Термоэлектрический конденсационный гигромер Советский патент 1986 года по МПК G01N25/68 

Описание патента на изобретение SU1213406A1

11

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к приборам для контроля влажности воздуха, и может найти применение в техноло - гических процессах тепловлажностной обработки воздуха.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей гигрометра.

На, фиг.. 1 изображен измерительный узел гигрометра; на фиг.2 - структурная схема гигрометра.

С одной стороны термоэлектробата реи 1 спаи стабилизированы в нуль- термостате 2 (например, термоэлектрическом) , а на другой стороне установлена медная конденсационная пластина 3 с миниатюрным, например, термоэлектрическим датчиком 4 теплового потока. Наличие росы на поверхности конденсационной пластины контролируется датчиком 5 росы (например, фотоэлектрическим).

Установленный на поверхности конденсационной пластины датчик А теплового потока подключен к нуль- индикатору 6 (фиг.2}, к одному из входов схемы 7 совпадения и через инвертор 8 к одному из входов схемы 9 совпадения.- Датчик 5 росы подключен к второму входу схемы 9 с овпа- дения и через инвертор 10 - к второму входу схемы 7 совпадения. Выход нуль-индикатора 6 и выход схемы 9 совпадения подключены к коммутатору 11, причем выход схемы 9 совпадения подключен и к реверсирующему устройству 19, к которому подключен также выход схемы 7 совпадения. Реверсирующее устройство 19 подключено к термоэлектробатарее 1, а термоэлектробатарея 1 вместе с коммутатором 11 подключены к измерительному преобразователю 13 температуры.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии температура конденсационной пластины выше температуры воздуха. При этом тепловой поток направлен от пластины к воздуху, и датчик 4 теплового потока формирует положительный сигнал. Роса на поверхности пластины отсутствует следовательно,на выходе датчика 5 росы сигнал равен нулю.Термоэлектробатарея 1 реверсирующим устройством 12 включена в режим охлаждения конденсационной пластины, ее температура начинает понижаться, вследствие чего умень

062

шается величина сигнала с датчика теплового потока. В момент, когда температура пластины становится равной температуре воздуха, теплов ой

поток от пластины к воздуху отсутствует и сигнал датчика теплового потока равен нулю. При этом на выходе нуль-индикатора 6 формируется сигнал, управляющий коммутатором 11.

Коммутатор производит кратковременное отключение термоэлектробатареи I от цепи питания и подключает ее к измерительному преобразователю 13 температуры, которым измеряется

термоЭДС, соответствующая температуре воздуха.

При дальнейшем охлаждении конденсационной пластины ее температура становится ниже температуры воздуха и на выходе датчика теплового потока формируется отрицательный сигнал, которьм преобразуется инвертором 8 в положительный и поступает на вход ; схемы 9 совпадения. В момент появления росы на поверхности конденсационной пластины датчик 5 росы формирует положительный сигнал, которьй также поступает на вход схемы совпадения. При наличии двух положительных сигналов на входе схема совпадения формирует сигнал, управляющий реверсирующим устройством 12 и коммутатор.ом 11. Коммутатор обеспечивает измерение термоЭДС бата реи, соответствующей температуре

точки росы, а реверсирующее устройство включает термоэлектробатарею в режим нагрева конденсационной пластины.

Температура конденсационной пластины повышается и становится выше температуры воздуха, при этом сигнал датчика теплового потока, поступающий на вход схемы совпадения, становится положительным. При испарении росы с поверхности конденсационной пластины сигнал датчика росы становится равным кулю. Нулевой сигнал преобразуется инвертором 10 в положительный, вследствие чего

на вход схемы совпадения поступает второй положительный сигнал. При этом схема совпадения формирует сигнал, управляющий реверсирующим устройством, и термоэлектробатарея

переключается в режим охлаждения

конденсационной пластины. Устройство .; возвращается в исходное состояние, и цикл измерений повторяется.

312

Формула изобретения

Термоэлектрический конденсационный гигрометр, содержащий термоэлек тробатарею с конденсационной пластиной на одной поверхности и нуль- термостатом на другой поверхности, датчик росы,- реверсирующее устройство, коммутатор, измерительный преобразователь температуры и нуль- индикатор, отличающийся, тем, что, с целью расширения функциональных возможностей гигрометра, он содержит две схемы совпадения и два инвертора, установленный на поверхности конденсационной пласти.4

ны-датчик теплового потока, соединенный с нуль-индикатором и с одним из входов каждой схемы совпадения, причем с входом второй схемы совпаДания - через инвертор, датчик росы соединен с другими входами каждой схемы совпадения, примем с входом первой схемы совпадения - через инвертор, выходы схем совпадения

подключены к реверсирующему устройству, выход второй схемы совпадения и выход нуль-индикатора подключены к коммутатору, который подключен к измерительному преобразователю

температуры, который подсоединен к термоэлектробатарее.

Похожие патенты SU1213406A1

название год авторы номер документа
Пьезокварцевый гигрометр точки росы 1982
  • Демичев Станислав Павлович
SU1140022A1
Конденсационный гигрометр 1989
  • Зарубин Сергей Андреевич
  • Мельник Анатолий Павлович
  • Дадашев Михаил Семенович
SU1772706A1
Способ контроля загрязнения зеркала конденсационного гигрометра 1985
  • Онькин Михаил Иванович
  • Радзиевский Борис Владимирович
  • Романовский Валентин Эдуардович
SU1307318A1
Конденсационный гигрометр на поверхностно-акустических волнах 1989
  • Мушенко Павел Михайлович
  • Толстобров Борис Яковлевич
SU1786422A1
Конденсационный гигрометр 1977
  • Радзиевский Борис Владимирович
SU714258A1
Конденсационный гигрометр 1980
  • Радзиевский Борис Владимирович
  • Онькин Михаил Иванович
  • Непогодин Виталий Иванович
SU918824A1
Гигрометр точки росы 1982
  • Вульфсон Александр Вениаминович
  • Квасников Владимир Яковлевич
  • Леонов Сергей Васильевич
SU1056020A1
СПОСОБ ИНДИКАЦИИ ТОЧКИ РОСЫ 2003
  • Жирков С.И.
  • Расхожев В.Н.
  • Таранин А.А.
RU2246718C2
Гигрометр 1989
  • Соколова Паша Львовна
  • Сокольский Валерий Николаевич
  • Козлов Владимир Николаевич
  • Жук Андрей Александрович
SU1670554A1
Конденсационный фотоэлектрический гигрометр 1980
  • Радзиевский Борис Владимирович
  • Непогодин Виталий Иванович
  • Лобачев Игорь Алексеевич
SU972345A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 213 406 A1

Реферат патента 1986 года Термоэлектрический конденсационный гигромер

Изобретение относится к приборам для контроля влажности воздуха. Для расширения функциональных возможностей гигрометр снабжается установ- на поверхности зеркала датчиком т еплового потока. Измерительная схема содержит две схемы совпаде НИН и два инвертора, что позволяет определять момент достижения терм о- батареей температуру воздуха и точки росы. В эти моменты термобатарея отключается от источника питания и подсоед1Шяется к измерителю температуры. 2 ил. ю 00 4ib

Формула изобретения SU 1 213 406 A1

Фмг.1

Составитель В.Екаев Редактор Т.Кугрьшева Техред Т,Тулик

777/54

Тираж 778Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР.

по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

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

Фиг.2

Корректор Е.Сирозсман

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1213406A1

Конденсационный гигрометр 1955
  • Стернзат М.С.
  • Стильбанс Л.С.
  • Фатеев Н.П.
SU104130A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Конденсационный гигрометр 1977
  • Радзиевский Борис Владимирович
SU714258A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 213 406 A1

Авторы

Сулин Александр Борисович

Цветков Юрий Николаевич

Кузьмина Татьяна Георгиевна

Волынский Эдуард Эммануилович

Даты

1986-02-23Публикация

1984-08-15Подача