Способ измерения точки росы

 

Использование: влагометрия газов. Сущность изобретения: при прохождении исследуемого газа через охлаждаемый участок регистрируют изменения светового потока в этом участке. Световой поток пропускают через оптическое волокно, имеющее охлаждаемый участок, выполненный по радиусу, соответствующему условию RnKp;R , где RnKp - критический радиус изгиба для оптического волокна, находящегося в среде пара; R Кр - критический радиус изгиба для оптического волокна, находящегося в среде жидкости, а о наступлении точки росы судят по скачкообразному падению светового потока. 1 ил./

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (1 1) (s1)s G 01 N 25/66

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4701353/25 (22) 06.06.89 (46) ЗО.Р6,92. Бюл. N 24 (71) Научно-исследовательский и проектноконструкторский институт автоматизированных систем управления транспортом газа (72) В.В.Дубровский, Г.Т.Кирин, B.Þ,Ñîêîвич и Ю.Н.Кулик (53) 533.275 (088.8) (56) Физический энциклопедический словарь, т.4. М., 1960, с.283.

Авторское свидетельство СССР

М 593127, кл. G 01 N 25/бб, 1975.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению точки росы газов.

Известны способы определения точки росы, основанные на определении температуры охлаждаемого элемента устройства в момент конденсации влаги на нем.

Известны способы определения точки росы, например конденсационный, сорбционный и другие.

Недостатком указанных способов является сложность регистрации точки росы и

-"следствие этого трудность, а порой и невозможность использования указанных спосо бов в системах автоматики и телеметрии.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ измерения влажности газа. В указанном способе прокачивание исследуемого газа через гигрометр производят после охлаждения зеркала до температуры, меньшей извЕ(54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЧКИ РОСЫ (57) Использование: влагометрия газов.

Сущность изобретения: при прохождении исследуемого газа через охлаждаемый участок регистрируют изменения светового потока в этом участке. Световой поток пропускают через оптическое волокно, имеющее охлаждаемый участок, выполненный по радиусу, соответствующему условию

Il (* lt

R кр й< R кр, где R кр критический радиус изгиба для оптического волокна, находящегося в среде пара; R*

Известный способ используют во всех случаях, когда количество измеряемого газа больше или равно тому, которое проходит через гигрометр с начала измерения до момента накопления фиксируемой массы конденсата при достижении охлаждаемым зеркалом точки росы контролируемого газа.

Однако зеркало при эксплуатации загрязняется пылью, при этом значительно снижается надежность измерения.

1744618

При использовании гигрометра в системе телеметрии или автоматического регулирования необходимо устанавливать момент достижения точки росы стандартными приемами, достаточно сложными и неэффективными.

Вследствие тепловой инерционности зеркала время одного измерения оказывается достаточно большим, что ограничивает использование способа в конденсационных гигрометрах и не дает возможности производить непрерывный контроль точки росы, Целью изобретения является повышение точности и упрощение процесса измерения точки росы.

Поставленная цель достигается тем, что исследуемый газ подают на охлаждаемый участок прозрачного тела, в качестве которого используют изогнутое оптическое волокно с радиусом изгиба, выбранным по условию и

R p — критический радиус изгиба для оптического волокна, находящегося в жидкости.

При этом через оптическое волокно пропускают световой поток и регистрируют его изменение при охлаждении волокна от температуры заведомо более высокой, чем точка росы. О доСтижении точки росы судят по скачкообразному изменению интенсивности светового потока.

На чертеже представлена схема осуществления предлагаемого способа.

Контролируемый газ 9 направляют на оптическое волокно 1, имеющее крутой изгиб

2. Световой поток пропускают через оптическое волокно 1 от излучателя 3, охлаждают волокно 1 с помощью охладителя 4, контролируют изменение светового потока с помощью фотодетектора 5 и прибора 6.

При этом в случае, если крутой изгиб 2 находится при температуре выше точки росы, световой поток беспрепятственно проходит от излучателя 3 к фотодетектору 5 через крутой изгиб 2, который является чувствительным элементом. При выпадании на поверхности крутого изгиба 2 оптического волокна 1 воды при достижении точки росы происходит резкое (скачкообразное) уменьшение светового потока от излучателя 3 к фотодетектору 5, По скачкообразному изменению светового потока судят о наступлении точки росы.

Температуру охладителя 4 определяют с помощью термопары 7 и гальванометра 8.

B данном способе используется эффект потери интенсивности света, проходящего через оптическое волокно, имеющее крутой изгиб, при конденсации на нем воды.

При изгибе оптического световода частично происходит невозвратная утечка света через боковую поверхность волокна в месте изгиба. Полйая утечка света происходит при уменьшении радиуса изгиба до значения, называемого критическим радиусом

Икр. Величина R„p зависит .от соотношения показателей преломления материала оптического волокна и окружающей среды, с которой оптическое волокно находится в контакте.

В данном случае радиус изгиба R выбирают таким, чтобы удовлетворялось соотношение п *

R кр

R*Kp — критический радиус изгиба для оптического волокна, находящегося в среде жидкости.

Гигрометры, разработанные с использованием предлагаемого способа, могут быть эффективно использованы в автоматических системах.

В прототипе при построении гигрометра используют физический процесс изменения расстояния света от поверхности при изменении вида поверхности от зеркальной к незеркальной, в предлагаемом способе для построения гигрометров используют нарушение полного внутреннего отражения в оптическом волокне, когда оно покрыто слоем воды.

Формула изобретейия

Способ измерения точки росы, заключающийся в том, что подают исследуемый газ на охлаждаемый участок оптически прозрачного тела, через которое пропускают световой поток, регистрируют изменение интенсивности светового потока, по которому судят о наступлении точки росы, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности и упрощения измерений, в качестве охлаждаемого участка оптически прозрачного тела используют изогнутое оптическое волокно с радиусом R изгиба, выбранным по условию

R Kp

И*кр — критический радиус изгиба для оптического волокна в жидкости, а о наступлении точки росы судят йо скачкообразному изменению интенсивности светового потока, 1744618

Составитель В. Дубровский

Техред М. Морге нтал КоРРектор Q. Кравцова

Редактор А, Лежнина

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 2194 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ измерения точки росы Способ измерения точки росы Способ измерения точки росы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физическим измерениям и может найти применение в гидрометеорологии, приборостроении,нефтяной , химической промышленности и других областях науки и техники, где необходимо измерение влажности газа

Изобретение относится к измерительной технике и в сочетании с вторичным преобразователем может быть применено для автоматизации измерений, контроля технологических процессов и управления, а также 2 при выполнении научно-исследовательских , испытательных и проверочных работ в сельском хозяйстве, текстильной и электронной промышленности, при контроле микроклимата в медицине и т.п

Изобретение относится к технике измерений влажности газовых сред и может быть использовано в метеорологии при измерениях влажности воздуха, при разработке и эксплуатации автоматических гигрометров точки росы

Гигрометр // 1670554
Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к гигрометрам конденсационного типа, предназначенным для измерения влажности воздуха и газовых смесей

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, в частности к первичным преобразователям влажности с предварительной обработкой сигнала, и может быть использовано в микропроцессорных системах измерения параметров среды

Изобретение относится к гигрометрии и может быть использовано для измерения точки росы сжатых газов непосредственно при высоком давлении

Изобретение относится к измерениям микроконцентраций конденсирующихся примесей, главным образом воды и углекислоты , в газах и твердых телах, и может быть использовано для контроля глубины очистки газов

Изобретение относится к датчикам для измерения для влажности газов и может быть использовано в промышленном и сельскохозяйственном производстве для контроля технологических процессов, а также в метеорологии для аэрологического зондировании атмосферы

Изобретение относится к гигрометрии и может быть использовано для измерения микроконцентраций влаги в газах

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к гигрометрии

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения точки росы смеси газов, преимущественно углеводородных

Гигрометр // 2102733

Гигрометр // 2117278
Изобретение относится к технике измерения влажности газов

Изобретение относится к технике измерения влажности газов

Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к устройствам для измерения влажности газов методом точки росы

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при изменении влажности сжатых газов

Изобретение относится к разряду исследования физических свойств материалов

Изобретение относится к измерению влажности газа, в том числе и природного, по методу определения температуры точки росы (ТТР)

Изобретение относится к измерению влажности природного газа по методу определения температуры точки росы по влаге (ТТР по влаге, )
Наверх