SU868521A1 - Термокондуктометрический детектор - Google Patents

Термокондуктометрический детектор Download PDF

Info

Publication number
SU868521A1
SU868521A1 SU802863303A SU2863303A SU868521A1 SU 868521 A1 SU868521 A1 SU 868521A1 SU 802863303 A SU802863303 A SU 802863303A SU 2863303 A SU2863303 A SU 2863303A SU 868521 A1 SU868521 A1 SU 868521A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
measuring
chambers
emf
unit
thermo
Prior art date
Application number
SU802863303A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Валентинович Арефьев
Эдуард Яковлевич Веселов
Original Assignee
Особое Конструкторское Бюро Аэрокосмической Аппаратуры "Интеграл"
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 Особое Конструкторское Бюро Аэрокосмической Аппаратуры "Интеграл" filed Critical Особое Конструкторское Бюро Аэрокосмической Аппаратуры "Интеграл"
Priority to SU802863303A priority Critical patent/SU868521A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU868521A1 publication Critical patent/SU868521A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

(54) ТЕРМОКСНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР

Claims (2)

  1. Изобретение относитс  к приборам, предназначенным дл  теплофизических измерений , и может найти применение в тех област х науки и техники, где необходимо измер ть теплопроводность различных сред, преимущественно газов и жидкостей, например прт газовом анализе, хроматографии и т.п. Известен термокондуктометрический детектор, примен емый в газоанализаторах и хроматографах, представл ющий собой металлический блок с четырьм  ка мерами, в которых располагаютс  термодатчикн - металлические нити или термио- торы,  вл$пощиес  нагревател ми. Термо- датчики образуют измерительный мост. Две камеры  вл ютс  сравнительными, другие измерительными. Через измерительные камеры пропускают анализируемую среду, а через сравнительные - известную т.е. используетс  сравнительный метод измерени  теплопроводности. При питании моста от источника посто нного тока сипнал в измерительной диагонали пропорционален теплопроводности анализируемой среща til. Недостатком устрсЛства  вл етс  относзггельна  сложность ксжструкшга, св зан- на  с необходимостью обеспечени  во всех камерах геометрической и электрической идентичности четырех термрдатчиков. Так как при сравнительном измерении теплопроводности фактически измер етс  разность температур между термодатчиками в сравнительных и измерительных камерах, то требовани  к измерительному мосту предъ5юл ютс  очень высокие. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  термокондуктометрнческий детектор, содержащий термостатированный блок, во внутренней полости которого расположены измерительна  и ср авнительна  камеры, и измеритель разности температур, подсоединенный к измерительному прибору и блоку питани  23. Недостатками устройства  вл ютс  аначительна  сложность и инерционность. 38 Цель изобретени  - упрощение конст {Зукции термокондуктометрического детектора и повышение его быстродействи . Поставленн цель достигаетс  тем, что в термокондуктометрическом детекторе , содержащем термостатированный блок, во внутренней полости которого расположены из1иерите ьпа  и сравнительна  камеры , и измеритель разности температур, подсоединенный к измерительному прибору и блоку питани , измеритель разности температур выполнен в виде установленной в плоскости симметрии внутренней полости термостатированного блока и раздел ющей эту полость на камеры термо электрической батареи с идентичными поверхност ми разноименных спаев. На чертеже схематически представлен термокондуктометрический детектор газоанализатора . Детектор состоит из металлического термостатированного блока 1, во внутренней полости которого расположены измерительна  2 и сравнительна  3 камеры , разделенные  вл ющейс  измерителем разности температур термоэлектрической батареей 4, котора  присоединена к блоку питани  - источнику 5 напр жени  с переменным коэффициентом пульсации и к блоку 6 измерени  термо-ЭДС (измерительному прибору). Термоэлектрическа  батаре  расположена в плоскости симметрии внутренней полости блока 1. Разноименные спаи, обращенные к камерам 2 и 3, выполнены с идентичными поверхност ми . Устройство работает следующим образом . На термоэлектрическую батарею 4 по дают питание от источника 5 переменного напр жени . При наличии в обеих камерах одинаковой среды теплоотдача с обеих поверхностей спаев термобатареи 4 одинако ва и, следовательно, температуры спаев равны, т.е. термо-ЭДС термобатареи равна нулю, что фиксируетс  блоком 6 измерени  термо-ЭДС. При введении в измерительную камеру 2 среды с теплопроводностью, отличной от теш1опрово; 1ности сравнительной средь, вследствие неодинакового теплообмена между поверхност ми спаев термобатареи 4 с камерами тепловые потоки к камерам 2 и 3 различны. В этом случае температур поверхностей спаев термоба1 тареи также не равны, что вызывает по вление термо-ЭДС в цепи блока 6 измерени  термо-ЭДС. В соответствии с величиной и знаком термо-ЭДС на термобатарею 4 от источника 5 напр жени  подают посто нную составл ющую, не измен   при этом действующее значение напр жени . Величину посто нной составл ющей выбирают такой, чтобы за счет выделени  и поглощени  теплоты Пельтье на соответствующих поверхност х спаев термобатареи 4 термо-ЭДС в. цепи блока 6 измерени  термо-ЭДС равн лась нулю. В момент равенства нулю термо-ЭДС термобатареи 4 о величине теплопроводности измер емой средь суд т по величине и направлению посто нной составл ющей напр жени  питани  термобатареи. При автоматическом регулировании величинь посто нной составл ющей напр жени  питани  термобатареи обеспечиваетс  повьпиение быстродействи  предлагаемого термокондуктометрического детектора . Простота и надежность предлагаемого устройства позвол ет значительно облегчить и улучщить производственный и лабораторный контроль состава газов. Формула изобретени  Термокондуктометрический детектор, содержащий термостатированнь й блок, во внутренней полости которого расположены измерительна  и сравнительна  камеры, и Измеритель разности температур, подсоединенный к измерительному прибору и питани , отличающийс.  тем, что, с целью упрощени  детектора и повь шени  его быстродействи , измеритель разности температур выполнен в виде установленной в плоскости симметрии внутренней полости термостатированного блока и раздел ющей .эту полость на камеры термоэлектрической батареи с идентичнь ми поверхност ми разноименнь х спаев. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1.Ван  Я. Анализаторы газов и жидкостей . М., Энерги , 197О, с. 437150 .
  2. 2.Авторское свидетельство СССР № 193743, кл. Q OlN 27/18, 1963 (прототип).
SU802863303A 1980-01-03 1980-01-03 Термокондуктометрический детектор SU868521A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802863303A SU868521A1 (ru) 1980-01-03 1980-01-03 Термокондуктометрический детектор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802863303A SU868521A1 (ru) 1980-01-03 1980-01-03 Термокондуктометрический детектор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU868521A1 true SU868521A1 (ru) 1981-09-30

