духопровод из теплоизоляционного материала с двумя проточными камерами, в которых перпендикулярно направлению потока размещены сетчатые нагреватели, а на входах и выходах установлены измерители температуры, каждая из камер с помощью непроницаемой перегородки входной частью зафиксирована в корпусе и снабжена стаканом из теплоизоляционного материала, надетым на нее со стороны выходной части и размещенным с зазорами между нею, корпусом и перегородкой.
Кроме того, нагреватели могут быть выполнены в виде металлической сетки.
Для выравнивания температурных режимов в обеих камерах корпус может быть выполнен из теплопроводящего материала.
Благодаря использованию известного принципа .противотока в описанной выше конструкции, т. е. вследствие омывания наружных стенок камер прощедщей через них парогазовой смесью, существенно уменьшаются толщина и масса теплоизоляции камер (т. е. толщина стенок трубок и охватывающих их стаканов). Это так же, как уменьшение массы и тепловой инерции нагревателей, позволяет при тех же тепловых потерях из камер, что и у известного устройства, т. е. при одинаковой статической точности измерителей, уменьшить инерционность измерителя. Дополнительное уменьшение инерционности происходит из-за того, что теплообмен между парогазовой смесью и стенками камер происходит одновременно как с внутренней, так и с внешней стороны стенок.
В динамике, например, при уменьшении весовой .концентрации аэрозоля температура стенок камер и нагревателей, сохраняя предшествующее более низкое значение, вызывает дополнительный отвод тенла из камер, что эквивалентно более высокой весовой концентрации аэрозоля, чем действительное. Так, из-за тепловой инерционности элементов измерителя возникает динамическая погрешность. С уменьшением теплоемкости этих элементов и увеличением эффективности теплообмена их с парогазовой смесью снил :ается инерционность измерителя.
На чертеже изображено описываемое устройство для определения весовой концентрации жидких аэрозолей.
Металлический корпус 1 устройства разделен перегородками 2, 3. Внутри корпуса размещены трубка 4 из теплоизолирующего материала, образующая измерительную камеру, в которой находится сетчатый нагреватель 5 и измерители 6, 7 температур, трубка 8, образующая компенсационную камеру, в которой находится сетчатый нагреватель 9 и измерители 10, 11 температур. Камеры с зазором
входят В стаканы 12, 13, зафиксированные в корпусе 1.
Устройство работает следующим образом. Поток воздуха с взвешенным в нем капель5 ками жидкого аэрозоля поступает в измерительную камеру, образуемую трубкой 4 и стаканом 12, проходит сквозь сетчатый нагреватель 5. При этом капельки аэрозоля испаряются в нагретом воздухе, соответственно снижая его температуру. Получившаяся парогазовая смесь обтекает противотоком трубку 4, поддерживая температуру ее наружной стенки, близкой к температуре внутренней. Затем она проходит через зазор между стаканом 12
15 и корпусом 1, где охлаждается, и поступает в компенсационную -камеру. В этой камере парогазовая смесь снова нагревается. При этом тепло расходуется только на ее нагрев. Следовательно, в присутстви аэрозоля перепад
0 температур на компенсационной камере всегда больше, чем в измерительной. Знание разности перепадов температур на камерах дает возможность определить весовую концентрацию жидкого аэрозоля в исследуемой среде.
Формула изобретения
1.Устройство для определения весовой концентрации жидких аэрозолей, содержащее
0 воздухопровод из теплоизоляционного материала с двумя зафиксированными в корпусе проточными камерами, в которых перпендикулярно направлению потока расположены плоские нагреватели, а на входах и выходах
5 установлены измерители температуры, отличающееся тем, что, с целью уменьшения инерционности, в нем каждая камера входной частью зафиксирована в корпусе с помощью сплошной непроницаемой перегородки и снабжена надетым на нее со стороны выходной части стаканом, размещенным с зазорами между нею, корпусом и перегородкой.
2.Устройство цо п. 1, отличающееся тем, что в нем нагреватели выполнены в ви5 де металлической сетки.
3.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в нем корпус выполнен из теплопроводящего материала.
0Источники информации,
принятые во внимание нри экспертизе
1. Авторское свидетельство № 124684, кл. G U1W 1/11, G 01N 25/58, 1969. 5 2. А. Neisse. Aninstrument for measurment of concentration of liguid water in fog. The International Cloud Physics Conference, London. August, 1972.
3. Авторское свидетельство № 342159, кл. Q 01W 1/00, 1970.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения весовой концентрации жидких аэрозолей | 1975 |
|
SU530299A1 |
Термомагнитный газоанализатор | 1978 |
|
SU800866A1 |
ДЕСУБЛИМАЦИОННЫЙ АППАРАТ | 2011 |
|
RU2462287C1 |
ДЕСУБЛИМАЦИОННЫЙ АППАРАТ | 2012 |
|
RU2487742C1 |
ДЕСУБЛИМАЦИОННЫЙ АППАРАТ | 2011 |
|
RU2467780C1 |
ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬ | 2009 |
|
RU2388973C1 |
СУБЛИМАЦИОННЫЙ АППАРАТ | 2001 |
|
RU2244582C2 |
СУБЛИМАЦИОННЫЙ АППАРАТ | 1999 |
|
RU2143940C1 |
ХОЛОДИЛЬНИК И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО | 2008 |
|
RU2421667C1 |
КАРТРИДЖ ДЛЯ УСТРОЙСТВА, ГЕНЕРИРУЮЩЕГО АЭРОЗОЛЬ, С НЕПРОНИЦАЕМОЙ КАПСУЛОЙ | 2020 |
|
RU2777975C1 |
Авторы
Даты
1977-11-15—Публикация
1976-06-02—Подача