Показати повний текст
Корисна модель належить до галузі "Наукові випробування та дослідження", зокрема лабораторного обладнання, і може бути використана для визначення фізико-хімічних показників у скрапленому газі в лабораторіях, що займаються випробуваннями і дослідженнями показників для оцінки відповідності згідно з вимогами стандартів. Відомо газові хроматографи, наприклад потоковий "Emerson 700 ΧΑ" чи стаціонарний "Кристалл 2000 Μ", які визначають до 12 компонентів газу, згідно з нормативними документами, але вони не визначають сірководень, меркаптанову сірку і сіркооксид вуглецю. Відомо спосіб розділення суміші газів з адсорбентами [патент на винахід UA 83109, G01N 30/00, В01D 53/00], але він не визначає сірководень, меркаптанову сірку і сіркооксид вуглецю. Найбільш близьким аналогом до корисної моделі, що заявляється, є "Система для поглинання сірководню, меркаптанової сірки і сіркооксиду вуглецю" [рисунок 1 "ДСТУ ГОСТ 22985:2018 Гази вуглеводневі скраплені. Метод визначення сірководню, меркаптанової сірки та сіркоокису вуглецю"], яка містить пробовідбірник, поглинальні склянки Дрекселя, послідовно з'єднані полівінілхлоридними трубками, лічильник газу. Недоліком відомої системи є відсутність технічного рішення - апарата, на якому це можна здійснити. Крім цього, недоліком відомої системи є: - небезпечність і незручність при проведенні випробувань, яка полягає в тому, що поглинальні склянки Дрекселя не закріплені і можуть легко переміщатися з можливою ймовірністю розбитися через значну кількість процедурних дій; - відсутність манометра для контролю тиску газу; - відсутність газового редуктора для регулювання тиску газу; - незручність заливання в склянки Дрекселя і виливання з них поглинальних розчинів для подальшого аналізу; - нестійкість всієї системи через з'єднання між собою склянок Дрекселя полівінілхлоридними трубками, які не закріплені і висять в повітрі, особливо коли виймати і вставляти корки в склянки при підготовці до лабораторного аналізу газу. Задача корисної моделі полягає в тому, щоб створити апарат для визначення сірководню, меркаптанової сірки і сіркооксиду вуглецю в скрапленому газі і забезпечити можливість достовірного і безпечного лабораторного аналізу скрапленого газу. Суть корисної моделі полягає у тому, що на Т-подібний стійці встановлено і закріплено: - п'ять поглинальних склянок Дрекселя, які фіксуються гнучкими тримачами і які з'єднуються послідовно між собою полівінілхлоридними трубками; - пробовідбірник з редуктором, який регулює тиск газу; - манометр, який вимірює тиск газу; - трійник для з'єднання манометра з краном і через гнучкі полівінілхлоридні трубки з поглинальними склянками Дрекселя, а також муфту з полівінілхлоридною трубкою; - лічильник газу; - пальник газовий типу "олівець". Технічний результат, який досягається при здійсненні корисної моделі, полягає в тому що: - Т-подібна стійка із встановленими і закріпленими на ній поглинальними склянками Дрекселя, пробовідбірником, редуктором, манометром, двома кранами, з'єднувальними полівінілхлоридними трубками, лічильником газу і пальником типу "олівець" дає можливість забезпечити подачу газу для лабораторного аналізу; - дає можливість зручно заливати в поглинальні склянки Дрекселя і виливати поглинальні тестові розчини для подальшого аналізу, після проходження через них нормованого об'єму газу; - дає можливість регулювання редуктором тиску газу, вимірювання тиску манометром, вимірювання лічильником газу об'єму, пропущеного через тестові розчини; - дає можливість переміщувати систему, за потреби, без необхідності її демонтувати і знову монтувати при проведенні наступного лабораторного аналізу; - дає можливість спалювати за допомогою пальника газового типу "олівець" і не викидати в атмосферу чи вентиляційну систему лабораторії газ після аналізу. Відомості, які підтверджують можливість здійснення корисної моделі, та робота її в статичному стані пояснюється кресленням на фіг. 1, полягають в наступному. Конструктивно апарат для визначення сірководню, меркаптанової сірки і сіркооксиду вуглецю в скрапленому газі складається з п'яти поглинальних склянок Дрекселя 1, встановлених і закріплених на Т-подібній стійці 14, гнучких тримачів 11 поглинальних склянок Дрекселя, пробовідбірника 2, з'єднувальних полівінілхлоридних трубок 3, газового редуктора 5, манометра 6, трубки з муфтою 7 для подачі стисненого повітря при контролі герметичності перед проведенням аналізу газу, газового крана 8, трійника 9, газового крану 10 для подачі газу в склянки Дрекселя, лічильника газу 4, пальника типу "олівець" 12 і з'єднувальної трубки 13. Перед проведенням лабораторного аналізу скрапленого газу проводиться контроль герметичності корисної моделі стисненим повітрям через муфту 7, кран 8 і трійник 9, при цьому в склянки Дрекселя попередньо налито стандартні тестові розчини. При герметичному апараті в поглинальних склянках Дрекселя послідовно появляються бульбашки, а лічильник газу вимірює і сигналізує про достатню герметичність. Після контрою герметичності, кран 8 закривається, а кран редуктора 5 і кран 10 відкриваються і газ з пробовідбірника 2 подається послідовно в поглинальні склянки Дрекселя 11 з стандартними тестовими розчинами, що спостерігається за появою бульбашок, далі газ через лічильник газу 4, з'єднувальну полівінілхлоридну трубку 13 подається на пальник типу "олівець", при цьому газ запалюється і таким чином контролюється робота корисної моделі. Об'єм газу, який необхідно пропустити через тестові розчини згідно зі стандартною методикою, вимірюється лічильником газу. Тестові розчини у поглинальних склянках Дрекселя, після пропускання через нормований об'єм газу, аналізуються і визначається вміст сірководню, меркаптанової сірки і сіркооксиду вуглецю. Пропонована корисна модель забезпечує можливість достовірного і безпечного лабораторного аналізу скрапленого газу, зокрема визначення в ньому сірководню, меркаптанової сірки і сіркооксиду вуглецю. На фіг. 2 показано один із варіантів практичної реалізації технічного рішення корисної моделі в дії.