Family

ID=20869504

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802863303A SU868521A1 (ru) 1980-01-03 1980-01-03 Термокондуктометрический детектор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU868521A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0347571B1 (en) Method of determining the thermal conduction coefficient of a material, and instrument for the measurement of same
SU868521A1 (ru) Термокондуктометрический детектор
US3447376A (en) High accuracy temperature measuring devices
Laarraj et al. Highly sensitive pseudo-differential ac-nanocalorimeter for the study of the glass transition
SU922602A1 (ru) Устройство дл определени теплопроводности твердых материалов
SU819662A1 (ru) Устройство дл определени тепло-ВыХ СВОйСТВ МАТЕРиАлОВ
SU817563A1 (ru) Способ комплексного определени ТЕплОфизичЕСКиХ ХАРАКТЕРиСТиКМАТЕРиАлОВ
SU819594A1 (ru) Терморадиометр дл измерени степеничЕРНОТы МАТЕРиАлОВ
SU911275A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических характеристик материалов
SU1659815A1 (ru) Способ определени теплопроводности материалов
SU375538A1 (ru) Способ определения содержания парамагнитных компонентов в газовой смеси
SU949447A1 (ru) Способ измерени теплофизических характеристик и устройство дл его осуществлени
SU1062586A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических свойств материалов
SU1679340A1 (ru) Катарометр
SU875222A1 (ru) Датчик теплового потока
SU627391A1 (ru) Термомагнитный газоанализатор
SU932293A1 (ru) Дифференциальный сканирующий микрокалориметр
SU1642345A1 (ru) Способ определени теплопроводности материалов
SU1645903A1 (ru) Способ измерени параметров потоков жидкостей и газов
RU2011979C1 (ru) Способ определения коэффициента теплообмена термоэлектрических датчиков
SU940025A1 (ru) Устройство дл определени температур фазовых превращений
SU920496A2 (ru) Детектор теплопроводности с пироэлектриком
SU1741036A1 (ru) Устройство дл определени теплопроводности материалов
SU972357A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента линейного расширени проволочных образцов
SU1376021A1 (ru) Способ измерени теплопроводности веществ