Устройство для определения скоростных параметров газового потока

 

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить чувствительность устройства. Один из параллельно распсшоженных дисков 1, 2 имеет в центре отверстие для ввода с помощью капилляра 3 индикаторного газа (хлора) из источника 4. Перемещающаяся масса исследуемого газа отклоняет микропоток индикаторного газа , оставляющего окращенный след на слое реагента, нанесенного на один из дисков. Параметры переноса определяются визуально по расположению и структуре окращенного следа. В качестве реагента использовано комплексное соединение олова II с дифенилкарбазидом, нанесенное на пористый носитель . 1 ил. Ф

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК лв) SU (11I (5 ) 4 С 01 P 5/00

I acFc;,. .-.;„,.

13,," ее!

ЙНБЛй(1 ",y g

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А BTOPCKOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3915055/24-10 (22) 25.06.85 (46) 30,01.88. Бюл. У 4 (71) Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова (72) Н.Ш.Вольберг (53) 532.574(088.8) (56) Рейфер А.Б. и др. Справочник по гидрометеорологическим приборам и установкам. Л.: Гидрометеоиздат,1971, с. 22-25.

Авторское свидетельство СССР

Ф 372500, кл. С 01 P 5/18, 1973. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ CKOP0CTHblX IIAPANETP0B ГАЗОВОГО ПОТОКА (57) Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить чувствительность устройства. Один из параллельно расположенных дисков 1, 2 имеет в центре отверстие для ввода с помощью капилляра 3 индикаторного газа (хлора) иэ источника 4. Перемещающаяся масса исследуемого газа отклоняет микропоток индикаторного газа, оставлякнцего окрашенный след на слое реагента, нанесенного на один иэ дисков. Параметры переноса определяются визуально по расположению и структуре окрашенного следа. В каче- с стве реагента использовано комплексное соединение олова II с дифенилнар- (/) базидом, нанесенное на пористый носитель. 1 ил. С:

1370570

847

Подписное

Произв.-полигр. пр-тие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения преобладающего направления и индикации средней и максимальной скоростей перемещения воздушных масс при проведении работ по выявлению источников загрязнения атмосферы выбросами вредных веществ, при аэродинамических исследованиях 1р и в -учебном процессе.

Целью изобретения является повышение чувствительности.

На чертеже представлена схема предлагаемого устройства. 1г

Устройство содержит два параллельных расположенных на расстоянии один от другого диска 1 и 2, один из которых в центре имеет отверстие, через которое с помощью капилляра 3 вводит- 20 ся индикаторный гаэ, генерируемый стабильным источником 4 хлора, укрепленным на этом же диске, причем один из дисков покрыт слоем (например, бумагой), пропитанным реагентом, из- 25 меняющим свою окраску при взаимодействии с индикаторным газом 5. Реагент готовят путем растворения 1 r хлорица олова II и 2,15 r дифенилкарбаэида в 10 см ацетона. После раство- 30 рения к смеси добавляют 1,5 см глицерина.

Указанный реагент, будучи нанесен на фильтровальную бумагу, не изменяет ее цвета. При взаимодействии с хлором в условиях работы хеморумбографа на приготовленной предлагаемым способом бумаге образуется яркий фиолетовый след, интенсивность окраски которого пропорциональна количеству хлора и 4 изменяется в широких пределах. В качестве индикаторного газа используют хлор, поскольку из целого ряда испытанных в условиях работы устройства газов хлор показал наиболее контраст- 45 ную цветную реакцию, идущую даже при низких температурах (что существенно при проведении метеорологических наблюдений). Кроме того, хлор сравнительно мало сорбируется поверхностью беэ реагента, а величина этой сорбции мало зависит от влажности.

Устройство работает следующИм образом.

ВНИИПИ Заказ 415/45 Тираж

Устройство помещают в наблюдаемую газовую среду и вводят в действие источник индикаторного газа. Под действием перемещающихся масс газа микропоток индикаторного газа отклоняется в ту или иную сторону от места его поступления. Проходя над поверхностью, содержащей реагент, индикаторный газ оставляет окрашенный след. По прошествии нужного времени экспозиции из устройства извлекают слой с реагентом и визуально (по расположению и структуре окрашенного следа) определяют следующие параметры переноса наблюдаемой газовой среды: преимущественное направление движения газовых масс — по относительному расположению места поступления микропотока индикаторного газа и наиболее интенсивно окрашенной части следа; изменения направления движения масс за время экспозиции — по ширине окрашенного сектора в окружности, центром которой является место поступления индикаторного газа.

Кроме того, после предварительной калибровки устройства можно индицировать: максимальные скорости перемещения масс — по длине окрашенного следа; среднюю скорость перемещения масс — по расстоянию между местом поступления индикаторного газа и наиболее интенсивно окрашенной частью окрашенного следа. формула изобретения

Устройство для определения скоростных параметров газового потока,, содержащее два параллельных диска и источник меток, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что, с целью повышения чувствительности, источник меток выполнен в виде укрепленного в центре одного из дисков капилляра, пневматически соединенного с источником индикаторного газа, при этом один иэ дисков покрыт слоем реагента, а в качестве реагента используется комплексное соединение олова II с дифенилкарбаэидом, нанесенное на пористый носитель, а в качестве индикаторного газа — хлор.

Устройство для определения скоростных параметров газового потока Устройство для определения скоростных параметров газового потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам измерения допплеровской частоты и может быть использовано при создании комплексов обработки и измерения «частоты сигналов лазерных допплеровских измерителей скорости (ЛДИС) для измерения скорости потоков жидкости, газа и движения твердых тел

Изобретение относится к технике определения параметров газовых потоков и может быть использовано для исследования сложных закрученных течений в вихревой трубе

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано для измерения расхода фаз газожидкостной смеси без сепарации потока

Изобретение относится к области гидрометрии, в частности к измерению скоростей течения воды в открытых руслах
Изобретение относится к области измерений расхода и количества жидкости и газа интегральными методами и может найти применение преимущественно в трубопроводах большого диаметра, т.к

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов

Изобретение относится к области бесконтактных методов диагностики течения жидкостей в микромасштабе и может быть использовано для определения скорости течения у поверхности пузырька, движущегося в канале микрофлуидного насоса или оптического переключателя [1-2]

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов
Наверх