устройство для отбора проб газов высокого давления
Классы МПК: | G01N1/22 в газообразном состоянии |
Автор(ы): | Елисеев В.Г., Климов В.Н., Байбаков Ф.Б., Рахманов Ж.Р., Сборец В.П., Чумаченко Г.Ф. |
Патентообладатель(и): | Конструкторское бюро общего машиностроения |
Приоритеты: |
подача заявки:
1998-12-17 публикация патента:
27.06.2000 |
Устройство для отбора проб газов высокого давления может быть использовано для анализа и контроля содержания механических твердодисперсных частиц (примесей) в сжатых газах (в воздухе, азоте, гелии, водороде, аргоне, неоне, ксеноне, кислороде и других газах), применяемых в ракетно-космической технике, авиации, машиностроении и в других отраслях народного хозяйства. Устройство содержит зонд, соединенную с ним пробоотборную трубку с запорным вентилем, дроссель, коническую камеру, пробозаборный патрубок и анализатор пробы. Дроссель выполнен в виде комбинированного сопла, состоящего из последовательно соединенных входной конфузорной, цилиндрической и выходной диффузорной частей. Коническая камера выполнена составной с верхней частью, переходящей в диффузорную часть комбинированного сопла, и нижней, открытой в основании. Угол конусности диффузорной части
комбинированного сопла равен углу конусности
верхней части конической камеры и не превышает 6°. Угол конусности
нижней части конической камеры не более 15°. Пробозаборный патрубок выполнен с возможностью осевого перемещения в конической камере. Устройство позволяет получить представительную пробу газа при высоких давлениях и скоростях газового потока. Устройство обеспечивает надежность и точность анализа. 1 ил.
Рисунок 1



Формула изобретения
Устройство для отбора проб газов высокого давления, содержащее зонд, соединенную с ним пробоотборную трубу с запорным вентилем, дроссель, коническую камеру, пробозаборный патрубок и анализатор пробы, отличающееся тем, что дроссель выполнен в виде комбинированного сопла, состоящего из последовательно соединенных входной конфузорной, цилиндрической и выходной диффузорной частей, а коническая камера выполнена составной с верхней частью, переходящей в диффузорную часть комбинированного сопла, и нижней, открытой в основании, причем оптимальный угол конусности диффузорной части


Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к технике отбора проб газов высокого давления и может быть использовано для анализа и контроля содержания механических твердо-дисперсных частиц (примесей) в сжатых газах (в воздухе, азоте, гелии, водороде, аргоне, неоне, ксеноне, кислороде и других газах), применяемых в ракетно-космической технике, авиации, машиностроении и в других отраслях народного хозяйства. Известны устройства для отбора проб газов, содержащие зонд, запорный вентиль, отборную трубку, коническую камеру с закрытым основанием и боковыми отверстиями, соединенными через вентиль и байпасную линию с ротаметром, пробоотборный патрубок, установленный соосно в конической камере с возможностью осевого перемещения и соединенный через цилиндрическую камеру и запорный вентиль с анализатором - счетчиком аэрозольных частиц (SU 819613, кл. G 01 N 1/22, 09.04.81, ГОСТ 3022-70, с. 4) (1, 2). К достоинствам этих устройств относятся несложность конструкции, простота и быстрота отбора проб газов, а также возможность осевого перемещения пробоотборного патрубка, что расширяет область применения устройства. Однако известные устройства имеют существенные недостатки. Основные из них следующие:- сложность оперативной регулировки расходов путем маневрирования вентилями на байпасной и анализной линиях (путем открывания, закрывания). Помимо усложнения условий эксплуатации это обстоятельство не обеспечивает необходимую надежность работы устройства;
- перераспределение расходов и скоростей при маневрировании вентилями, в результате чего вместо изокинетического (с равными средними скоростями) движения дисперсной среды в анализной и байпасной линиях имеет место анизокинетическое движение (с неравными средними скоростями). Следовательно, согласно действующим стандартам США и России, определяющим современный мировой уровень в данной области техники, концентрация отобранных частиц не равна концентрации твердодисперсной среды в основном потоке в газовой магистрали; поэтому эти устройства не отвечают критериям изокинетичности, представительности пробы, точности и надежности анализа;
