Психрометр

 

Использование газоаналитическое приборостроение . Сущность изобретения: в психрометр введены истоиник опорного напряжения , датчик капиллярной влаги, выполненный в виде спирали из изолированной проволоки, и компаратор. Пористый чехол мокрого термометра выполнен двухслойным , в его внешнем слое расположен чувствительный элемент датчика капиллярной влаги, а к внутреннему слою подсоединен пзтрубок впрыскивающего устройства. При этом выход датчика капиллярной влаги подключен к первому входу компаратора. К второму входу компаратора подключен источник опорного напряжения, а выход компаратора подключен к исполнительному механизму впрыскивающего устройства. 2 ил

COIO3 СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)з G 01 N 25/62

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИ,ЦЕТЕЛЬСТВУ (21) 4720652/25 (22) 20.07.89 (46) 15,09,92, Бюл. ¹ 34 (71) Краснодарский политехнический институт (72)Ю,Е.Кичкарь,З.Г.Насибав,Ю,Ф.Марков и И.В.Зайцев (56) Берлинер М.А. Измерения влажности.M., 1973, с. 206, Там же, с. 223. (54) ПСИХРОМЕТР (57) Использование; газоаналитическое приборостроение. Сущность изобретения: в психрометр введены исто ник ot..îðíoro наИзобретение относится к газоаналитическому приборостроению, а именна к устройствам для измерения влажности задымленных воздушных сред с высокой температурой, и может быть использовано для измерения влажности дымовоздушнай смеси при горячем копчении рыбопродуктав, Известен психрометр, содержащий. сухой и мокрый термометры, чулок, резервуар с водой и электронную схему обработки сигналов. Указанный психрометр обладает низкой помехозащищенностью, обусловленной пересыханием чулка мокрого термометра вследствие осаждения на него коптильных отложений при анализе дымовоздушной среды. . Наиболее близким к изобретению является психрометр, содержащий сухой и мокрый термометры, трубчатый чехол, „„Я. „„1762208 А1 пряжения, датчик капиллярной влаги, выполненный в виде спирали из изолированной проволоки, и компаратор. Пористый чехол мокрого термометра выполнен двух- слойным, в его внешнем слое расположен чувствительный элемент датчика капиллярной влаги, а к внутреннему слою подсоединен патрубок впрыскивающего устройства.

При этом выход датчика капиллярной влаги подключен к первому входу компаратора. К второ"лу входу кампэратора подкл.очен источник спарнога напря;кения, а выход комГаратора подключен к исполнительному механизму впрыскивающега устройства, 2 ил, впрыскивающее устройство с исполнительным механизмам, обеспечивающее перио- д дическае инжектирование фиксированной дозы жидкости в чехол мокрого термометра, и электронную схему обработки сигналов, осуществляющую вычисление производной по времени от сигнала мокрого термометра, регис грацию температуры эдиабатического С . насыщения при уменьшении производной ОО до заданного значения и вычисление влагосадержания воздушной среды по сигналам ) сухого и макрога термометров. А

Недостаткам известного психрометра является низкая стабильность в задымленной атмосфере. Зта обусловлено засмаливанием чехла термометра и снижением вследствие зтага точности измерения температуры адиабатического насыщения, а также наличием дифференциатара в измерительной схеме, в результате чего произ1762208

50 водная от сигнала мокрого термометра меняется не только при инжектировании жидкости в его чехол. но также и при изменении температуры и влажности анализируемой среды, Последнее имеет место при управлении технологическими процессами горячего копчения и приводит к тому, что регистрация температуры смоченного термометра осуществляется не только в момент адиабатического насыщения чехла мокрого термометра, но также и в моменты изменения параметров анализируемой смеси, приводящие к уменьшению производной сигнала мокрого термометра до порогового значения, Целью изобретения является повышение стабильности работы психрометра в задымленной атмосфере, Поставленная цель достигается тем, что в психрометр, содержащий сухой и мокрый термометр с пористым чехлом, впрыскивающее устройство с исполнительным механизмом и электронную схему обработки сигналов, введены источник опорного напряжения, датчик капиллярной влаги, выполненный в виде спирали из изолированной проволоки, и компаратор.

При этом чехол мокрого термометра выполнен двухслойным, в его внешнем слое расположен чувствительный элемент датчика капиллярной влаги, а к внутреннему слою подсоединен патрубок впрыскивающего устройства. Выходдатчика капиллярной влаги подключен к первому входу компаратора. К второму входу компаратора подключен источник опорного напряжения. Выход компаратора подключен к исполнительному механизму впрыскивающего устройства.

Дополнительно введенные в психрометр элементы образуют контур стабилизации влажностного состояния поверхности двухслойного чехла мокрого термометра, где первичным измерительным преобразователем является конденсатор, образованный обкладKàìè — спиралью из изолированной проволоки, расположенной на поверхности чехла, и корпусом мокрого термометра — и поляризуемым наполнителем, в качестве которого выступает внешний слой чехла, смоченный жидкостью.

В силу зависимости диэлектрической проницаемости влажного тела от активности воды, находящейся в этом теле, емкость указанного конденсатора будет полностью определяться активностью воды или, что тоже самое, влажностным состоянием чехла мокрого термометра. В качестве регулирующего органа в контуре стабилизации выступает впрыскивающее устройство, патрубок которого подсоединен к внутреннему слою двухслойного чехла задающим элементом при этом является источник опорного напряжения, Таким образом, принятые технические решения обеспечивают работу психрометра с постоянным влагонасыщенным состоянием чехла мокрого термометра независимо от условий измерений, вследствие чего температура последнего на протяжении всего процесса измерений остается равной температуре адиабатического насыщения, Ка фиг, 1 представлена структурная схема психрометра. Психрометр содержит сухой 1 и мокрый 2 термометры, чехол мокрого термометра 3, спираль из изолированной проволоки 4, измерительный преобразователь емкость-напряжение 5, источник регулируемого опорного напряжения 6, компаратор 7, исполнительный механизм 8, впрыскивающее устройство 9, вторичные измерительные преобразователи температуры сухого 10 и мокрого 11 термометров, аналоговый мультиплексор 12, аналогоцифровой преобразователь 13, вычислительное устройство 14, устройство индикации 15.

На фиг. 2 представлена конструкция мокрого термометра, который состоит из корпуса 16 пористого двухслойного чехла 3, состоящего из внутреннего слоя 17 и внешнего 18,спирали из изолированного провода

4, термометра сопротивления 19, патрубка для подвода жидкости 20 и шины электрического выхода 21.

Психрометр работает следующим образом, Перед началом эксплуатации психрометра устанавливают напряжение на выходе регулируемого источника опорного напряжения 6, равным напряжению на выходе емкостного преобразователя 5 при влагонасыщенном состоянии чехла 3. При этом компаратор 7 включен и вспрыскивающее устройство 9 закрыто. Уменьшение влажности чехла 3 в результате испарения с него влаги в процессе эксплуатации приводит к уменьшению напряжения на выходе емкостного преобразователя 5, переключению компаратора 7 и впрыскиванию жидкости в чехол 3 из впрыскивающего устройства 9, При засмаливании поверхности чехла сигнал датчика капиллярной влаги также становится меньше опорного сигнала и компаратор подает сигнал на открытие исполнительного механизма. При этом вода под гидростатическим давлением поступает во внутренний аккумулирующий слой двухслойного чехла и оттуда выдавливается во внешний слой чехла, удаляя при этом с его поверхности коптильные отложения. При

1762208 полном удалении отложений и достижении поверхностью чехла влагонасыщенного состояния, компаратор переключается s исходное состояние, прекращая подачу воды во внутренний слой чехла, Таким образом, контур стабилизации влажностного состояния чехла работает в скользящем режиме, обеспечивая постоянным влагонасыщенное состояние чехла независимо от условий измерений.

Выходные сигналы вторичных измерительных преобразователей температуры 10, 11 поочередно по сигналу интерфейсного узла (ИФУ) вычислительного преобразователя через мультиплексор 12 поступают на вход аналого-цифрового преобразователя

13, где преобразуются в цифровой код и подаются на вход вычислительного преобразователя 1 4.

