Термоанемометрическая система Советский патент 1979 года по МПК G01P5/12 

Описание патента на изобретение SU691760A1

(54) ТЕРМОАНЕМОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Похожие патенты SU691760A1

название год авторы номер документа
Термоанемометрическая измерительная система 1981
  • Криль Богдан Андреевич
  • Пистун Евгений Павлович
SU1136083A1
Магнитный анализатор 1978
  • Мочернюк Дмитрий Юрьевич
  • Пистун Евгений Павлович
  • Теплюх Зеновий Николаевич
SU731354A1
Тепловой газодинамический анализатор состава 1981
  • Пистун Евгений Павлович
  • Криль Богдан Андреевич
  • Теплюх Зеновий Николаевич
  • Худый Михаил Иванович
SU1012101A1
Тепловой анализатор состава 1981
  • Пистун Евгений Павлович
  • Криль Богдан Андреевич
  • Теплюх Зеновий Николаевич
SU1052935A1
МАГНИТНЫЙ ГАЗОАНАЛИЗАТОР 2001
  • Илясов Л.В.
  • Громова Е.А.
RU2204828C1
Ячейка теплового анализатора 1977
  • Пистун Евгений Павлович
  • Теплюх Зиновий Николаевич
  • Франко Роланд Тарасович
  • Кравченко Алексей Анисимович
  • Примиский Владислав Филиппович
  • Кулла Тыну Освальдович
  • Тыру Арент Александрович
SU628435A1
Способ проверки сбалансированности терморезисторных анализаторов 1977
  • Шейнин Доня Михайлович
SU765716A1
УСТРОЙСТВО ГАЗОВОГО КОНТРОЛЯ 2023
  • Ушков Александр Васильевич
  • Мошкин Дмитрий Леонидович
  • Попов Илья Александрович
RU2802163C1
Устройство для анализа движущейсяжидКОСТи 1979
  • Коваленко Татьяна Федоровна
  • Беляев Дмитрий Вениаминович
  • Андрианов Сергей Геннадиевич
  • Кузьмин Алексей Дмитриевич
SU817562A1
Автоматическое устройство для контроля ирегулирования процессов очистки сточных и природных вод 1975
  • Кузьмин Анатолий Александрович
  • Чернин Яков Михайлович
SU572439A1

Иллюстрации к изобретению SU 691 760 A1

Реферат патента 1979 года Термоанемометрическая система

Формула изобретения SU 691 760 A1

1

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для проведения технических и аналитических измерений в газовых средах.

Известны термоанемометрические устройства,, содержащие чувствительны элемент и нагреватель в виде катушки индуктивности, с ячейкой, сообщаемой с исследуемой средой 1. Недостатками этих устройств йвляются малая точность и чувствительность измерения, а также невозможность измерения состава исследуемой среды

Ближайшим по технической сущности к изобретению является термоанемометрическая система, содержащая термоанемометрическую ячейку, выполненную в виде удлиненной камеры с торцовыми штуцерами и снабженную системой подйода и отвода исследуем среды с Ограничивающими рросселями и чувствительные элементы в виде двух параллельных терморезисторов, включенных в электрическую измерительную схему со вторичным прибором 21. Недостатками этой системы являются Невозможность измерения сотава исследуемой среды, недостаточная точность и чувствительность измерений.

Целью изобретения является измере- ние состава исследуемойсреды, повышение точности и чувствительности измерения.

Это достигается тем, что в предлагаемой системе оба терморезистора

10 снабжены средними выводами, разделяющими их на секции, которые вк.шочены по схеме измерительного юста, при этом камера ячейки связана с каналами подвода и отвода исследуемой

15 среды через разнотипные дроссели.

