RU192599U1 - Струйный детектор газов - Google Patents
Струйный детектор газов Download PDFInfo
- Publication number
- RU192599U1 RU192599U1 RU2019110856U RU2019110856U RU192599U1 RU 192599 U1 RU192599 U1 RU 192599U1 RU 2019110856 U RU2019110856 U RU 2019110856U RU 2019110856 U RU2019110856 U RU 2019110856U RU 192599 U1 RU192599 U1 RU 192599U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- membrane
- detector
- nozzle
- Prior art date
Links
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 31
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 28
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract description 10
- 238000013461 design Methods 0.000 abstract description 8
- ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N Propane Chemical compound CCC ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 1
- 238000004817 gas chromatography Methods 0.000 description 1
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 1
- 239000001294 propane Substances 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01N—INVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
- G01N9/00—Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Analytical Chemistry (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Immunology (AREA)
- Pathology (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области аналитической техники, именно к средствам измерений концентраций и физико-химических свойств газов. Струйный детектор газов содержит сопло 1 анализируемого газа, ось 2 симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности 3 плоской упругой металлической мембраны 4 электретного микрофона, на внутреннюю поверхность 6 которой нанесён слой 7 электрета. Срез 8 сопла 1 обращён в сторону внешней поверхности мембраны 4. Детектор также содержит телефон 9, вход которого подключён к выходу генератора 10 электрических колебаний, звуковод 11, электронный усилитель 12 к входу которого подключена металлическая мембрана 4 и противоэлектрод 13, расположенный внутри камеры 14 электретного микрофона 14 на изоляторе 15. Звуковод 11 включён между камерой 14 электретного микрофона и выходом телефона 9. Согласно полезной модели струйный детектор дополнительно содержит частотный полосовой фильтр 16 и резисторный делитель 17 напряжения, выполненный с возможностью подключения к звуковой плате компьютера. Вход частотного полосового фильтра 16 подключён к выходу электронного усилителя 12, а его выход - к резисторному делителю 17 напряжения.Технический результат – упрощение конструкции.1 ил.
Description
Полезная модель относится к области аналитической техники, а именно к средствам измерений концентраций и физико-химических свойств газов.
Известен струйный детектор газов (Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Азим-заде А.Ю. Автоматические детекторы газов и жидкостей. М.: Энегоатомиздат. 1983, С.27), содержащий сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны, а срез сопла обращён в сторону этой поверхности. Детектор также содержит преобразователь прогиба мембраны в электрический сигнал (обычно для измерения прогиба мембраны используются ёмкостные или индуктивные преобразователи перемещений)
При истечении анализируемого газа из сопла на внешнюю поверхность мембраны с постоянной скоростью за счет кинетической энергии струи возникает прогиб мембраны, который зависит от плотности анализируемого газа.
Недостатком такого детектора является относительная сложность конструкции, связанная с необходимостью тщательного экранирования преобразователя перемещений.
Наиболее близким по технической сущности является струйный детектор газов (RU № 156168, МПК G01N9/00, 2015 г), содержащий сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны электретного микрофона, на внутреннюю поверхность которой нанесён слой электрета. Срез сопла обращён в сторону внешней поверхности мембраны. Устройство также содержит телефон, вход которого подключён к выходу генератора электрических колебаний, звуковод, электронный усилитель, к входу которого подключена металлическая мембрана и противоэлектрод, расположенный внутри камеры электретного микрофона на изоляторе, при этом звуковод включён между этой камерой и выходом телефона.
В данном детекторе поток анализируемого газа с постоянной скоростью вытекает из сопла в виде струи, которая воздействует на внешнюю поверхность металлической упругой мембраны электретного микрофона. Акустический сигнал к мембране поступает по звуководу от телефона и вызывает непрерывные механические колебания этой мембраны. Такие же колебания испытывает слой электрета, нанесённый на внутреннюю поверхность мембраны. Из-за перемещений слоя электрета, относительно противоэлектрода происходит перезарядка конденсатора, который образован металлической мембраной и противоэлектродом, поэтому на выходе электретного микрофона возникают электрические колебания постоянной амплитуды. Эти колебания усиливаются электронным усилителем и измеряются вольтметром. Увеличение плотности газа приводит к увеличению амплитуды колебаний, следовательно – к увеличению сигнала детектора.
Недостатком известного детектора является сложность в обслуживании конструкции, из-за чего необходимо использование дополнительных устройств для ввода измерительной информации в компьютер,
Проблемой полезной модели является обеспечение возможности ввода получаемой измерительной информации непосредственного в компьютер, сигнал которого может восприниматься непосредственно звуковой платой компьютера.
