Способ определения коэффициента проскока счетчиков частиц

 

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для,контроля параметров счетчиков аэрозолей и может найти применение в приборостроении, металлургической и других отраслях промьппленности. Целью изобретения является повышение точности измерения за счет устранения погрешности, связанной с неравномерностью распределения по входному сечению заборного устройства счетчика и исключения многократных измерений абсолютного значения коэффициента проскока для каждой размерной группы. Цель достигается за счет того , что в способе, заключающемся в сравнении параметров ансамбля частиц на входе и выходе счетчика, на вход счетчика подают полидисперсный состав частиц с известным относительным дисперсным составомJ определяют плотность функции распределения частиц по размерам на выходе счетчика, определяют одно абсолютное значение коэффициента проскока для монодисперсных частиц размером, лежащим в диапазоне размеров ансамбля полидисперсных частиц, а коэффициент проскока для этого диапазона определяют с помощью следующего соотношения: К(а) К(а) ч(а()-С|;(а)/у(а, qi(a) , где К(а) - коэффициент проскока, определенный для монодисперсных частиц размером а,, Cf (а) - плотность функции распределения частиц по размерам на входе счетчика, нормированная к 1; (f (а) - нормированная плотность функции распределения частиц по размерам на выходе счетчика. 1 ил. § (Л СХ) эо 00 ел

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (ii) А1 (51) 4 С 01 N 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3950178/31 — 25 (22) 03.09.85 (46) 23.06.87. Бюл. Р 23 (71) Куйбышевский авиационный институт им. акад. С.П.Королева (72) Л.М.Логвинов и В.В.Фадеев (53) 681.12 (088.8) (56) Фадеев В,В., Подольский А.А., Логвинов П.М, Экспериментальное исследование малогабаритного зарядного устройства (ЗУ) типа "игла — цилиндр . — В кн.: Методы и приборы контроля параметров окружающей среды, Л,: ЛЭТИ-ЛИАП, 1979, вып. 1 (136), с. 48-53.

Lin В.V.Н., Berglund R.N,, А8агwal I.Ê, Experimental Studies of

PartioIes Counters. — atm. Environ, 1974, v. 8, Р 7, р. 717-732. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ПРОСКОКА СЧЕТЧИКОВ ЧАСТИЦ (57) Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для,контроля параметров счетчиков аэрозолей и может найти применение в приборостроении, металлургической и других отраслях промьппленности.

Целью изобретения является повышение точности измерения эа счет устранения погрешности, связанной с неравномерностью распределения по входному сечению заборного устройства счетчика и исключения многократных измерений абсолютного значения коэффициента проскока для каждой размерной группы. Цель достигается за счет того, что в способе, заключающемся в сравнении параметров ансамбля частиц на входе и выходе счетчика, на вход счетчика подают полидисперсный состав частиц с известным относительным дисперсным составом, определяют плотность функции распределения частиц по размерам на выходе счетчика, определяют одно абсолютное значение ко- с

Ж эффициента проскока для монодисперсных частиц размером, лежащим в диапазоне размеров ансамбля полидисперсных частиц, а коэффициент проскока для этого диапазона определяют с помощью следующего соотношения: К(а)

= К(а() ((I (a() y(a)/y(a,) q(a)), где

К(а,) — коэффициент проскока, определенный для монодисперсных частиц размером а, (I (а) — плотность функции распределения частиц по размерам на входе счетчика, нормированная к

1, у (а) — нормированная плотность функции распределения частиц по размерам на выходе счетчика. 1 ил.

1318851 р(а, ) P(a) 40

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля параметров счетчиков аэрозолей и может найти применение в приборостроении, металлургической и других отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение точности, измерения за счет устранения погрешности, связанной с неравномерностью распределения по входному сечению заборного устройства счетчика, и исключения многократных измерений абсолютного значения коэффициента проскока для каждой размерной группы.

На чертеже изображены графики гистограмм полидисперсного порошка корунда на входе счетчика и порошка корунда на выходе счетчика.

