SU1113728A1 - Method of diagnostic checking of thermocatalytic pickup - Google Patents
Method of diagnostic checking of thermocatalytic pickup Download PDFInfo
- Publication number
- SU1113728A1 SU1113728A1 SU782662802A SU2662802A SU1113728A1 SU 1113728 A1 SU1113728 A1 SU 1113728A1 SU 782662802 A SU782662802 A SU 782662802A SU 2662802 A SU2662802 A SU 2662802A SU 1113728 A1 SU1113728 A1 SU 1113728A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- sensor
- reaction chamber
- gas
- catalytic
- supply voltage
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 22
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 16
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 11
- 230000008569 process Effects 0.000 claims abstract description 7
- 230000003197 catalytic effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 3
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 230000009471 action Effects 0.000 claims description 4
- 238000013154 diagnostic monitoring Methods 0.000 claims description 4
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 11
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 3
- 238000010926 purge Methods 0.000 description 3
- 238000002955 isolation Methods 0.000 description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 2
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000004320 controlled atmosphere Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 230000004941 influx Effects 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
Abstract
СПОСОБ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА шахтных систем телеизмерени концентрации метана и автоматичес кой газовой защиты, включающий тестовое воздействие, формирующее переходной процесс в датчике, каталитический термопреобразовательный элемент KOTOpoio установлен в газопроницаемой реакционной камере, измерение параметров этого процесса и определение по полученным данным работоспособности датчика, о т л и ч аю щ и и с тем, что, с целью дис (J танционного выполнени диагностического контрол датчика без приме 1ени калиброванных газовых смесей и меха (О нического воздействи на реакцион (Л ную камеру, на датчик подают напр же ние питани , при котором температура разогрева термопреобразовательного элемента недостаточна дл термокатализа , провер ют электрический нуль и при соответствии состава среды в реакционной -камере составу контролируемой атмосферы скачкообразно повышают напр жение питани датчика до рабочего значени и изсо мер ют изменение выходного сигнала в зависимости -от времени. -vj го 00METHOD OF DIAGNOSTIC CONTROL OF A THERMO-CATALYTIC SENSOR Mine systems for telemeasurement of methane concentration and automatic gas protection, including a test effect, forming a transient process in the sensor, a catalytic thermotransformer element KOTOpoio installed in a gas-permeable reaction chamber, the heart of the unit. l and h ay u and with the fact that, for the purpose of dis (J implementation of the diagnostic control of the sensor without mea tion of calibrated gas mixtures and fur (reaction on the reaction chamber (L chamber, sensor is supplied with a supply voltage at which the heating temperature of the thermal conversion element is insufficient for thermocatalysis), the electrical zero is checked and the composition of the medium in the reaction chamber corresponds to atmosphere under control, stepwise increase the sensor supply voltage to the operating value and measure the output signal variation as a function of time. -vj th 00
Description
Изобретение относитс к области контрол содержани горючих газов в рудничной атмосфере и может быть использовано при эксплуатации шахтных систем телеизмерени концентрации метана и автоматической газовой защиты , основанных на термокаталитическом принципе действи .The invention relates to the field of controlling the content of combustible gases in the mine atmosphere and can be used in the operation of mine systems for telemeasurement of the concentration of methane and automatic gas protection based on the thermocatalytic principle of operation.
На угольных шахтах, опасных по газу, широкое распространение получили системы телеизмерени концентра ции метана в рудничной атмосфере и автоматической газовой защиты с термокаталитическими датчиками. Датчик метана вл етс наиболее ответственным устройством этих систем, поэтому дл их эффективного использовани необходимо с определенной периодичностью проводить диагностический конт роль состо ни датчиков. Задачей такого контрол вл етс своевременное получение информации о том, работоспособен ли датчик во всех режимах по его эксплуатации, а также о причинах нарушени работоспособности и вышедших из стро узлах.In coal mines that are hazardous for gas, telemeasurement systems for methane concentration in the mine atmosphere and automatic gas protection with thermal sensors are widely used. The methane sensor is the most critical device of these systems; therefore, for their effective use, it is necessary to carry out diagnostic monitoring of the sensor state at certain intervals. The task of such monitoring is to timely receive information on whether the sensor is operational in all modes of its operation, as well as on the causes of the malfunctioning and out of date.
Известны способы, дающие возможность частично решать задачу диагностического контрол термокаталитического датчика метана в шахтных услови х , позвол проверить только правильность выдаваемых им показаний при установившемс газовом режиме путем сравнени показанр датчика и газоанализатора , принимаемого за эталоный , в той же среде 11.Methods are known that make it possible to partially solve the problem of diagnostic monitoring of a thermocatalytic methane sensor in mine conditions, which makes it possible to verify only the correctness of the readings given by it in the steady state gas mode by comparing the sensor and gas analyzer shown as the reference one in the same medium 11.
