Конденсационные,гигрометры с металлическим зеркальцем, полупроводниковой термопарой и устройством для определения фазы конденсата известны. Однако эти гигрометры не обеспечивают точности измерения влажности воздуха при отрицательных температурах, при которых конденсат на зеркальце появляется в виде тонкой пленки стекловидного льда, не рассеивающего свет.
В описываемом конденсационном гигрометре этот недостаток устранен применением двух фотосопротивлений с определенной спектральной чувствительностью и двух интерференционных фильтров, один из которых пропускает полосу частот, соответствующую полосе частот поглощения льда, а другой - полосу частот, соответствующую полосе поглощения воды.
На чертеже изображена блок-схема предлагаемого гигрометраМеталлическое зеркальце / охлаждается полупроводниковой термопарой 2. Световой поток, направляемый источником 3, отражаясь от зеркальца, попадает через интерференционные фильтры 4 на фотосопротивления 5. В ветвях моста текут токи противоположного направления, а в его диагональ включены микроамперметры 6 и гальваническое реле 7, контакты которого включают промежуточное реле 8, управляющее термопарой 2.
В начальный момент мост уравновешен и ток в цепи микроамперметра равен нулю. При образовании конденсата на поверхности зеркальца происходит ослабление или исчезновение отраженного излучения, идущего к фотосопротивлениям 5, что обусловлено поглощением излучения определенной фазой конденсата.
Таким образом, в зависимости от фазы конденсата (лед или вода) наибольшее изменение сигнала всегда будет на одном фотосопротивлении для льда, а на другом - для воды. В результате этого произойдет разбаланс схемы н в цепи микроамперметра потечет ток. Направление тока, определяемое отклонением стрелки микроамперметра 6 влево
или вправо от нуля, характеризует фазу конденсата (лед, вода), а величина отклонения стрелки - его толщину. Срабатывание реле 7 указывает на момент появления конденсата: разрывается цепь питания термопары 2 и конденсат начинает испаряться. После его окончательного испарения прибор снова начинает работать, причем толщину конденсата можно регулировать изменением порога срабатывания гальванического реле 7.
В заключении Главного управления гидрометеослужбы отмечается промышленная полезность предлагаемого конденсационного гигрометра.
Предмет изобретения.
Конденсационный гигрометр, содержащий металлическое з:еркальце, полупроводниковую термопару и устройство для определения фазы конденсата, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности определения фазы конденсата, в устройстве применены два фотосопротивления с определенной спектральной чувствительностью и два интерференционных фильтра, один из которых пропускает полосу частот, соответствующую полосе частот поглощения льда, а другой - полосу частот, соответствующую полосе поглощения воды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Конденсационный гигрометр | 1957 |
|
SU111375A1 |
Конденсационный гигрометр | 1956 |
|
SU115578A1 |
Измеритель влажности газов | 1960 |
|
SU144257A1 |
Термоорерыватель для контроля процесса контактной точечной сварки | 1956 |
|
SU111573A1 |
Конденсационный гигрометр | 1979 |
|
SU813208A1 |
КОНДЕНСАЦИОННЫЙ ГИГРОМЕТР | 1972 |
|
SU359583A1 |
Конденсационный гигрометр | 1957 |
|
SU112608A1 |
Конденсационный гигрометр | 1977 |
|
SU714258A1 |
Конденсационный гигрометр | 1975 |
|
SU540234A1 |
Конденсационный гигрометр | 1982 |
|
SU1061027A1 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1961-06-21—Подача