Abstract:
A cap for a gas sensor module is described herein. The cap can include at least one wall forming a cavity having a first portion and a second portion. The cap can also include an inlet tube coupling feature disposed in the at least one wall, where the first location is adjacent to the first portion of the cavity. The cap can further include an outlet tube coupling feature disposed in the at least one wall, where the second location is adjacent to the second portion of the cavity. The cap can also include a distribution channel coupling feature disposed in the at least one wall, where the third location is adjacent to the first portion of the cavity. The cap can further include a receiving channel coupling feature disposed in the at least one wall, where the fourth location is adjacent to the second portion of the cavity.
Abstract:
A method is disclosed for detecting atmospheric turbulence including aircraft induced wake turbulence and/or wind shear within an aperture associated with an aircraft approach or departure corridor around an airport. The method comprises transmitting into the aperture acoustic signals having a waveform suitable for pulse compression and receiving backscattered acoustic echoes of the acoustic signals from the atmospheric turbulence and/or wind shear. The method further includes processing the acoustic echoes in a matched filter receiver to provide a measure of the atmospheric turbulence and discriminating the aircraft induced demise time, being a time taken for the aircraft induced wake turbulence and/or wind shear to fall below a set threshold at least in the aperture. A system for detecting atmospheric turbulence including aircraft induced wake turbulence and/or wind shear associated with an aircraft approach or departure corridor around an airport is also disclosed.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Bestimmung der Konzentration eines Dampfes in einem Volumen (2), insbesondere zur Bestimmung oder Regelung des Massenflusses des von einem Trägergas durch das Volumen (2) geförderten Dampfes, wobei das Volumen (2) mit einer Heizeinrichtung (8) auf eine Temperatur oberhalb der Kondensationstemperatur des Dampfes aufheizbar ist, mit einem Sensor (1), der ein von der Konzentration beziehungsweise Partialdruck des Dampfes abhängiges Sensorsignal liefert. Um bei einer solchen Vorrichtung oder einem solchen Verfahren, insbesondere einem Verfahren zum Abscheiden von OLED-Schichten einen Sensor zur Bestimmung der Dampfkonzentration anzugeben, dessen Sensorsignal vom Trägergas nicht oder allenfalls geringfügig beeinflusst wird, wird vorgeschlagen, dass der Sensor (1) einen in eine Oszillation bringbaren Schwingkörper aufweist, dessen Oszillationsfrequenz von einer auf einer Oberfläche des Schwingkörpers vom kondensierten Dampf gebildeten Massenanhäufung beeinflusst wird, wobei der Schwingkörper eine Temperiereinrichtung aufweist, mit der er auf eine Temperatur unterhalb der Kondensations temperatur des Dampfes bringbar ist, wobei eine Auswerteeinrichtung die Konzentration beziehungsweise den Partialdruck aus der zeitlichen Änderung der Oszillatorfrequenz ermittelt.
Abstract:
The present invention relates to a patient ventilation system comprising flow regulating and gas mixing means (3, 4, 5, 6, 16) for providing oxygen to a first gas inlet (1) and at least a second gas to a second gas inlet (2). The first (1) and second (2) gas inlets are connected to an inspiratory channel (7) for conveying a delivered gas mixture comprising the oxygen and the at least second gas to a proximal tubing (8) which proximal tubing in turn is connected to an expiratory channel (9) and connectable to a patient. The patient ventilation system further comprises gas identification means (10, 10a, 10b) by which said at least second gas can be identified. The gas identification means (10, 10a, 10b) is arranged to measure actively a first value which is dependent on the characteristics of theat least second gas and attempt to identify saidat least second gas based on said firstvalue. The flow regulating and gas mixing means (3, 4, 5, 6,16) are arranged to change, at least temporarily, the concentration of said at least second gas in the delivered gas mixture if the gas identification attempt fails. The gas identification means (10, 10a, 10b)is further arranged to, subsequent to such a change in concentration, actively measure a second value which is dependent on said characteristics, and identify said at least second gas based on the second value alone or in combination with said first value.
Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Bestimmung der Konzentrationen (x 1 , x 2 , x 3 ) von Komponenten eines Gasgemisches (2), das durch eine Rohrleitung (1) strömt, wobei sich das Gasgemisch (2) im wesentlichen aus drei Komponenten zusammensetzt, von denen eine Wasserdampf ist, wobei ein Ultraschall-Durchflussmessgerät (31 ) vorgesehen ist, das die Schallgeschwindigkeit (C g ) des in einer Rohrleitung (1 ) strömenden Gasgemisches (2) bestimmt, wobei eine Temperaturmesseinheit (12) vorgesehen ist, die die Temperatur (T) des in der Rohrleitung (1 ) strömenden Gasgemisches (2) bestimmt, und wobei eine Auswerteeinheit (21 ) vorgesehen ist, die anhand der über eine Ultraschallmessung ermittelten Schallgeschwindigkeit (C g ) und anhand der Schallgeschwindigkeit (C g ) die sich durch Auswertung der idealen Gasgleichung ergibt, die Konzentrationen (x 1 , x 2 , x 3 ) der Komponenten des Gasgemisches (2) bestimmt, wobei die Auswerteeinheit (21 ) die Konzentration des Wasserdampfes (x 3 ) in Abhängigkeit von der Temperatur (T) und der Luftfeuchte (RH) des Gasgemisches (2) ermittelt und die Konzentration (x 3 ) des Wasserdampfes bei der Bestimmung der Konzentration (x 1 , x 2 ) der beiden weiteren Komponenten berücksichtigt.
Abstract:
Method and device that by means of acoustic signal energy- generated by a flowing medium, detects characteristic properties, amounts and the individual distribution between several components/phases, i.e. liquids, gases, particles or any distribution individual and between these. The flowing medium is decided to pass through at least one in a pipe system installed flow conditioner that has at least one restriction and by mentioned passing is decided to release acoustic signal energy. The flow conditioner is installed in such a way that it in an acoustic and/or thermal way is totally or partly isolated from upstream and downstream adjoining sections of the pipe system and/or surrounding construction details.
Abstract:
An apparatus (1) for determining the proportion of gases in a gas mixture, comprising: a measurement chamber (2) having a chamber defining structure (5), a gas inlet (8) and a gas outlet (10); an ultrasound source (6A) and an ultrasound detector (6B) mounted such that the ultrasound source is capable of transmitting ultrasound through the chamber to the ultrasound detector; a temperature sensor (14) mounted such that the sensor is capable of sensing the temperature in the chamber; wherein the chamber defining structure is adapted to amplify thermal exchange with a gas content in the chamber so as to suppress a temperature change in the chamber.
Abstract:
A method of sensing the amount of a gas in a fluid flow includes operating an acoustic wave (AW) sensor at a first resonant frequency. The AW sensor includes a high temperature stable piezoelectric plate coupled to a first gas-absorbing layer. Also included is combining a fluid flow having a gas component with the first gas-absorbing layer at a temperature of at least about 500 °C. At least one resonant frequency of the AW sensor is sensed. The amount of gas in the fluid flow is sensed by correlating the resonant frequency with the amount of gas absorbed in the first gas-absorbing layer. A sensor for sensing the amount of a gas in a fluid flow includes a first gas-absorbing layer, a high-temperature-stable piezoelectric plate coupled to the first gas-absorbing layer, and a controller coupled to the high-temperature-stable piezoelectric plate. The controller is coupled to the high-temperature stable piezoelectric plate to measure a resonant frequency in the high temperature stable piezoelectric plate correlated with an amount of gas absorbed by the first gas absorbing layer, whereby the amount of a gas in a fluid flow is sensed. The high-temperature-stable piezoelectric plate is formed of at least one material selected from the group consisting of AlN, GaN, Al 1-x Ga x N (0=x=1), GaPO 4 , AlPO 4 , and materials having the crystal structure of Ca 2 Ga 2 Ge 4 SiO 14 , e.g., Ca 2 Ga 2 Ge 4 SiO 14 , La 3 Ga 5 SiO 14 , La 3 Ga 5.5 Nb 0.5 O 14 , La 3 Ga 5.5 Ta 0.5 O 14 , and the like.
Abstract:
Vorrichtung (1) zur Detektion mindestens zweier Substanzen eines Fluids (9), das mindestens zwei piezoakustische Resonatoren (2) aufweist mit jeweils mindestens einer piezoelektrischen Schicht (4), mindestens einer an der piezoelektrischen Schicht angeordneten ersten Elektrode (5), mindestens einer an der piezoelektrischen Schicht angeordneten zweiten Elektrode (6) und mindestens einer chemisch sensitiven Beschichtung (10) mit mindestens einem Rezeptormaterial zur Sorption der Substanzen des Fluids. Die Vorrichtung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Rezeptormaterialien der chemisch sensitiven Beschichtungen der Resonatoren gleich sind und die chemisch sensitiven Beschichtungen der Resonatoren zueinander unterschiedliche Schichtdicken aufweisen. Es liegt die Erkenntnis zugrunde, dass bei geeigneter Ausgestaltung der Resonatoren die Sensitivität gegenüber einer Substanz nicht linear von der Schichtdicke der chemisch sensitiven Beschichtung abhängt. Das Fluid ist beispielsweise ein Gasgemisch. Das Gasgemisch ist beispielsweise Luft. Die Vorrichtung wird beispielsweise zur Überwachung einer Qualität der Luft eingesetzt.