Гигрометр точки росы

 

Изобретение относится к измерителям влажности воздуха по точке рреы. Уменьшение инерционности гигрометра , содержащего источник ионизирующего излучения, охладитель и термочувствительный элемент, достигается за счет размещения в области ионизации полупроводниковой прозрачной для оптического излучения пленки, находящейся в тепловом контакте с охладителем. Источник ионизирующего излучения может быть выполнен в виде диска с фотоприемником в его центре, а пленка удалена от диска на длину свободного пробега частиц, испускаемых источником ионизирующего излучения . 2 з.п. ф-лы, 1 ил. (Л С СА)

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) Я 0 (ш

11 А (ю 4 G 01 Б 25/68

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3720517/24-25 (22) 30. 12.83 (46) 07.04.86. Бюл. № 13 (72) А.А.Болотов, Н.Ф.Репетов и Л.Л.Синий (53) 533.275(088.8) (5e) Авторское свидетельство СССР № 636502, кл. G 01 N 1/11, 1976.

Авторское свидетельство СССР № 1073668, кл. G 01 N 25/66, 1982. (54) ГИГРОМЕТР ТОЧКИ РОСЪ| (57) Изобретение относится к измерителям влажности воздуха по точке роеы. Уменьшение инерционности гигрометра, содержащего источник ионизирующего излучения, охладитель и термочувствительный элемент, достигается за счет размещения в области ионизации полупроводниковой прозрачной для оптического излучения пленки, находящейся в тепловом контакте с охладителем. Источник ионизирующего излучения может быть выполнен в виде диска с фотоприемником в его центре, а пленка удалена от диска на длину свободного пробега частиц, испускаемых источником ионизирующего излучения. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

1223113

Изобретение относится к контрольно-измерительным приборам для определения относительной влажности газов, в частности воздуха, может найти применение для автоматического контроля и поддержания необходимой влажности газов, транспортируемых по трубопроводам, в технологических ап.паратах химического, нефтеперерабатывающего и других производствах.

Цель изобретения — уменьшение инерционности гигрометра при сохранении высокой точности и чувствительности.

На чертеже представлена конструкция гигрометра точки росы.

На стеклянной подложке 1 нанесена полупроводниковая прозрачная для оп- . тического излучения пленка 2 двуокиси олова, размещенная в области ионизации. По периметру подложки 1 расположен охладитель 3, находящийся в тепловом контакте с пленкой. Источник

4 ионизирующего излучения, выполненный в виде металлического диска, на поверхность которого нанесен слой радиоактивного материала, например соли нитрата уранила — ИО (NO )4, являющейся источником <6 -частиц, расположен параллельно пленке 2 на расстоянии длины свободного пробега частиц, испускаемых источником, в данном случае -частиц, причем радиоактивный слой расположен со стороны, обращенной к пленке. Составные: части оптического детектора росы— фотоприемник 5 и источник б света размещены по разные стороны пленки 2, причем в центре источника 4 размещен фотоприемник 5 и соосно с ним с противоположной стороны пленки 2 размещен источник б света. Первый термочувствительный элемент 7 размещен в непосредственной близости к пленке 2, второй термочувствительный элемент 8 расположен вне области действия охладителя 3, Фотоприемник 5 и термочувствительные элементы 7 и 8 включены

s.ìoñòoíûå измерительные схемы — фотомост 9 и термомост 10. Измерительная схема содержит также коммутатор

1 1 и источник 12 тока, к которому подключены охладитель и пленка.

Устройство работает следующим образом.

