SU914999A1 - Термомагнитный газоанализатор - Google Patents

Термомагнитный газоанализатор Download PDF

Info

Publication number
SU914999A1
SU914999A1 SU802923084A SU2923084A SU914999A1 SU 914999 A1 SU914999 A1 SU 914999A1 SU 802923084 A SU802923084 A SU 802923084A SU 2923084 A SU2923084 A SU 2923084A SU 914999 A1 SU914999 A1 SU 914999A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas analyzer
thermomagnetic
ballast
measuring bridge
resistors
Prior art date
Application number
SU802923084A
Other languages
English (en)
Inventor
Anatolij V Alkhimov
Viktor E Badulin
Valerij N Tynkovan
Original Assignee
Dn Otdel Vnii Gornospasatel
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 Dn Otdel Vnii Gornospasatel filed Critical Dn Otdel Vnii Gornospasatel
Priority to SU802923084A priority Critical patent/SU914999A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU914999A1 publication Critical patent/SU914999A1/ru

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относится к газоаналитическому приборостроению и может быть использовано в термомагнитных газоанализаторах, предназначенных для измерения содержания парамагнитных газов.
Известен термомагнитный газоанали- 5 затор, содержащий магнитную систему, корпус, камеры, в которых установлены чувствительные элементы, составляющие
• измерительный мост [11.
Недостатками газоанализатора являют- ,0 ся невысокая точность показаний и отсутствие стабильности.
Наиболее близким техническим решением к изобретению является термомаг— нитный газоанализатор, содержащий
. корпус с камерами, в которых расположены рабочий, помещенный в зазор магнитной системы, и сравнительный чувствительные элементы, соединенные совместно с балластными проволочными резисторами в измерительный мост [2].
Недостатком известной конструкции термомагнитного газоанализатора является длительность выхода его на рабочий режим, т.е. большое время прогрева и установление теплого равновесия, отсчитываемого от момента включения прибора в сеть питания до момента установления постоянного показания.
При использовании такой конструкции термомагнитного газоанализатора в переносном приборе с автономным источником питания значительная часть мощности источника в эпизодическом режиме работы прибора затрачивается нерационально (на прогрев перед измерением). Для непрерывного режима работы мощность источника питания должна быть еще больше, что приводит к увеличению габаритов и веса газоанализатора.
Целью изобретения является ускорение выхода газоанализатора на рабочий режим.
Поставленная цель достигается тем,
что термомагнитный газоанализатор, содержащий корпус с камерами, в которых
расположены рабочий, помещенный в
3
914999
4
зазор магнитной системы, и сравнительный чувствительные элементы, соединенные совместно с балластными проволочными резисторами в измерительный мост, снабжен нагревателем камер, в качестве § которого использованы балластные резисторы измерительного моста.
На чертеже схематически представлена конструкция предлагаемого термомагнитного газоанализатора. ’ 1®
Термомагнитный газоанализатор содержит магнитную систему 1, создаю-’ щую неоднородное магнитное поле в час' ти корпуса 2, где расположена измерительная камера 3 с помещенным в зазор ,5 магнитной системы рабочим чувствительным элементом 4 и камеру 5 со сравнительным чувствительным элементом 6.
На свободной наружной поверхности корпуса 7 расположена являющаяся нагрева- м телем камер обмотка 8, образованная > двумя балластными проволочными резисторами 9 и 10. Чувствительные элементы 5 и 6 совместно с балластными резисторами 9 и 10 составляют измерительный 25 мост, в диагональ которого включен прибор 11, отградуированный в единицах объемной концентрации парамагнитного газа, например кислорода.
Анализируемая газовая смесь прохо— дит через камеры 3 и 5, и если она содержит кислород, в неоднородном магнитном поле, создаваемом магнитной системой 1, вокруг чувствительного элемента 4 возникает поток термомагнитной конвекции, который, охлаждая чувствительный элемент, вызывает уменьшение его электрического сопротивления. Величина сопротивления пропорциональна магнитной восприимчивости смеси, т.е. содержанию в ней кислорода. Измерение электричесного сопротивления чувствительного элемента 6 камеры 5, где отсутствует магнитное поле, обусловлено только явлением вынужденной тепловой кон45
векции анализируемой газовой смеси, результирующее уменьшение электрических сопротивлений чувствительного элемента вызывает разбаланс моста, который регистрируется прибором 11, показывающим объемную концентрацию кислорода в анализируемой газовой смеси.)
При работе прибора в эпизодическом режиме, после подачи питающего напряжения процесс прогрева и установления теплового равновесия интенсифицируется за счет дополнительного выделения тепла от намотанных по профилю наружной поверхности корпуса обмоток балластных проволочных резисторов, нагреваемых электрическим током. Таким образом, стационарный теплообмен, которым характеризуется рабочее состояние всей системы термомагнитного газоанализатора, наступает значительно быстрее.
Использование предлагаемого изобретения позволяет эффективно применять приборы для эпизодического контроля концентраций парамагнитных газов в промышленности, при проведении исследований и при контроле окружающей среды.