- при закрытом основании конической камеры появляется возможность оседания частиц в объеме и на внутренней поверхности основания, так как объем вблизи основания представляет собой своего рода отстойник (застойная зона), где скорость потока равна нулю, что снижает точность и достоверность анализа;
- при истечении дисперсной среды через боковые отверстия, расположенные под углом 90o к оси потока, из-за влияния действующих сил (инерционной, центробежной, объемной и др.) не исключается вероятность проскока частиц мимо отверстий, в итоге возможно скопление их в основании конической камеры, что снижает объективность и точность анализа;
- наличие цилиндрической камеры и запорного вентиля перед анализатором вызывает осаждение в них частиц еще до входа частиц в анализатор, что вносит существенное искажение в результаты анализа (Стандарт США FED-STD-209E, сентябрь 11, 1992, ГОСТ Р 50766-95) (3, 4). Известно устройство для отбора проб газов, содержащее газовую магистраль, зонд, коническую камеру, отборную трубку и анализатор (SU 180411, кл. G 01 N 1/22, 1966) (5). К преимуществам этого устройства относится возможность использования в качестве анализатора аналитического фильтра, осадительной колонки и фотоэлектрического счетчика. Основным недостатком данного устройства является то, что в нем не обеспечивается изокинетичность отбора проб газов, поскольку нет равенства между средними скоростями течения в отборной трубке и в газовой магистрали. Кроме того, при малых скоростях анализируемого газа происходит осаждение примесей в отборной трубке. Все это в значительной степени снижает достоверность результатов анализа и представительность пробы. Известно устройство для отбора пробы сжатого воздуха на фильтрующее устройство, содержащее газовую магистраль, зонд, запорный вентиль, манометр, термометр, ротаметр, регулирующий вентиль, фильтрующий элемент и дроссель на выходном штуцере (Байбаков Ф.Б. и др. Контроль примесей в сжатых газах, Москва, "Химия", 1989, с. 140, рис. 7.17) (6). Преимуществом этого устройства является его конструктивная простота, а основным недостатком - возможность изменения в процессе отбора пробы не только концентрации, но и дисперсного состава, так как более крупные частицы, как показали испытания, осаждаются на стенках пробоотборной трубки, а субмикронные частицы проскакивают через контрольный фильтр [6]. Установка дросселя на выходном штуцере нарушает условие изокинетичности отбора пробы и снижает достоверность результатов. Известно также устройство для отбора пробы газа, содержащее газовую магистраль, зонд, запорный вентиль, пробоотборную трубку, коническую камеру, пробоотборный ввод, регулирующие вентили, ротаметры, фильтрующий элемент, анализный прибор и регулируемый дроссель на выходе из анализного прибора (6) (с. 141, рис. 7.18). Анализ работы данного устройства показывает, что оно обладает двумя крупными недостатками. Первый из них - отсутствие дополнительного устройства, например, дросселя для понижения давления газа до допустимого, безопасного значения для анализного прибора. Понижение давления посредством конической камеры не гарантирует получение необходимого минимального расхода и допустимого давления на входе в пробоотборный ввод, в результате чего анализный прибор может быть выведен из строя. Второй недостаток - нарушение условий изокинетичности отбора проб газов в процессе регулирования расхода газа с помощью регулировочных вентилей. Кроме того, коническая камера с закрытым основанием практически превращается в отстойник для осаждения частиц. Все это, безусловно, снижает достоверность результатов анализа. Дальнейший анализ патентов и научно-технической литературы показал, что наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является устройство для отбора проб газов высокого давления, содержащее зонд, соединенную с ним пробоотборную трубку с запорным вентилем, дроссель, установленный в пробоотборной трубке, коническую камеру, пробозаборный патрубок, встроенный в корпусе анализатора пробы [6, стр. 127, рис. 7.3]. Это устройство выбрано нами в качестве прототипа заявляемого изобретения. К достоинствам прототипа относятся малые габариты, простота конструкции и быстрота отбора проб газов. Главными недостатками прототипа являются следующие:
