1
Изобретение относится к устройствам для дисперсного анализа аэрозолей.
Известен анализатор частиц по размерам в котором использована, центрифуга, вращающаяся с постоянной угловой скоростью, в5 камеру центрифуги подается исследуемая суопензия, а с периферии камеры под давлением поступает отмучивающая жидкость l . Отмучивающая жифсость движется вдоль радиуса камеры к оси вращенияс постоянной скоростью ю равной и противоположно направленной радиальной скорости частиц, имеющих: некоторый эквип валентный сферический диаметр. Тогдш все частицы меньшего .диаметра будут под дейср вием потока жидкости увлекаться к оси вра- 15 щения против действия центробежных сил. Вдоль оси откручивающая жидкость с частицами .стекает в резервуар. Количество частиц, поступающих в резервуар определяется фотометрически. Изменением давления подачей 20 жидкости регулируют скорость ее потока в каг мере центрифуги, что позволяет менять верхний предел диаметров частиц,,
Известен также многоступенчатый импак- тор для дисперсного анализа аэрозолей, сое- 25
тоящий из нескольких последовательно установленных ступеней в Одном корпусе, каждая из которых представляет собой разгонное сопло с расположенной против него поверхностью осаждения 2j .
Целью изобретения является повышение скорости анализа. Достигают этого тем, что ввж ние.части круглых дисков помещены в жилкость, частично залолняюицпю корпус импактора, снабженного концентрическими прозрачными кольцами, полость которых сообщена с полостью корпуса
На чертеже дана схема предпагаемсм о прибора,
Импактор имеет ряд ступеней, расчита ных на инерционное осаждение аэрозолей, соотоящих из корпуса 1 ступени, выполненного совместно с разгонным соплом 2, внутри каждого корпуса против р азгонного сопла помещаются поверхности 3 отбора, на котосу гх осаждаются определенные фракции еэро ,, отобра ного через заборный патрубок 4 и выходной патрубок 5 которые крепятся на подщипниках 6 для вращения всего импактора (привод на чертеже не показан). Каждый корпус стуЧ
пени имеет полое прозрачное кольцо 7, соединенное со ступенью и непрерывно заполне ное анализируемой жидкостью. С одной из торцовыл поверхностей данных колец помешаются осветители 8, а с противогшожной - фото- 5 сопротивление 9 (на чертеже показано для двух ступеней), с, помощью которых иопределяется степень светопропускания анализируемой жидкости. Вся конструкция импактора крепится на плите 10. С входной стороны внехи- ю няя обойма подшипника жестко крепится к плате, а внутренняя вращается с входным патрубком, сжестко связанным с импактором, с противопложной стороны выходной патрубок неподвижен, он жестко крепится к плате и 15 внутренней обойме подшипника, а корпус по€з лежней ступени крепится к свободной внешней обойме подшипника. Таким образом обеспечен на возможность: вращения всего импактора и подсоединения неподвижного выходного пат- 20 рубка к неподвижному источнику отсоса аэрозолей
Импактор для фотометрического дисперонмо анализа аэрозолей работает следующим образом.25
Анализируемый аэрозоль входит в импактор через заборный патрубок и после прохождения через paaiOHHoe сопло каждой ступени обтекает поверхность отбора, на кото- 30 рой под действием инерции оседают: на первых- наиболее крупные частицы, а на последних - частицы соответствующей дисперсности, убывая до самых мелких на последней ступени. Каждая ступень в своей нижней час-35 ти заполнена чистой жидкостью, которая при врашении импактора смывает осевшие частицы аэрозоля, дисперсный состав которых определяет степень светопропускания этой жидкости, С помощью осветителя, помещенного
с одной стороны, и фотосопротиапения, соединенного с вторичным прибором и помещенного с другой стороны прозрачного полого , заполненного анализируемой жидкостью и определяется светопропускание жидкости, а с нею и дисперсный состав частиц аэроз1 ля. После каждого забора проб и получения результатов измерения ступени промываются и заполняются новой порцией чистой жидкост
Возможность непрерывного отбора проб аэрозоля с одновременным вращением поверх костей отбора, на которых оседает анализируемый аэрозоль, смыв данных проб в анализируемую жидкость и определение ее светопропускания, а с нею и дисперсности аэрозоля йоавоияет на много сократить трудоемкий процесс дисперсного анализа аэрозоля.
Формула изобретения
Импактор для фотометрического анализа аэрозолей, состояижй из корпуса и после- довательно установленных ступеней, содержащих разгонное сопло с поверхностями осаждения в виде круглых дисков, осветитель и фотоприемник, отличающийся тем, что, с целью ускорения анализа, нижние части круглых дисков помещены в жидкость, частично заполняющую корпус импактора, снабженного концент рическими прозрачными кольцами, полость которых сообщена с полостью корпуса.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1.Патент Аигпкн, N9 1313753, кл, В 2 Р от 18,04,73.
2.Methods ог tKe muosurement о atrpoPtuttOTi Part.5. BirectLonaE dust g ayg;ts Б.Б. 1747-72, p. 5.
6 5
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Импактор | 1982 |
|
SU1055997A1 |
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ИМПАКТОР ДЛЯ ВЕСОВОГО ДИСПЕРСНОГО АНАЛИЗА АЭРОЗОЛЕЙ ИЗ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ | 1970 |
|
SU261772A1 |
Устройство для определения дисперсного состава аэрозолей | 1987 |
|
SU1511641A1 |
Импактор для отбора проб твердых и жидких аэрозолей | 1981 |
|
SU966562A1 |
Анализатор дисперсного состава пыли | 1978 |
|
SU807147A1 |
ГЕНЕРАТОР ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ | 2015 |
|
RU2623396C1 |
Многоступенчатый импактор | 1982 |
|
SU1032369A1 |
Устройство для отбора проб аэрозолей | 1983 |
|
SU1083094A1 |
КАСКАДНЫЙ ИМПАКТОР | 2003 |
|
RU2239815C1 |
ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ АЭРОЗОЛЕЙ | 2007 |
|
RU2365428C2 |
Авторы
Даты
1977-12-25—Публикация
1976-04-12—Подача