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Термомагнитный газоанализатор, содержащий корпус с камерами, в которых расположены рабочий, помещенный в зазор магнитной системы, и сравнительный чувствительные элементы, соединенные совместно с балластными проволочными резисторами в измерительный мост, отл ичающийся тем, что, с целью ускорения выхода газоанализатора на рабочий режим, он снабжен нагревателем камер, в качестве хоторо — го использованы балластные резисторы измерительного моста.
SU802923084A 1980-05-14 1980-05-14 Термомагнитный газоанализатор SU914999A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802923084A SU914999A1 (ru) 1980-05-14 1980-05-14 Термомагнитный газоанализатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802923084A SU914999A1 (ru) 1980-05-14 1980-05-14 Термомагнитный газоанализатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU914999A1 true SU914999A1 (ru) 1982-03-23

Family

ID=20895133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802923084A SU914999A1 (ru) 1980-05-14 1980-05-14 Термомагнитный газоанализатор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU914999A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2355806A (en) * 1999-10-30 2001-05-02 Draeger Medizintech Gmbh Device and method for measuring the concentration of a paramagnetic gas

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2355806A (en) * 1999-10-30 2001-05-02 Draeger Medizintech Gmbh Device and method for measuring the concentration of a paramagnetic gas
GB2355806B (en) * 1999-10-30 2001-12-12 Draeger Medizintech Gmbh Device and method for measuring the concentration of a paramagnetic gas

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3546086A (en) Device for oxygen measurement
US3347767A (en) Device for monitoring oxygen content of gases
US3598711A (en) Electrochemical oxygen analyzer
EP0529295A1 (en) Single-element thermal conductivity detector
US2596992A (en) Apparatus for gas analysis
SU914999A1 (ru) Термомагнитный газоанализатор
US4317453A (en) Method and apparatus for testing a person's breath for the determination of its alcohol content
CA2031325A1 (en) Flammable gas detection
DE59206646D1 (de) Gasmessgerät
EP1050756B1 (en) Device for measuring the thermal conductivity of a fluid
US3553576A (en) Hygroscopic probe apparatus for detecting the water vapor content of organic liquids
US5195358A (en) Apparatus for measuring water-vapor partial pressure
SU712746A1 (ru) Устройство дл определени микроконцентраций горючих газов
JPS5934966B2 (ja) 熱量計
RU2242751C1 (ru) Газоанализатор водорода
SU1742697A1 (ru) Способ определени влажности сыпучих материалов
SU627391A1 (ru) Термомагнитный газоанализатор
SU773486A1 (ru) Термомагнитный газоанализатор
SU1056034A1 (ru) Устройство дл измерени концентрации кислорода в газах
RU2639740C1 (ru) Способ определения концентрации компонента в двухкомпонентной газовой смеси
JPH032848Y2 (ru)
SU1718081A1 (ru) Устройство дл измерени теплопроводности материалов
SU1081501A1 (ru) Способ измерени концентрации растворов электролитов
SU1136609A1 (ru) Способ определени кислорода в инертных газах
JPS64554Y2 (ru)