Устройство для отбора проб жидкости или газа


G01N1/18 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

 

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности для дозированного отбора проб, может быть использовано в микробиологической, медицинской , пищевой промышленности и позволяет повысить точность дозирования за счет исключения потери пробы, а также расширить функциональные возможности устройства . Дозирующий блок состоит из поворотной пластины 3 и пластины 4, совершающей возвратно-поступательное движение. Ввод смеси двух компонентов осуществляется при-подводе дозирующих каналов 11 и 12 в каналы 7-10. При необходимости ввода одного компонента в каналы 7-10 переводится один из дозирующих каналов 11 или 12, Используя пластины 3 и 4 различной толщины , вводят различный объем одного компонента . 9 ил. S (Л О5 сд СП со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1357753 (504 GOI N I 18

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 400844!/24-26 (22) 14. 10.85 (46) 07.12.87. Бюл. № 45 (71) Опытно-конструкторское бюро приборов контроля и автоматики (72) С. А. Фролов, В. Н. Мочалов, Е. В. Агафонов и С. Г. Демин (53) 543.053 (088.8) (56) Заявка Японии № 56-45105, кл. G 01 N 35/06, 1977.

Авторское свидетельство СССР № 851160, кл. G 01 N 1/10, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ

ЖИДКОСТИ ИЛИ ГАЗА (57) Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности для дозированного отбора проб, может быть использовано в микробиологической, медицинской, пищевой промышленности и позволяет повысить точность дозирования за счет исключения потери пробы, а также расширить функциональные возможности устройства. Дозирующий блок состоит из поворотной пластины 3 и пластины 4, совершающей возвратно-поступательное движение. Ввод смеси двух компонентов осуществляется при подводе дозирующих каналов 11 и 12 в каналы 7 — 10. При необходимости ввода одного компонента в каналы 7 — 10 переводится один из дозирующих каналов 11 или 12, Используя пластины 3 и 4 различной толщины, вводят различный объем одного компонента. 9 ил.

1357753

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности для дозированного отбора проб, и может быть использовано в микробиологической, медицинской, пищевой и других отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение точности дозирования и расширение функциональных возможностей, устройства за счет смешивания компонентов в самом устройстве.

На фиг. 1 изображено устройство, общий вид; на фиг. 2 — то же, вид сверху (положение 1); на фиг. 3 — разрез А-А на фиг. 2; на фиг. 4 — разрез Б-Б на фиг. 2; на фиг. 5— разрез В-В на фиг. 2; на фиг. 6 — разрез

Г-Г на фиг. 2; на фиг. 7 — устройство, вид сверху (положение 2); на фиг. 8 — разрез

Д-Д на фиг. 7; на фиг. 9 — разрез E E на фиг. 7.

Устройство содержит корпус, состоящий из основания 1 и крышки 2, между которыми размещен дозировочный узел, состоящий из поворотной пластины 3 и пластины 4, совершающей возвратно-поступательное движение. В основании 1 выполнены каналы для ввода компонентов 5 и 6 и инертного носителя 7, а в крышке 2 — каналы 8 — 10 для вывода компонентов и подачи смеси на анализ. В дозировочном узле выполнены дозирующие каналы 11 и 12, каналы 13 и 14 протока компонентов, каналы 15 и 16 в пластине 4, каналы 17 и 18 в пластине 3 и каналы !9 и 20 протока инертного носителя.

Для уплотнения сопрягаемых плоскостей корпуса и дозировочного узла, а также пластин 3 и 4 между собой последние выполнены из фторопласта. Отношение объемов дозирующих каналов 11 и 12 устанавливается толщинами пластин 3 и 4.

Основание 1, крышка 2 и пластины 3 и 4 соприкасаются большими плоскими поверхностями и собраны на штоке 21. Пластина 3 имеет возможность поворота вокруг штока 2!. Пластина 4 имеет возможность возвратно-поступательного движения относительно штока 21. Для осуществления возвратно-поступательного движения в пластине 4 выполнено направляющее отверстие 22, служащее также для ограничения крайних положений пластины 4. Перемещение пластин 3 и 4 осуществляется известным способом, например электромагнитным приводом (не показан).

В основании 1 и крышке 2 выполнено по три канала, в пластинах 3 и 4 — по пять каналов. Основой для выполнения каналов служит расстояние, определяющее крайние положения пластины 4, и угол поворота пластины 3.

Расстояния между отверстиями каналов, лежащими на прямых, соединяющих ось штока 21 и центры отверстий, равны величине хода пластины 4. Таким образом, расстояния между отверстиями каналов 5 и 7 основания 1, отверстиями каналов 15 и 11, 2

11 и 19 пластины 4, отверстиями каналов 14 и 20, 17 и 12 пластины 3, отверстиями каналов 8 и 10 крышки 2 равны между собой и соответствуют ходу пластины 4.

