CS201928B1 - Zařízení pro odběr atmosférického spadu - Google Patents

Zařízení pro odběr atmosférického spadu Download PDF

Info

Publication number
CS201928B1
CS201928B1 CS70179A CS70179A CS201928B1 CS 201928 B1 CS201928 B1 CS 201928B1 CS 70179 A CS70179 A CS 70179A CS 70179 A CS70179 A CS 70179A CS 201928 B1 CS201928 B1 CS 201928B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
test
collecting
fall
atmospheric
test surface
Prior art date
Application number
CS70179A
Other languages
English (en)
Inventor
Jaromir Jech
Original Assignee
Jaromir Jech
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaromir Jech filed Critical Jaromir Jech
Priority to CS70179A priority Critical patent/CS201928B1/cs
Publication of CS201928B1 publication Critical patent/CS201928B1/cs

Links

Landscapes

  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Description

Vynález se týká zařízení pro odběr atmosférického spadu, zejména v souvislosti s výzkumem korozní agresivity atmosféry.
Při získávání poznatků o atmosférické korozi a o účinnosti protikorozních ochran u konstrukcí a strojírenských výrobků je třeba provádět výzkum korozní agresivity atmosféry. Tuto agresivitu atmosféry způsobuje mimo jiné znečištění, to jsou různé látky plynného, kapalného a pevného skupenství, souhrnně známé pod pojmem atmosférického spadu, které jsou rozptýleny v atmosféře, v níž tvoří směs se vzduchem. Při zjišťování agresivity uvedených škodlivých látek je třeba nejdříve atmosférický spad zachytit a jímat až do jeho odebrání k dalšímu výzkumu.
Dosud je známo několik typů zařízení pro odběr atmosférického spadu. Je to například textilní plachetka, která se ve formě napnutého obdélníku vystaví pod úhlem 45 0 po určitou dobu účinkům atmosféry, z níž se spád zachytává do strukturního sběrného povrchu textilní plachetky. Podobný je typ odběrového zařízení, u něhož se filtrační papír, známý pod názvem filtrazit, položí na pevnou obdélníkovou podložku skloněnou pod úhlem 45° v prostředí měřené atmosféry. Jiný typ zařízení používá filtrazit upevněný ve svislé poloze pod stříškou v měřené atmosféře. Poněkud odlišný je typ zvaný „mokrá svíce“, což je v podstatě válec svinutého pleteného obinadla udržovaný ve vlhkém stavu knotem namáčeným ve vodě. Posledním známým typem zařízení je ploché obdélníkové korýtko skloněné delší stranou pod úhlem 45 ° a opatřené žlábkem na nej nižším místě pro odběr oplachu atmosférického spadu.
I když všechny známé typy zařízení jsou schopné zachytávat atmosférický spad, nelze navzájem srovnávat měrné hodnoty množství spadu vztažené na plošnou jednotku u jednotlivých typů zařízení i při použití přepočtového koeficientu jejich vnějšího, sběrného povrchu. Příčinou toho je konstrukční vliv příslušného typu zařízení na schopnost zachytávat atmosférický spad.
U textilní plachetky je nevýhodou přílišná závislost na směru proudění měřené atmosféry unášející spad a na atmosférické vlhkosti. Množství zachyceného spadu se zmenšuje o ztráty způsobené chvěním textilní plachetky a pro její netypický sběrný povrch není dobře srovnatelné s převažujícím druhem povrchu konstrukcí a strojírenských výrobků.
U odběrových zařízení s filtrazitem na pevné podložce i u filtrazitu upevněného ve svislé poloze je obdobná závislost na směru proudění a nepříznivě se projevuje rovněž netypický sběrný povrch spolu s vysokým koefi201928 cientem přepočtu sběrného povrchu na jednotku plochy.
Nepříznivý vliv netypického sběrného povrchu a vysokého koeficientu přepočtu se projevuje také u odběrového zařízení typu „mokrá svíce“.
V posledního známého typu odběrového zařízení s plochým korýtkem se nepříznivě projevuje vliv proudění měřené atmosféry zejména tehdy, je-li proudění rovnoběžné s odběrovým povrchem, nebo ofukuje-li ho pod malým úhlem, protože úsady spadu se odfoukávají z odběrového povrchu pryč.
Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro odběr atmosférického spadu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v sestavě jedné vodorovné zkušební plochy a z nejméně jedné šikmé zkušební plochy, přiléhající svým horním koncem k obvodu vodorovné skušební plochy. Na nejnižší místo zkušební plochy je napojen jeden konec svodu, který je svým druhým koncem napojen na přívod sběrné nádoby.
Zařízení podle vynálezu odebírá atmosférický spad při jakémkoliv směru proudění· měřeného prostředí. Při napojení svodu z každé zkušební plochy na jí odpovídající sběrnou nádobu lze při použití více šikmých zkušebních ploch z rozdílu analytického stanovení v zachyceném oplachu spadu v jednotlivých nádobách určit převažující směr proudění měřeného prostředí a/nebo zdroj produkující spad. Stříškové uspořádání zkušebních ploch vytváří příznivé podmínky pro rovnoměrné ukládání vrstvy atmosférického spadu. Zařízení umožňuje i kumulativní odběr úsad spadu do jedné sběrné nádoby při jejím napojení na všechny zkušební plochy.
Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, kde představuje obr. 1 půdorysné uspořádání zkušebních ploch zařízení, obr. 2 řez rovinou A—A v obr. 1 se svodem oplachu a sběrnou nádobou a obr. 3 prostorové uspořádání zkušebních ploch.
Na zařízení podle vynálezu je vodorovná zkušební plocha 1 čtvercového tvaru k jejíž stranám přiléhají pod úhlem a 225° šikmé zkušební plochy 2 svými horními konci 3. Půdorysný průmět každé ze šikmých zkušebních ploch 2 má shodnou velikost s vodorovnou zkušební plochou 1. Mezi delšími stranami šikmých zkušebních ploch 2 je kryt atmosféru nepropouštějící 5, který spolu se zkušebními plochami 1, 2 vytváří stříšku, pod. níž je umístěna sběrná nádoba 4, do níž jsou trubičkovým svodem 6 napojeny odpady 7 upravené na nejnižších místech zkušebních ploch 1, 2. Okraje zkušebních ploch 1, 2 jsou upraveny tak, aby dešťové srážky a jiné klapaliny z těchto zkušebních ploch 1, 2 stékaly vždy do odpadů 7. Zkušební plochy 1, 2, sběrná nádoba 4, svody 6 a odpiady 7 jsou vyrobeny z materiálu, který je inertní vůči atmosférickému spadu a jeho oplachu.
Při odběru atmosférického spadu se zařízení podle vynálezu umístí do volné atmosféry tak, že vodorovná zkušební plocha 1 je 1,5 m nad terénem a šikmé zkušební plochy 2 se orientují podle světových stran, přičemž celé zařízení nesmí být stíněno proti proudění měřené atmosféry, a ponechá se na místě po dobu 5 až 10 dní. Atmosférický spad, který je v podstatě směsí různorodého materiálu kapalného i pevného skupenství, se usazuje na zkušebních plochách 1, 2 a vytváří vrstvu úsady, která se částečně splachuje dešťovými srážkami odpadem 7 a svodem 6 do sběrné nádoby 4. Na konci sběrného intervalu se zkušební plochy 1, 2 nejdříve navlhčí a potom omyjí destilovanou vodou. Za mrazu se použije nemrznoucí směs složená z vody a kapaliny, která nereaguje ani s atmosférickým spadem, ani s vodou nebo součástmi zařízení.
Zařízení podle vynálezu má buďto sběrnou nádobu 4 společnou pro všechny zkušební plochy 1, 2, nebo má pro každou ze zkušebních ploch 1, 2 zvláštní sběrnou nádobu 4. V. tomto případě se zařízení s výhodou orientuje v měřené atmosféře podle světových stran a podle množství atmosférického spadu zachyceného oplachem v jednotlivých sběrných, nádobách 4 lze. zjistit převažující směr proudění měřeného prostředí a/nebo případně i zdroj specifického druhu spadu.
Zařízením podle vynálezu lze měřit spad i v jiném prostředí při zachování vzájemného vztahu mezi oplachovou kapalinou, součástmi zařízení a spadem. .
Zařízení podle vynálezu je zejména určeno pro odběr atmosférického spadu při výzkumu korozní agresivity atmosféry a jejího účinku na konstrukce a strojírenské výrobky.

