RU43366U1 - Устройство генерирования газа с регулируемой концентрацией - Google Patents
Устройство генерирования газа с регулируемой концентрацией Download PDFInfo
- Publication number
- RU43366U1 RU43366U1 RU2004127044/22U RU2004127044U RU43366U1 RU 43366 U1 RU43366 U1 RU 43366U1 RU 2004127044/22 U RU2004127044/22 U RU 2004127044/22U RU 2004127044 U RU2004127044 U RU 2004127044U RU 43366 U1 RU43366 U1 RU 43366U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- generator
- diluent
- certain
- concentration
- Prior art date
Links
Landscapes
- Sampling And Sample Adjustment (AREA)
Abstract
Полезная модель устройство генерирования газа относится к измерительной технике и может быть использована для генерирования газа и последующей градуировки им датчиков газа, предназначенных для измерения концентрации определенного газа в воздухе. Устройство генерирования газа регулируемой концентрации, содержащее генератор газа со сменными источниками микропотока газа, осушитель газа-разбавителя, газоподводящие и газоотводящие трубки, трехкапальные соединители потоков газа, градуируемый электрохимический датчик газа, устройство индикации концентрации газа, в устройство добавлен измеритель влажности (влагомер) газа-разбавителя, в качестве генератора определенного газа использован генератор типа ГДП, в каналы газа-разбавителя добавлены дроссели-регуляторы расхода газа-разбавителя, сброс газа в окружающую атмосферу осуществлен через сорбционные поглотители.
Description
Полезная модель устройство генерирования газа относится к измерительной технике и может быть использована для генерирования газа и последующей градуировки им датчиков газа, предназначенных для измерения концентрации определенного газа в воздухе.
Известно устройство для дозирования газовой смеси [л.1], содержащее напорный сосуд, дозатор, дросселирующее устройство, испарительное устройство на определенный газ, газ-носитель, осушитель газа, тройники, газопроводные каналы, дроссели регулирования объема потока газа.
Недостаток - ограниченный перечень газов, подготавливаемых для градуировки газоанализаторов с использованием этого устройства. В то же время практика вызывает необходимость производить градуировку датчиков газов на газообразные: хлор, хлористый водород, фтористый водород и другие, но они имеют некоторые особые свойства. Кроме того сами электрохимические датчики обладают определенными специфическими свойствами: например: работают при определенном диапазоне влажности газов, контролируемых электрохимией.
Известен генератор газа типа ГДП например:
ГДП-01, ГДП-102, ГДП-020М [л.2]. Генератор позволяет
устанавливать определенные концентрации потоков газов при определенной температуре в пределах 20°-40°С. Для достижения концентрации определенного газа в генератор типа ГДП в приемное отверстие вставляется источник микропотока газа (ампула) с определенным газом, являющаяся источником микропотока определенного газа. Подавая в генератор ГДП - газ-разбавитель, можно получать различные концентрации определенного газа при определенной температуре и расходе, потока газа используя различные источники микропотоков (ампулы). Основной недостаток - нет регулирования уровня влажности газа-разбавителя параметр не контролируется ничем.
Особенности газов HCL, HF:
Бесцветные газы, на воздухе при поглащении влаги образуют туман, представляющий мельчайшие капельки HCL (соляной кислоты), растворяется с выделением тепла, растворимость до 500 л/1 л воды [л.3].
Вследствие чего изменяется температура газа на выходе, возможно оседание (выделение) капель на поверхности, где размещена ампула. Электрохимические датчики (сенсоры) - по своему названию электрохимические - зависимы от наличия определенного количества влаги в газе - разбавителе [л.4.].
Необходимо обеспечить определенный диапазон наличия влаги в газ -разбавителе для устойчивой работы электрохимических датчиков и для осуществления возможности градуировать газоанализаторы.
В связи с высокой степенью поглощения хлористым водородом либо фтористым водородом влаги подаваемого воздуха-разбавителя (растворимость 1:400) и критичностью электрохимического датчика газа к процентному содержанию влаги
в в подаваемом воздухе необходимо тщательно готовить воздух-разбавитель, подаваемый в генератор газа, который затем после смешения с микропотоком газа, направляют в датчик газа, который градуируют, и фиксируют процент концентрации определенного газа.