Известен также способ проверки правильности показаний , выдаваемых термокаталитическим датчиком метана шахтных систем телеизмерени и автоматической газовой защиты,в реперныхточках его градуировочной характеристики, основанный на продувке реакционной камеры чистым воздухом и калиброванной метано-воздушной смесью. Продувкой чистым воздухом осуществл етс контроль положени нул датчика, а продувкой метано-воздушной смесью - контроль правильности его показаний в одной точке градуировочной характеристики 2 .There is also known a method for verifying the correctness of the readings issued by the methane thermocatalytic sensor of mine systems for telemetry and automatic gas protection in terms of its calibration characteristic, based on purging the reaction chamber with clean air and a calibrated methane-air mixture. Purging with fresh air monitors the zero position of the sensor, and purging with methane-air mixture monitors the correctness of its readings at one point of the calibration characteristic 2.
Однако известный способ не рассчитан на дистанционное получение информации , так как дл его реализации необходимо доставл ть к местам установ-ки датчиков емкости с чистым воздухом и калиброванной метано-воздушной смесью. Кроме того, -он не обеспечивает достаточную глубину контрол состо ни датчика, так как не предусматривает оценку одного из важнейших показателей его работы быстродейстВИЯ , определ ющего динамическую погрешность измерени концентрации метана при различгшх скорост х изменени его содержани в рудничной атмосфере .However, the known method is not designed for remote information acquisition, since for its realization it is necessary to deliver to the places of installation of sensors of a container with clean air and a calibrated methane-air mixture. In addition, it does not provide a sufficient depth of control of the sensor state, since it does not provide an assessment of one of the most important indicators of its performance, determining the dynamic error in measuring methane concentration at different rates of change in its content in the mine atmosphere.
Указанный способ также не позвол ет получить информацию о причинах нарушени работоспособности датчика и Об имеющихс в нем неисправност хThis method also does not allow to obtain information about the causes of the malfunction of the sensor and the faults present in it.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности вл етс способ диагностического контрол термокаталитического датчика шахтных систем телеизмерени и автоматической газовой защиты, включающий тестовое воздействие, формирующее переходный процесс в датчике, каталитический термопреобразовательный элемент которого установлен в газопроницаемой камере, измерение параметров этого процесса и определение по -полученным данным работоспособности датчика . В качестве тестового воздействи используетс изолирование реакционной .камеры от поступлени в нее газовой смеси из контролируемой атмосферы и последующее восстановление нормальных условий газообмена после выгорани на каталитическом элементе метана, оставшегос в объеме в момент ее изол ции. Измерив параметры переходного процесса, обусловленного указанным тестовым воздействием , определ ют электрический нуль датчика, удельную производительность каталитического термопреобразовательного элемента при окислении метана, сопротивление стенок реакционной камеры диффузионному переносу метана и погрешность контрол его концентрации в атмосфере. Способ позвол ет осуществл ть диагностический контроль датчика в полном объеме 3J .The closest to the invention to the technical essence is a method of diagnostic control of a thermocatalytic sensor of mine systems of telemetry and automatic gas protection, including a test effect, forming a transient in the sensor, the catalytic thermal conversion element of which is installed in a gas-permeable chamber, measuring the parameters of this process and determining it from sensor performance data. As a test effect, the isolation of the reaction chamber from the influx of the gas mixture from the controlled atmosphere into it and the subsequent restoration of normal gas exchange conditions after burning on the catalytic element of methane remaining in the volume at the time of its isolation is used. Measuring the parameters of the transition process due to the specified test effect, determine the electrical zero of the sensor, the specific performance of the catalytic thermal conversion element during methane oxidation, the resistance of the walls of the reaction chamber to the diffusion transfer of methane and the error in controlling its concentration in the atmosphere. The method allows diagnostic monitoring of the sensor in full 3J.
Недостатком этого способа вл етс необходимость механического воздействи на реакционную камеру, которое выполнить дистанционно в шахтных услови х затруднительно.The disadvantage of this method is the need for mechanical action on the reaction chamber, which is difficult to perform remotely in mine conditions.
Кроме того, при реализации этого способа необходимо проводить дополнительный контроль герметичности изол ции реакционной камеры.In addition, when implementing this method, it is necessary to conduct additional monitoring of the tightness of the insulation of the reaction chamber.
Цель изобретени - дистанционное выполнение диагностического контрол датчика без применени калиброванных газовых смесей и механического воздействи на реакционную камеру.The purpose of the invention is to remotely perform diagnostic sensor monitoring without the use of calibrated gas mixtures and mechanical action on the reaction chamber.
