RU94716U1 - Акустический детектор газов и паров - Google Patents

Акустический детектор газов и паров Download PDF

Info

Publication number
RU94716U1
RU94716U1 RU2010105347/22U RU2010105347U RU94716U1 RU 94716 U1 RU94716 U1 RU 94716U1 RU 2010105347/22 U RU2010105347/22 U RU 2010105347/22U RU 2010105347 U RU2010105347 U RU 2010105347U RU 94716 U1 RU94716 U1 RU 94716U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
waveguide
acoustic
gas
fitting
generator
Prior art date
Application number
RU2010105347/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Владимирович Илясов
Александр Викторович Бондарев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет"
Priority to RU2010105347/22U priority Critical patent/RU94716U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU94716U1 publication Critical patent/RU94716U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Акустический детектор газов и паров, содержащий проточный волновод с открытым и закрытым торцами, снабженный входным штуцером анализируемого газа и выходным штуцером, размещенным около закрытого торца волновода, источник акустических колебаний, установленный в открытом торце волновода и подключенный к генератору электрических гармонических колебаний, электронное устройство измерения тока в цепи, соединяющее источник акустических колебаний с генератором, выход которого подключен последовательно к устройству компенсации начального уровня сигнала и электронному потенциометру, отличающийся тем, что волновод дополнительно снабжен штуцером газа-носителя, размещенным между открытым торцом и входным штуцером анализируемого газа, при этом к выходному штуцеру и штуцеру газа-носителя подключены переменные пневматические сопротивления.