Недостаток перечисленных известных генераторов - вариации генерируемого газа в ограниченных объемах, зависимость от наличия влаги в газе-разбавителе. В качестве прототипа устройства принимаем устройство [л.2.].
Для обеспечения условий для генерирования определенных газов при наличии влаги в воздухе, повышения качества градуировки и стабильности предлагается новое устройство.
Предлагаемое устройство отличается тем, что добавлено устройство измерения влажности газа-разбавителя, использовано устройство генерирования газа типа ГДП, осушительное устройство газа-разбавителя, в качестве газа-разбавителя используют окружающий воздух.
На рис.1 представлено устройство генерирования определенного газа с определенной концентрацией для градуировки при использовании в качестве газа-разбавителя окружающего воздуха с прокачкой его через осушительное устройство, дросселирования и вторичного смешения с окружающим воздухом для получения концентраций определенного газа при регулируемых объемах воздуха-разбавителя и его влажности.
1 - забор окружающего воздуха
2 - осушитель окружающего воздуха
3 - устройство измерения влажности воздуха (влагомер)
4 - 3-х канальный соединитель потоков воздуха
5 - дроссель регулирования потока воздуха
6 - 3-х канальный соединитель потоков воздуха
7 - генератор газа типа ГДП
8 - источник микропотока определенного газа
9 - электрохимический датчик определенного газа
10 - устройство индикации концентрации газа
11-17 - газопроводящие трубки
18 - сброс газа через поглотитель в окружающую среду.
Работа предложенного устройства - устройства генерирования определенного газа при определенной влажности происходит следующим образом:
Окружающий воздух 1 по трактам газопроводящим 11 поступает на устройство осушения воздуха 2 и параллельно через дроссель регулирования 5 по тракту 14 на трехканальный соединитель 6. Осушенный воздух из 2 по тракту 12 поступает через трехканальный соединитель 4 и тракт 13 поступает на дроссель 5 регулирования расхода газа-разбавителя и параллельно на измеритель влажности газа-разбавителя 3. Далее из многоканального соединения потоков 6 воздух-разбавитель по тракту 16 поступает на генератор газа 7 и параллельно на устройство измерения влажности газа разбавителя 3. При работе генератора газа 7 при конкретном источнике микропотока газа-разбавителя по тракту 16 определенного объема определенной температуры определенной влажности из генератора газа 7 по тракту 17 поступает на электрохимический датчик газа 9, электрический выход которого подключен к устройству индикации концентрации газа 10. По трубке 18 газовый поток направляется через элемент поглощения который сорбирует с использованием приготовленным углем, либо полифепаном, либо фитосорбовитом. [л.5].
В качестве электрохимических датчиков газов могут быть использованы датчики, выпускаемые г.Киев национальным технологическим университетом на NH3, HCL, CL-датчика Е2;[4] в качестве управляемых дроссели - дроссели изготовления ОАО "Химавтоматика" г.Москва. [6]. Дп-301.
Предложенное устройство является новым, устройство имеет изобретательский уровень, позволяющее более качественно градуировать генераторы газа.. Предложенное устройство просто в эксплуатации и обеспчивает более широкий диапазон работы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Патент РФ №21662 на полезную модель "Устройство дозирования газовой смеси", БИ №3 - 2002 г, G 01 №1/10.
2. Источники микропотоков. Генераторы ГДП-020М, ГДП-01, ГДП-102. Техническое описание ПО «Аналитприбор», г.Смоленск, 1995 г.
3. БСЭ, из-во «Советская энциклопедия», М., 1978, издание 3-е, т.28, стр.923 «хлористый водород».
4. Техническое описание на электрохимический датчик газа - сенсор Е2. Киев, национальный технологичекий университет.
5. Каталог «Химреактивы и высокочистые веществ», М., «Химия», 1990, изд.3-е.
6. Дроссель регулируемый. Техническое описание. ОАО «Хймавтомтика», г.Москва. 1998 г. ДП-301.