Отверстие канала 5 основания 1, отверстие канала 8 крышки 2 и отверстия каналов

14 и 17 пластины 3 выполнены на окружности, центр которой находится на оси штока 21, а радиус превышает величину хода пластины 4 в два раза. Радиус окружности, на ко10 торой выполнены отверстия каналов 6 и 7 основания 1, отверстия каналов 9 и 10 крышки 2 и отверстия каналов 12, 18 и 20 пластины 3, превышает радиус первой окружности на величину хода пластины 4. В пластине 4 отверстия выполнены на трех окружностях.

Центром этих окружностей является ось штока 21, находящегося на минимальном удалении от канала 15. Радиус первой окружности, на которой расположено отверстие канала 15, равен ходу пластины 4. Pagp диус второй окружности, на которой выполнены отверстия каналов 11 и 16, равен двойному ходу детали 4. Радиус третьей окружности, на которой выполнены отверстия 13 и 19, равен тройному ходу пластины 4.

Угол а между линиями, соединяющими ось штока 21 и отверстия каналов 9 и 10 крышки 2, отверстия каналов 6 и 7 основания 1, отверстия каналов 18, 12 и 20, 12 пластины 3, равен углу поворота пластины 3.

Угол между линиями, соединяющими ось штока 21 и отверстия каналов 16 и 11 пластины 4 при максимальном удалении штока 21 от отверстий каналов 16 и 11, и угол между линиями, соединяющими ось штока 21 и отверстия каналов 13 и 19 пластины 4 при минимальном удалении штока 21 от отверстия каналов 13 и 19, также равны углу а.

На практике отверстия выполняются следующим образом.

Основание 1, крышка 2 пластины 3 и 4 собираются в пакет и крепятся посредством штока 21. На крышке 2 (или основании 1)

40 обозначаются места для трех отверстий указанным способом. Затем одним ходом сверла выполняется сквозной канал во всех четырех деталях. Таким образом получают по три отверстия в каждой детали. Причем пластины 3 и 4 находятся в одном из крайних положений. Затем пластины 3 и 4 переводятся в другое крайнее положение, и одним ходом сверла соединяют прерванные пластинами 3 и 4 два канала, таким образом получая еще по два отверстия в пластинах 3 и 4. Выполнение отверстий описанным способом позволяет добиться их идеального совпадения при работе устройства.

Устройство работает следующим образом.

В положении 1 носитель через каналы 10, 20, 19 и 7 постоянно прокачивается через устройство. Компоненты I и 11 также постоянно прокачиваются через устройство: компонент 1 по каналам 8, 14, 11 и 5, а компонент II — по каналам 9,12,13 и 6. При этом

1357753

3 канал 16 в пластине 4, канал 18 в пластине 3, канал 15 в пластине 4, канал 17 в пластине 3 заглушены.

В случае подачи смеси компонентов 1 и II в анализатор состава (не показан) пластины 3 и 4 переводятся в положение 2. Основание и крышка 2 вследствие их жесткого крепления на штоке 21 остаются в положении, соответствующем положению 1. Положению 2 соответствует поворот пластины 3 на угол с и перемещение пластины 4 по направляющему отверстию 22 в положение, при котором шток 21 находится в максимальном удалении от канала 15. При этом канал 1! пластины 4, заполненный компонентом 1, и канал 12 пластины 3, заполненный компонентом II, подаются в канал, по которому транспортируется носитель. В положении 2 этот транспортный канал образуется каналами 10, l2, l! и 7. В транспортном канале начинается смешение компонентов 1 и II за счет диффузии и транспортировка смеси в анализатор состава. Смешение продолжается в трубопроводе, соединяющем устройство с анализатором состава.

В случае необходимости между устройством и анализатором состава может быть установлен смеситель любой известной конструкции.

Перевод устройства в положение 2 не нарушает постоянного протока компонентов 1 и 11 через устройство. Компонент прокачивается по пути, образованному каналами 8

17, 15 и 5, а компонент 11 — каналами 9, 18, 16 и 6. Канал 19 в пластине 4 и канал 20 в пластине 3 заполнены носителем и заглушены, таким образом, перевод их в транспортный канал при возвращении пластин 3 и 4 в положение 1 не влияет на качество анализа. Канал 14 пластины 3 и канал 13 пластины 4 заполнены компонентами 1 и II соответственно и при переводе устройства в положение 1 совмещаются с каналами, по которым транспортируется тот компонент, который находится в заглушенном канале 14 или !3. Таким образом, исключается попадание компонента 1 в канал, где транспортируется компонент II, и компонента 11 в канал, где транспортируется компонент 1, что позволяет исключить нежелательное смешение компонентов 1 и 11 вне транспортного канала.

При переводе каналов 12 и 11 пластин 3 и 4 соответственно, заполненных носителем, из транспортного канала в каналы транспортирования компонентов 1 и 11, т. е. из положения 2 в положение 1, носитель транспортируется по канал-.ì в виде пробки и не смешивается с компонентами 1 и II, что не влияет на чистоту проведения процесса.