Description

Полезная модель относится к области аналитической техники, а именно, к средствам измерений концентраций компонентов при газовом хроматографическом анализе.
Известен акустический детектор газов и паров (Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Автоматические детекторы газов. М.: Энергия, 1972, с.168), содержащий рабочую и сравнительные камеры, в которых расположены пьезокерамические элементы (излучатель и приемник акустических колебаний), подключенные к входу и выходу электронных усилителей. Камеры включены по дифференциальной схеме. Разность скоростей ультразвука в рабочей и сравнительной камерах пропорциональна разности частот возбуждения соответствующих усилителей. Эта разность подается на смеситель, где выделяется и усиливается частота биения. Для записи хроматограммы в схеме предусмотрен преобразователь "частота-напряжение".
Недостатком этого детектора является сложность конструкции и необходимость использования дополнительного преобразователя "частота-напряжение" для регистрации хроматограммы с помощью автоматических потенциометров, которые обычно включаются в состав хроматографа.
Наиболее близким по технической сущности является акустический детектор газов и паров (RU, №2266535, Кл G01N 30/76, 2005 г.), содержащий проточный волновод с открытым и закрытым торцами, снабженный входным штуцером анализируемого газа и выходным штуцером, размещенным около закрытого торца волновода, источник акустических колебаний, установленный в открытом торце волновода и подключенный к генератору электрических гармонических колебаний, электронное устройство измерения тока в цепи, соединяющей источник акустических колебаний с генератором, выход которого подключен последовательно к устройству компенсации начального уровня сигнала и электронному потенциометру. С помощью источника акустических колебаний в волноводе возникает акустическая волна, при этом в цепи, соединяющей источник акустических колебаний и генератор, протекает переменный ток. Разность акустического сопротивления детектируемого компонента и газа носителя вызывает изменение тока в цепи и сигнала устройства компенсации начального уровня сигнала, сигнал которого является функцией концентрации компонента в газе носителе и его молекулярной массы.
Недостатком данного детектора является отсутствие возможности его использования при высоких температурах, связанное с выходом из строя источника акустических колебаний при высоких температурах.
Задачей полезной модели является разработка конструкции детектора, позволяющего часть волновода разместить в термостате, а часть волновода при комнатной температуре, для обеспечения его для работы при высоких температурах.
Технический результат возможность работы детектора при высоких температурах.
Поставленная задача и указанный технический результат достигаются тем, что акустический детектор газов и паров, содержащий проточный волновод с открытым и закрытым торцами, снабженный входным штуцером анализируемого газа и выходным штуцером, размещенным около закрытого торца волновода, источник акустических колебаний, установленный в открытом торце волновода и подключенный к генератору электрических гармонических колебаний, электронное устройство измерения тока в цепи, соединяющей источник акустических колебаний с генератором, выход которого подключен последовательно к устройству компенсации начального уровня сигнала и электронному потенциометру, согласно полезной модели он дополнительно снабжен штуцером газа-носителя, размещенным между открытым торцом и входным штуцером анализируемого газа, при этом к выходному штуцеру и штуцеру газа-носителя подключены переменные пневматические сопротивления.
Такая конструкция обеспечивает возможность использовать детектор при высоких температурах, за счет того, что часть волновода между штуцером газа-носителя и выходным штуцером может размещаться в термостате и подвергаться любым температурным воздействиям, а часть волновода между источником акустических колебаний и штуцером газа-носителя размещается при комнатной температуре, что исключает воздействие высоких температур на источник акустических колебаний.
По сравнению с прототипом заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементов и их взаимном расположении.
Схема акустического детектора показана на чертеже.
Акустический детектор, содержит проточный волновод 1 с открытым торцом 2 и закрытым торцом 3. Проточный волновод 1 снабжен входным штуцером 4 анализируемого газа и выходным штуцером 5, размещенным около закрытого торца 3 волновода 1. Источник 6 акустических колебаний, установлен в открытом торце 2 волновода 1 и подключен к генератору 7 электрических гармонических колебаний. Электронное устройство 8 измерения тока в цепи, соединяет источник 6 акустических колебаний с генератором 7, выход которого подключен последовательно к устройству 9 компенсации начального уровня сигнала и электронному потенциометру 10. Детектор 11 также снабжен штуцером газа-носителя, размещенным между открытым торцом 2 и входным штуцером 4 анализируемого газа, при этом к выходному штуцеру 4 и штуцеру газа-носителя подключены переменные пневматические сопротивления 12 и 13. Часть волновода 1 между штуцером газа-носителя 11 и выходным штуцером 5 размещена в термостате 14, а часть волновода 1 между источником 6 акустических колебаний и штуцером 11 размещена при комнатной температуре, что исключает воздействие высоких температур на источник 6 акустических колебаний.
Работа акустического детектора газов и паров осуществляется следующим образом.
В волновод 1 через штуцер 11 подают газ-носитель, а через штуцер 4 - анализируемый газ. Поток газов покидает волновод 1 через штуцер 5. С помощью источника 6 акустических колебаний, к которому поступают от генератора 7 электрические гармонические колебания, при соответствующем выборе частоты колебаний в волноводе 1 возникает акустическая стоячая волна. При этом в цепи, соединяющей источник 6 акустических колебаний и генератор 7, протекает переменный ток, измеряемый устройством 8 измерения тока. Значение силы тока в цепи компенсируется устройством 9 компенсации начального уровня сигнала. В результате на входе потенциометра 10 устанавливается значение сигнала, равное нулю. Такой сигнал на входе потенциометра 10 имеет место, когда через волновод 1 протекает чистый газ-носитель из газохроматографической колонки. Когда вместе с потоком газа-носителя через волновод 1 протекает какой-либо детектируемый компонент, из-за изменения акустического сопротивления газа, заполняющего волновод 1, изменяется режим стоячей волны в волноводе 1, это приводит к изменению тока в цепи. В результате сигнал, возникающий на выходе устройства измерения тока, отличается от компенсирующего сигнала, создаваемого устройством 9. Поэтому на вход потенциометра 10 поступает сигнал, отличный от нуля. При выходе очередного компонента из газохроматографической колонки сигнал, регистрируемый потенциометром 10, имеет форму пика. Размещение части волновода 1 в термостате 14 позволяет расширить функциональные возможности детектора и обеспечить возможность анализа сред, температура которых может составлять то 70 до 350°С.
Опытным путем установлено, что площадь пика зависит от объемной концентрации паров компонента и его молекулярной массы.
Преимуществом предлагаемого технического решения являются более широкие аналитические возможности, чем у прототипа.
Предлагаемый акустический детектор может быть реализован на базе стандартного источника колебаний, генератора, электронного потенциометра и широко распространенных электронных элементов.
Детектор может найти применение для измерения концентраций компонентов в газовой хроматографии, а так же в качестве автоматического анализатора состава бинарных и псевдобинарных газовых сред.