Claims (4)
1. Устройство генерирования газа регулируемой концентрации, содержащее генератор газа со сменными источниками микропотока газа, осушитель газа-разбавителя, газоподводящие и газоотводящие трубки, трехканальные соединители потоков газа, градуируемый электрохимический датчик газа, устройство индикации концентрации газа, отличающееся тем, что в устройство добавлен измеритель влажности (влагомер) газа-разбавителя, в качестве генератора определенного газа использован генератор типа ГДП, в каналы газа-разбавителя добавлены дроссели-регуляторы расхода газа-разбавителя, сброс газа в окружающую атмосферу осуществлен через сорбционные поглотители.
2. Устройство п.1, отличающееся тем, что в качестве генератора газа использованы генератор ГДП-01, либо ГДП-020 М, либо ГДП-102 со сменными источниками микропотока газа.
3. Устройство п.1, отличающееся тем, что в качестве дросселя регулятора расхода газа-разбавителя использован дроссель ДП-301.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004127044/22U RU43366U1 (ru) | 2004-09-09 | 2004-09-09 | Устройство генерирования газа с регулируемой концентрацией |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004127044/22U RU43366U1 (ru) | 2004-09-09 | 2004-09-09 | Устройство генерирования газа с регулируемой концентрацией |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU43366U1 true RU43366U1 (ru) | 2005-01-10 |
Family
ID=34882247
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004127044/22U RU43366U1 (ru) | 2004-09-09 | 2004-09-09 | Устройство генерирования газа с регулируемой концентрацией |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU43366U1 (ru) |
-
2004
- 2004-09-09 RU RU2004127044/22U patent/RU43366U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US7713742B2 (en) | Calibration gas delivery apparatus | |
CN107228923B (zh) | 一种标准气态亚硝酸的制备方法和发生系统 | |
US8052949B2 (en) | Generation of sulfur trioxide and sulfuric acid | |
Mondal et al. | VLE of CO2 in aqueous sodium glycinate solution–New data and modeling using Kent–Eisenberg model | |
CN101357305A (zh) | 含一定湿度的低浓度气体的配制装置及配制方法 | |
Mukhtar et al. | Assessment of ammonia adsorption onto Teflon and LDPE tubing used in pollutant stream conveyance | |
Babrauskas et al. | The phi meter: A simple, fuel‐independent instrument for monitoring combustion equivalence ratio | |
WO2019115473A1 (en) | Breathing simulator and method for calibrating a gas analyzer with such a breathing simulator | |
CN107265407A (zh) | 臭氧发生装置 | |
CN206920410U (zh) | 一种标准气态亚硝酸的发生系统 | |
CN112229946A (zh) | 一种智能化so3标准气体制备方法及系统 | |
KR100656412B1 (ko) | 가스측정기 교정용 가습 표준가스 제조장치 | |
RU43366U1 (ru) | Устройство генерирования газа с регулируемой концентрацией | |
US5728927A (en) | Controlled multi-purpose chemical agent vapor generator system | |
ES2364409T3 (es) | Procedimiento de suministro de mezclas de gases para un analizador. | |
Spinhirne et al. | Generation And Calibration Of Standard Gas Mixtures Or Volatile Fatty Acids Using Permeation Tubes And Solid-Phase Microextraction | |
SE439069B (sv) | Forfarande for kvantitativ bestemning av kol i organiska foreningar i vatten | |
Mondal | Absorption of carbon dioxide into a mixed aqueous solution of diethanolamine and piperazine | |
RU2657359C1 (ru) | Способ регулирования состава многокомпонентной газовой среды в герметизированном контейнере и конструкция герметизированного контейнера | |
Saltzman | Preparation of known concentrations of air contaminants | |
Capareda et al. | Recovery of gaseous emission from ground level area sources of ammonia and hydrogen sulfide using dynamic isolation flux chambers | |
CN107014949B (zh) | 用于石油产品硫含量测定的系统 | |
Kondratyev et al. | Coulunometry of oxygen, hydrogen and moisture molecular impurities in inert gases | |
RU2284498C1 (ru) | Газодинамический испытательный стенд | |
Capareda et al. | The Recovery of Ammonia and Hydrogen Sulflde from Ground-Level Area Sources Using Dynamic Isolation Flux Chambers: Bench-Scale Studies |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20080910 |