- короткий пробозаборный патрубок, неподвижно установленный в корпусе анализатора соосно с конической камерой, позволяет провести отбор пробы газа только при одном значении расхода или средней скорости газового потока в магистральном трубопроводе. При других же значениях расхода или средней скорости происходит нарушение изокинетичности отбора пробы, что снижает достоверность результатов анализа и сужает область применения устройства;
- высокое сопротивление байпасных отверстий конической камеры может вызвать в ней повышение давления, опасное для прочности анализатора;
- открытые байпасные отверстия способствуют возможному отложению пыли, грязи и попаданию атмосферного воздуха в полости конической камеры и анализатора, что может вызвать загрязнение отбираемых проб;
- в зависимости от начальной температуры и начального давления газового потока в магистральном трубопроводе после дросселирования в дросселе и расширения его в конической камере в полость анализатора проба газа поступает с более низкой или отрицательной температурой, что прямо или косвенно снижает достоверность анализа и представительность пробы, отрицательно влияет на надежность, долговечность и работоспособность анализатора. Задачей предлагаемого изобретения является обеспечение изокинетичности, представительности, точности и надежности отбора проб газов при высоких давлениях и скоростях газового потока в магистральном трубопроводе путем одновременного понижения давления и скорости газа до допустимых значений на входе в анализатор. Поставленная техническая задача решается тем, что в устройстве для отбора проб газов высокого давления, содержащем зонд, соединенную с ним пробоотборную трубку с запорным вентилем, дроссель, коническую камеру, пробозаборный патрубок и анализатор пробы, согласно изобретению, дроссель выполнен в виде комбинированного сопла, состоящего из последовательно соединенных входной конфузорной, цилиндрической и выходной диффузорной частей, а коническая камера выполнена составной с верхней частью, переходящей в диффузорную часть комбинированного сопла, и нижней, - открытой в основании, причем оптимальный угол конусности диффузорной части



















Оптимальный угол конусности



- изокинетичности отбора проб газов при равенствах средних скоростей потока: на входе в зонд и в магистральном трубопроводе; на входе в пробозаборник и в соответствующем сечении конической камеры;
- представительности отбора пробы;
- точности и надежности отбора проб газов при высоких давлениях и скоростях газового потока в магистральном трубопроводе. При испытаниях в качестве анализатора были использованы приборы:
- анализатор аэрозольного загрязнения атмосферы ПК-ГТА, выпуск 1998 г., Россия, г. Выборг;
- Hiac/ROYCO JNSTRUMENTS DIVISION MODEL 227 (Пятиканальный прибор "Ройко", США). Таким образом, из приведенных обоснований существенных признаков заявляемого изобретения следует, что предлагаемая совокупность признаков, изложенных в формуле изобретения, позволяет получить существенный положительный эффект, а именно: обеспечить изокинетичность, представительность, точность и надежность отбора проб газов при высоких давлениях и скоростях газового потока в магистральном трубопроводе путем одновременного понижения давления и скорости газа до допустимых значений на входе в анализатор. Предполагаемое изобретение использовано заявителем в полном объеме при создании устройства для отбора проб газов высокого давления с целью контроля чистоты сжатого воздуха, подаваемого системой СМ 1020 на термостатирование космического аппарата "Икар" на стартовой позиции. Система СМ 1020 прошла автономные и комплексные испытания.
Класс G01N1/22 в газообразном состоянии