1
Изобретение относится к приборостроению, предназначено для измерения расхода вещества электроконтактным методом и может найти применение в химической, металлургической и строительной промышленности.
В известных электроконтактных устройствах увеличивают контактную поверхность электрода, равномерно ох-ватывая все попер-ечное сечение потока, что резко снижает точность и надежность измерений из-за различной степени электризации для каждого уча-стка электрода при контакте с ними единицы массы вещества, расход которого измеряется.
С целью устрапения этого недостатка в предложенном устройстве около электрода установлен металлический заземленный эюранирующий элемент, выполненный по форме электрода, причем поверхность экранирующего элемента раВ|Ноудалена от основной контактной поверхности электрода.
На фиг. 1-6 изображены варианты схем установки экранов вблизи измерительных электродов.
На фиг. 1, 2, 3, 4, 5 схематически представлены электроды для интегрального измерения расхода вещества.
На фиг. 6 показано измерение поля массовых скоростей «точечным электроконтактным датчиком, перемещаемым по сечению потока.
Внутри прямолинейного участка трубопровода 1 расположен металлический электрод 2, а вблизи электрода - металлические заземленные экранирующие элементы 3. Основная ксннтактная поверх1ность электрода 2 может быть расположена вдоль измеряемого потока (|СМ. фиг. 1, 2, 3) либо поперек него (см. фиг. 4, 5, 6). Во всех вариантах вблизи электрода установлены металлические заземленные экранирующие элементы для обеспечения пра.ктически одинаковой напряженности электрического поля /на всех участках основной конта;ктной поверхности электрода.
Устройство для измерения расхода твердых частиц работает следующим образом.
При прохождении потока измеряемой среды через трубопровод 1 измеряется величина тока электризации, протекающего во
внешней цепи электрода 2, выполненного из проводящего материала и установл-энного в потоке вещества. Измеряется также и контактная электропроводность потока. При этом оба эти параметра принимаются как мера
расхода вещества и определяются в значительной мера величиной максимального потенциала, до которого заряжается изолированный электрод в данных условиях. Максимальный потенциал электрода, в
свою очередь, сильно зависит от напряженности электрического поля у поверхности электрода, а непостоянная напряженность электричеокого поля у контактной поверхности электрода из-за различного удаления участков электрода от стенок трубопровода и соседних элементов самого электрода вызывает различную степень электризации каждого участка электрода: один может заряжаться, а другой - разряжаться, что приводит к полному искажению результатов измерения. Установка экранирующих заземленных элементов, выполненных по форме электрода, позволяет обеспечить (вую напряженность электрического поля у всех участков контактной noBepXiHocTH электрода, электризуемого потоком, и резко повысить точность
измерений расхода всеми известными типами электроконтактных расходомеров.
Предмет изобретения
Устройство для измерения расхода твердых частиц, перемещаемых газовым потоком, а также непроводящих и полупроводящих жидкостей, содержащее электрод и измерительный прибор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и надежности измерения, около электрода установлен металлический заземленный экранирующий элемент, выполненный но форме электрода, причем поверхность Э1 ранирующего элемента равноудалена от основной контактной поверхности электрода.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ защиты изделий с изолирующими поверхностями от электростатической опасности | 2015 |
|
RU2607652C1 |
ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩАЕМОГО ТОНКОГО ОБЪЕКТА | 2021 |
|
RU2761361C1 |
Способ определения плотности объемного электрического заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости и устройство для его осуществления | 1987 |
|
SU1493966A1 |
ДАТЧИК ВИХРЕВОГО РАСХОДОМЕРА-СЧЁТЧИКА ЖИДКОСТИ | 2003 |
|
RU2248528C2 |
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДОМЕРА - СЧЕТЧИКА ЖИДКОСТИ | 2003 |
|
RU2298767C2 |
СПОСОБ ИЗУЧЕНИЯ КИНЕТИКИ КОРОННОЙ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ЧАСТИЦ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2046334C1 |
Устройство для оптико-электрического преобразования информации на ленточном электростатическом носителе | 1984 |
|
SU1205122A1 |
СПОСОБ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2015667C1 |
ЕМКОСТНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2010 |
|
RU2573447C2 |
ВИХРЕВОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЖИДКОГО МЕТАЛЛА | 2011 |
|
RU2489683C1 |
JJ
Фиг 5
Авторы
Даты
1976-03-05—Публикация
1971-09-13—Подача