Кроме того, при одновременном переводе пластин 3 и 4 из одного крайнего положения в другое исключается совмещение любого отверстия каждой из деталей до момента

4 достижения крайнего положения. При этом движение пластины 3 является простым вращательным, а пластины 4 — возвратнопоступательным относительно неподвижных основания 1 и каналов 2, движение пластины 3 относительно пластины 4 (или пластины 4 относительно пластины 3) является сложным плоскопараллельным.

Устройство используется в системе анализа по результатам реакции ачализируемого вещества (компонент 1) с реактивом (компонент II) . Такой метод анализа используется в том случае, когда анализируемое вещество не может быть обнаружено детекторами, а продукт реакции анализируемого вещества с определенным реактивом легко детектируется.

Для осуществления анализа указанным методом анализируемое вещество и реактив должны быть отобраны и смешаны в строго определенных объемных отношениях с заданной концентрацией реактива. Обычно для этих целей используют два вида устройств — с питеткой и с отсекающим вентилем.

Использование устройства обеспечивает заданную точность дозирования одного или двух компонентов, а также смешивание компонентов непосредственно в устройстве, что позволяет сохранить их об.ьемное отношение с заданной точностью при подаче в анализатор. Кроме того, предложенное устройство обеспечивает отбор действительных проб, так как в его канала» постоянно циркулируют исследуемые компоненты и полностью исключается возможность потери последни», что значительно повышает точность измерений. Использование в устростве только прямолинейных каналов одинакового диаметра позволяет значительно упростить их выполнение.

Формула изобретения

Устройство для отоора проб жидкости или газа, содержащее последовательно установленные основание, дозировочный узел и крышку, выполненные в виде пластин с каналами, одна из пластин дозировочного узла установлена с возможностью возвратнопоступательного движения, отличающееся тем, что, с целью повышения точности дозирования и расширения функциональных возможностей устройства за счет смешивания компонентов в самом устройстве. оно снабжено штоком для размещения пластин. другая из пластин дозировочного узла выполнена поворотной, пластина, установленная с возможностью возвратно-поступательного движения, выполнена с направляющим отверстием, в котором размещен шток, а дозировочный узел и крышка выполнены с дополнительными каналами.

1357753

6 b

22 21 15 ll 5 7

Фид 5

22 Zl 17 15

Фиг. Ф

78 7

E — Е

Zl 2 9 > 19

Фиг. 3

Составитель Л. Нечипоренко

Редактор В. Данко Техред И. Верес Корректор:А. Обручар

Заказ 5503j39 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб.. д. 4j5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, iл. Проектная, 4

Устройство для отбора проб жидкости или газа Устройство для отбора проб жидкости или газа Устройство для отбора проб жидкости или газа Устройство для отбора проб жидкости или газа Устройство для отбора проб жидкости или газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области контроля и регулирования непрерывных технологических процессов и может быть использовано для отбора и подготовки проб пульпы и суспензий, обеспечивает повышение надежности работы устройства и представительности пробы

Изобретение относится к технике испытаний , в частности к устройствам для исследования высокотемпературных расплавов в металлургии

Изобретение относится к способам и устройствам получения и подготовки образцов поверхностного микрослоя жидких растворов для исстедования их химического состава и позволяет повысить прецизионность выделения поверхностного микрослоя жидкости

Изобретение относится к медицинской технике

Изобретение относится к средствам подачи газовых проб из фиксированных объемов в виде баллонов с поверочными газовыми смесями и позволяет повысить точность определения динамических характеристик газоанализаторов (Г)

Изобретение относится к устройствам для получения образцов пород, преимущественно прочных, со дна водоемов и может быть использовано при проведении геолого-разведочных, океанологических и гидрографических работ в океане

Изобретение относится к устройствам для получения образцов пород, преимущественно прочных, со дна водоемов и может быть использовано при проведении геолого-разведочных, океанологических и гидрографических работ в океане

Изобретение относится к оборудованию для контроля технологических параметров металлургического производства

Изобретение относится к медицине, а именно к анатомии, топографической анатомии, патологической анатомии и может быть использовано для изучения лимфоидных узелков в тотальных анатомических препаратах макромикроскопическом поле видения в норме, в возрастном аспекте, в эксперименте и патологии

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к технике отбора проб сжатых газов и воздуха при контроле в них содержания примесей масла, влаги, окиси углерода, двуокиси углерода и других примесей преимущественно линейно-колористическим методом с использованием индикаторных трубок

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрогистологическим методам исследования

Изобретение относится к медицине, а именно к нейрогистологическим методам исследования
Изобретение относится к медицине, точнее к технике изготовления гистологических образцов различных тканей, и может быть использовано при дифференциальной диагностике патологических состояний организма

Изобретение относится к цитологии
Наверх