FR2614102A1 - Dispositif de visualisation d'un ecoulement d'air - Google Patents

Dispositif de visualisation d'un ecoulement d'air Download PDF

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Fujio Matsumura
Naoki Sugita
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Abstract

L'INVENTION CONCERNE LA VISUALISATION D'UN ECOULEMENT D'AIR. DANS UN DISPOSITIF DE VISUALISATION D'UN ECOULEMENT D'AIR CONFORME A L'INVENTION, UN DISPOSITIF DE GENERATION DE VAPEUR 1 PRODUIT DE LA VAPEUR D'EAU PROPRE QUI EST INTRODUITE DANS UNE CHAMBRE ISOLANTE 8 QUI CONTIENT UN REFRIGERANT TEL QUE DE L'AZOTE LIQUIDE 9, DE FACON A PRODUIRE UN TRACEUR SOUS FORME DE BROUILLARD 20, PAR REFROIDISSEMENT RAPIDE DE LA VAPEUR. LE TRACEUR EST INTRODUIT DANS UN ECOULEMENT D'AIR A VISUALISER, SOIT DIRECTEMENT SOIT APRES MODIFICATION DE SA TEMPERATURE POUR QU'IL SOIT CAPTURE PLUS AISEMENT PAR L'ECOULEMENT D'AIR. APPLICATION A L'EQUIPEMENT DES SALLES BLANCHES UTILISEES DANS L'INDUSTRIE.

