний объем корпуса зависит только от диаметра трубопровода и температуры окружающей среды. Для данного трубопровода концентрация газа во внутреннем объеме корпуса при данной температуре определяется только длительностью подачи газа из ампулы во внутренний объем корпуса. Зависимость концентрации газа во внутреннем объеме от температуры учитывается путем изменения длительности подачи газа из ампулы во внутренний объем корпуса.
Проверка работоспособности проводится следующим образом. Клапан 4 нажатием кнопки 5 открывается на заданное время, в течение которого газ поступает во внутренний объем корпуса 2. После перевода клапана 4 в положение закрыто к выходному штуцеру 6 подключается газоанализатор и газовоздушная смесь принудительно с помощью встроенного в газоанализатор или внешнего компрессора подается на вход газоанализатора, а во внутренний объем корпуса 2 через отверстие 7 поступает атмосферный воздух, уравновешивая давление и экспоненциально разбавляя газовоздушную смесь в емкости. Показания газоанализатора должны соответствовать концентрации газовоздушной смеси.
Такое устройство генератора не требует использования электроэнергии, что обеспечивает возможность реализации переносного исполнения, которое можно использовать в полевых условиях. Генератор имеет простую конструкцию и имеет невысокую стоимость. Конструкция корпуса генератора позволяет заменять ампулу после ее израсходования на другую, заполненную сжиженным газом, что придает устройству такое свойство, как возможность длительного использования в полевых условиях при наличии по крайней мере одной запасной ампулы.
Изобретение промышленно применимо и может быть изготовлено по технологиям изготовления измерительных приборов.

Claims (3)

1. Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов, содержащий корпус с выходным штуцером для подключения к газоанализатору и расположенным напротив штуцера входным отверстием для подачи воздуха во внутренний объем корпуса, емкость для анализируемого вещества, выполненную по объему меньше внутреннего объема корпуса и закрепленную внутри корпуса, отличающийся тем, что емкость для анализируемого вещества выполнена в виде герметичной ампулы, заполненной сжиженным газом, и оснащена направленным открытым концом в сторону выходного штуцера трубопроводом, в котором установлен нормально закрытый двухходовой клапан, открывающий этот трубопровод для подачи газа из ампулы в пространство между ампулой и стенками корпуса.
2. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве газа для ампулы использован пропан, или бутан, или пропан-бутановая смесь, или изобутилен, или углекислый газ.
3. Генератор по п. 1, отличающийся тем, что в качестве газа для ампулы использован газ, сжижаемый при комнатной температуре и повышенном давлении.
RU2016146824A 2016-11-29 2016-11-29 Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов RU2638124C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146824A RU2638124C1 (ru) 2016-11-29 2016-11-29 Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016146824A RU2638124C1 (ru) 2016-11-29 2016-11-29 Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2638124C1 true RU2638124C1 (ru) 2017-12-11

Family

ID=60718670

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016146824A RU2638124C1 (ru) 2016-11-29 2016-11-29 Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638124C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193714U1 (ru) * 2019-07-15 2019-11-11 Федеральное бюджетное учреждение "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)" Устройство переносное с термостатированием для проверки работоспособности и поверки приборов газоаналитического контроля

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992002812A1 (en) * 1990-08-06 1992-02-20 Institut Neorganicheskoi Khimii Sibirskogo Otdelenia Akademii Nauk Sssr Method and service for preparation of standard vapour-gas mixture of substance to be analyzed
WO2000074553A2 (en) * 1999-06-08 2000-12-14 Oridion Medical (1987) Ltd. Gas analyzer calibration checking device
RU2402018C1 (ru) * 2009-03-31 2010-10-20 Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Устройство для проверки работоспособности газоанализаторов
RU122479U1 (ru) * 2012-07-16 2012-11-27 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Течь-контейнер

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992002812A1 (en) * 1990-08-06 1992-02-20 Institut Neorganicheskoi Khimii Sibirskogo Otdelenia Akademii Nauk Sssr Method and service for preparation of standard vapour-gas mixture of substance to be analyzed
WO2000074553A2 (en) * 1999-06-08 2000-12-14 Oridion Medical (1987) Ltd. Gas analyzer calibration checking device
RU2402018C1 (ru) * 2009-03-31 2010-10-20 Открытое акционерное общество "Ангарская нефтехимическая компания" Устройство для проверки работоспособности газоанализаторов
RU122479U1 (ru) * 2012-07-16 2012-11-27 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт "Гермес" Течь-контейнер

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU193714U1 (ru) * 2019-07-15 2019-11-11 Федеральное бюджетное учреждение "Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации (войсковая часть 70855)" Устройство переносное с термостатированием для проверки работоспособности и поверки приборов газоаналитического контроля

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Barratt The preparation of standard gas mixtures. A review
JP5964508B2 (ja) カートリッジを備える呼気アルコール校正装置
US3665748A (en) Portable trace moisture generator for calibration of moisture analyzers
CN101351704B (zh) 用于分配化学蒸汽的系统、设备和方法
WO2020160158A1 (en) Volatility-resolved chemical characterization of airborne particles
RU2638124C1 (ru) Генератор газовоздушных смесей для проверки работоспособности газоанализаторов
US8739603B2 (en) Apparatus for gas sorption measurement with integrated gas composition measurement device and gas mixing
US20110068005A1 (en) Device for determining sulfur content in fuel
US5131261A (en) Permeation measurement device
CN210923607U (zh) 一种用于气体分析的自动多种气体定量配置系统
US20160123849A1 (en) Method and apparatus for the preparation of known quantities of gases and vapors
CN113433051B (zh) 一种负压蒸汽穿透曲线分析装置及其使用方法
KR101913149B1 (ko) 재기초화 표준가스 내장형 가스 검출기
CN101650326B (zh) 一种纳米传感器的原位测量装置
CN210961988U (zh) 血气分析仪校准试验气体张力平衡装置
Detchanamurthy et al. Development of a modified differential biofiltration reactor with online sample and carbon dioxide monitoring system
FR3037648A1 (fr) Dispositif de mesure de volumes d'emanation de gaz
CN215218269U (zh) 一种加湿装置
RU154434U1 (ru) Система для анализа составов газовых и/или жидких технологических потоков химических производств
RU188698U1 (ru) Ячейка для поверки и калибровки газовых анализаторов с амперометрическими датчиками
RU126468U1 (ru) Устройство для приготовления парогазовых смесей
CN105510425B (zh) 一种库仑测硫装置
RU2008143573A (ru) Способ и устройство контроля воздушного режима в корнеобитаемой среде
JP7343038B2 (ja) 全有機体炭素測定装置及び全有機体炭素測定方法
CN104678767B (zh) 任意调节二氧化碳通量和泄漏及反扩散系数的方法及标准装置