Пример. Проводят измерение коэффициента проскока счетчика аэрозолей. На вход счетчика подают полидисперсный порошок корунда с определенным с помощью фильтра АФА-ДП-3 относительным дисперсным составом q(a) (гистограмма 1). 987. частиц этого порошка имеют размеры от 5 до 45 мкм.

Определяют дисперсный состав полидисперсного порошка с помощью счетчика и находят плотность функции распределения у (а) на выходе счетчика (гистограмма 2).

В пылевом боксе на монодисперсных частицах ликоподия диаметром а — 30 мкм определяют абсолютное значение коэффициента проскока счетчика

К(а ) = 0,9.

По гистограммам 1 и 2 определяют су(а, ) = 0,042 и у (а, ) = 0,0395.

Для определения коэффициента проскока частиц К(а) для любого значения 5 < а 45 мкм находят.по гистограммам значения у (а) и (p (a) и определяют с помощью расчетной формулы значение указанного коэффициента.

Например, а = 22 мкм, ц(а) = 0,04

cp(a) = QÄ41.

К(а)=К(а )- 0,98. у(а, ) ср(а) 5

Формула изобретения

Способ определения коэффициента проскока счетчиков частиц, заключающийся в сравнении параметров ансамбля частиц на входе и выходе счетчика, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и сокращения времени анализа за счет устранения погрешности, связанной с неравномерностью распределения по входному сечению заборного устройства счетчика, и исключения многократных измерений абсолютного значения коэффициента проскока для каж20 дой размерной группы, на вход счетчика подают ансамбль полидисперсных частиц с известным относительным дисперсным составом и соотношением мак— симального и минимального размеров частиц менее 10, определяют плотность функции распределения частиц по размерам на выходе счетчика, определяют одно абсолютное значение коэффициента проскока для монодисперсных час30 тиц с размером, лежащим в диапазоне размеров ансамбля полидисперсных частиц, а коэффициент проскока определяют в диапазоне частиц с помощью следующего соотношения: где K(a,) — коэффициент проскока, определяемый для монодисперсных частиц размером а, q (a) — плотность функции распределения частиц по размерам на входе счетчика, 45 нормироВанная к единице, ((а) — нормированная плотность функции распределения частиц по размерам на выходе счетчика, 1318851 (Ф( оо

0 095

g(30

Ч(22

9 (22 ж(30

0,03

0,0З

002

0,02

2022 ЗР ЧО Я а,ккм

Составитель Д. Громов

Редактор С.Пекарь Техред А.Кравчук Корректор А.Обручар

Заказ 2500/34 Тираж 776 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r, Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ определения коэффициента проскока счетчиков частиц Способ определения коэффициента проскока счетчиков частиц Способ определения коэффициента проскока счетчиков частиц 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля дисперсного состава взвешенных частиц в газах, а также при испытании и наладке газоочйстительных устройств

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначено для измерения концентрации пыли и может быть использсвако для контроля параметров окружающей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения гранулометрического состава технологических пульп

Изобретение относится к технике гранулометрического анализа сыпучих материалов я может быть иснользовано в угольной промышленности

Изобретение относится к технике измерений в дисперсных газожидкостных струях и потоках

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для контроля параметров пьтегазового потока и может быть использовано в металлургии , энергетике и других отраслях

Изобретение относится к устройствам для определения концентрации пыли и может быть ислользовано для контроля загрязненности окружающей среды в производственных помещениях

Изобретение относится к области анализа аэродисперсных систем, а именно к устройствам для определения запыленности газа, и может быть использовано при решении задач охрань окружающей среды и контроля технологической гигиены, при исследовании ядер конденсации и атмосферных аэрозолей , для испытания фильтров

Изобретение относится к конт рольно-измерительной технике и может быть использовано в различных областях народного хозяйства для контроля твердых частиц в жидкости, в частности в рабочих жидкост-ях гидравлических и топливных систем

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх