Способ измерения запыленности газового потока

 

Использование: в области машиностроения , а именно к способам измерения запыленности газового потока, и может быть использовано -в промышленности строительных материалов, горнорудной, металлургической , угольной промышленности и др. отраслях народного хозяйства, где необходимо измерять запыленность газовых потоков . Сущность: для осуществления предлагаемого способа в трубопроводе транспортирования пылегазового потока с побудителем тяги (например, воздуходувки) и желобом подачи сыпучего материала с заслонкой измеритель скорости устанавливается в полости трубопровода транспортирования пылегазового потокаперед желобом подачи сыпучего материала по ходу движения пылегазового потока, измеритель скорости соединен с контрольноизмерительной аппаратурой. Изменение скорости потока соответствует изменению запыленности потока. 3 ил. 4 Ј

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5!)5 G 01 N 15/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4844025/25 (22) 24.05,90 (46) 30.03.93. Бюл. N 12 (71) Белгородский технологический институт строительных материалов им. И,А.Гришманова (72) B.Ï.Hàóìîâ, B,А.Минка, О.Ф,Лапин, Ю.Г,Овсянников и В.Г,Чертов (56) Клименко А.T. и др. Непрерывный контроль концентрации пыли. Киев, Техника, 1980, с,49, Авторское свидетельства СССР

¹ 1237955, кл. G 01 N 15/00, 1986. (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ ГАЗОВОГО ПОТОКА (57) Использование. в области машиностроения, а именно к способам измерения запыленности газового потока, и может быть использовано в промышленности строиИзобретение относится к способам измерения запыленности газового потока и может быть использовано в промышленности строительных материалов, горнорудной, металлургической, угольной промышленности и др. отраслях народного хозяйства, Цель изобретения — упрощение способа измерения запыленности газового потока, На фиг.1 показано устройство, общий вид; на фиг.2 — измеритель скорости; на фиг.3 — разрез А--А на фиг,2.

Устройство содержит горизонтальный трубопровод 1 транспортирования пылегазового потока с побудителем тяги 2 (например, воздуходувки) и желобом 3 подачи сыпучего материала с заслонкой 4, измери Ы 1805336 А1 тельных материалов, горнорудной, металлургической, угольной промышленности и др. отраслях народного хозяйства, где необходимо измерять запыленность газовых потоков, Сущность: для осуществления предлагаемого способа в трубопроводе транспортирования пылегазового потока с побудителем тяги (например, воздуходувки) и желобом подачи сыпучего материала с заслонкой измеритель скорости устанавливается в полости трубопровода транспортирования пылегазового потока. перед желобом подачи сыпучего материала по ходу движения пылегазового потока, измеритель скорости соединен с контрольноизмерительной аппаратурой. Изменение скорости потока соответствует изменению запыленности потока, 3 ил. тель скорости 5, установленный в полости трубопровода транспортирования пылегэзового потока перед желобом подачи сыпучего материала по ходу движения пылегазового потока, включающий корпус

6, соединенный с измерителем скорости, состоящим из вихреобразующего элемента 7, выполненным в виде полого цилиндра со стенками переменной в поперечном сечении толщины, во внутренней полости которого на тонкой стенке 8 укреплены пьезоэлементы 9 (пьезоэлектрический преобразователь), которые проводником 10 соединены с контрольно-измерительной аппаратурой 11, причем стенка 12 вихреобрэзующего элемента является толстой, кон1805336

3 трольно-измерительная аппаратура имеет указательную стрелку 13 и ручку 14 установки нуля.

Способ осуществляется следующим образом.

Закрывают заслонку 4 подачи материала в трубопровод 1 транспортирования пылегазового потока, включают аппарат 2 изменения давления в трубопроводе 1 (например, воздуходувку) и проиэводят прокачку через трубопровод 1 чистого газа, например воздуха.

Ручной установкой нуля стрелку 13 уста-. навливают на "0". При подаче сыпучего материала (например, кварцевого песка) в трубопровод через желоб 3 путем открытия заслонки 4 запыленность потока в трубопроводе увеличивается, что приведет к изменению сопротивления сети и соответственно скорости газового потока на участке от аппарата.2 воздуходувной ма- 20 вины до примыкания желоба 3 к трубопроводу 1.

Пример. При набегании газового потока на вихреобразующий элемент 7 диаметром 4 мм, в следе за ним число колеба- 25 ний давления в 1 с составило 1000 1/с; 920

1/с; 810 1/с; 715 1/с; 605 1/с; 548 1/с. Эти колебания соответствовали скоростям газового потока (на участке от воздуходувной машины — аппарата 2 до примыкания жело- 30 ба 3 к трубопроводу i) в 20, в 19,2, в 18,3 в

17,7, в 16,6 и в 16 м/с соответственно.

Согласно предварительной тарировке скорости 20 м/с будет соответствовать кон- / центрация пылегазового потока 0 кгlм, з скорости 19,2 м/с — 100 кг/м; скорости 18,3 з. м/с — 200 кг/м; скорости 17,7 м/с — 300 к„/ з

Для учета влияния различных факторов на скорость незапйленного газового потока периодически проверяют установку нуля на шкале отсчета контрольно-измерительной а и па ратуры 11.

Способ рассчитан для любых измерений концентраций пыли.

Формула изобретения

Способ измерения запыленности газового потока, включающий организацию движения чистого газового,потока; смешение чистого газового потока и потока с частицами пыли, определение параметра, характеризующего состояния газового потока, и расчет запыленности, отличающийся тем, что, с целью упрощения способа, движение чистого газового потока организуют в трубопроводе, а в качестве параметра, характеризующего состояние газового потока, используют скорость чистого потока газа, которую измеряют на участке трубопровода до места смешения чистого потока газа и потока с частицами пыли, причем расчет запыленности производят по изменению скорости газа при смешении потоков относительно скорости движения потока газа в отсутствии смешения.

1805336

Составитель О.Лапин

Техред M.Mîðãåíòàë

Редактор: ЛЯародная

Корректор П.Гереши

Заказ 936 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб,, 4/5 Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Способ измерения запыленности газового потока Способ измерения запыленности газового потока Способ измерения запыленности газового потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерению концентрации пыли в пылегазовом потоке, поступающем в газоход, индукционным методом , и скорости этого потока и может быть использовано для оперативного контроля степени очистки газов от пыли и для постоянного учета пылевыноса в атмосферу

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