Изобретение относится к технике измерения параметров, например температуры или плотности газообразных сред, и может широко применяться во многих отраслях промышленности, в системах автоматического управления и регулирования температуры, в отоплении, вентиляции, кондиционировании воздуха и т. д. Известны способы измерения температуры газообразной среды путем измерения динамического давления струи сжатого газа (воздуха), проходяш,ей через контролируемую среду. Так же известен принцип измерения температуры газов при отборе их через проточную камеру с дросселями, расходные характеристики которых по-разному зависят от температуры. Недостатком таких способов является инерционность измерения, определяемая необходимым временем для прогрева воздуха, подводимого к струйному элементу, до температуры измеряемой среды. Измерение температуры с помощью междроссельной камеры с разнотипными дросселями также инерционно и зависит от скорости аккумулирования давления в камере. Кроме того, применение известных способов может нарушать режим работы различных устройств, например газовой горелки, печи, так как в измеряемую среду вдувается струйным элементом поток воздуха через питающее сопло. Целью изобретения является устранение влияния воздуха, вытекающего из приемного сопла, на параметры измеряемой среды. Эта цель достигается тем, что с помощью питающего сопла формируют струю сжатого воздуха, направляют ее во второе приемное сопло. Сбоку от питающей струи располагают третье, управляющее сопло так, чтобы при его закрытом свободном конце в нем было давление, которое отклоняло бы питающую струю. Свободный конец управляющего сопла соединяют с капилляром, находящимся в измеряемой среде, и измеряют в приемном сопле динамическое давление воздуха. По этому давлению и заранее установленной зависимости определяют параметры газообразной среды. На чертел е даиа принципиальная схема устройства, реализующего.предложенный способ. Сжатый газ (воздух) подводят к питающему соплу / под постоянным давлением. Струя, вытекающая из него, попадает во второе приемное сопло 2, в котором измеряют давление. Третье управляющее сопло 3 располагают сбоку от питающей струи так, чтобы в нем образовалось давление при закрывании свободиого коица сопла. Управляючлее соплп соединяют с капилляром 4. При внесении капилляра 4 в измеряемую среду изменяется давление перед управляющим соплом,
a это приводит к изменению давления в приемном сопле 2. Каждому значению,температуры или плотности измеряемой среды соответствует определенное значение динамического давления в сопле 2.
Предмет изобретения
- Способ определения параметров, например температуры, газообразной среды путем измерения динамического давления струи сжатого воздуха, отличающийся тем, что, с целью исключения влияния воздуха, вытекающего из питающего сопла, на параметры измеряемой среды, с помощью сопла формируют струю сжатого воздуха, направляют эту струю во второе приемное сопло, третье управляющее сопло располагают сбоку от питающей струи так, чтобы при закрытом свободном конце управляющего сопла в нем было давление, отклоняющее питающую струю, сво.бодный конец управляющего сопла соединяют с капилляром, находящимся в измеряемой среде, и нзмеряют з приемном сопле динамическое давление воздуха, и по этому давлению, а также заранее установленной зависимости измеряемого параметра от давления определяют параметры газообразной среды.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Струйный пылемер | 1979 |
|
SU840703A2 |
ВСЕСОЮЗНАЯ | 1973 |
|
SU385093A1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГАЗООБРАЗНОЙСРЕДЫ | 1970 |
|
SU262437A1 |
ДАТЧИК КОЛИЧЕСТВА ВОЗДУХА | 1970 |
|
SU268684A1 |
Струйный пылемер | 1977 |
|
SU661304A1 |
Струйное устройство для измерения скоростей запыленных газовых потоков | 1980 |
|
SU901907A1 |
Устройство для взвешивания | 1977 |
|
SU711371A1 |
Способ трехосного измерения воздушной скорости | 2020 |
|
RU2765800C1 |
Трехосный измеритель воздушной скорости | 2020 |
|
RU2762539C1 |
Способ определения поверхностного натяжения жидкостей | 1990 |
|
SU1753369A1 |
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация