Способ измерения дисперсности часитц

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Соцналнстнчесинх

Реслублни

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свил-ву— (22) ЗаЯвлено.151176 фИ) 2420149/18-25 с присоединением заавяи,ла(23) Приоритет(43) Опубликовано 15,0878.Бюллетень И 30

2Я 01 М 15/02

Государственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 543.275 (088. 8) (45) Дата опубликования описания 280678

A. Б. Прищепенко, И.И.Кулаков, A ° C.Êðþêîâ и Ю.И.Ильин (72) Авторы изобретения (71) Заявитель (54) СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ДИСПЕРСНОСТИ ЧАСТИЦ

Изобретение относится к способам измерения размеров аэрозольных частиц.

Известен способ измерения размера и скорости частиц, находящихся в газовом потоке(1) .

Смесь газов и пыли поступает в ионизатор, где происходит ускорение и однополярная зарядка частиц. Затем скорость течения замедляется, и поток 1о направляется к ряду электрически изолированных коллекторов, на которых происходит разрядка частиц.

Известен также способ для определения распределения электрически за- 1Ь ряженных частиц аэрозоля по размерам 21 .

Аэрозоль в виде струи продувается между двумя пластинами, на которые подается электрическое напряжение. ЯО

Расстояние от .места влета до места. соударения частиц о поверхность пластины зависит от диаметра частиц.

Однако известные способы не обладают достаточной точностью.

Целью изобретения является повышение разрешающей способности способа измерения дисперсности частиц, Цель достигается тем, что по предлагаемому способу зарядку частиц исследуемого аэрозоля производят s атмосфере гелия под избыточным давлением от 0 до 5 10 ° Н/м .

На чертеже показана установка для реализации предлагаемого способа.

Установка содержит зарядное устройство 1 с входным отверстием 2, включающее источник 3 высокого напряжения,высоковольтный 4 и заземленный 5 электроды, источник 6 ионизирующего излучения, регистрирующее устройство 7, сообщенное с зарядным устройством отверстием 8 и содержащее индукционное кольцо 9 и блок 10 записи. Установка помещена в экранированный корпус il и. снабжена баллоном

12 со сжатым гелием.

- Предлагаемый способ осуществляется в следующем порядке.

ЧастицЫ исследуемого аэрозоля че-. рез отверстие 2 попадают в зарядное устройство 1, где между высоковольтным 4 и заземленным 5 электродами создается пространственный заряд в атмосфере наддуваемого из баллона 12 гелия.

Плотность ионов яо увеличивает ся ионизирующим излучением источника 6, причем зарядка частиц, 619832

Формула изобретения!

I !

1

ЦНИИПИ Заказ 4497/39 Тираж 1112 Подписное

Филиал ППП Патент, г.Ужгород, ул.Проектная,4 одного газа является униполярной, что увеличивает, абсолютную величину заряда каждой из частиц. Кроме того, поскольку ионы благородных газов (и, в частности, гелия) обладают аномаль но высокой подвижностью, постоянная зарядки C уменьшается, по срав- 5 нению с таковой для ионов воздуха, в

2-10 раз. Поступая через отверстие 8 в регистрирующее устройство 7, заряженные аэроэольные частицы индуцируют на кольце 9 заряд, величина которого 1() фиксируется блоком 10, и частицы классифицируются по размерам. Благодаря использованию режима зарядки в атмосфере благородного газа (гелия) удается повысить соотношение сигналшум, а значит, и разрешающую способность в 5-15 раз ° В случае, если производится исследование скоростных аэроэольных потоков в течение длительного времени, в зарядном устройстве осуществляется постоянный наддув гелия, причем давление наддуна определяется газодинамическими характеристиками потока аэрозоля и обычно не превышает 5 ° 10 Н/м . Если изучение аэрозоля производится в Течение короткого времени, достаточно наполнения зарядного устройства гелием без избыточного давления непосредственно перед опытом. Наряду с гелием, описанный эффект, как показали исследования, может быть достигнут при применении других благородных газов, однако более тяжелые ионы этих газов, видимо, обладают меньшей подвижностью, и описанный эффект 35 в этом случае не может быть использован в полной мере.

Пример.

На предприятии-заявителе проводилось изучение аэроэольных систем при 40 помощи установки, схема которой соответствует приведенной на чертеже.

Изучение аэрозольных систем включало; зарядку частиц в устройстне, предварительно продуваемом гелием, и последующую регистрацию заряда частиц при помощи индукционного кольца, соединенного с ядерно-физическим усилителем типа БУС 2-96. Величина сигнала с усилителя регистрировалась при помощи осциллографа типа С 1-18.

Применение описываемого способа регистрации позволило снять спектры дисперсностей аэрозольных систем, двигавшихся со скоростями до 600 м/с и состоявших из частиц средним ра7 диусом до 10 м. Величина данления наддува, необходимого при излучении ,аэрозолей, двигавшихся со скоростями, близкими к порогу регистрации (580.540 м/с) была экспериментально определена ранной 5 ° 10 Н/м

Способ измерения дисперсности частиц в потоке аэрозоля, включающий зарядку частиц и последующую регистрацию величины приобретенного ими заряда,отличающий сятем, что, с .целью повышения разрешающей способности способа, зарядку частиц проводят в атмосфере гелия под давлением от 0 до 5 ° 104 Н/м .

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

1, Патент США кл ° 324-71Р, 93679973, 1972 °

2. Т)(Е М Е1 ааааа ne", 1971, 1, 9 6, 633-646.

Способ измерения дисперсности часитц Способ измерения дисперсности часитц 

 

Похожие патенты:

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