1
Изобретение относится к области определения физико-химиче-ских свойств твердых и жидких составных частей в газах и может быть использовано для пылевого контроля в горном деле, для изучения электрических свойств твердых и жидких аэрозолей в хи-мической промышленности.
Известно устройство, состоящее из цилиндрического корпуса; входного фильтра, выполненного в виде коронирующих проводов, между которыми расположены плоские электроды, причем одна пара электродов выполнена электрически нейтральной; системы плоских конденсаторов, пластины которых покрыты слоем стекла с липкой поверхностью и расположены вдоль боковой стенки корпуса и выходного фильтра.
Однако в известном приборе трудно получить ламинарный поток аэрозоля. Это осуществляют путем установки на входе прибора системы параллельиых пластин или пластин и проводов (кроме двух нейтральных), на которые подают высокое напряжение. При прососе аэрозоля частищы осаждаются на пластинах с высоким потенциалом и свободио проходят между нейтральными пластинами, образуя ламинарный поток. Трудность заключается в том, что после каждого измерения необходима чистка пластин. Кроме того, за счет неоднородности поля (коронного разряда) при выходе между нейтральными пластинами искривляется траектория заряженных частиц, что сказывается на точности измерений заряда. Частицы аэрозоля, имеющие малое удельное электрическое сопротивление, вовсе не улавливаются и вносят значительные погрещности.
Цель изобретения - повыщение точности измерения электрического заряда аэрозолей и упрощение конструкции ввода аэрозоля.
Цель достигается тем, что в предлагаемом приборе узел ввода выполнен в виде прямоугольной коробки, по центру основания которой проделано отверстие и через иего установлена трубка малого диаметра, а боковые стенки коробки выполнены в виде диафрагм с переменной площадью окна. С наружной стороны боковые стенки коробки покрыты фильтровальной тканью.
Такое исполнение позволяет получать устойчивый ламинарный поток, что повышает точность измерений, упрощает конструкцию прибора, так как отпадает необходимость применения высокого напряжения Hai входе и чистки прибора после каждого измерения.
Ца чертеже изображена схема предлагаемого прибора для определения величины и знака заряда аэрозолей.
Прибор содержит аэрозольную трубку / малого диаметра, установленную через закрытое основание 2 узла ввода, боковые стенки 3 которого выполнены в виде диафрагм 4 и снаружи покрыты фильтровальной тканью; светонепроницаемую камеру 5, на боковых стенках которой установлены электроды 6 конденсатора. На электроды 6 подается напряжение от источника 7. Для создания луча света служат источник 8, линза Я диа|фрагма 10 и объектив //. Поле зрения ФЭУ 12 формируется диафрагмами 13 с устройствами 14 скаиирования и объективами 15. Электрические сигналы с выхода ФЭУ поступают на вход соответствуюндих амплитудных анализаторов 16 импульсов, на выходе которых имеются электромагнитные счетчики 17.
Исследуемый аэрозоль засасывается в прибор через аэрозольную трубку 1 в ламинарном потоке. Для сохранения ламинарности поток аэрозоля омывается потоком чистого воздуха, движущимся с той же скоростью, что и аэрозоль. Чистый воздух получается при прососе окружающего воздуха через боковые стенки 3. Скорость аэрозольного потока и потока чистого воздуха определяется переменной площадью OKHai диафрагм 4. Перпендикулярно к аэрозольному потоку с помощью источника света 8, линзы 9 и объектива 7/ на выходе конденсатора создается луч света, в пересечении, которого с полем зрения
ФЭУ 12 образуются три чувствительных объема а, Ъ, с.
При подаче напряжения на пластины конденсаггора частицы аэрозоля меняют свою траекторию соответственно размеру, величине заряда, и пересекая луч света, заряженные через чувствительные объемы а и с, а нейтральные частищы через объем Ь, дают вспышки света, которые фиксируются и преобразуются в электрические сигналы ФЭУ 12.
Амплитудными анализаторами 16 импульсы сортируются И подаются на вход соотвегствующих электромагнитных счетчиков. Зная входные координаты фиксирования заряженных частищ, нетрудно вычислить величину их заряда. Перемещая чувствительные объемы а и с, можно установить распределение зарядов на: пылинках (аэрозолях) по их зарядам.
Предмет изобретения
Прибор для определения величины и знака заряда аэрозолей по авт. св. № 31:1179, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, узел ввода аэрозоля выполней в виде прямоугольной коробки, по центру основания которой вставлена трубка, а боковые стенки выполнены в виде диафрагм с переменной площадью окна: и снаружи покрыты фильтровальной тканью.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Анализатор электрических зарядов аэрозолей | 1985 |
|
SU1277438A2 |
Анализатор электрических зарядов аэрозолей | 1983 |
|
SU1124231A1 |
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ЗАРЯДА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ НАНОАЭРОЗОЛЕЙ | 2017 |
|
RU2656762C1 |
Анализатор подвижности аэрозольных частиц | 1982 |
|
SU1071947A1 |
Анализатор электрических зарядов аэрозолей | 1981 |
|
SU1007220A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОКИСЛЕНИЯ ГАЗООБРАЗНЫХ ВЫБРОСОВ В СРЕДЕ ОЗОНИРОВАННОГО ВОЗДУХА И УЛАВЛИВАНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫХ ЧАСТИЦ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ПРИ ИСПЫТАНИИ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ НА СМЕСЕВОМ ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ | 2003 |
|
RU2245451C1 |
Устройство для измерения удельного заряда частиц аэрозоля | 2021 |
|
RU2763129C1 |
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ АЭРОЗОЛЕЙ | 1968 |
|
SU211143A1 |
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРИЗАЦИИ АЭРОЗОЛЕЙ | 1971 |
|
SU427301A1 |
Прибор для определения запыленности воздуха | 1956 |
|
SU111715A1 |
У/i
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация