Переносный электрорадиационный пылемер для измерения запыленности воздуха

 

Класс 421, 41з № )42077

ГСГСОВЯ:! . И

i глн:; ..;тЕХЮ .1.; P.ß

Е1 5 ИЪТ!: .

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЪСТВУ

Подписная группа М 17,."т

Е. Ф. Бурцев, С. И. Луговский, Г. Н. Никулин, A. Ф. Хивренко и И. А, Редько

ПЕРЕНОСНОЙ ЭЛЕКТРОРАДИАЦИОННЫЙ ПЫЛЕМЕР

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУХА

Заявлено 5 марта 1960 г. за ¹ 657415/23 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Опубликовано в «Бюллетене изобретений» № 20 за 1961 г.

Изобретение касается переносных электрорадиационных пылемеро» для измерения запь1ленности воздуха, содержащих ионизационную камеру с источником радиоактивных излучений, через которую пропускают анализируемый воздух. В таких устройствах измерение параметров, пропорциональных содержанию взвешенных частиц в контролируемом воздухе, производится измерительной схемой, состоящей из электрометрического усилителя, источников питания и измерительных приборов.

Известные устройства такого типа не позволяют производить измерение запыленности воздуха достаточно точно.

В данном изобретении этот недостаток устраняется тем, что в иэнизационной камере прибора установлено два электрода, соединенных с источником постоянного тока.

На чертеже изображена принципиальная схема переносного элекгрорадиационного пылемера для измерения запыленности воздуха.

Переносной электрорадиационный пылемер состоит из двух основных частей: аэродинамической и электрометрической. Аэродинамическая часть прибора содержит диффузор 1 с установленным на входе съемным электростатическим коагулятором 2 тумана (водяного и масляного), присутствие которого иногда наблюдается в рудничном воздухе.

Диффузор 2 крепится к устью корпуса 8 ионизационной камеры, Электрод 4 отрицательной полярности, на поверхности которого нанесен слой радиоактивного вещества, размещен в контейнере, имеющем коллиматор в форме узкой щели. Выход из коллиматора герметизирован пластикатом или полиэтиленовой пленкой так, что контролируемый возду: при его движении вдоль оси камеры не имеет непосредственного контакта с радиоактивным источником. На противополо>кной стороне ионизационной камеры установлен собирающий электрод 5, электрически изолированный от ионизационной камеры посредством, проходного изоля№ 142077 тора б в охранном электроде 7. Пыле- и влагозащита собирающего электрода 5 осуществляется специальным лабиринтом, выполненным из полистирола. На выходе ионизационная камера соединена с всасывающей камерой 8, в.которой установлен быстроходный центробежный вентилятор 9 с приводом от специального пружийного двигателя 10. Завод двигателя производится перед каждым циклом измерения посредством вращения установленного на корпусе двигателя ключа 11. Пуск двигателя осуществляется нажатием кнопки (на чертеже не показана), блокированной с механизмом завода двигателя так, что пуск возможен только в том случае, если пружина двигателя закручена до заданного предела. Для обеспечения необходимой ламинарности воздушного потока в полости ионизационной камеры последняя отделена от рабочего пространства ротора вентилятора 9 специальной антитурбулентной решеткой 12.

Измерительная часть прибора представляет собой электрометрический усилитель постоянного тока, собранный на двойном тетроде по балансной схеме. Злектрометрическая часть тетрода реагирует на падение напряжения, создаваемое ионизационным током, протекающим по высокоомному входному сопротивлению R,, Компенсируя начальный ток встречным током от компенсационных выводов Е блока пичания, схему приводят в положение баланса посредством переменного сопротивления R<. Ионизационный ток, принятый собирающим электродом 5, поступая на сетку электрометрической части тетрода, создает условия электрической разбалансировки схемы Ток разбаланса затем измеряется микроамперметром. Управление электрометрической схемой осуществляется четырехпозиционным переключателем Ï . B положении «0» все электрическое питание отключено. В положении «1» включается питание накала лампы (выводы Е„), а микроамперметр включается параллельно катоду. В положении «2» включаются выводы E 3 блока питания, задающие напряжения на аноды лампы. а микроамперметр подключается через сопротивление R > параллельно катодной сетке. Регулировка напряжения в анодной цепи осуществляется изменением величины падения напряжения в этой цепи посредством переменного сопротивления

R>. B положении «3» подключается дополнительное чапряжение компенсации (выводы Е блока питания), а микроамперметр включается между анодами тетрода. Питание ионизационной камеры включено все вр;— мя, подсветка шкалы микроамперметра (лампа Л ) сопровождает работу схемы в положениях «1», «2» и «3» переключателя Hi. Блок питания выполняется в одном корпусе (кроме батарей Е и Е4) и комплектуется из галетных батарей. Батареи Е> и Е4 собираются из шесги окисно-ртутных элементов в общей кассете из пластмассы.

Пылемер может быть применен для определения запыленности рудничного воздуха, воздуха производственных помещений и в других случаях.

Предмет изобретения

Переносной электрорадиационный пылемер для измерения запыленности воздуха, включающий в себя ионизационную камеру с источнико л радиоактивных излучений, вентилятор с приводом, пусковые и вспомогательные устройства, измерительную часть в виде электрометрического усилителя, источников питания и измерительных приборов, скомпонованных в общем футляре, о тл и ч а ю щи и с я тем, что, с целью повышения точности измерения, в ионизационной камере прибора установлено два электрода, соединенных с источником постоянного тока.

Составитель В. А. Таратута редактор О. Д. Ус

Техред Т. П. Курилко

Корректор И. A. Шпынева

Формат бум. 70Х108 /><

Тираж 800

ЦБТИ при Комитете по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва, Центр, М. Черкасский пер.. д. 2/6.

Поди. к печ, 8.XII-61 г

Зак. 11869

Объем 0,26 нзд. л.

Цена 5 коп.

Типография ЦБТИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, Москва, Петровка, 14

Переносный электрорадиационный пылемер для измерения запыленности воздуха Переносный электрорадиационный пылемер для измерения запыленности воздуха Переносный электрорадиационный пылемер для измерения запыленности воздуха 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для анализа воздуха на присутствие в нем аэрозолей и может быть применено в качестве пожарного датчика для обнаружения возгораний на ранней стадии или сигнализатора выбросов вредных (токсичных) аэрозолей в разных отраслях промышленности

Изобретение относится к системам ввода агрессивных газов в ионный источник масс-спектрометра

Изобретение относится к контролю бактерицидного ультрафиолетового излучения

Изобретение относится к области аналитического приборостроения для целей газового анализа, а более конкретно к способам контроля состояния спектрометров ионной подвижности с поверхностно-ионизационным термоэмиттером ионов, в частности к способам калибровки спектрометров, включая контроль состояния геометрических характеристик спектрометров, наличие посторонних загрязнений на поверхности электродов спектрометров, приводящих к ухудшению аналитических характеристик спектрометров

Изобретение относится к области количественного анализа содержащихся в кислороде примесей - окислов углерода и углеводородов

Изобретение относится к устройствам для контроля примесей в газе с использованием фотоионизационного детектора

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, а более конкретно к спектрометрам дрейфовой ионной подвижности, предназначенным для обнаружения следовых количеств паров органических веществ в составе воздуха, в частности паров органических молекул из класса взрывчатых, наркотических и физиологически активных веществ

Изобретение относится к поверхностно-ионизационным источникам ионов органических соединений, применяемым, например, в дрейф-спектрометрах или иных аналитических устройствах

Изобретение относится к области аналитического приборостроения, а более конкретно к дрейф-спектрометрам для обнаружения паров органических веществ в составе воздуха
Наверх