Электролитический первичный подогревный преобразователь влажности газов

 

У..ес.. -.. -я, О-вв ИСА Н И Е

ИЗОБРЕТЕН ИЯ. чо-теxw« <.-.. .

Союз Советских

Социалистических

Республик (ii) 775678

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. сеид-ву (22) Заявлено 22.08.78 (21) 2657757/18-25 (5 I ) M. Кл.

G 01 N 25/56 с присоединением заявки M

Гасударстввнный комнтет

{23) П риоритет—.ло делам нзооретеннй н открытий

Опубликовано 30.10.80. Бюллетень М 40 (5Ç ) УД К 533.275 (088.8) Дата опубликования описания 30.10.80 (72) Авторы изобретения

Ю. 3. Мочалова, С. М. Кочетов и В. Т. Чернов (71) Заявитель

Научно-исследовательский институт гидрометеорологического приборостроения (54) ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПОДОГРЕВНЫЙ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛ1 ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и предназначено для измерения влажности неагрессивных газов.

Известен электролитический первичный подогревный преобразователь влажности, состоящий иэ термочувствительного элемента, заключенного в диэлектрический корпус, на поверхности которого нанесен слой влагопоглощающего вещества, пропитанного гигроскопической солью, и намотаны по спирали два металлических электрода, подключенные к источнику переменного тока (1).

Неравномерное распределение температуры на поверхности влагопоглощающего слоя приводит к возникновению погрешностей измерения и сокращению срока службы устройства вследствие наличия температурных градиентов, а также разрушения электродов и прилегающих к электродам участков влагопоглощающего вещества.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является электролитический первичный подогревный преобразователь влажности газов, содержащий термометр сопротивления в диэлектрическом корпусе, на внешней поверхности которого нанесен пропитанный гигроскопическим раствором пористый носитель, поверх" которого навито два металлических электрода (21.

Однако известное устройство не обладает достаточной точностью.

Целью настоящего изобретения является устранение указанного недостатка, то есть повышение точности измерений и увеличение срока службы электролитического первичного подогревного преобразователя влажности.

Укаэанная цель достигается тем, что пористый носитель выполнен из навитой на корпус стеклонити, а электроды уложены на стеклонити с пересечением не менее двух витков стеклонити.

Угол встречи электродов со стеклонитью в

90 обеспечивает наиболее благоприятные условия протекания электрического тока вдоль волокон стеклонити, а также пересечение наибольшего количества ее витков, что приводит к увеличению точности измерений, благодаря выравниванию температурного поля на поверхнос775678

Составитель Л. вжикая

Техред И. Асталош

Корректор М. Коста

Редактор Н. Коляда

Подписное

Заказ 7735/59 Тираж 1019

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал !1ПП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ти влагопоглощающего слоя и вследствие более полного соответствия средней температуры устройства температуре трехфазного равновесия (кристаллы гигроскопичной соли — раствор— пары воды), являющейся истинной характерис5 тикой влажности исследуемого газа.

На фиг. 1 изображен общий вид предложенного устройства; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг. 1.

Электролитический первичный подогревный преобразователь влажности газов содержит термометр сопротивления 1, заключенный в диэлектрический корпус 2, поверх которого располагается пористый носитель 3, пропитанный влагопоглощаюшим веществом, выполненный в виде поперечных рядов стеклонити, и намотанные по спирали в четыре захода четыре метал.ыических электрода 4 — 7.

Электроды 4, 6 и 5, 7 соединены между собой и подключены к источнику переменного тока. При этом а — угол встречи электродов со стеклонитью.

При подключении электродов к источнику переменного напряжения по поверхностному слою электролита начинает протекать электрический ток и выделяется тепло, нагревающее электрический первичный подогревный преобразователь влажности до температуры трехфазного равновесия (кристаллы гигроскопичной соли — раствор — пары воды). При этой темпе30 ратуре устанавливается динамическое равновесие между количеством сорбируемой и испаряемой с поверхности влагопоглощающего вещества влаги. Температура влагопоглощающего слоя фиксируется термометром сопротивления . Определенная таким образом температура является характеристикой измеряемой влажности.

Лабораторные исследования электролитического первичного подогревного преобразователя влажности, проведенные путем непосредственного измерения температуры на поверхности в межэлектродных промежутках при помощи термопар, показали выравнивание температурного поля вдоль поверхности влагопогдощающего слоя, что устраняет локальные перегревы, уменьшает величину температурного градиента и ведет к повышению точности измерений и увеличению срока службы устройства.

Формула изобретения

1. Электролитический первичный подогревный преобразователь влажности газов, содержащий термометр сопротивления в диэлектрическом корпусе, на внешней поверхности которого нанесен пропитанный гигроскопическим раствором пористый носитель, поверх которого навито два металлических электрода, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения точности измерений, пористый носитель выполнен из навитой на корпус стеклонити, а электроды уложены на стеклонити с пересечением не менее двух витков стеклонити.

2. Преобразователь по п. 1, о т л и ч а юшийся тем, что угол встречи электродов со стеклонитью равен 90 .

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР N 214155, кл. G 01 М 25/56, 1968, 2. Авторское свидетельство СССР N 153383, кл. G 01 1ч 25/56, опублик. 1962 (прототип),

Электролитический первичный подогревный преобразователь влажности газов Электролитический первичный подогревный преобразователь влажности газов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к гигрометрии, и может быть использовано для калибровки и градуировки датчиков влажности газа, работающих под давлением, например, в магистральных газопроводах природного газа

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к способам измерения влажности преимущественно сыпучих диэлектрических материалов и продуктов в движущихся технологических потоках, и может быть использовано в химической и пищевой промышленности, в сельском хозяйстве, в деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для визуального определения влажности различных газов и жидкостей и применяться в приборах, предназначенных для измерения влажности, в частности в индикаторах влажности для контроля влажности хладонов и маслохладоновых смесей

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оперативного высушивания веществ с любой концентрацией солей, металлов и влаги

Изобретение относится к области гигрометрии и предназначено для измерения влажности газов по методу точки росы

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения содержания нерастворенной воды в технической жидкости, например в масле, и может быть использовано в системах смазки и охлаждения турбин, компрессоров, а также в системах очистки, в том числе и автоматизированных

Изобретение относится к способам измерения влажности пористых материалов в процессе сушки в слое частиц инертного носителя

Изобретение относится к области газового анализа
Наверх