Цикл измерения начинается с включения охладителя .3. Слой воздуха у поверхности пленки ионизирован, так

55 как источник ионизирующего излучения расположен на этой поверхности на расстоянии длины свободного пробега и-частиц. С включением охладителя 3 температура слоя ионизованного воздуха достигает температуры точки росы, и на ионах образуется конденсат, который вызывает уменьшение величины светового потока, поступающего в фотоприемник 5 с источника 6 света. Это

I приводит к уменьшению фототока в фотомосте 9 и к его разбалансу — в, измерительной диагонале фотомоста 9 появляется ток, С понижением температуры возникает разность температур термочувствительных элементов 7 и 8, первый из которых отмечает температуру охлаждаемого слоя воздуха, а второй — температуру окружающей среды, и в диагонале термостата 10 также появляется ток, пропорциональный разности температур термочувствительных элементов 7 и 8.

При появлении тока в измерительной диагонали фотомоста 9 сигнал с него поступает на коммутатор 11, который отключает источник 12 тока от охладителя 3 и подключает к пленке 2, по которой начинает протекать ток и выделяется тепло. При подогреве пленки

2 происходит. быстрое испарение капель конденсата или. кристалликов льда. С исчезновением конденсата с поверхности пленки 2 восстанавливается первоначальная интенсивность светового потока и исчезает ток в измерительной диагонали фотомоста 9. По сигналу последнего коммутатор 11 отключает источник 12 тока от пленки 2 и подключает его к охладителю 3.

Длительность цикла работы складывается, в основном, из двух составляющих: иэ времени, необходимого для достижения точки росы, и времени на испарение конденсата. Весь слой иониэованного воздуха быстро охлаждается за счет интенсивного охлаждения пленки 2, так как он находится с ней в непосредственном контакте, а температуропроводность пленки 2 более, чем на два порядка превышает температуропроводность воздуха, Благодаря наличию пленки 2 отсутствует также конвекция воздуха и охлаждение происходит фактически только прилежащего к пленке 2 ионизованного слоя.

При нагревании происходит обратный процесс и приповерхностный слой кон1223113

Формула изобретения

Составитель. В. Екаев

Редактор Н. Бобкова Техред В.Кадар Корректор М. Самборская

Заказ 1705/46 Тираж 778 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 денсата быстро прогревается за счет прогрева пленки 2 электрическим током

1. Гигрометр точки росы, содержащий источник ионизирующего излучения, оптический детектор росы, охладитель, подключенный к источнику тока, и тер- О мочувствительный элемент, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью уменьшения инерционнбсти гигрометра, в области ионизации размещена полупроводниковая прозрачная для опти- 15 ческого излучения пленка, причем пленка смонтирована в тепловом кон/ такте с охладителем и электрически подключена к источнику тока.

2. Гигрометр по п. 1, о т л и ч аю шийся тем, что источник ионизирующего излучения выполнен в виде диска, в центре которого расположен фотопрйемник оптического детектора, а полупроводниковая пленка удалена от диска на расстояние длины свободного пробега частиц, испускаемых источником.

3. Гигрометр по пп. 1 и 2, о тл.и ч а ю шийся тем, что полупроводниковая пленка выполнена из двуокиси олова.

Гигрометр точки росы Гигрометр точки росы Гигрометр точки росы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборам для контроля влажности воздуха

Изобретение относится к влагометрии запыленных газов по точке росы

Изобретение относится к области гигрометрии и предназначено для измерения влажности газов по методу точки росы

Изобретение относится к технике измерения влажности газов

Изобретение относится к измерению влажности газов

Изобретение относится к технике измерения влажности газов и может быть использовано для прецизионных измерений точки росы и точки льда газа

Изобретение относится к способам измерения влажности, в частности к определению влажности газовых сред по температуре точки росы, и может быть использовано во всех областях народного хозяйства, где имеется потребность в измерениях такого рода

Изобретение относится к устройствам измерения влажности, в частности к определению влажности газовых сред по температуре точки росы, и может быть использовано во всех областях народного хозяйства, где имеется потребность в измерениях такого рода

Изобретение относится к области измерительной техники

Гигрометр // 2356039
Изобретение относится к технике измерения влажности газов

Изобретение относится к области теплоэнергетики, в частности к устройствам для измерения количества сконденсированного пара
Наверх