一种气体计泡器

文档序号:1519206 发布日期:2020-02-11 浏览:31次 >En<

阅读说明:本技术 一种气体计泡器 (Gas bubble counter ) 是由 王利 于 2019-11-18 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种气体计泡器,包括透明观察管、以及连接在该透明观察管上部的上部连接座和连接在该透明观察管下部的下部基座,在所述的观察管内设有小孔装置,在该小孔装置与下部基座之间设有透气膜。液体计泡的方式直观显示出气量,这就需要记泡器内有液体存在。本发明用微孔疏水材质的透气膜代替了常规的单向阀技术,取消了弹簧以及活塞等部件,同样达到了阻止记泡器内液体向下流淌的目的,实现技术更简单、更经济。(The invention discloses a gas bubble counter, which comprises a transparent observation tube, an upper connecting seat connected to the upper part of the transparent observation tube and a lower base connected to the lower part of the transparent observation tube, wherein a small hole device is arranged in the observation tube, and a breathable film is arranged between the small hole device and the lower base. The air quantity is visually displayed by the way of liquid bubble measurement, so that the existence of liquid in the bubble measuring device is required to be recorded. The invention uses the breathable film made of the microporous hydrophobic material to replace the conventional one-way valve technology, omits a spring, a piston and other parts, also achieves the aim of preventing the liquid in the bubble recorder from flowing downwards, and realizes simpler and more economical technology.)

一种气体计泡器

技术领域

本发明属于液体计泡技术领域,具体涉及一种气体计泡器。

技术背景

目前,市场上的气体计泡器采用的大都是液体计泡的方式直观显示出气量,这就需要记泡器内有液体存在。在用气端关闭的时候,记泡器内的液体会因为重力的原因向下流淌,而阻止记泡器内的液体向下流淌就成为记泡器的关键技术。而市场上解决这一问题的方案大都是采用单向阀原理,即弹簧加活塞的方式堵住下部的出气口。这样记泡器内的气体就不能向下运动,从而也就阻止了记泡器内的液体向下的流淌。

发明内容

本发明用微孔疏水材质的透气膜代替了常规的单向阀技术,取消了弹簧以及活塞等部件,达到阻止记泡器内液体向下流淌的目的。

本发明的技术解决方案如下:

一种气体计泡器,包括透明观察管、以及连接在该透明观察管上部的上部连接座和连接在该透明观察管下部的下部基座:在所述的观察管内设有小孔装置,在该小孔装置与下部基座之间设有透气膜。

所述观察管内可以装入液体,例如水,以使气体在管内流动时形成的气泡可以直观的被观察。

所述的透气膜为疏水材质,透气孔孔径为0.1纳米~100微米。根据不同的使用环境,透气膜选用相应的防水等级要求,以使观察管内的液体不透过透气膜,保留在观察管内。

所述的上部连接座的两端具有螺纹,一端用于连接气动接头、连接外部用气端,另一端与观察管相连,该上部连接座的下部设有凹槽,供第一密封圈放置,以达到与观察管密封连接的效果。

所述上部连接座的上、下端面间有贯通的通气孔,所述下部基座上、下端面间有贯通的通气孔。

所述的观察管与下部基座之间有疏水透气膜,下部基座下端面的气体要达到观察管必须先通过该疏水透气膜,其次再通过小孔装置。所述小孔装置具有下进气孔和上出气孔,且上出气孔的孔径小于观察管的内径。这样,气体在通过小孔装置的上出气孔进入观察管液体内会形成持续的气泡。根据气泡形成的速度就可以直观的判断该气流的大小。

与现有技术相比,本发明的有益效果:

液体计泡的方式直观显示出气量,这就需要记泡器内有液体存在。在用气端关闭的时候,记泡器内的液体会因为自身重力以及环境的影响向下流淌,而阻止记泡器内的液体向下流淌就成为记泡器的关键技术。现有技术解决这一问题的方案大都是采用单向阀原理,即弹簧加活塞的方式堵住下部的出气口。这样记泡器内的液体就不能向下运动,从而也就阻止了记泡器内的液体向下的流淌。本发明用微孔疏水材质的透气膜代替了常规的单向阀技术,取消了弹簧以及活塞等部件,同样达到了阻止记泡器内液体向下流淌的目的,实现技术更简单、更经济。

附图说明

图1为本发明的一个实施例示意图。

图2为本发明的另一个实施例示意图。

图中

1:上部连接座

2:观察管,透明材质

3:透气膜,疏水材质

4:下部基座

5:小孔装置

6:第一密封圈,密封连接上部连接座与观察管

7:第二密封圈,密封连接下部基座与观察管

8:第三密封垫,密封连接透气膜与小孔装置

具体实施方式

下面结合实施例和附图对本发明做进一步的详细说明。

如图1所示,一种气体计泡器,上部连接座1为内螺纹结构,用于连接外部气动接头,以实现气管的密封连接。下部内螺纹底部有凹槽可以放置密封圈6,与观察管2可以螺纹密封连接。拧开上部连接座1可以向观察管2内部加水。

下部基座4为内螺纹结构,与观察管2通过底部的密封圈螺纹密封连接。下部基座4的下部内螺纹结构可以与微通量气体供气端密封连接。

下部基座4上、下端面中心有贯通的通气孔,通气孔上覆有透气膜3,小孔装置5覆盖在透气膜3上,与下部基座粘接4粘接密封。

当观察管2内充满水时,微通量气体由下部基座4通气孔通过透气膜3进入小孔装置5,经由小孔装置5的小孔,气体由气泡的形式释放到观察管2内的水中,气泡上升达到上部连接座1。

本实施例中的气体计泡器这样就将微通量的气体经由气泡的形式直观的表现了出来。而水在本气体记泡器内,由于疏水透气膜的原因,水要通过该疏水透气膜需要一定的渗透压才可以,在气体传输过程中,该渗透压为负,水不能通过该透气膜3;而在气体传输停止后,常规的大气压及外界不足以满足水通过疏水透气膜3的渗透压的要求,从而也将水阻挡在了该透气膜3之上。

如图2所示一种气体计泡器,上部连接座1为内螺纹结构,上部内螺纹可连接气动接头以实现气管的密封连接;下部内螺纹底部有凹槽可以放置密封圈6,与观察管2可以螺纹密封连接。拧开上部连接座1可以向观察管2内部加水。

下部基座4为内螺纹结构,与观察管2通过底部的密封圈螺纹密封连接。下部基座4的下部内螺纹结构可以与微通量气体供气端密封连接。

下部基座4上、下端面中心有贯通的通气孔,通气孔上覆有透气膜3,小孔装置5覆盖在透气膜3上,小孔装置5与透气膜3之间以第三密封垫8相隔;观察管2外螺纹与下部基座4内螺纹配合,以第二密封圈7密封。

当观察管2内充满水时,微通量气体由下部基座4通气孔通过透气膜3进入小孔装置5,经由小孔装置5的小孔,气体由气泡的形式释放到观察管2内的水中,气泡上升达到上部连接座1。

本实施例中的气体计泡器将微通量的气体经由气泡的形式直观的表现了出来。而水在本气体记泡器内,由于疏水透气膜的原因,水要通过该疏水透气膜需要一定的渗透压才可以,在气体传输过程中,该渗透压为负,水不能通过该透气膜3;而在气体传输停止后,常规的大气压及外界不足以满足水通过疏水透气膜3的渗透压的要求,从而也将水阻挡在了该透气膜3之上。

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