SU704650A1 - Способ дозировани малых количеств газа - Google Patents

Способ дозировани малых количеств газа

Info

Publication number
SU704650A1
SU704650A1 SU782625262A SU2635262A SU704650A1 SU 704650 A1 SU704650 A1 SU 704650A1 SU 782625262 A SU782625262 A SU 782625262A SU 2635262 A SU2635262 A SU 2635262A SU 704650 A1 SU704650 A1 SU 704650A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
channel
dosed
carrier
carrier gas
Prior art date
Application number
SU782625262A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Семенович Манцевич
Владимир Степанович Аверьянов
Станислав Александрович Беседин
Original Assignee
Войсковая Часть 11284
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 Войсковая Часть 11284 filed Critical Войсковая Часть 11284
Priority to SU782625262A priority Critical patent/SU704650A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU704650A1 publication Critical patent/SU704650A1/ru

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01FMIXING, e.g. DISSOLVING, EMULSIFYING OR DISPERSING
    • B01F33/00Other mixers; Mixing plants; Combinations of mixers
    • B01F33/45Magnetic mixers; Mixers with magnetically driven stirrers

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description

(54) СПОСОБ ДОЗИРОВАНИЯ МАЛЫХ КОЛИЧЕСТВ ГАЗА
1
Изобретение относитс  к дозирующим устройствам дл  газов и может быть использовано в химической промышленности дл  получени  смесей парамагнитных газов с различньши другими газами.
Известен способ дозировани  малых количеств газа путем направлени  дозируемого газа в поток газа-носител  через пористую перегородку против конвективного потока в линию более высокого давлени  1. Этот способ характеризуетс  недостаточно высокой точностью дозировани .
Из известных способов наиболее близким по технической сущности к изобретению  вл етс  способ дозировани  газа путем непрерывного смещивани  дозируемого газа с потоком парамагнитного газа-носител  2.
Однако в известном способе при смещивании двух газов каждый из них оказывает сопротивление истечению другого и при изменении расхода одного из газов измен етс  расход другого газа. Это изменение незначительно , но когда необходимо плавно варьировать микроконцентрации,то это приводит к.понижению точности дозировани .
Цель изобретенна  - повышение точности дозировани .
Достигаетс  это тем, что до смешивани  газ пропускают через магнитное поле перпендикул рно его силовым лини м, а магнитную восприимчивость газа-носител  устанавливают , измен   его температуру.
Газ-носитель (кислород, воздух) обладает аномально большой удельной магнитной восприимчивостью, определ емой по закону Кюри-Вейса
X : (дл кислорода), где С - посто нна  Кюри;
Т - абсолютна  температура.
Таким образов, удельна  магнитна  восприимчивость зависит от температуры газа.
Газ-носитель направл ют на смешивание
5 вдоль силовых линий магнитного пол , а дозируемый газ - перпендикул рно силовым лини м магнитного пол .

Claims (2)

