Устройство для непрерывного измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля

 

Оп ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистимеских

Реслтублин (») 521502 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 16.07.74 (21) 2044219/25 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано 15.07.76. Бюллетень № 26 (45) Дата опубликования описания 14.01.77 (51) М. Кл.

6 01 М 15/00

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам изооретений и открытий (53) УДК 546.275.3 (088.8) (72) Авторы изобретения

В. И. Евдокимов, Б. И, Попов, В. В. Румянцев и В. И. Турубаров

Ленинградский институт авиационного приборостроения (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ

КОНЦЕНТРАЦИИ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ

АЭРОЗОЛЯ

Изобретение относится к устройствам для измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля и может быть использовано в различных отраслях промышленности и медицины.

Известны устройства для непрерывного измерения запыленности газов (т) . Однако эти устройства обладают низкой чувствительностью и непригодны при малых концентрациях дисперсной фазы.

Наиболее близким к предложенному является устройство, содержащее корпус, зарядную камеру коронного разряда с заземленными игольчатыми электродами, измерительный электрод, электрически соединенный со входом усилителя, экраны, установленные с обеих сторон измерительного электрода вдоль направления движения аэрозоля (2). Недостатком известного устройства является низкая помехоустойчивость устройства, а в риде случаев и недостаточно высокая чувствительность.

Для повышения помехоустойчивости и уменьшения габаритов в предлагаемом устройстве экраны выполнены в виде наборов коаксиально расположенных тонкостенных цилиндров, электрически связанных между собой, зарядная камера снабжена решеткой из электропроводного материала, причем заземленные игольчатые электроды расположены против центров каждой из ячеек упомянутой решетки, а измерительный электрод выполнен в виде набора коаксиально расположенных тонкостенных цилиндров с шагом набора, равным соответствующему шагу набора в экранах, Указанные изменения позволяют повысить чувствительность устройства без увеличения габаритов устройства.

На чертеже изображен продольный разрез устройства со следующими элементами: 1 - металпи10 ческая труба; 2 -потенциальный электрод зарядной камеры; 3 - цилиндрическое кольцо, с закрепленными в нем заземленными игольчатыми электродами; 4 - первый трубчатый экран; 5 - измерительный электрод камеры, 6 - второй трубчатый экран;

1б 7 - изоляционные кольца; 8 -воздуходувка; 9высоковольтныйисточник напряжения; 10 -усилитель; 11- указатель концентрации пыли.

В трубе 1 последовательно по направлению потока воздуха установлены зарядная камера 2 с э0 электропроводящей решеткой, выполненной, например, с сотообразными ячейками, в центре каждой из которых расположены заземленные игольчатые электроды 3, первый трубчатый экран 4, измерительный электрод 5, состоящий из коаксиального набора тонкостенных цилиндров, электрически сое521502 диненных между собой, второй трубчатый экран 6 и воздуходувка 8.

Устройство работает следующим образом.

На электроды 2 и 3 зарядной камеры подается высоковольтное (тысячи вольт) напряжение. При пропускании исследуемого потока воздуха через измерительную линию частицы пыли, содержащиеся в нем, заряжаются в поле коронного импульсного разряда между электродами 2 и 3 и, попадая внутрь измерительного электрода 5, индуцируют на нем электрический заряд, пропорциональный концентрации пыли в воздухе. Этот заряд регистрируется при помощи электронной схемы и подается на указатель концентрации пыли в воздухе. Трубчатые экраны 4 и 6 устраняют воздействие помех на измерительный электрод, возникающих при коронном разряде в зарядной камере и при работе воздуходувки.