На чертеже показана принципиальная схема описываемойтермоанемометрической системы, содержащей термоанемометрическую ячейку 1 с системой

20 подвода и отвода анализируемой среды, причем ячейка 1 выполнена в виде удлиненной камеры 2 с торцовыми штуцерами 3 и 4 и-содержит два параллельных проволочных терморезистора

25 5 И6 со средними выводами, разделяющими терчорезисторы на секции, которые соединены в мостовую измерительную схему с противоположным включением соответственно первых и

30 вторых по ходу движения анализируемой Среды секций, и имеющую вторичный прибор 7. Система подвОда ц отвода анализируемой среды в термоанемометрическую ячейку выполнена на дроссе лях 8, 9, 10 и 11, причем к каждому штуцеру соответственно 3 и 4 подключены два разнотипных (например турбулетный.и ламинарный) дросселя, соединякидих камеру ячейки 1 с канала ми подйода и отвода анализируемой среды через разнотипные дроссели для каждого штуцера; канал подвода подключен к штуцеру 3 через ламинарный дроссель 9, а к штуцеру 4 черезтурбулентный дроссель 11; канал отвода подключен к штуцеру 3 через турбулентный дроссель 8, а к штуцеру 4 - через ламинарный дроссел -10. :-: ;. ;;- ,- ,; ТерМ оанемометрйчёская система работает следующим образом. Анализируемая среда подается, через дроссёдш 9 и 11 в термоанемойетрическую ячейку 1 с двух противоположных сторон (через штуцеры 3 и 4) и отводится с ячейки 1 через дроссели 8 и 710 такясе с двух ее: противоположных сторон. Чувствительные элементы.5 и б Термоанемометрическрй ячейки 1 нагреваются проходящим через ннх|то ком и охлаждаются за счет теплсхэтдаяя в окруясающуто их анализируемую среду. Температура чувствительных элементов, таким образом, определяется при йостоявнбм нагреве теплофизическими свойствами анализируемой среды и скоростью ее движения в камере ячейки 1. При отсутствий дви женйя амализируемой среди ЩШьЧ:;у-в ств тельных элементов 5 и 6 темпера ра всех секций чувствительных элеме тов будет одинакова, сопротивления их paBrfa, электрическая измерительная мостовай схема уравновешена. Такое состояние может быть ббеспече при помощи дросселей системы подвода и б1вода анализируемой среды и в бором давлений питания или общегр расхода аиад из1яруемЬ среды, так, в частности, если сопротивления дросселей 9 и 8 равны между собой, и со противления дросселей ;о и 11 также равны между собой, то весь анализируемой средй подводимый к

691760 ермоанемометрическрй ячейке 1 ьудет тводиться без прохождения ее через камеру термоанемометрической ячейки 1. С изменением состава анализируеой среды изменяются сопротивления росселей, причем в разных направениях для разнотипных дросселей возникает направленный поток анализируемой среды в камере ячейки 1 вдоль чувствительных элементов 5 и б. Скорость зтого потока пропорциональна составу анализируемой среды. В этом случае первые по ходу движения анализируемой среды секции чувствительных элементов будут охлаждаться сильнее, температуры и соответственно сопротивления секции чувствительных элементов примут разные значения, что воспримется измерительной схемой и вторичным,прибором 7. Таким образом, каждому значению состава анализируемой среды соответствует определенное показание вторичного прибора 7. Формула изобретения Терм0анет4ометрическа:д система, содержащая терм6анемометрическ5Ю . ячейку, выполненную в виде удлиненной камеры с торцовыми штуцерайи и снабженную системой подвода и отвода исследуемой среды с ограничивающими дрЬсселями, и чувствительные элементы на базе. JttByx параллельных тёрморезисторов, включенных в электрическую измерительную схему с вторичньам прибором; о т л И t а ю щ а я - с я тем, что, С целью измерения состава Исследуемой среды, повышения точйости и чувствительности измерения. Оба терморезистора снабжены средними выводами, разделяющими их на секции, которые включены пО схеме измерительного моста, при этом камера ячейки связана с кайалами йЬдвОда и отвода исследуемой среды через разнотипные дроссели . : Источники информации. Принятые во внимание при экспертизе 1.Авторское свидетельство СССР 532051, КЛ. Q 01 Р 5/12, 1976. 2.Авторское свидетельство СССР 537300, кл. (3 01 Р 5/12, 1976 (проТотип).

- люяетввявийЦ I ij

SU 691 760 A1

Авторы

Теплюх Зеновий Николаевич

Пистун Евгений Павлович

Довганык Роман Михайлович

Иващенко Виталий Иванович

Даты

1979-10-15Публикация

1977-12-19Подача