Устройство для измерения запыленности газа

 

Изобретение относится к области анализа аэродисперсных систем, а именно к устройствам для определения запыленности газа, и может быть использовано при решении задач охрань окружающей среды и контроля технологической гигиены, при исследовании ядер конденсации и атмосферных аэрозолей , для испытания фильтров. Цель изобретения - повьш1ение достоверности контроля за счет обеспечения нейтрализации естественного заряда частиц, уменьшение энергозатрат и повьшение безопасности работы за счет устранения коронирукяцего электрода в устройстве. Устройство содержит газоход, выполненный из изоляционного материала. В нижней и верхней частях газохода расположены параллельные решетчатые электроды. На внутренней поверхности корпуса установлены плоские источники об -частиц. Использование решетчатых электродов и радиоактивных источников излучения, предложенное их расположение в корпусе-газопроводе позволяет создать униполярную ионную атмосферу около заземленного электрода, осуществить униполярную электризацию частиц в потоке газа, поступающего через заземленный электрод на фильтр, соединенный с электрометром для измерения тока переноса частиц, осевших на волокна фильтра, и по его величине определить запыленность газа, t ил. S (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (19) (11) А1 (511 4 G 01 N 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ /

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

Н А ВТОРСИОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3892585/24-25 (22) 08.05.85 (46) 15.03.87. Бюл. У 10 (72) А.В.Загнитько, А.А.Кирш и Е.А.Кузнецов (53) 539.215(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

1Ф 372483, кл. С 01 N 15/02, 1972.

Авторское свидетельство СССР

У 879405, кл. С 01 N 15/00, 1980. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАПЫ ЛЕННОСТИ ГАЗА (57) Изобретение относится к области анализа аэродисперсных систем, а именно к устройствам для определения запыленности газа, и может быть использовано при решении задач охраны окружающей среды и контроля техно- логической гигиены, при исследовании ядер конденсации и атмосферных аэрозолей, для испытания фильтров. Цель изобретения — повьнпение достоверности контроля за счет обеспечения нейтрализации естественного заряда частиц, уменьшение энергозатрат и повьппение безопасности работы за счет устранения коронирующего электрода в устройстве. Устройство содержит газоход, выполненный из изоляционного материала. В нижней и верхней частях газохода расположены параллельные решетчатые электроды. На внутренней поверхности корпуса установлены плоские источники О(, -частиц.

Использование решетчатых электродов .и радиоактивных источников излучения, предложенное их расположение в корпусе-газопроводе позволяет создать униполярную ионную атмосферу около заземленного электрода, осуществить униполярную электризацию частиц в потоке rasa, поступающего через заземленный электрод на фильтр, соединенный с электрометром для измерения тока переноса частиц, осевших на волокна фильтра, и по его величине определить запыленность газа. 1 ил.

1296906

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения концентрации частиц в газах и может быть использовано в биологии, медицине, электронной и дру-5 других отраслях промышленности.

Цель изобретения — повышение достоверности контроля за счет обеспечения нейтрализации естественного заряда частиц, а также уменьшение энергозатрат и повышение безопасности работы эа счет устранения коронирующего электрода.

На черетже приведена функциональная схема устройства, Устройство содержит газоход 1, вы полненный из изоляционного материала, Перпендикулярно оси газохода в верхней и нижней его частях расположены параллельные решетчатые электроды 2 и 3. Электрод 2 соединен с источником 4 напряжения, а электрод 3 заземлен через микроамперметр 5. Напряжение питания не превышает 1 кВ. Около электрода 2 на внутренней поверхности корпуса-газопровода установлены плоские источники 6 и 7 альфа-частиц таким образом, чтобы ионизирующее излучение не проникло к заземленному

ЗО электроду 3, т.е ° на расстоянии от него, превышающем длину свободного пробега альфа-частицы в исследуемом газе. В нижней части корпуса установI лен фильтр 8 с проводящими волокнами, соединенный с электрометром 9 для измерения тока переноса частиц, осев.— ших на волокна фильтра. К верхнему и нижнему торцам корпуса жестко прикреплены входной 10 и выходной 11 патрубки для ввода и вывода из газо40 хода исследуемого пылегазового потока. Микроамперметр 5 предназначен для контроля электрической проводимости газа величина которой одноЭ

45 значно определяет электризацию частиц при заданных значениях поля в газоходе и времени зарядки.

Устройство работает следующим обазом.

S0

Поток запыленного газа с объемной скоростью 0,1-0,4 л/с через патрубок

10 подается в зону зарядки А, расположенную между электродами 2 и 3.

В зоне А около решетчатого электрода 55

3 происходит униполярная зарядка взвешенных в газе частиц отрицательными ионами, которые образованы с помощью альфа-излучения от источников 6, 7 и сконцентрированы около электрода 3 электрическим полем Е.

