Пламенно-ионизационный газоанализатор

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Союз С©ветскни

Сецналнстнчесини

Реснублнк

ОЙ И(АНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВ ЕТЕЛЬСТВУ (1)817580 (61) Дополнитальное к авт. саид-ау (51)М. Кл з (22) Заявлено 300379 (21) 2744790/18-25 с присоединением заявки М2 (23) Приоритет

G Р 1 и 27/66//

A 62 С 4/02

Государственвый комитет

СССР во делам мзобретекий н открытмв

Опубликовано 300381 Бюллетень Н9. 12 (5З) УДК 543.544 (088.8) ..:Дата опубликования описания 300381 (72) Авторы изобретения

Н. Е. Алексеева, A. Н. Белугин, A.М. Гердов;, Г. С . Грицевский,.

В.Ю. Розанов, Е.П. Носкина и В.В. Чернецов

1 (71) Заявитель

C (54) ПЛАИЕННО-ИОНИЗАЦИОННЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР

Изобретение относится к газовому анализу, а конкретно к устройству взрывозащищенных пламенно-ионизационных газоанализаторов.

Известен взрывозащищеннйй пламенно-ионизационный газоанализатор,имеющий взрывонепроницаеьый корпус, в котором размещены пламенно-ионизационный детектор и огнепреградитель, а также расположенные вне взрывозащищенного корпуса сборник конденсата и эжектор f1) .

Однако известный газоанализатор имеет сложную конструкцию, что объясняется требованиями взрывозащиты к максимальной температуре наружных поверхностей корпуса.

Известен пламенно-ионизационный газоанализатор, содержащий линию воздуха на горение и эжектор, соединенный через огнепреградитель с,пламенно-ионизационным детектором. Линия воздуха на горение подключена к пламенно-ионизационному детектору.

В этом газоанализаторе сжатый воздух, поступающий в эжектор для создания эжектором разреженйя, охлаждает корпус газоанализатора до взрывобезопасной температуры и при уменьшении расхода сжатого воздуха, вызванного любой причи ной, пламя гаснет и газоанализатор становится невзрывоопасным 2 .

Однако в связи с необходимостью осушения огнепреградителя газоанализатор имеет повышенный расход возду" ха на горение. Расход воздуха на горение в несколько десятков раз больше, чем стехеометричес кое количество воздуха, необходимое для горения пламени водорода. Повышенный расход воздуха на горение и подключение линии воздуха на. горение к пламенноионизационному детектору создают несимметричное и с завихрениями поступление воздуха к пламени, что вызывает колебание пламени, нестабильное горение, увеличивает фоновый ток и шумовую составляющую сигнала. Указан20 ные явления приводят к снижению точности газоанализатора. При включении газоанализатора необходимо для избежания обрыва пламени от детектора и потухания пламени предварительно уменьшить расход воздуха на горение (приблизительно в четыре раза), затем зажечь пламя и далее плавно, увеличивая расход, довести его до величины, обеспечивающей осушку or30 непреградителя.

817580

Процедура включения, требукщая предварительного уменьшения расхода воздуха на горение, а затем после зажигания пламени его плавного увеличения,.является существенным усложнением обслуживания гаэоаналиэатора.

Цель изобретения - повышение точности и упрощение обслуживания гаэоаналиэатора.

Указанная цель достигается тем, что известный пламенно-ионизационный газоанализатор, содержащий линию воздуха и эжектор, соединенный через огнепреградитель с пламенно-иониэационным детектором, снабжен кольцевой камерой, .образованной пористым огнепреградителем; эжектором и расположенными. между ними двумя кольцевыми соосными .с пламенно-ионизационным детектором уплотнениями, причем линия воздуха подведена к кольцевой камере.

Огнепреградитель .выполнен в виде диска, например, из металлокерамики.

На чертеже. схематично изображен предложенный пламенно-ионизационный газоанализатор.

