Способ селективного измерения расхода компонента многокомпонентной среды

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советскик

Социапистическик

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) ЗаЯвлено 25,10,77 (2!) 2542183/18 — 10 с присоединением заявки И (23) Приоритет

Опубликовано1504.79. Бюллетень № 14

Дата опубликования описания 1504.79 (5Ц М. Кл.

6 01 F 5/00

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДЫ 681.121 ° 8 (088. 8) (72) Авторы

ИЗОбрЕтЕНИЯ А.А. Маширин, И.я.раудсепп, T.Т. Тенно и Х.A. Харью

Тартуский государственный университет (54) СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА

КОМПОНЕНТА МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЫ

Изобретение относится к области техники измерения расхода, в частности, может быть использовано при исследовании процессов газообмена объектов с многокомпонентной жидкой или газовой средами.

Известен способ измерения поглощения компонента многокомпонентной среды биологическими материалами, заключающийся в том, что потребление компонента среды компенсируют добавлением в среду содержащей этот компонент в избытке смеси при снижении концентрации этого компонента в среде ниже заданного уровня (1).

Укаэанный способ не позволяет измерять мгновенные значения расхода компонента, а также поддерживать концентрацию компонента в среде на заданном уровне.

Цель изобретения — измерение мгновенных значений расхода компонента в среде и поддержание стабильной концентрации компонента в среде.

Поставленная цель достигается за счет того, что концентрацию потребляемого компонента в среде после потребления поддерживают постоянной путем непрерывного введения в среду компенсирующей смеси, измеряют расход компенсирующей смеси и цо его величине судят о расходе потребляемого компонента.

На чертеже представлена принципиальная схема, реализующая предлагаемый способ.

Для реализации способа используется рабочая камера 1, объект 2, потребляющий компонент в среде, датчик

3 концентрации компонента в среде, усилитель-дискриминатор 4, блок управления 5, регулирующее устройство 6, камеру 7 и расходомер 8.

Расход компонента в среде рабочей камеры 1, потребляемого объектом 2, вызывает отклонение его концентрации в среде от заданной величины. Селективный датчик 3 концентрации компонента дает сигнал о концентрации компонента на усилитель-дискриминатор 4, где сигнал датчика 3 усиливается и сравнивается с заданным уровнем концентрации компонента в среде. Раэностный сигнал отклонения концентрации компонента от заданной величины с усилителя-дискриминатора 4 поступает на блок управления 5, который управляет регулирующим устройством 6. Последнее регулирует подачу компенсирующей смеси с известной концентраци657258

Р =Р -Р =С П -С П > (4) Формула изобретения

Составитель С. Мочалов

ТехредН.Бабурка Корректор П. Макаревич

Редактор Т. Янова

Заказ 1777/38 Тираж 865 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, r. ужгород, ул Проектная, 4 ей данного компонента из камеры 7 в рабочую камеру Х до восстановления заданной концентрации компонента в среде в рабочей камере 1: Расход компенсирующей смеси измеряется расходомером 8. Часть среды из рабочей камеры 1 выводится наружу (в атмосферу).

Способ селективного измерения расхода компонента многокомпонентной среды поясняется следующими зависимостями.

Потребление (расход) компонента объектом 2 в рабочей камере 1 может быть вычислен по уравнению где Ро — потребление компонента объектом 2 в рабочей камере 1; — расход компонента в компенсирующей смеси; 20

Р— расход компонента для стабилизации давления в рабочей камере 1;

С(— концентрация компонента в компенсирующей смеси;

С вЂ” заданная концентрация ком25 понента в среде в рабочей камере 1;

П вЂ” расход компенсирующей смеси;

П - Расход среды из рабочей камеры 1.

При стабилизации давления в рабочей камере 1 расход компенсирующей смеси может быть вычислен по уравнению

Д„= Р + П . (2 )

В результате совместного решения уравнений 1 и 2 получаем 35

Таким образом, расход компонента 40 однозначно определяется величиной расхода компенсирующей среды, так как концентрации С„ и С смеси и среды поддерживаются постоянными, при этом шкала расходомера 8 может .быть проградуирована непосредственно в значениях расхода компонента.

Данный способ позволяет производить измерения расхода компонента в среде при давлениях в рабочей камере

1 в пределах 200-2000 мм рт.ст. и температурах 0-50 С, причем заданное значение концентрации компонента С может изменяться от 5% до 95% для газовой смеси и от 2 мг/л до 20,мг/л для жидкой смеси.

Погрешность измерения компонента при этих условиях составляет 0,5% для газовой смеси и 0,1 мг/л для жидкой смеси.

Способ селективного измерения расхода компонента многокомпонентной среды, потребляемого иэ потока этой среды, заключающийся в измерении концентрации потребляемого компонента после его потребления объектом и во введении компенсирующей смеси, о т л и ч а ю шийся тем, что, с целью измерения мгновенных значений расхода компонента, концентрацию потребляемого компонента в среде после потребления поддерживают постоянной путем непрерывного введения в среду компенсирующей смеси, измеряют расход компенсирующей смеси и по

его величине судят о расходе потребляемого компонента.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент США Р 38б8223, кл. 23-253, 1973.

Способ селективного измерения расхода компонента многокомпонентной среды Способ селективного измерения расхода компонента многокомпонентной среды 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу определения параметров настройки разбрасывателя удобрения, необходимых для обеспечения нужной ширины разбрасывания и нужного количества разбрасываемых удобрений, в зависимости от вида удобрения и к предназначенным для этих целей устройствам

Изобретение относится к байпасным расходомерам и может быть использовано для измерения общего потока Q среды, проходящего через основную трубу

Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к устройствам для измерения расхода газа в капиллярной газовой хроматографии

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в городских и промышленных системах водоснабжения для учета производительности и установления рациональных режимов работы насосных станций, водоводов и других сооружений водопровода

Изобретение относится к расходомеру перепускного типа, который соединен с трубопроводом и снабжает информацией, относящейся к потоку материала в трубопроводе

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах автоматического контроля, управления и регулирования параметров технологических процессов, например, при определении расхода хозяйственно-питьевой и технической воды, используемой в промышленных целях

Изобретение относится к аэродинамическим испытаниям и может быть использовано в ракетостроении и авиации для определения и регулирования полетных аэродинамических нагрузок на отсеки летательных аппаратов и их элементы

Изобретение относится к экспериментальной аэродинамике и может быть использовано в ракетостроении и авиации для определения и регулирования полетных аэродинамических нагрузок на отсеки летательных аппаратов (ЛА) и их элементы
Наверх