SU627391A1 - Thermomagnetic gas analyzer - Google Patents

Thermomagnetic gas analyzer

Info

Publication number
SU627391A1
SU627391A1 SU762385745A SU2385745A SU627391A1 SU 627391 A1 SU627391 A1 SU 627391A1 SU 762385745 A SU762385745 A SU 762385745A SU 2385745 A SU2385745 A SU 2385745A SU 627391 A1 SU627391 A1 SU 627391A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thermomagnetic
bridge
gas
comparative
gas analyzer
Prior art date
Application number
SU762385745A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Николай Арсентьевич Давыдов
Лев Евтихиевич Кочеров
Владимир Антонович Павленко
Доня Михайлович Шейнин
Михаил Дмитриевич Шутов
Original Assignee
Ордена Трудового Красного Знамени Специальное Конструкторское Бюро Аналитического Приборостроения
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 Ордена Трудового Красного Знамени Специальное Конструкторское Бюро Аналитического Приборостроения filed Critical Ордена Трудового Красного Знамени Специальное Конструкторское Бюро Аналитического Приборостроения
Priority to SU762385745A priority Critical patent/SU627391A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU627391A1 publication Critical patent/SU627391A1/en

Links

Description

1one

Изобретение относитс  к аналитическим приборам, а именно к термомагнитным газоанализаторам дл  определени  концентрации кислорода в газовых смес х.The invention relates to analytical instruments, namely, thermomagnetic gas analyzers for determining the oxygen concentration in gas mixtures.

Известны термомагнитные газоанализаторы , в работе которых используютс  парамагнитные свойства кислорода. Газоанализатор состоит из магнитной системы,создающей неоднородное магнитное поле,и нагретого тела, помещенного в это поле {1}.Thermomagnetic gas analyzers are known, in which the paramagnetic properties of oxygen are used. The gas analyzer consists of a magnetic system creating a non-uniform magnetic field and a heated body placed in this field {1}.

Кислород, содержащийс  в анализируемом газе, окружающем нагретое тело, в силу своих парамагнитных свойств вт гиваетс  в магнитное поле нагреваетс  от нагретого тела, вследствие этого тер ет часть парамагнитных свойств и выталкиваетс  из магнитного пол  киЬлородом с более низкой температурой, т.е. вокруг нагретого тела образуетс  термомагнитна  .KOHBeKuiTH , интенсивность которой определ етс  концентрацией кислорода. Термомагнитна  конвекци  понижает температуру нагретого тела, поэтому, измер   изменение его температуры , суд т о концентрации кислорода в анализируемом газе.Oxygen contained in the analyzed gas surrounding the heated body, due to its paramagnetic properties, is drawn into the magnetic field and heated from the heated body, thereby losing some of the paramagnetic properties and is ejected from the magnetic field with a lower temperature hydrogen chloride. A thermomagnetic .KOHBeKuiTH is formed around the heated body, the intensity of which is determined by the oxygen concentration. Thermomagnetic convection lowers the temperature of a heated body, therefore, by measuring the change in its temperature, the oxygen concentration in the analyzed gas is judged.

22

. Наиболее близким к предложенному  вл етс  термомагнитный газоанализатор на кислород, выполненный по двухмостово  схеме отношени , включаюшей в себ  рабочий и сравнительный мосты 2J. Каждый мост содержит рабочий и сравнительный чувствительные элементы, включенные в смежные плечи моста и представл ющие собой. The closest to the proposed is a thermomagnetic gas analyzer for oxygen, made according to a two-bridge ratio scheme, which includes working and comparative bridges 2J. Each bridge contains working and comparative sensing elements included in the adjacent shoulders of the bridge and representing

терморезисторы и посто нные резисторы . Чувствительные элементы нагреваютс  проход щим через них электрическим током до температуры 100 200 С. Рабочие чувствительные элементы обоих мостов расположены в неоднородном магнитном поле, создаваемом магнитной системой, а сравнительные элементы - вне его.thermistors and fixed resistors. Sensitive elements are heated by an electric current passing through them up to a temperature of 100–200 C. A working sensitive elements of both bridges are located in a non-uniform magnetic field created by a magnetic system, and the comparative elements are outside it.