Основным источником помехи, наводимой на измерительные электроды, является мощное электрическое поле, возникающее в разрядном промежутке зарядной камеры при подаче на нее высоковольтных импульсов. Частота следования этих импульсов совпадает с частотой следования пачек заряженных частиц через измерительную камеру, поэтому защита от этой помехи за счет уменьшения полосы пропускания измерительного усилителя невозможна. Качество экранирования измерительного электрода определяется следующими основными конструктивными параметрами экранов: длиной экранов; количеством экранирующих цилиндров; расстоянием измерительной камеры с экранами от источника помехи ; отношением длины экранов к шагу набора цилиндров.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что при выполнении экранов согласно формуле изобретения длина экрана и отношение ее к шагу набора цилиндров должны быть как можно больше, так как при этом улучшаются условия замыкания силовых линий поля помехи на поверхности экранов и уменьшает;я вероятность проникновения помехи в зону измерительного электрода.

Увеличение расстояния измерительной камеры от источника помехи (зарядной камеры) также уменьшает величину наводимой помехи. При увеличении числа коаксиальных цилиндров поверхность экрана также увеличивается, а,следовательно, увеличивается вероятность замыкания силовых линий на экран, а не на измерительные электроды.При равенстве количества экранов количеству коаксиальных цилиндров в измерительной камере, условия замыкания силовых линий являются оптимальными, и достигается наивысшая помехоустойчивость устройства.

16

Формула изобретения

1. Устройство для непрерывного измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля, содержащее корпус, зарядную камеру коронного разряда с заземленными игольчатыми электродами, измерительный электрод, электрически соединенный со входом усилителя, экраны, установленные с обеих

М сторон измерительного электрода вдоль направления движения аэрозоля, о тл и ча ющ ее с я тем, что, с целью повышения помехоустойчивости, экраны выполнены в виде наборов коаксиально расположенных тонкостенных цилиндров, электричес",.5 ки связанных между собой.

2. Устройство по п. 1, о тли чаю щ е е с ятем, что, с целью уменьшения его габаритов, зарядная камера снабжена решеткой из электропроводного материала, причем заземленные игольчатые электроЖ ды расположены против центров каждой из ячеек упомянутой решетки.

3. Устройство по п. 2, о тли чаю ще е с ятем, что измерительный электрод выполнен в виде набора коаксиально расположенных тонкостенных циЪ линдров с шагом набора, равным соответствующему шагу набора в экранах.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1. Измайлов Г. А. "Прибор для непрерывного а) измерения запыленных газов", Приборостроение, N 3, 1959.

2. Авторское свидетельство N 113558, МКИ

6 01 N,15/02, БИ N 6, 1958 (прототип).

521502

Х 7 4 7

Составитель В. Ким

Техред М. Ликович

Редактор С. Байкова

Корректор Д. Мельниченко

Заказ 4891/546 Тираж 1029 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для непрерывного измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля Устройство для непрерывного измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля Устройство для непрерывного измерения концентрации дисперсной фазы аэрозоля 

 

Похожие патенты:

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 гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к определению разновидностей хризотил-асбеста и может быть использовано в геологоразведочном производстве и горнодобывающей промышленности, а также в тех отраслях, которые используют хризотил-асбест

Изобретение относится к способу определения концентрации пыли и аэрозоли при дуговой сварке, включающему освещение объекта и регистрацию рассеянного им излучения, при этом в качестве источника излучения используют излучение сварочной дуги, измеряют ослабление излучения сварочной дуги по уровню освещенности на оси сварочного факела, затем, используя зависимость концентрации сварочных аэрозоля и пыли от уровня освещенности сварочной дуги, определяют концентрацию пыли и аэрозоля при сварке

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к металлообработке, а именно к устройствам для контроля концентрации механических примесей в любых видах СОЖ, и может быть использовано как в индивидуальных, так и в централизованных системах очистки СОЖ для шлифовальных станков, особенно в автоматизированном производстве

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля качества масла или топлива, а также ранней диагностики начала аварийного износа двигателя

Изобретение относится к способам определения геометрических параметров объектов на изображении, направлено на повышение точности, скорости обработки, расширении сферы применения способа в случаях наложения объектов, объектов несферической формы, появления теней от объектов, бликов на объектах при использовании различных видов освещения
Наверх