Способ определения температуры газа в газожидкостном потоке

 

ЮХТИН .=

О ""С" А --+IИ Е

ИЗОБРЕТЕН И Я

< >7!2695

Союз Советских

Социалистических

Республик

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 16.08.78 (21) 2655372/18-10 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (43) Опубликовано 30.01.80. Бюллетень ¹ 4 (45) Дата опубликования описания 30.01.80 (51) Я.К ч G Ol К 13/02

Чосударстееииый комитет по делам изобретений и открмтий (53) УДК 536.532 (088.8) (72) Авторы изобретевия

А. В. Загородних, Д. И. Ламден и И. Л. Мостинский (71) Заявитель, Научно-производственное объединение «Энергия» (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА

В ГАЗОЖИДКОСТНОМ ПОТОКЕ

2Т, 1 — ехр

1 — exp — T — 1 — ехр,, 1 ехр

Х 1-, ехр

25 где

Т—

Т, температура газа; температура термопары в установившемся тепловом режиме; температура жидкой фазы;

T —

Изобретение относится к области термометрии, а именно к измерению температуры газа в газожидкостном потоке, возникающем в камерах сгорания, распылительных сушилках я реактивных потоках.

Известен способ определения температуры газа в газожидкостном потоке, основанный на погружении в измеряемый поток термопары и измерении ее термо-ЭДС (1).

В газожидкостном потоке различны температуры газа и капель жидкости, содержаш ихся в потоке, поэтому по такому способу осуществляется предварительная сепарация жидкой фазы от газовой, однако при этом корпус сепаратора искажает температуру газа, что приводит к существенной ошибке в измерении температуры.

Наиболее близок к изобретению способ определения температуры газа в газожидкостном потоке, заключающийся в погружен ни в измеряемый поток термопары и измерении ее термо-ЭДС 12).

Однако такой способ также не позволяет измерять температуру газа с требуемой точностью из-за охлаждения рабочего спая термопары каплями жидкости, содержащимися в жидкой фазе измеряемого потока.

Цель изобретения — повышение точности измерения.

Цель достигается тем, что по предлагаемому способу 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 термопары с газовой и жидкой фазами потока, а температуру газа определяют по формуле

712695

2Т, 1 — ехр

1 — ехр — — - „. )(20 где Т

7т температура газа; температура термопары в установившемся тепловом режиме; температура жидкой фазы; время контакта термопары с жидкой и газовой фазами потока соответственно; постоянные времени термопары для жидкой и газовой фаз.

T„,. 5 pi тв

25 в тв

Формула изобретения

Составитель А. Тереков

Техред А. Камышникова

Редактор T. Р ы бал ова

Корректор И. Симкина

Заказ 15/43 Изд. № 147 Тираж 729 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, 7К-35, Раушская наб., д. 4/5

Тип. Харьк. фил. пред. <Патент»

-.„тв — время контакта термопары с жидкой 1и газовой фазами потока соответственно; тв* — постоянные времени термопары для жидкой и газовой фаз.

Измерение температуры газа предлагаемы|м 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 п остоянные времени термопары для жидкой и газовой фаз.

Предложенный способ позволяет повысить точность измерения температуры газа в газожидкостном потоке, что способствует улучшен|ию температурного контроля в ряде технологических процессов.

Способ определения температуры газа в газожидкостном потоке, заключающийся в погружении в измеряемый поток термопары и измерении ее термо-ЭДС, о тл и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точносты 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 реж1име и время контакта термопары с газовой и жидкой фазами потока, а температуру газа определяют по формуле — T — 1 — ехр, 1+ ехр

У

1 - - exp

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:

35 1. Рывкин С. А. и др. Лабораторный зонд для измерения температуры парогазовой фазы потока, несущего капли жидкости.

«Измерительная техника», № 12, 1968.

2. Преображенский В. П. Теплотехничес40 кие измерения и приборы. М., «Энергия», 1978, с. 65 (прототип).

Способ определения температуры газа в газожидкостном потоке Способ определения температуры газа в газожидкостном потоке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к пневматическим устройствам для измерения температуры и, в частности, к дроссельным измерителям температуры, Пневматический дроссельный измеритель температуры содержит измерительные модули, каждый из которых состоит из двух дросселей, соединенных междроссельной камерой

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и регулирования температуры переохлаждения холодильного агента в конденсаторах холодильных машин, работающих в условиях значительных колебаний температуры окружающего воздуха

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения и регулирования температуры переохлаждения холодильного агента в конденсаторах холодильных установок, работающих в условиях значительных колебаний температуры окружающего воздуха

Изобретение относится к температурным измерениям и предназначено для измерения высоких температур газовых потоков в соплах энергетических установок и ракетных двигателей

Изобретение относится к области измерений, а именно к устройствам измерения температуры, влажности и скорости потока газов с использованием электрических средств, и может быть использовано в сельском хозяйстве и других отраслях для измерения параметров теплоносителя

Изобретение относится к многофункциональному датчику воздушных параметров аэродинамической формы, встроенный в стойку датчика L-образной формы или встроенный в крыло летательного аппарата

Изобретение относится к устройствам для измерения температуры воздуха и может быть использовано в качестве датчика температуры воздуха салонов автомобиля

Изобретение относится к области измерения температурных полей газовых потоков

Изобретение относится к пневматическим устройствам для измерения температуры
Наверх