Чувствительные элементы рабочегоSensitive elements of the worker

моста наход тс  в среде анализируемого газа, а чувствительные элементы сравнительного, моста - в среде сравнительного газа с посто нной концентрацией кислорода, вследствиеbridge are in the medium of the analyzed gas, and the sensitive elements of the comparative, bridge are in the medium of the comparative gas with a constant concentration of oxygen, due to

чего выходной сигнал рабочего моста пропорционален концентрации кислорсда в анализируемом газе, а выходной сигнал сравнительного моста посто нен и определ етс  концентрациейthe output signal of the working bridge is proportional to the concentration of oxygen in the analyzed gas, and the output signal of the comparative bridge is constant and is determined by the concentration

кислорода в сравнительном газе. Сиг- , 3 налы рабочего и сравнительногоМОсто поступают на устройство, вырабатываю щее сигнал,пропорциональный их отношению . Показани  термомагнитных газоанализаторов , выполненных по двухмостовой схеме, не завис т от изменени  температуры окружающей среды и напр жени  питани , так как эти факторы воздействуютна оба моста пропорцио нально их выходным сигналам.. Такие термомагнитные газоанализаторы соде жат по сути два термомагнитных датч ка с магнитными системами и вследст вие этого имеют большие габариты и массу. Целью изобретени   вл етс  уменьшение габаритов и массы термомагнитных газоанализаторов, выполненных по двухмостовой схеме, при сохранении их основного свойства - независимост показаний от изменени  температуры окружающей среды и напр жени  питани , т.е. метрологических характерис тик. Поставленна  цель достигаетс  тем, что в термомагнитном газоанализаторе сравнительный мост выполнен в виде моста теплопроводности, один, по .меньшей мере, чувствительны элемент которого помешен в углекислый газ; т.е. использован датчик теплопроводности, включающий в себ  два чувствительных элемента в виде терморезисторов, включенных в смежные плечи мостовой схемы и расположенных в измерительных  чейках, в которых отсутствует передача тепла конвекцией. Один чувствительный эле мент, рабочий, находитс  в  чейке, заполненной воздухом, а другой сравнительный .- в  чейке с двуокисью углерода. Вследствие различи  коэффициентов теплопроводности воз духа и двуокиси углерода чувствите.пьные элементы имеют различную температуру , что обусловливает наличие напр жени  в измерительной диагонали сравнительного моста. Использование датчика теплопроводности значительно уменьшает вес и габариты газоанализатора„ Заполнение сравнительной  чейки двуокисью углерода обеспечивает при наиболее распрост™ раненной конструкции термомагнитного .датчика{ используемог-о в качестве рабочего моста, независимость показаний отношени  от изменени  температуры окружающей среды и напр жени  питани , Термомагнитньза газ сан алкэ агоры j выполненные в соответствии с изобре-. тением. имеют габариты и массу датчиков на 30-чО% ..;еньшу : ч&лу ранее известных, Трудоамкость изготовлени  датчики теплопроБоднссти 3 3-4 раза ниже таковой дл . гзрмо магнитных датчиков, Форьгула изобретени  Термомагнитный газоанализатор ка кислород„ выполненный по двухмостовой схеме огношен.  ; включающей в себ  рабочий л сравмК1 ельный мосты; о тличающййс  тем, что,, с целью уыеньшеа   габаритов и ыассы прибора при сохранении его метрологических .характеристик, сравнительный мост выполнен в виде моста теплопроводности , один по меньшей Гчвре чувствительний элемент которого помете н в у гле ки с  ый г а з„ Источники информации, прин тые BQ внимание при экспертизе; 1.Павленко B.A, Газоанализаторы ., М,Ло, 1965,. с. 7 2-79 „ 2.Там же, с, 79-82,oxygen in comparative gas. Sig, 3 of the worker and comparatively come to the device, producing a signal proportional to their ratio. The readings of the thermomagnetic gas analyzers made according to the two-bridge scheme do not depend on the change in the ambient temperature and the supply voltage, since these factors affect both bridges in proportion to their output signals. Such thermomagnetic gas analyzers contain essentially two thermomagnetic sensors with magnetic systems and because of this, they have large dimensions and mass. The aim of the invention is to reduce the size and weight of thermomagnetic gas analyzers, made according to a two-bridge scheme, while maintaining their basic property - the readings are independent of changes in ambient temperature and supply voltage, i.e. metrological characteristics. The goal is achieved by the fact that in a thermomagnetic gas analyzer the comparative bridge is made in the form of a thermal conductivity bridge, one of which, at least, is a sensitive element is housed in carbon dioxide; those. A thermal conductivity sensor is used that includes two sensitive elements in the form of thermistors included in the adjacent arms of the bridge circuit and located in measuring cells in which there is no heat transfer by convection. One sensitive element, the working one, is in a cell filled with air, and the other comparative element is in a cell with carbon dioxide. Due to the difference in the thermal conductivities of air and carbon dioxide, the sensitive elements have different temperatures, which determines the presence of voltage in the measuring diagonal of the comparative bridge. The use of a thermal conductivity sensor significantly reduces the weight and dimensions of the gas analyzer. Filling a comparative cell with carbon dioxide provides the most common design of the thermomagnetic sensor (used as a working bridge), the independence of the readings of the ratio of changes in ambient temperature and voltage, Thermomagnetic gas san alkoe agora j made in accordance with invented. by ginning. have dimensions and mass of sensors by 30% h ..; Shu: h & previously known, the complexity of manufacturing the heat transfer sensors are 3– 3-4 times lower than that for dl. The State of the Art of Magnetic Sensors, the Invention of the Invention Thermomagnetic gas analyzer ka oxygen “made according to a two-bridge circuit is fired. ; including working bridges; About the fact that, in order to reduce the size and weight of the device while maintaining its metrological characteristics, the comparative bridge is made in the form of a thermal conductivity bridge, one of which is less sensitive, and has a noticeable stencil "Information sources taken BQ attention during examination; 1.Pavlenko B.A, Gas analyzers., M, Lo, 1965 ,. with. 7 2-79 „2. In the same place, s, 79-82,

