пазоне удвоенной, утроенной величины собственного сопротивления, что обеспечивает необходим}ЧО точность измерения. По разности электрических сопротивлений чистой электропроводной бумаги и с каплями воды на ее поверхности можно определить общую массу осевших на нее мелких капелек воды. Сопротивление бумаги может быть измерено любым омметром необходимой точности и диапазона (например, электронным), присоединяемым к экрану. Размеры экрана могут варьироваться. Они зависят от условий размещения прибора в воздушном потоке и должны обеспечивать указанный выше интервал электрических сопротивлений 200-300 Ом.
На фиг. 1 схематически изображен вертикальный разрез рабочей части прибора; на фиг. 2 - разрез по А-А на фиг. 1.
Прибор для измерения водности воздушного потока содержит кассету 1 из диэлектрика, ко дну которой прижат экран 2, зажатый с двух сторон токопроводящими шинами 3, заслонку 4 также из диэлектрика, имеющую возможность перемещаться по направляющим 5, регистрирующее устройство - электронный омметр 6, соединительные провода 7, и вводится в воздущный ноток с каплями жидкости 8.
Экран может быть выполнен в виде отдельных листов бумаги, например, размером 40Х мм, высокой электропроводности или в виде ленты из этой бумаги, закрученной в рулон.
Прибор работает следующим образом.
Прибор с закрытой заслонкой вводят в воздущный поток (фиг. 1), содержащий капли жидкости 8. При закрытой заслонке показание омметра 6 соответствует исходному отсчету. На фиксируемый промежуток времени открывают заслонку 4. При этом воздух свободно обтекает кассету 1, а капли жидкости по инерции осаждаются на экран из электропроводной бумаги сопротивлением 200-300 Ом, что мгновенно отражается на показаниях омметра. Применение бумаги указанного сопротивления дает возможность уловить даже минимальное количество осевщих на бумагу капель воды (невидимых невооруженным глазом) общим весом порядка нескольких миллиграмм с точностью до 0,001 г/м воздуха или в пересчете на расход воды определить величину капельного уноса из градирни с точностью до 0,001% от расхода воды. Время экспозиции зависит от степени насыщенности воздушного потока капельками жидкости. Например, для воздушного потока, выходящего из вентиляторных градирен, время экспозиции составляет 30 сек. По мере накапливания капель 8 на экране 2 показания омметра 6 увеличиваются пропорционально количеству массы осевщих на экране капелек воды. Окончательный отсчет записывают в момент закрытия заслонки 4. С помощью цифрового омметра можно, подключив к нему автоматическое регистрирующее устройство производить запись показаний на всем протяжении экспозиции экрана 2.
Прибор но сравнению с известным обеспечивает повышение точности измерений до 0,001% от расхода оборотной воды или до 0,001 г/м воздуха, а также сокращение продолжительности измерения до 1-2 мин вместо нескольких часов.
Прибор позволяет определить вынос воды в любой заданной точке, т. е. снимать поле выноса, и таким образом подробно исследовать распределение выноса из градирни и конструкцию водоуловителя градирни.
Формула изобретения
Прибор для измерения водности воздушного потока, содержащий кассету с расположенным в ней экраном для осаждения капель воды и заслонкой, находящейся перед ним, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и интенсификации процесса измерений, в качестве экрана использована электропроводная бумага сопротивлением 200-300 Ом.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Патент Яиоаии № 46-35799, кл. 111614, 1969.
2.Зайцев В. А., Ледохович А. А. Приборы и методика исследований облаков с самолета, Л., Гидрометеоиздат, 1960, с. 60 (прототип).
/ 7
J --,.,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения водности облаков и устройство для его осуществления | 1991 |
|
SU1781655A1 |
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ВОДНЫХ ПОТЕРЬ ИЗ ГРАДИРНИ И ГРАДИРНЯ ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2010 |
|
RU2519292C2 |
ГРАДИРНЯ | 2012 |
|
RU2494326C1 |
ГРАДИРНЯ | 1998 |
|
RU2137073C1 |
ГРАДИРНЯ | 2010 |
|
RU2511824C2 |
ГРАДИРНЯ | 2006 |
|
RU2326321C1 |
ГРАДИРНЯ | 2012 |
|
RU2494328C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРУКТУРЫ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАКОВ И ТУМАНОВ | 2020 |
|
RU2758843C1 |
Окрасочная камера | 1985 |
|
SU1316712A1 |
УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ИЗМЕРЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ НАРАСТАНИЯ ЛЬДА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЕГО ФОРМЫ | 2007 |
|
RU2377496C2 |
Авторы
Даты
1976-12-30—Публикация
1975-02-24—Подача