Поле Е образовано в результате создания разности потенциалов между заземленным электродом 3 и электродом

2, соединенным с источником 4 постоянного напряжения. Положительные ионы, образованные ионизирующим излучением, сконцентрированы полем Е

I около электрода 2 и практически не содержатся около электрода 3, так как кратчайшее расстояние между зазаиленным электродом и радиоактивными источниками 1 h (h — длина пробега альфа-частиц в исследуемом газе). Поток униполярно заряженных частиц из зоны зарядки через решетчатый электрод 3 поступает на фильтр

8, соединенный с электрометром 9 для измерения тока переноса частиц

I„, осевших-на волокна фильтра. По величине ХИ и величине ионного тока в зоне А, измеренного микроамперметром 5, судят о запыленности газа, Кроме того, в пространстве между источниками альфа-частиц происходит нейтрализация естественных положительных и отрицательных зарядов частиц, что приводит к повышению достоверности контроля.

Формула изобретения

Устройство для измерения запыленности газа, содержащее газоход, выполненный из изолирующего материала и снабженный входным и выходным патрубками, два установленных в газоходе параллельных электрода, один из которых заземлен, а другой подключен к источнику напряжения, источник униполярных ионов и фильтр с проводящими волокнами, установленный в газоходе перед выходным патрубком и подключенный к электрометру, о т— л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения достоверности контроля за счет обеспечения нейтрализации естественного заряда частиц, а также с целью уменьшения энергозатрат и повышения безопасности работы за счет устранения коронирующего электрода в устройстве, оба параллельных электрода выполнены решетчатыми и установлены перпендикулярно потоку газа между входным патрубком и фильтром с проводящими волокнами, а источник униполярных ионов выполнен из плоских источников альфа-частиц, ус3 1296906 тановленных между решетчатыми электродами на внутренней поверхности газохода на расстоянии от заземленного электрода большем длины свободного пробега альфа-частиц в исследуемом газе..

Составитель Д.Громов

Техред И.Попович Корректор Г.Решетняк

Редактор Н,Киштулинец

Заказ 769/45

Тираж 777 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для измерения запыленности газа Устройство для измерения запыленности газа Устройство для измерения запыленности газа 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к конт рольно-измерительной технике и может быть использовано в различных областях народного хозяйства для контроля твердых частиц в жидкости, в частности в рабочих жидкост-ях гидравлических и топливных систем

Изобретение относится к измерению параметров капель жидкости и

Изобретение относится к техническим средствам контроля микрочастиц в воздухе, в частности к устройствам для осаждения микрочастиц и последующего подсчета их концентраций

Изобретение относится к области исследования физических свойств веществ и может быть использовано ДЛЯ определения дисперсного состава пыли в воздушных потоках

Изобретение относится к технике автомати 1еского контроля процессов химической технологии, в частности к системам контроля процессов грануляции , измельчения, и может быть использовано в химической промышленности

Изобретение относится к способам определения гранулометрического состава и физико-химических параметров узких фракций сложных смесей и может быть использовано в нефтехимической , строительной, угольной и других отраслях

Изобретение относится к технической физике, в частности к способам анализа частиц при контроле технологических процессов и загрязнения окружающей среды

Изобретение относится к горнодобывающей промьпЕленности и может быть использовано в лабораторных исследованиях при разработке методов и средств ооеспьитивания воздуха для различных технологических процессов по добыче и переработке горной массы

Изобретение относится к способу получения реплик с порошков и гранул, может быть использовано в строительной и металлургической промьшшенности и позволяет повысить точность определения размеров за счет удаления частиц из объемов реплики

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для определения параметров частиц загрязнителя в рабочей жидкости и может быть использовано в машиностроении и на транспорте для диагностике трущихся узлов машин

Изобретение относится к анализу экологического состояния и мониторинга окружающей среды, в частности воздушного бассейна

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, в частности к приборам, предназначенным для отбора проб аэрозоля с малыми концентрациями из воздуха и может быть использовано для исследования состава аэрозолей совместно с любым анализатором аэрозолей

Изобретение относится к области охраны труда, в частности к приборам для измерения запыленности воздуха

Изобретение относится к оптико-интерференционным способам и устройствам для измерения размеров и концентрации полидисперсных аэрозольных сред и может быть использовано в измерительной технике

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для автоматизированного измерения размеров и числа частиц в проточных средах, в объемах технологических аппаратов, для оценки качества и эффективности технологических процессов

Изобретение относится к средствам для исследования и анализа частиц и материалов с помощью оптических средств и может быть использовано в медицинских исследованиях, геофизике, механике, химии, порошковой металлургии, при контроле загрязнений окружающей среды и т.д
Наверх