Технический результат – упрощение конструкции струйного детектора.
Технический результат достигается тем, что струйный детектор газов содержит сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны электретного микрофона, на внутреннюю поверхность которой нанесён слой электрета. Срез сопла обращён в сторону внешней поверхности мембраны. Детектор также содержит телефон, вход которого подключён к выходу генератора электрических колебаний, звуковод, электронный усилитель, к входу которого подключена металлическая мембрана и противоэлектрод, расположенный внутри камеры электретного микрофона на изоляторе. Звуковод включён между камерой электретного микрофона и выходом телефона. Согласно полезной модели струйный детектор дополнительно содержит частотный полосовой фильтр и резисторный делитель напряжения, выполненный с возможностью подключения к звуковой плате компьютера. Вход частотного полосового фильтра подключён к выходу электронного усилителя, а его выход - к резисторному делителю напряжения.
Такая конструкция струйного детектора обеспечивает возможность цифровой обработки сигнала измерительной информации за счет ввода электрических колебаний, возникаемых на выходе электретного микрофона, а также усилителя, через полосовой фильтр и делитель напряжения непосредственно на вход звуковой платы компьютера, что, как следствие, упрощает конструкцию устройства в целом, а также его обслуживание.
По сравнению с прототипом заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементами и их взаимном расположении.
Схема струйного детектора газов иллюстрируется на фиг.1.
Струйный детектор газов содержит сопло 1 анализируемого газа, ось 2 симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности 3 плоской упругой металлической мембраны 4 электретного микрофона, на внутреннюю поверхность 6 которой нанесён слой 7 электрета, а срез 8 сопла 1 обращён в сторону внешней поверхности мембраны 4. Телефон 9, вход которого подключён к выходу генератора 10 электрических колебаний. Детектор также содержит звуковод 11, электронный усилитель 12, к входу которого подключена металлическая мембрана 4 и противоэлектрод 13, расположенный внутри камеры 14 электретного микрофона 14 на изоляторе 15. Звуковод 11 подключен между камерой 14 и выходом телефона 9. Частотный полосовой фильтр 16 и резисторный делитель 17 напряжения выполнен с возможностью подключения к звуковой плате компьютера (на фиг. не показано), причём вход частотного полосового фильтра 16 подключён к выходу электронного усилителя 12, а его выход - к резисторному делителю 17 напряжения, содержащему резисторы R1 и R2.
Струйный детектор газов работает следующим образом.
Поток анализируемого газа поступает с постоянной скоростью в сопло 1 и вытекает через срез 8 сопла 1 в виде струи, которая воздействует на мембрану 4. При этом сила удара R струи газа о мембрану 4 зависит от скорости и плотности газа ρ газа: R= ρFV2,
где F – площадь поперечного сечения струи.
При постоянном значении F и V сила удара определяется плотностью анализируемого газа.
Электрические колебания от генератора 10 поступают к телефону 9, при этом возникают механические колебания звукоизлучающего элемента телефона 9, т.е. излучается звук. Этот звук по звуководу 11 направляется в камеру 14 электретного микрофона 5. Поступление звуковых колебаний под мембрану 4 вызывают ее механическое колебание. При этом вместе с мембраной 4 колеблется слой 7 плоского электрета, который несет электрический заряд. За счет перемещения мембраны 4 со слоем 7 электрета относительно противоэлектрода 13 во входной цепи электронного усилителя 12, вход которого подключён к мембране 4 и противоэлектроду 13, возникает сигнал переменного электрического тока. Этот сигнал усиливается усилителем 12, фильтруется в частотно-полосовом фильтре 16 и направляется к делителю 17 напряжению, который выполнен таким образом, что к нему может быть подключена звуковая плата компьютера. Дальнейшая цифровая обработка сигнала струйного детектора осуществляется компьютером, что упрощает обслуживание и само устройство в целом.
Экспериментальная проверка струйного детектора газов, выполненная на лабораторном макете, реализованного с использованием электретного микрофона типа МКЭ-3 показала, что чувствительность составляет 15-20мв/% об (по пропану) при частоте колебаний 5 кГц.
Преимущества предлагаемого технического решения:
-простота конструкции;
-малые размеры
-низкая стоимость.
Предложенный струйный детектор газов может быть реализован на базе стандартных электретного микрофона и миниатюрного телефона.
Струйный детектор газов может найти применение в лабораторных и промышленных средствах контроля плотности газов, а также в газовой хроматографии.