Claims (8)

  1. PREDMÉT VYNÁLEZU
    1. Zařízení pro odběr atmosférického spadu, sestávající jednak ze skušební plochy vystavené svou vrchní stranou vůči měřené atmosféře a upravené pro odběr oplachu spadu usazeného na ní, a jednak se sběrné nádoby pro jímání tohoto oplachu, vyznačené tím, že sestává z jedné vodorovné zkušební plochy (1) a z nejméně jedné šikmé zkušební ploohy (2), přiléhající svým horním koncem (3) k obvodu vodorovné zkušební plochy (1) a ze sběrné nádoby (4), napojené přívodem na zkušební plochy (1, 2).
  2. 2. Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že šikmé zkušební plochy (2) jsou čtyři a jsou v půdorysném průmětu uspořádány do kříže s vodorovnou zkušební plochou (1) uprostřed.
  3. 3. Zařízení podle bodů 1 nebo 2, vyznačené tím, že velikosti půdorysných průmětů každé ze všech použitých zkušebních ploch (1, 2) jsou shodné.
  4. 4. Zařízení podle bodů 1 až 3, vyznačené tím, že šikmá zkušební plocha (2) svírá s vodorovnou zkušební plochou (1) úhel a = 225°.
  5. 5. Zařízení podle bodů 1 až 4, vyznačené tím, že na nejnižší místo zkušební plochy (1, 2) . je napojen jeden konec svodu (6), který je svým druhým koncem napojen na přívod sběrné nádoby (4).
  6. 6. Zařízení podle bodu 5, vyznačené tím, že sběrná nádoba (4) je společná pro všechny zkušební plochy (1, 2).
  7. 7. Zařízení podle bodů 2 až 5, vyznačené tím, že zkušební plochy (1, 2) jsou mezi sebou spojeny atmosféru nepropouštějícím, krytem (5).
  8. 8, Zařízení podle bodů 5 až 7, vyznačené tím, že zkušební plochy (1, 2), svod (6) a sběrná nádoba (4) jsou na styku se spadem a s opl-achem spadu z materiálu inertního vůči spadu a oplachu spadu.
CS70179A 1979-02-01 1979-02-01 Zařízení pro odběr atmosférického spadu CS201928B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS70179A CS201928B1 (cs) 1979-02-01 1979-02-01 Zařízení pro odběr atmosférického spadu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS70179A CS201928B1 (cs) 1979-02-01 1979-02-01 Zařízení pro odběr atmosférického spadu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS201928B1 true CS201928B1 (cs) 1980-12-31

Family

ID=5339601

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS70179A CS201928B1 (cs) 1979-02-01 1979-02-01 Zařízení pro odběr atmosférického spadu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS201928B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. An investigation on the leaf accumulation-removal efficiency of atmospheric particulate matter for five urban plant species under different rainfall regimes
Bidleman Atmospheric processes
Munger Chemistry of atmospheric precipitation in the north-central United States: Influence of sulfate, nitrate, ammonia and calcareous soil particulates
Fuzzi et al. Heterogeneous processes in the Po Valley radiation fog
Uhl et al. Green roof storm water retention–monitoring results
Goossens et al. An evaluation of the efficiency of some eolian dust collectors
Giacomin et al. Rainfall interception in a beech coppice (Acquerino, Italy)
Lovett et al. Atmospheric deposition to watersheds in complex terrain
Lawson et al. Cloud water and throughfall deposition of mercury and trace elements in a high elevation spruce–fir forest at Mt. Mansfield, Vermont
CS201928B1 (cs) Zařízení pro odběr atmosférického spadu
Miller Jr Growth and environmental conditions in southern California chaparral
Lim et al. Field tests of a particulate impaction curtain on emissions from a high-rise layer barn
CN110108592A (zh) 一种测定植物叶表净沉降大气pm的方法
Neirynck et al. Driving forces for ammonia fluxes over mixed forest subjected to high deposition loads
Armstrong et al. A comparative study of three leaf wetness sensors
Laurence et al. Field tests of a linear gradient system for exposure of row crops to S02 and HF
Horton The measurement of rainfall and snow
US3495458A (en) Continuous sampling gas testing apparatus for use in dusty atmospheres
Camuffo et al. Analysis of the real-time measurement of the pH of rainfall at Padova, Italy: seasonal variation and meteorological aspects
Schindelholz Towards Understanding Surface Wetness and Corrosion Response of Mild Steel in Marine Atmospheres
Skarżyńska et al. Sample Handling and Determination of Physico-Chemical Parameters in Rime, Hoarfrost, Dew, Fog and Cloud Water Samples-a Review.
Kubzova et al. Influence of microclimate on the sustainability and reliability of weathering steel bridge
CN108051336B (zh) 监测城市绿地区植物叶片截留露水中颗粒物质量的方法
SU1777753A1 (en) Soil trap for arthropods
Galloway Critical factors in the collection of precipitation for chemical analysis