о) н - время контакта термопары с жидкой (И газовой фазами потока соответственно;   - постоянные времени термопары для жидкой и газовой фаз. Измерение температуры газа предлагаемым способом производят следующим образом. Вводят закрытую тепловым экраном термопару в измеряемый поток, нагревают термопару пропусканием через ее термоэлектроды электрического тока до температуры, равной температуре пленочного кипения жидкой фазы потока, затем удаляют экран, измеряют термо-ЭДС термопары в установившемся тепловом режиме, например, путем фотографирования сигнала термопары с экрана осциллографа, потом измеряют время контакта термопары с газовой и жидкой фазами потока, а температуру газа определяют по приведенной выше формуле, в которую подставляют известные заранее постоянные времени термопары для жидкой и газовой фаз. Предложенный способ позволяет повысить точность измерения температуры газа в газожидкостном потоке, что способствует улучшению температурного контроля в ряде технологических процессов. Формула изобретения Способ определения температуры газа в газожидкостном потоке, заключаюш:ийся в погружении в измеряемый поток термопары и измерении ее термо-ЭДС, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерения, вводимую в поток термопару снабжают защитным тепловым экраном, нагревают термопару до температуры равной температуре пленочного кипения жидкой фазы потока, затем удаляют экран, измеряют термо-ЭДС термопары в установившемся тепловом режиме и время контакта тер|мопары с газовой и жидкой фазами потока, а температуру газа определяют по формуле 2rJ 1-ехр ;:°. Т  1 - ехр ( : )|l + exp(--   J I , н X 1  ехр - Т - температура газа; где TT: - температура термопары в установившемся тепловом режиме;Гж - температура жидкой фазы; , f,, - время контакта термопары с жидкой 1И газовой фазами потока соответственно; т„ - постоянные времени термопаiры для жидкой и газовой фаз. Источники инфор1маци|И, принятые во внимание при экспертизе: 1.РЫБКИН С. А. и др. Лабораторный зонд для измерения температуры парогазовой фазы потока, несущего капли жидкости. «Измерительная техника, № 12, 1968. 2.Преображенский В. П. Теплотехнические измерения и приборы. М., «Энергия, 1978, с. 65 (прототип).

| название | год | авторы | номер документа | 
|---|---|---|---|
| Способ измерения температуры газовых потоков | 1979 | 
 | SU870974A1 | 
| СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 | 
 | RU2069329C1 | 
| ГАЗОАНАЛИЗАТОР | 2020 | 
 | RU2745082C1 | 
| Способ определения доли испаренного вещества в газожидкостном потоке | 1988 | 
 | SU1835537A1 | 
| Пиролизер для газовой хроматографии | 1980 | 
 | SU890244A1 | 
| Устройство для измерения электропроводности и термоэлектродвижущей силы полупроводников в твердом и жидком состояниях | 1984 | 
 | SU1221619A1 | 
| Калориметрический зонд | 1978 | 
 | SU808924A1 | 
| Способ измерения ионного коэффициента термо-э.д.с.смешанных полупроводников | 1983 | 
 | SU1187059A1 | 
| СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ | 2011 | 
 | RU2459193C1 | 
| Способ измерения параметров жидкости | 2019 | 
 | RU2697408C1 | 
 
            
               
            
Авторы
Даты
1980-01-30—Публикация
1978-08-16—Подача