Вычислительный преобразователь по программе, размещенной в ПЗУ,осуществляет вычисления парциального давления водяных паров в анализируемой среде

Pb= Zal Tml — А(Тс — Т„), =о где Tc, TM — соответственно температура сухого и мокрого термометров;

ai — коэффициенты аппроксимирующего полинома зависимости давления насыщенных водяных паров от температуры;

А — психрометрическэя константа. и влагосодержания воздушной среды, (2) d =- 0,622

 — pb

5 где  — барометрическое давление.

При температуре среды ниже 100 С осуществляется также вычисление относительной влажности. Вычисленные величины

10 отражаются на устройстве индикации 15.

Формула изобретения

Психрометр, содержащий "сухой" и

"мокрый" термометры, пористый чехол, впрыскивающее устройство с исполнитель15 ным механизмом и электронную схему обработки сигналов, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности в условиях коптильного производства, в него дополнительно введены источник

20 опорного напряжения, датчик капиллярной влаги и компаратор, а чехол "мокрого" термометра выполнен двухслойным, причем во внешнем его слое расположен чувствительный элемент датчика капиллярной влаги, 25 выполненный из эмалированной спирали, а внутренний слой соединен с патрубком впрыскивающего устройства, при этом выход датчика подключен к первому входу компаратора, второй вход которого подклюЗ0 чен к выходу источника опорного напряже ния, а выход компаратора подключен к исполнительному механизму впрыскивающего устройства.

17б2208

Составитель Ю. Марков

Техред М.Моргентал Корректор Н. Гунько

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3255 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Pàóøñêàÿ наб., 4/5

Психрометр Психрометр Психрометр Психрометр 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения влажности газов, содержащих частицы жидкости или твердых веществ

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для непрерывного контроля влажности воздуха и газов, содержащих в своем составе пыль и химически активные примеси

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения влажности высокотемпературных газов, и может быть использовано в пропарочных камерах для тепловлажностной обработки железобетонных изделий, Цель изобретения - расширение диапазона температуры и скорости потока, повышение надежности работы преобразователя за счет надежного смачивания влажного термометра при высокой скорости потока контролируемого газа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля и автоматического регулирования параметров сушильного агента в сушильных камерах ПРИ сушке древесных и других материалов, Цель изобретения - расширение температурных пределов применения термометра

Изобретение относится к измерениям характеристик окружающей среды и может быть использовано в составе цифровых систем сбора метеорологической информации или управления различными технологическими процессами, характер протекания которых зависит от влажности воздуха, например, при выработке нормы полива в автоматизированных оросительных системах

Изобретение относится к устройствам для определения влажности воздуха и предназначено для использования при испытаниях регенеративных дыхательных аппаратов, служащих для защиты органов дыхания человека от непригодной для дыхания атмосферы

Изобретение относится к измерениям характеристик окружающей среды и может быть использовано в составе цифровых систем сбора метеоинформации или управления различными технологическими процессами, характер протекания которых зависит от влажности воздуха, например при выработке нормы полива в автоматизированных оросительных системах

Изобретение относится к средствам измерения влажности воздуха или.газа по показаниям сухого и мокрого термометров

Изобретение относится к области неразрушающего контроля материала изделий и может быть использовано, при контроле металла роторов паровых турбин

Изобретение относится к аналитическому приборостроению, метеорологии и может быть использовано при разработке приборов контроля и измерения параметров состояния влажного воздуха

Изобретение относится к измерению влажности газовой среды

Изобретение относится к сушильной технике и предназначено для измерения скорости испарения и температуры испарения растворителей в широком диапазоне изменения температур и скоростей различных обдувающих сушильных агентов в процессах конвективной сушки

Изобретение относится к области измерительной техники

Изобретение относится к устройствам для определения температуры и относительной влажности воздуха по показаниям сухого и мокрого термометров и может быть использовано в метеорологии и при определении метеорологических характеристик рудничного воздуха, в котором присутствуют капельножидкие и аэрозольные частицы

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения относительной влажности воздуха

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам бесконтактного измерения влажности пористых материалов и изделий в строительстве, энергетике, авиационной технике

Изобретение относится к технической физике и позволяет сократить время определения и повысить его достоверность за счет повторного ввода тарировочного газа через второй капилляр
Наверх