В практике часто встречается необходимость определения влажности воздуха и различных газов (дымовых, досмеННых: и т. П.).
Для этого существует ряд npH6opQ3. в большинстве случаев весьма сложных, причем в некоторых из них определение влажности производится охлаждением газов например, воздуха, ниже точки росы и измерением при утом их температуры посредством термометра сопротивления, включенного в цепь измерительного прибора.
Предлагаемый прибор основан также на этом принципе и состоит из трубчатого холодильника с водяной рубашкой, через который пропускается испытуемый газ и внутри которого в потоке газа расположены витки термометра сопротивления иши спаи термобатареи, вторые бпаи которой или второй термометр сопротивления помещены в термостат.
При этом термостат может быть всего вьгполнен в виде снабженной паровой рубашкой трубки, внутри которой вторые спаи термобатареи или витки второго термометра сопротивления расположены в паровой среде.
Для поддержания в кипятильнике термостата постоянного уровня жидкости служит сообщающийся с ним сосуд Мариотта, а для получения постоянной температуры испытуемого газа перед входом в трубку холодильника с Т}жит особое охлаждающее или п-одогревающее приспособление.
На чертеже фиг. 1 показывает вид предлагаемого прибора спереди: фиг. 2- ви1Д сбоку; фиг. 3 - в плане.
Принцип действия предлагаемого прибора состоит в следующем.
Если пропускать влажный газ с неиз.ченной начальной температурой по трубке, охлаждаемой снаружи холодной водой, то по .мере продвижения газа его температура будет резко падать. Однако, когда температура достигнет значения, отвечающего точке росы водяного пара, то дальнейшее ее изменение, вследствие освобождения скрытой теплот(з1 испарения, замедлится, а теоретически, вообще говоря, прекратится. Надлен ащим выбором скорости газа можно очень близко подойти к теоретическим условиям. После выпадения водяных паров температура газа снова будет заметно уменьшаться.
Поместив на том участке охлаждаемой трубки, где происходит конденсация содержащегося в газе водяного
пара, термопару или, еще лучше, термобатарею, при помощи гальванометра получить или автоматически зарегистрировать тем пературу томки росы, отвечающую текущем у влагосодержанию газа. Гальванометр можно проградуировать непосредственно в весовых или объемных единицах.
Прибор для осуществления описанного процесса состоит из водоструйного эжектора 1, который служит для засасывания иослеДуемого газа из рабочей камеры (газохода, газопрово да, воздухопровода или т. п.) в прибор через ориспособление 2 для поддержания постоянной температуры газа при входе в прибор. В зависимости от рабочей температуры иоследуемаго газа в месте его отбора приспособление 2 может иметь форму нагревателя или охладителя. Во всяком случае, температура газа доводится до определенной постоянной температуры (100°). Для этого, например, при температуре исследуемого газа ниже 100° приспособление 2 представляет собой газоразборную трубку, снабженную, например, карборуидовым фильтром и имеющую паровую рубашку.
После приспособления 2 расположена составляющая. главную часть прибора трубка-холодильник 3 с водяной рубащкой. Газы, поступающее в трубку 3 из приспособления 2, удаляются из нее через дроссель 4 эжектором 1 в сливиую линию.
В трубке 3 расположены спаи термобатареи 5; вторые ее спаи выведены в иаровой TepMoicTaT 6. Термобатарея 5 соединена с гальванометром. Паровой термостат 6 состоит из трубки 8 . с двойными стенками к электрического кипятильника 9. Последний дает насыщенный водяной пар с температурой 100, который проходит по кольцеобразному пространству трубки 8, где расположены вторые спаи термобатареи 5, и выходит наружу.
Вода поступает через вентиль 10 сначала в водяную рубащку холодильника 3, откуда больщая часть ее идет далее в эжектор 1, а меньщая - через вентиль 11 в Мариоттовский сосуд 12, составляющий с кипятильником пару Сообщающихся сосудов и имеющий сливнлю трубку 13, благодаря чему
уровень воды в кипятильнике 9 поддерживается все время на одной высоте. .
Для контроля количества просасываемого через прибор газа служит диференциальный водяной тягомер 14, соединенный с участками трубки перед и за дросселем 4. Отвод конденсата из трубки холодильника 3 происходит автоматически через барометрическую трубку-TjfOMep 15 с водяным затвором.
Работа эжектора регулируется вентилем 10, а поступление воды в кипятильник - вентилем 11. Работа приспособления 2, а также термостата 6 контролируется ртутными термометрами 16 и 17.
Для отбора пробы влажных газов предусмотрен отвод 18. Температура охлаждающей воды должна быть ниже температуры точки росы, отвечающей минимальному возможному в имеющихся условиях влагосо держанию иопытуе.мых газов или воздуха.
Вместо термобатареи могут быть применены два термометра сопротивления, витки одного из которых должны быть в таком случае помещены на месте одних спаев термобатареи 5 в трубке 3, а витки другого - на месте вторых ее спаев в термостате.
Предмет и з о б р е т е и и я.
1.Прибор для измерения влагс содержания газов, например, воздуха, путем их охлаждения ниже точки росы и измерения при этом их температуры, отличающийся тем, что он выполнен в виде снабженной водяной рубащкой трубки-холодильника, служащей для пропускания испытуемого газа и внутри которой в потоке газа расположены спаи термобатареи (или термометр сопротивления), вторые спаи которой (или второй термометр сопротивления) помещены в термостат.
2.Форма выполнения прибора по п. 1, отличающаяся тем, что термостат выпол1нен в виде соединенной с кипятильником и снабженной паровой рубащкой трубки, внутри которой в паровой среде расположены вторые спаи термобатареи (или второй термометр сопротивления).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ | 2020 |
|
RU2806340C2 |
Измеритель влажности газов | 1960 |
|
SU144257A1 |
Стенд для моделирования процесса солеотложения в газовых скважинах | 1980 |
|
SU927982A1 |
Устройство для измерения температуры газов | 1935 |
|
SU49378A1 |
Термоэлектрический пиргеометр | 1938 |
|
SU56926A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ТОПЛИВА | 1948 |
|
SU84991A1 |
СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ | 1991 |
|
RU2011799C1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК | 1992 |
|
RU2091678C1 |
Абсорбционный холодильный аппарат | 1926 |
|
SU10976A1 |
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ХРОМАТОГРАФА | 1997 |
|
RU2129745C1 |
Авторы
Даты
1940-01-01—Публикация
1937-09-25—Подача