Поставленна цель достигаетс тем, что в операци х, включающих тестовое воздействие, формирующее переходной процесс в. датчике, каталитический термопреобразовательный элемент которого установлен в газопроницаемой камере, измерение параметров этого процесса и определение по полученным данным работоспособности датчика, на датчик подают напр жение питани , при котором температура разогрева термопреобразовательного элемента недостаточна дл термокатализа, провер ют электрический нуль и при соответствии составаThe goal is achieved by the fact that in operations involving a test action that forms a transition process. A sensor whose catalytic thermocoupling element is installed in a gas-permeable chamber, measuring the parameters of this process and determining the sensor performance data obtained, the sensor is supplied with a supply voltage at which the heating temperature of the thermocouple element is insufficient for thermocatalysis, the electrical zero is checked and the composition
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU782662802A SU1113728A1 (en) | 1978-09-12 | 1978-09-12 | Method of diagnostic checking of thermocatalytic pickup |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| SU782662802A SU1113728A1 (en) | 1978-09-12 | 1978-09-12 | Method of diagnostic checking of thermocatalytic pickup |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| SU1113728A1 true SU1113728A1 (en) | 1984-09-15 |
Family
ID=20784715
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| SU782662802A SU1113728A1 (en) | 1978-09-12 | 1978-09-12 | Method of diagnostic checking of thermocatalytic pickup |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| SU (1) | SU1113728A1 (en) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2752803C1 (en) * | 2020-11-23 | 2021-08-06 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Method for verification of thermal converter without dismantling it from measured object |
-
1978
- 1978-09-12 SU SU782662802A patent/SU1113728A1/en active
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1.Аппаратура системы автоматической газовой защиты и центрированного телеавтоматического контрол метана 7uMT-3s Инструкци по эксплуатации, разработанна Конотопским электромеханическим заводом Красный металлист. Сумское областное управление по печати, 1971, с, 32. 2.Руководство по оборудованию и эксплуатации систем автоматической газовой защиты и централизованного телеконтрол содержани метана АМТ-3 на угольных шахтах. Министерство угольной промышленности СССР, М., 1974, с. 33. 3.Вопросы вентил ции, борьбы с газом и внезапными выбросами в угольных шахтах.- В сб.;Научные сообщени ИГД им. А.А.Скочинского, вып. 157. М., 1977, с. 95-103 (прототип). * |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2752803C1 (en) * | 2020-11-23 | 2021-08-06 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева" | Method for verification of thermal converter without dismantling it from measured object |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP6356228B2 (en) | Method for quantitative analysis of composition of gas mixture and related measuring device | |
| US4283256A (en) | Method and apparatus for measuring the strength of the air/fuel mixture supplied e.g. to an I.C. engine | |
| US4659306A (en) | Method of and system for determining the ratio between the oxygen-carrying gas content and the fuel content of a mixture | |
| CN105259327A (en) | Combustible gas detector and detection method thereof | |
| CN203643384U (en) | Process gas analysis system | |
| US4314475A (en) | Method for checking thermocatalytic sensors of mine safety systems | |
| US11668687B2 (en) | Combustion analyzer with dual carbon monoxide and methane measurements | |
| SU1113728A1 (en) | Method of diagnostic checking of thermocatalytic pickup | |
| US4961341A (en) | Testing device for an oxygen sensor | |
| CA1227245A (en) | Technique for monitoring the oxidation/reduction potential characteristics of a steam environment | |
| GB2070239A (en) | Gas analyzing apparatus | |
| RU2210762C2 (en) | Procedure measuring concentration of methane by means of thermochemical ( thermocatalytic ) sensor | |
| CN216816539U (en) | In situ oxygen analyzer with solid electrolyte oxygen sensor and auxiliary output | |
| US12281999B2 (en) | In-situ oxygen analyzer with solid electrolyte oxygen sensor and ancillary output | |
| CN202794032U (en) | Standard state dry basis intelligent analyzer | |
| Gentry | Catalytic devices | |
| US4978434A (en) | Apparatus and method for measuring SO2 using a zirconium oxide analyzer | |
| ES3033825T3 (en) | A system and method for evaluating a composite fire detector | |
| JPS6118984B2 (en) | ||
| RU2371708C1 (en) | Explosive hydrogen concentration sensor | |
| SU1113727A1 (en) | Device for telemetering methane concentration and for automatic gas protection | |
| Meischen et al. | Gas-phase mercury reduction to measure total mercury in the flue gas of a coal-fired boiler | |
| SU653550A1 (en) | Method of checking and correcting thermochemical gas analyzer sensitivity | |
| SU1125529A1 (en) | Method of selective measuring of concentration of combustible mixture components | |
| SU1106960A1 (en) | Device for checking incompleteness of fuel combustion |