RU2221240C2 - Способ обеспечения работоспособности газоанализатора - Google Patents

Способ обеспечения работоспособности газоанализатора Download PDF

Info

Publication number
RU2221240C2
RU2221240C2 RU2002100700/28A RU2002100700A RU2221240C2 RU 2221240 C2 RU2221240 C2 RU 2221240C2 RU 2002100700/28 A RU2002100700/28 A RU 2002100700/28A RU 2002100700 A RU2002100700 A RU 2002100700A RU 2221240 C2 RU2221240 C2 RU 2221240C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
peltier
electrochemical cell
serviceability
temperatures
Prior art date
Application number
RU2002100700/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002100700A (ru
Inventor
Е.А. Оксенгойт-Грузман
Б.Н. Борисов
Ю.Ф. Соловьев
А.В. Гавриш
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика"
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 Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика" filed Critical Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика"
Priority to RU2002100700/28A priority Critical patent/RU2221240C2/ru
Publication of RU2002100700A publication Critical patent/RU2002100700A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2221240C2 publication Critical patent/RU2221240C2/ru

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике - способам и устройствам обеспечения работоспособности газоанализаторов при повышенных положительных и низких отрицательных температурах окружающей среды. Сущность: на электрохимическом датчике закрепляют термоэлектрический модуль Пельтье. Размещают на электрохимическом датчике и на пути воздушного потока газа датчики температуры. Измеряют температуру электрохимического датчика и газа, и по разности температур посредством устройства обработки информации, контроллера и усилителя вырабатывают управляющее воздействие на термоэлемент Пельтье, пропорциональное направлению и силе тока через термоэлемент Пельтье, который в зависимости от направления тока нагревает или охлаждает электрохимический датчик. Технический результат изобретения - обеспечение работоспособности газоанализатора при низких температурах до -50oС и при высоких температурах до +60oС.

Description

Изобретение относится к измерительной технике - способам и устройствам газоанализаторов. Может быть использовано для количественного определения содержания газов в окружающем воздухе, при низких и высоких температурах
Известен анализатор французской фирмы "ANALYSE DETECTION SECURITE". В зависимости от модификации содержит датчик определенного газа, побудитель расхода, дроссель для ограничения потока газа, устройство обработки информации с датчика газа, устройство отображения информации на цифровом дисплее, звуковую и световую сигнализации содержания газа. Возможны следующие модификации - GAS LINK, GAS MONITOR, GAS MASTER, DETECTIVE, GAS MAN, POLYTOX 2000.
Недостаток - температура функционирования в диапазоне от -10 до +50oС [1].
Способ включает операции всасывания воздушной смеси с примесью газа, прокачивания через датчик (сенсор), реагирующего на определенный газ, регулирование расхода воздушной cмеси через датчик (ceнcop) для обеспечения метрологии, подачу входного напряжения на датчик (сенсор), съем выходной информации с датчика (сенсора) газа, обработка этой информации для осуществления операций цифровой индикации, световой и звуковой сигнализации.
Известен также анализатор японской фирмы "RUKEN KENKU" [2] типа ЕС-565 различных моделей, содержащий побудитель расхода, дроссель, электрохимический элемент на определяемый газ, блок обработки информации, аналогово-цифровой преобразователь, цифровой индикатор, сигнальную лампу и звуковой зуммер.
Недостаток - также ограниченный диапазон температуры окружающей среды (от 0 до +40oС) и относительной влажности (30-90%), зависимость от наличия газообразного хлора в окружающей среде.
Известны также модели этой фирмы SС-90, FР-250, модель 91.
Недостаток - тот же, рабочая температура от +5 до +35oC и от -10 до +40oС. Способ определения - фотометрическая детекция с бумажной детектирующей лентой "FР-250", либо использование электрохимического элемента (сенсора) с использованием микропроцессора, жидкокристаллической индикации на дисплее, сигнализации звуковой и мигающей светодиодной, проба забирается внутренним мембранным насосом (побудителем расхода газа через датчик).
Известен также портативный газоанализатор взрывоопасных газов и паров - ACВ-1, выпускаемый ГУП Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологии им. Д.И.Менделеева [3], который также имеет недостаток - диапазон рабочих температур больший, но недостаточный, от -35 до +50oС.
Задачей настоящего изобретения является расширение температурного диапазона рабочих температур в области низких ее значений до -50oС.
В качестве прототипа принимаем способ, использованный в газоанализаторе EС-565 [2].
Предлагаемое изобретение - способ обеспечения работоспособности газоанализатора в области низких температур окружающей среды до -50oС и высоких температур до +60oС.
При этом способе используют эффект Пельтье [4], выделение и поглощение тепла при прохождении электрического тока различной величины через контакт двух различных полупроводников, при этом выделение тепла сменяется поглощением при изменении направления тока. Количество выделенного тепла или поглощение пропорционально величине и направлению тока, проходящего через слой
КП=-Т•Δα
где КП - коэффициент Пельтье,
Т - абсолютная температура, oК,
Δα - разность термоэлектрических коэффициентов проводников Пельтье, эффект наиболее велик у полупроводников.
Для реализации этого способа закрепляют на датчике (сенсоре) газа модуль элемента Пельтье, в котором используют свойство своей теплопоглощающей поверхностью охлаждать тело датчика (сенсора) при протекании через элемент Пельтье силы тока определенной величины и определенного направления. Для обеспечения согласования характеристик необходимого тока используют усилитель, которым управляют через контроллер. На пути воздушного потока газа устанавливают датчик температуры входного газового потока, на теле собственно датчика (сенсора) газа монтируют датчик температуры конструкции датчика, устанавливают задатчики температуры для принудительного охлаждения или нагрева.
По результатам измерений температуры датчика входного потока газа, температуры собственно конструкции датчика (сенсора) газа определяют разность температур, по которой устройством обработки информации по определенной зависимости в соответствии с эффектом Пельтье вырабатывают управляющее воздействие, пропорциональное направлению тока и силе тока через элемент Пельтье, которые формируют контроллером и усилителем в зависимости от того, необходимо нагревать или охлаждать.
Предлагаемый способ отвечает условиям патентоспособности, так как является новым, добавлены операции контроля температура входящего газового потока, температуры собственно конструкции датчика, операции дополнительного нагрева или охлаждения конструкции собственно датчика газа с использованием полупроводникового модуля Пельтье, добавлена операция обработки иннервации с датчиков температуры и преобразование ее и управление через контроллер и усилитель на элемент Пельтье.
Предложенный способ имеет изобретательский шаг, так как позволяет обеспечить возможность работы анализатора газа при низких температурах до -50oС и высоких температурах до +60oС.
Предложенный способ промышленно применим, так как обеспечивает возможность анализа газов в окружающей среде при большем диапазоне температур, что особенно важно для металлургии, галлургии, строительства.
Источники информации
1. Каталог французской фирмы "ADS". Выставка "Металлургия". М., 1996.
2. Каталог японской фирмы "RUKEN KEUKU", 1995 г.
3. Рекламный лист на портативный газоанализатор ACB-1, Международная выставка "Эталон-2001", ВВЦ, 21-24 августа 2001 г.
4. БСЭ, 3 изд-е, т.19. М.: Советская энциклопедия, 1975 г.

