Камера насыщения генератора влажности Советский патент 1981 года по МПК G01W1/11 

Описание патента на изобретение SU871115A1

(54) КАМЕРА НАСЫЩЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА ВЛАЖНОСТИ

Похожие патенты SU871115A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО для ПОВЕРКИ и ИСПЫТАНИЯ ПРИБОРОВВЛАЖНОСТИ 1969
SU237424A1
Установка для хранения метаболически активных продуктов 1982
  • Жадан Виктор Захарьевич
  • Бородай Олег Степанович
  • Балыкова Лидия Ивановна
SU1117040A1
СПОСОБ ОСУШКИ ПОЛОСТИ ГАЗОПРОВОДА В УСЛОВИЯХ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР 2014
  • Топилин Алексей Владимирович
  • Житомирский Борис Леонидович
  • Дубинский Виктор Григорьевич
  • Егоров Сергей Иванович
  • Зыкин Андрей Павлович
  • Кудрявцев Дмитрий Алексеевич
  • Ляпичев Дмитрий Михайлович
RU2578261C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КАЛИБРОВКИ И ПОВЕРКИ ГИГРОМЕТРОВ 2003
  • Белошицкий А.П.
RU2245565C1
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ (ВАРИАНТЫ) И УСТАНОВКА ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2003
  • Фасюра В.Н.
  • Фасюра Д.В.
  • Фасюра В.В.
  • Захваткин С.С.
RU2247902C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ ГИГРОМЕТРОВ 1991
  • Белошицкий А.П.
  • Симулик М.Д.
RU2008704C1
Термогигростат 1985
  • Мухамедов Шавкат Акбарович
  • Соколов Александр Васильевич
  • Замилов Юрий Рашидович
SU1330614A1
ВСЕСОЮЗНАЯ ШЕНТНО-ТЕКНИЧЕГНАВёйБ;!ИОТРКА 1971
SU297370A1
Система мониторинга состояния льда и окружающей среды 2019
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Гурьянов Андрей Владимирович
  • Куркова Ольга Петровна
RU2715845C1
Способ получения паровоздушной смеси с заданной влажностью 1976
  • Усольцев Владимир Александрович
  • Еремеев Сергей Константинович
  • Кузнецова Людмила Ивановна
SU648929A1

Иллюстрации к изобретению SU 871 115 A1

Реферат патента 1981 года Камера насыщения генератора влажности

Формула изобретения SU 871 115 A1

Изобретение относится к устройствам для создания воздуха с заданными параметрами по влажности, применяемым в гигрометрии для исследования, градуировки и поверки датчиков влгикности, в особенности метеорологическ Известны камеры насыщения геиера горов влажности, содержание увлажнитель и спиральный трубопровод, размещенный в тб мованне 1 j. Наиболее близким k изобретению, является устройство в виде помещенно го в термованне змеевика, один конец которого соединен трубопроводом с увлажнителем, а другой - с рабочей камерой 23. Известное устройство работает недостаточно надежно в области отрицательных температур, так как трубопро вод эабивается ос съедающимся на его стенках льдом и камера выходит из строя. Целью изобретения является повьвие ние надежности работы камеры при отрицательных температурах, а также уменьшение габаритов камеры. Как показали экспериментальные нсрледования, толщина осгикдакщегося на стенках трубопровода льда (li) меньшается по мере удаления от входого сечения по экспоненциальному закону .e-. толщина осажденного льда в где Т} о начальном сечении трубопровода;текущая координата длины трубопровода , коэффициент в показателе экспоненты, зависящий от влагосодержания воздуха, скорости потока, материаша трубопровода. .Поэтому для достижения указанной цели в известном генераторе, имеющем камеру насыщения, выполненную в виде помещенного в термованну змеевика, один конец которого соединен трубопроводом с увлажнителем, а другой с рабочей камерой, камера насыщения выполнена в виде спиргшьного трубопровода, начальный участок которого, например 1/3 длины, представляет собой трубу перел|енного радиуса, уменьшающегося от входного сечения до участка постоянного сечения по закону ГдГ где Ь - текущая координата длины трубопровода, (.м),о начальный радиус провод а, а коэффициент выбирается, например, из области О К 5, причем осталь.ная часть трубопровода имеет постоянное сечение. Трубопровод одним концом соединен с увлажнителем, а другим через дросселирующий кран,с рабочей камерой генератора. При этом- сама спираль для уменьшения габаритов укладывается в виде улитки.

Это позволяет повысить надежность работы камеры насыщения при отрица- тельных температурах и уменьшить габариты камеры, так как толщина наслаивающегося на стенки камеры льда меняется по такому же закону и лед не забивает трубопровод при достаточно малом сечении трубопровода. Навивка спирали улиткой позволяет : уменьшить габариты камеры при той же производительности.

На чертеже схематически изображена камера насыщения.

Она включает увлажнитель 1, спиральный трубопровод 2, термованну 3. Размещается трубопровод в термованне снабженной нагревателем, холодильником и системой автоматического регулрова,ния температуры (на чертеже не показано).

Камера работает следующим образом С помощью побудителя расхода атмоферный воздух подается в увлажнитель 1 и путем барботирования через слой подогретой воды доводится до состояния насыщения. Для надежного получения Насыщенного воздуха при заданной температуре (более низкой, чем температура в увлажнителе ) этот воздух просасывается через спиральный трубопровод 2, расположенный в термованне 3, в которой поддерживается заданная температура.

В трубопроводе путем вымораживания излишков воды воздух доводится до состояния насыщения при заданной температуре. Температура термованны регулируется нагревателем и холодильником с помощью системы автоматического регулирования. При этом лишняя вода осаждается в виде льда на -стенках камеры. Причем в известных камерах осаждающийся лед забивал трубопровод и выводил камеру из строя. В предлагаемой конструкции радиус трубопровода меняется ( уменьшается) от входного сечения к постоянному в соответствии с уменьшением толщины нарастаквдего льда вдоль стенок трубопровода.

Предлагаемая конструкция камеры насыщения позволяет получать насыщенный водяным паром воздух с достаточной надежностью в течение длительного времени.

Формула изобретения

Камера насыщения генератора влажности, выполненная в виде спирального трубопровода, размещенного в термованне и соединенного входным сечением с увлажнителем, а выходным - с рабочей камерой, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежност и работы при отрицательных

температурах и уменьшения габаритов, входной участок трубопровода выполнен с переменным радиусом, уменьшающимся от входного сечения до участка постоянного сечения по закону

-LK

где hjj - радиус входного сечения трубопровода;Ь - текущая координата длины

трубопровода,

, причем остальная часть трубопровода имеет, постоянное сечение, а спираль трубопровода выполнена с уменьшением радиуса к выходному сечению.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР 220576, кл. GOlD 18/00, 1968. 2. Авторское свидетельство СССР № 237424, кл. G01 К 19/00, 1969 (прототип),

Выкод

SU 871 115 A1

Авторы

Фридзон Марк Борисович

Балагуров Александр Михайлович

Зайчиков Борис Петрович

Таланов Вадим Дмитриевич

Даты

1981-10-07Публикация

1980-01-03Подача