Газоанализатор содержит эжектор

1, огнепреградитель 2 и размещенный в корпусе 3 пламенно-ионизационный детектор 4. Кольцевая камера 5 образована пористым огнепреградителем

2, эжектором 1 и расположенными между ними двумя кольцевыми соосными с пламенно-ионизационным детектором

4 уплотнениями 6 и 7. Линия 8 возду- . ха подведена к кольцевой камере 5.

Огнепреградитель 2 может быть выполнен в виде металлокерамического диска.

Газоанализатор работает следующим образом.

Эжектор 1 создает разрежение внутри корпуса 3. Поступающий в пламенноионизационный детектор 4 анализируемый газ смешивается с водородом и сгорает в атмосфере воздуха, поступающего из линии. В пламенно-ионизационно ° детекторе 4 возникает сигнал, пропорциональный концентрации контролируемого компонента.

Воздух, поступающий под давлением из линии 8 в кольцевую камеру 5, проникает через поверхность сгнепреградителя 2, ограниченную кольцевыми уплотнениями 6 и 7, внутрь пористого огнепреградителя 2. Воздух,, протекающий в огнепреградителе 2, можно условно разделить на три потока.

Первый поток, составляющий приблизительно 50Ъ общего потока, протекает внутри огнепреградителя 2 и засасывается в эжектор 1. Второй поток, составляющий приблизительно 25% общего потока, протекает сквозь огнепреградитель 2 в корпус 3, но не достигает пламени. Он засасывается через обращенную к пламенно-ионизационному детектору 4 поверхность orнепреградителя 2 в эжектор 1. Третий поток, составляющий приблизительно

25% общего потока, протекает сквозь огнепреградитель 2, достигает пламени и поддерживает горение. Продукты з сгорания засасываются через огнепреградитель 2 в эжектор 1. Таким образом, в предлагаемом газоаналиэаторе через огнепреградитель 2 протекает достаточно большой поток воздуха,обес.печивающий осушение огнепреградителя. Одновременно пламени достигает уменьшенное количество воздуха,опрецеляемое необходимостью поддержания горения. Кроме Toro, воздух по. ступает иэ кольцевой камеры 5 к

15 пламенно-ионизационному детектору 4 через поверхность пористого огнепреградителя 2, ограниченную двумя кольцевыми соосиыми с пламенно-ионизационным детектором 4 уплотнениями б

gP и 7, в вице множества элементарных струй, образующих профиль, симметричный относительно оси пламени.

Уменьшенный расход воздуха, достигающего пламени, и подача воздуха в виде множества элементарных симметричных пламени струй, повышает точность газоанализатора, так как уменьшает колебание пламени, нестабильность горения, уменьшает в 2-4 раза шумовую составляющую сигнала, что повышает точность газоанализатора.

Включение прибора производится зажиганием пламени при одновременном включении полного потока воздуха в линии 8. Предварительное уменьшение расхода воздуха, как это делается в известном, не требуется, так как отрыв пламени от горелки и потухание пламени в предлагаемой конструкции исключены, что упрощает обслужива

40 ние газоанализатора.

Формула изобретения

1. Пламенно-ионизационный газоана- лизатор, содержащий линию воздуха и эжектор, соединенный через огне4 преградитель с пламенно-ионизационным детектором, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что,с целью повышения точ ности и упрощения обслуживания, он снабжен кольцевой камерой, образо 0 ванной пористым огнепреградителем, эжектором и расположенными между ними двумя кольцевыми соосными с пламенно-иониэационным детектором уплотнениями, причем линия воздуха подведена к кольцевой камере.

2. Газоанализатор по п. 1, о т л и ч а ю шийся тем, что огнепреградитель выполнен в виде диска, например, иэ металлокерамики.

Источники информации, 60 принятые во внимание при экспертизе

1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации по приборам

СДК-1, М., 1971.

2. Авторское свидетельство СССР

65 9589574,кл. G О1 N 27/бб, 1976 (прототип).

Янах

Составитель Г. Винокурова

Редактор Ю. Ковач Техред Н.Келушак

Заказ 1336/58 Тираж 907 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, .Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4