Claims (1)

  1. Акустический детектор газов и паров, содержащий проточный волновод с открытым и закрытым торцами, снабженный входным штуцером анализируемого газа и выходным штуцером, размещенным около закрытого торца волновода, источник акустических колебаний, установленный в открытом торце волновода и подключенный к генератору электрических гармонических колебаний, электронное устройство измерения тока в цепи, соединяющее источник акустических колебаний с генератором, выход которого подключен последовательно к устройству компенсации начального уровня сигнала и электронному потенциометру, отличающийся тем, что волновод дополнительно снабжен штуцером газа-носителя, размещенным между открытым торцом и входным штуцером анализируемого газа, при этом к выходному штуцеру и штуцеру газа-носителя подключены переменные пневматические сопротивления.
    Figure 00000001
RU2010105347/22U 2010-02-17 2010-02-17 Акустический детектор газов и паров RU94716U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105347/22U RU94716U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Акустический детектор газов и паров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010105347/22U RU94716U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Акустический детектор газов и паров

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU94716U1 true RU94716U1 (ru) 2010-05-27

Family

ID=42680957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010105347/22U RU94716U1 (ru) 2010-02-17 2010-02-17 Акустический детектор газов и паров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU94716U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9329066B2 (en) Flow regulating system and monitoring device comprising said flow regulating system for the detection of air borne analytes
US10309943B2 (en) Infrared gas detector with secondary sensor
US7146857B2 (en) Real time analysis for gas mixtures
JP2002539447A (ja) 赤外線ガスアナライザ及び当該アナライザの作動方法
Hirschmann et al. Fourier transform infrared photoacoustic multicomponent gas spectroscopy with optical cantilever detection
CN1715864A (zh) 一种在线检测大气颗粒物浓度的方法及其装置
CN108603844B (zh) 用于量化光学干扰气体杂质的量的方法
US20190011414A1 (en) Wide Range Gas Detection Using an Infrared Gas Detector
RU94716U1 (ru) Акустический детектор газов и паров
JP2018096737A (ja) 差圧式流量計、排ガス分析装置及び流量測定方法
US10983094B2 (en) Sensor and use thereof for measuring speed of sound in gaseous medium and method and apparatus for measurement of vapour sorption
WO2013173325A1 (en) Optimize analyte dynamic range in gas chromatography
JP2006145512A (ja) 流体中含有物質を高感度検出する測定装置および方法
US20170234707A1 (en) Real-Time Fluid Species Mass Flowmeter
Sakamoto et al. Continuous measurement of multiple gases using ball surface acoustic wave gas chromatograph
Sklorz et al. Low level ethylene detection using preconcentrator/sensor combinations
RU2266535C1 (ru) Акустический детектор газов и паров
CN202562842U (zh) 利用光声光谱法检测微量水蒸气浓度的装置
Harrison et al. A simple microfluidic Coriolis effect flowmeter for operation at high pressure and high temperature
US8973427B2 (en) Apparatus and methods for the measurement of mass related parameters
RU102262U1 (ru) Термохимический детектор для газовой хроматографии
RU127470U1 (ru) Термохимический газоанализатор
CN113567612B (zh) 一种基于催化燃烧原理的气测录井全烃检测方法和装置
RU2821596C1 (ru) Ячейка детектирования газов в потоке
RU24564U1 (ru) Акустический детектор для газовой хроматографии

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20110218