SU762385745A 1976-07-19 1976-07-19 Thermomagnetic gas analyzer SU627391A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762385745A SU627391A1 (en) 1976-07-19 1976-07-19 Thermomagnetic gas analyzer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU762385745A SU627391A1 (en) 1976-07-19 1976-07-19 Thermomagnetic gas analyzer

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU627391A1 true SU627391A1 (en) 1978-10-05

Family

ID=20670416

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU762385745A SU627391A1 (en) 1976-07-19 1976-07-19 Thermomagnetic gas analyzer

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU627391A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1855774A (en) Humidity measuring
Penman et al. A portable thermistor bridge for micro-meteorology among growing crops
SU627391A1 (en) Thermomagnetic gas analyzer
Fraden et al. Humidity and moisture sensors
US3199356A (en) Pressure gauge
EP0407491B1 (en) Method and apparatus for measuring the concentration of a paramagnetic gas
US3522732A (en) Sensing element for hygrometers
US3497323A (en) Apparatus for measuring the concentration of combustible gases and vapors
US3290921A (en) Sensing apparatus for determining the partial pressure of paramagnetic gases in a mixture of gases
US5269170A (en) Measuring system and process using zero shift compensation circuit
US2819614A (en) Hygrometer
GB2172999A (en) A humidity measurement or control instrument
SU847074A1 (en) Device for measuring temperature
SU879434A1 (en) Thermomagnetic gas analyzer
SU800714A1 (en) Heat flux detector
US2012017A (en) Gas analysis apparatus
SU868521A1 (en) Thermoconductometric detector
SU1376027A1 (en) Thermomechanical gas analyser
JPS631237Y2 (en)
SU914999A1 (en) Thermomagnetic gas analyzer
SU830224A1 (en) Method of analysis of gases by thermal conductance
SU958952A1 (en) Chloride ion in water potentiometric determination method
SU1332211A1 (en) Device for checking the humidity of materials being frozen
SU864096A2 (en) Method of preparing calibration mixtures
SU702283A2 (en) Apparatus for the determination of heat conductance of materials