Claims (1)
- Струйный детектор газов, содержащий сопло анализируемого газа, ось симметрии которого расположена перпендикулярно внешней поверхности плоской упругой металлической мембраны электретного микрофона, на внутреннюю поверхность которой нанесён слой электрета, а срез сопла обращён в сторону внешней поверхности мембраны, а также телефон, вход которого подключён к выходу генератора электрических колебаний, звуковод, электронный усилитель, к входу которого подключена металлическая мембрана и противоэлектрод, расположенный внутри камеры электретного микрофона на изоляторе, при этом звуковод включён между этой камерой и выходом телефона, отличающийся тем, что струйный детектор дополнительно содержит частотный полосовой фильтр и резисторный делитель напряжения, выполненный с возможностью подключения к звуковой плате компьютера, причём вход частотного полосового фильтра подключён к выходу электронного усилителя, а его выход - к резисторному делителю напряжения.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019110856U RU192599U1 (ru) | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Струйный детектор газов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2019110856U RU192599U1 (ru) | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Струйный детектор газов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU192599U1 true RU192599U1 (ru) | 2019-09-23 |
Family
ID=68064211
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2019110856U RU192599U1 (ru) | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Струйный детектор газов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU192599U1 (ru) |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3557621A (en) * | 1969-07-07 | 1971-01-26 | C G S Scient Corp Inc | Variable capacitance detecting devices |
| EP0291885A2 (en) * | 1987-05-18 | 1988-11-23 | Mks Instruments, Inc. | Absolute capacitance manometers |
| RU156168U1 (ru) * | 2015-06-03 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Струйный детектор газов |
| RU169407U1 (ru) * | 2016-12-19 | 2017-03-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" | Электретный датчик давления |
-
2019
- 2019-04-11 RU RU2019110856U patent/RU192599U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US3557621A (en) * | 1969-07-07 | 1971-01-26 | C G S Scient Corp Inc | Variable capacitance detecting devices |
| EP0291885A2 (en) * | 1987-05-18 | 1988-11-23 | Mks Instruments, Inc. | Absolute capacitance manometers |
| RU156168U1 (ru) * | 2015-06-03 | 2015-11-10 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тверской государственный технический университет" | Струйный детектор газов |
| RU169407U1 (ru) * | 2016-12-19 | 2017-03-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Тверской государственный технический университет" | Электретный датчик давления |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN109997372B (zh) | 一种调整振膜振动平衡位置的方法和扬声器 | |
| EP2271129A1 (en) | Transducer with resonant cavity | |
| CA1090606A (en) | Vibrating diaphragm fluid pressure sensor device | |
| KR920002444A (ko) | 저주파 음향 연료 감지기 | |
| CN108534887A (zh) | 一种基于石墨烯薄膜位移传感的振动测量装置 | |
| US4351192A (en) | Fluid flow velocity sensor using a piezoelectric element | |
| US3243992A (en) | Gauging device | |
| RU156168U1 (ru) | Струйный детектор газов | |
| TW201411104A (zh) | 外力檢測裝置及外力檢測傳感器 | |
| US3418546A (en) | Momentum transducer | |
| CN113514710A (zh) | 一种静电检测装置 | |
| US3353400A (en) | Ultrasonic transducer and gas analyzer | |
| US9851232B2 (en) | Ultrasonic flow meter | |
| CN104075797B (zh) | 一种有负载情况下测定功率超声设备输出振幅的方法 | |
| RU157956U1 (ru) | Электретный преобразователь давления | |
| JP6486644B2 (ja) | 電圧検出方法 | |
| JP4422066B2 (ja) | 膜スチフネス測定装置および膜スチフネス測定方法 | |
| RU2279639C2 (ru) | Вихревой расходомер, емкостный дифференциальный датчик и способ преобразования механических колебаний в электрический сигнал | |
| RU169407U1 (ru) | Электретный датчик давления | |
| JP3024575B2 (ja) | 圧力・振動検知装置 | |
| RU147049U1 (ru) | Вихреакустический преобразователь расхода | |
| RU2743633C1 (ru) | Пьезоэлектрический датчик давления | |
| US12465937B2 (en) | Sensor for determining the oscillating frequency in a fluidic oscillating nozzle and a method using the sensor | |
| JPH06205493A (ja) | スピーカユニットの振動変位抽出装置 | |
| RU2781805C1 (ru) | Датчик низкоамплитудных апериодических вибраций на основе пленочного чувствительного элемента |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20191023 |