Claims (1)

  1. Способ обеспечения работоспособности газоанализатора с электрохимическим датчиком при низких и высоких температурах, отличающийся тем, что закрепляют на электрохимическом датчике термоэлектрический модуль Пельтье, размещают на электрохимическом датчике и на пути воздушного потока газа датчики температуры, измеряют температуру электрохимического датчика и газа и по разности температур посредством устройства обработки информации, контроллера и усилителя вырабатывают управляющее воздействие на термоэлемент Пельтье, пропорциональное направлению и силе тока через термоэлемент Пельтье, который в зависимости от направления тока нагревает или охлаждает электрохимический датчик.
RU2002100700/28A 2002-01-17 2002-01-17 Способ обеспечения работоспособности газоанализатора RU2221240C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002100700/28A RU2221240C2 (ru) 2002-01-17 2002-01-17 Способ обеспечения работоспособности газоанализатора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002100700/28A RU2221240C2 (ru) 2002-01-17 2002-01-17 Способ обеспечения работоспособности газоанализатора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002100700A RU2002100700A (ru) 2003-10-10
RU2221240C2 true RU2221240C2 (ru) 2004-01-10

Family

ID=32090611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002100700/28A RU2221240C2 (ru) 2002-01-17 2002-01-17 Способ обеспечения работоспособности газоанализатора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2221240C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6987459B2 (en) Portable combustible gas detector
US7323343B2 (en) Nitrogen monoxide, nitrogen dioxide and ozone determination in air
US5167927A (en) Monitor for ozone, hydrogen peroxide and other gases in fluids
US6888467B2 (en) Gas detection instrument and method for its operation
US20130344609A1 (en) Chemical sensor in a portable electronic device
US10520481B2 (en) Hydrogen sulfide gas detector with humidity and temperature compensation
CA2281552A1 (en) System for measuring gases dissolved in a liquid
WO2003102607A8 (en) Combustible-gas measuring instrument
CA2345801C (en) Instrument for combustible gas detection
JPS6150028A (ja) 流体用のソリツドステ−ト形温度測定装置および該温度測定装置を利用する装置
Khadim et al. Application of mq-sensors to indoor air quality monitoring in lab based on iot
RU2221240C2 (ru) Способ обеспечения работоспособности газоанализатора
US20180356381A1 (en) Air pollution monitoring
EP0698778B1 (en) A small gas component addition apparatus
Nakagawa et al. A new ozone sensor for an ozone generator
US7019657B2 (en) Method, apparatus and system for fire detection
RU2209419C1 (ru) Газоанализатор
RU38401U1 (ru) Газоанализатор
Nuhu et al. Smart Room Carbon Monoxide Monitoring and Control System
RU70992U1 (ru) Газоанализатор
JPH09145644A (ja) 温度調節が必要な検出素子を有する分析計
CN202795671U (zh) 一种气体报警器
RU22556U1 (ru) Детектор газа
RU22554U1 (ru) Детектор газа
Guillemot et al. Development of quartz crystal microbalance based sensor for real-time ozone monitoring

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140118