  1. Газ-носитель, вт гива сь в магнитное поле, будет создавать сопротивление истечению дозируемого газа. При этом при поддерживании посто нной температуры газа-носител  будет посто нна концентраци  дозируемого газа в смеси. Дл  того, чтобы изменить концентрацию дозируемого газа в смеси необходимо изменить степень нагрева газаносител , тогда в соответствии с приведенным выражением измен етс  его магнитна  восприимчивость, сила вт гивани  газаносител  в магнитное поле, сопротивление истечению дозируемого газа и, следовательно , концентраци  дозируемого газа в смеси. На чертеже изображено устройство дл  осуществлени  этого способа. Устройство содержит канал 1 подачи газа-носител , расположенный на нем нагреватель 2 газа-носител , канал 3 отвода газовой смеси после смешивани  газа-носител  с дозируемым газом, поступающим по каналу 4, расположенному между полюсными наконечниками магнита 5, канал 6 отвода избытка дозируемого газа в дренаж. Газ-носитель поступает по каналу 1, а дозируемый газ по каналу 4. Вследствие того, что газ-носитель парамагнитен, он вт гиваетс  в магнитное поле, создава  определенное conpOTHBjjeHHe истечению дозируемого газа по каналу 4. Устанавливаетс  динамическое равновесие, при этом часть дозируемого газа отводитс  в дренаж по каналу 6, а по каналу 3 к исполнительному устройству поступает газова  смесь с нужной концентрацией газа. Дл  того, чтобы изменить концентрацию газа в канале 3 надо изменить указанное динамическое равновесие . Дл  этого с целью увеличени  концентрации дозируемого газа газ-носитель нагревают с помощью элемента 2. При этом магнитна  восприимчивость газа-носител  уменьшаетс , следовательно уменьшаетс  сила вт гивани  газа-носител  в магнитное поле, измен етс  сопротивление истечению дозируемого газа из канала 4. Большое количество дозируемого газа будет поступать в канал 3, следовательно, увеличитс  конце траци  газа. При этом в канал 6 будет отводитьс  газа меньше настолько, насколько больше его будет поступать по каналу 4 на смешивание. Следовательно, режим работы нагнетател  дозируемого газа не изменитс . Если же надо уменьшить концентрацию дозируемого газа в смеси, то уменьшают степень нагрева газа-носител . Плавность и точность дозировани  достигаетс  тем, что магнитные силы невелики, а регулирующее воздействие, в данном случае температура, направлено не непосредственно на дозируемый газ, а на газ-носитель, при этом расходы газа-носител  и дозируемого- газа поддерживаютс  посто нными. Формула изобретени  Способ дозировани  малых количеств газа путем непрерывного смешивани  газа с потоком парамагнитного газа-носител , отличающийс  тем, что, с целью повышени  точности дозировани , до смешивани  газ пропускают через магнитное поле перпендикул рно его силовым лини м, а магнитную восприимчивость газа-носител  устанавливают , измен   его температуру. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР № 224830, кл. G 05 D 11/00, 1966.
  2. 2.Ван  Я. Анализаторы газов и жидкостей . М., «Энерги , 1970, с. 491 -492 (прототип ).
SU782625262A 1978-06-02 1978-06-02 Способ дозировани малых количеств газа SU704650A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782625262A SU704650A1 (ru) 1978-06-02 1978-06-02 Способ дозировани малых количеств газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782625262A SU704650A1 (ru) 1978-06-02 1978-06-02 Способ дозировани малых количеств газа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU704650A1 true SU704650A1 (ru) 1979-12-30

Family

ID=20772982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782625262A SU704650A1 (ru) 1978-06-02 1978-06-02 Способ дозировани малых количеств газа

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU704650A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Schlünder On the mechanism of mass transfer in heterogeneous systems—in particular in fixed beds, fluidized beds and on bubble trays
Lo et al. An efficient computation of near-continuum rarefied gas flows
Gilliland Fundamentals of drying and air conditioning
SU704650A1 (ru) Способ дозировани малых количеств газа
Shulman et al. Mass transfer coefficients and interfacial areas for 1-inch raschig rings
Solan et al. An analytical model for mass transfer in an electrodialysis cell with spacer of finite mesh
JPS6344033B2 (ru)
JPS57163822A (en) Measuring device for air flow rate
GB1269030A (en) Process and apparatus for the automatic control of the quantity of gas in a circulating stream of liquid
Sparks et al. An experimental study of liquid‐phase turbulent diffusion: Part I. Fluid mechanical data
SU803646A1 (ru) Способ определени количества жидкости в пристенной пленке двухфазного потока
Bansal Dispersion Model for an Instantaneous Source of Pollution in Natural Streams and Its Applicability to the Big Blue River(Nebraska)
JPS55129721A (en) Hydrogen detector
YEH Transverse mixing of heated effluents in open channel flow[Ph. D. Thesis]
SU976335A1 (ru) Устройство дл приготовлени парогазовых смесей
JPS5734452A (en) Aquatic life test for chemical material or the like
BUSH et al. Trickling filter theories
Aziz New Approach for Predicting Dissolved Oxygen Levels of Pulluted Streams
JPS524871A (en) Flow-rate measuring method of ultra-low temperature fluid and its devi ce
AIBA et al. SIMULATION OF BOD AND DO BALANCE WITH RESPECT TO A POLLUTED SHALLOW RIVER(PART I): MATHEMATICAL MODEL
JPS56142413A (en) Method for testing electromagnetic flow meter
MADDINSON WATER AND EFFLUENT INSTRUMENTATION MADE SIMPLE
JPS5535206A (en) Thermal type flow meter
SU374092A1 (ru) Способ автоматического управления процессом
SU1000848A1 (ru) Устройство дл определени содержани газов,растворенных в исследуемой жидкости