Description

La présente invention concerne un dispositif per-
mettant la reconnaissance visuelle d'un écoulement d'air invisible, et elle porte en particulier sur un dispositif permettant la reconnaissance visuelle d'un écoulement d'air qui utilise un brouillard spécialement propre qui est pro- duit dans le but de reconnaître un écoulement d'air dans une
salle blanche employée dans des buts industriels.
On peut citer à titre de dispositifs connus desti-
nés à permettre la reconnaissance visuelle d'un écoulement d'air invisible:
(1) un dispositif qui utilise la fumée d'un pro-
duit anti-moustiques de la nature de l'encens; (2) un dispositif qui utilise la fumée produite
par une réaction de produits chimiques tels que le tétra-
chlorure de titane;
(3) un dispositif qui utilise un brouillard d'hui-
le obtenu en chauffant de l'huile; et (4) un dispositif qui produit un brouillard d'eau
pure en utilisant de l'eau pure, par exemple dans un humi-
dificateur à ultrasons.
Les dispositifs précités qui utilisent un produit anti-moustiques de la nature de l'encens, la fumée produite par la réaction de produits chimiques et le brouillard d'huile font cependant apparaître les problèmes suivants: lorsqu'on tente d'effectuer une reconnaissance visuelle d'un écoulement d'air propre qui a été introduit dans une salle blanche employée dans des buts industriels, il se produit
une contamination non seulement de l'air propre, mais égale-
ment de la salle blanche et des machines et équipements qui
se trouvent dans cette dernière. Ceci entraîne une contami-
nation dans le processus de fabrication pour les produits qui nécessitent une grande propreté. Ceci fait qu'il devient
impossible d'utiliser les dispositifs précités. En particu-
lier, dans un cas dans lequel on utilise la fumée produite par les réactions de produits chimiques, la toxicité de ces produits rend leur emploi dangereux. Dans un cas dans lequel
on produit un brouillard d'eau pure, la quantité de brouil-
lard qui peut être produite est insuffisante. Si on produit une quantité suffisante de brouillard, des gouttelettes tombent sur le sol ou des tables de travail. En outre, le brouillard qui est produit disparaît au bout d'une courte durée après avoir été introduit dans un écoulement d'air, ce qui fait que la reconnaissance visuelle de l'écoulement d'air sur une longue distance devient impossible. En outre, le brouillard tend à descendre, à cause de la gravité, et à se séparer de l'écoulement d'air, ce qui rend impossible une
reconnaissance visuelle précise de l'écoulement d'air.
Un but de l'invention est de procurer un disposi-
tif de visualisation d'écoulement d'air qui puisse résoudre les problèmes précités, par l'introduction de vapeur d'eau propre, produite par un dispositif de génération de vapeur,
dans une chambre d'isolation qui contient l'une des subs-
tances comprenant de l'azote liquide, de l'oxygène liquide, du gaz carbonique liquéfié, ou une substance analogue, dans le but de produire un traceur sous forme de brouillard, par rafroidissement rapide. Ensuite, le traceur sous forme de brouillard qui est produit est directement introduit dans un écoulement d'air devant être reconnu visuellement, ou bien il est expulsé après que sa température a été définie de façon qu'il puisse être capturé aisément par l'écoulement d'air. Un premier but de l'invention est de procurer un dispositif qui soit capable de permettre une reconnaissance
visuelle à longue distance d'un écoulement d'air.
Un second but de l'invention est de procurer un dispositif qui soit capable de fournir un traceur sous forme de brouillard, après ajustement des conditions de ce dernier pour qu'il puisse être capturé aisément par un écoulement d'air. Un troisième but de l'invention est de procurer un dispositif qui soit capable de produire une grande quantité
d'un traceur sous forme de brouillard, propre et non toxique.
Un quatrième but de l'invention est de procurer un dispositif qui soit capable de produire un traceur sous forme de brouillard d'une manière permettant de minimiser la géné-
ration de gouttelettes.
Un cinquième but de l'invention est de procurer un dispositif qui soit capable de produire un traceur sous forme
de brouillard en garantissant la sûreté du fonctionnement.
L'invention sera mieux comprise à la lecture de la
description qui va suivre de modes de réalisation, donnés à
titre d'exemples non limitatifs. La suite de la description
se réfère aux dessins annexés sur lesquels: La figure 1 représente un exemple de la structure d'un dispositif de visualisation d'écoulement d'air conforme à l'invention;
La figure 2 montre un exemple modifié de la struc-
ture précitée; La figure 3 est une représentation schématique qui montre un autre exemple du dispositif de visualisation d'écoulement d'air conforme à l'invention; La figure 4 montre un exemple dans lequel la structure précitée est partiellement modifiée; La figure 5 est une représentation schématique d'un exemple d'un mécanisme de commande de la structure précitée; et La figure 6 est une représentation schématique d'un
autre exemple du mécanisme de commande de la structure préci-
tée. On va maintenant décrire un mode de réalisation de l'invention, en se référant aux figures 1 et 2. La référence 1 désigne un dispositif de génération de vapeur d'eau qui comprend un tuyau d'alimentation en eau 4 qui alimente en eau 3 une cuve 2, un élément chauffant 5 destiné à chauffer l'eau 3, une jauge de niveau d'eau 6 destinée à mesurer le niveau de l'eau 3 et un tuyau d'alimentation en vapeur 7. La référence 8 désigne une chambre isolante qui contient de l'azote liquide 9, à titre d'exemple d'un réfrigérant. La chambre isolante 8 comprend un tuyau d'entrée 11 qui est supporté à une distance prédéterminée D du niveau 10 de l'azote liquide 9, et un tuyau de sortie 12 qui est destiné à fournir de la vapeur qui a été refroidie dans la chambre
isolante 8. La référence 13 désigne un tuyau pour l'intro-
duction dans la chambre isolante 8 de la vapeur qui provient du dispositif de génération de vapeur 1. Une extrémité du tuyau 13 est raccordée au tuyau d'alimentation en vapeur 7,
tandis que son autre extrémité est raccordée au tuyau d'en-
trée 11. La référence 14 désigne un élément chauffant qui est adapté sur le tuyau 13, et la référence 15 désigne un dispositif de commande de niveau de liquide qui détecte le niveau de liquide 10. La référence 16 désigne un mécanisme
de commande destiné à maintenir constante la distance D en-
tre le niveau de liquide 10 et le tuyau d'entrée 11. Le mé-
canisme de commande 16 est actionné par un signal de détec-
tion qui provient du dispositif de commande de niveau de liquide 15. La référence 17 désigne un contact sensible à la pression qui est monté sur le dispositif de génération de vapeur 1, et qui détecte la variation de la pression de
vapeur dans la cuve 2, dans le but de commander un interrup-
teur qui commute l'alimentation électrique de l'élément
chauffant 5. La référence 18 désigne un dispositif de com-
mande de température qui est monté sur le tuyau de sortie 12, et la référence 19 désigne un tuyau de distribution de
brouillard qui est branché au tuyau de sortie 12 et qui dis-
tribue le brouillard dans un écoulement d'air.
Le dispositif fonctionne de la manière suivante.
L'eau 3 est introduite dans la cuve 2 par le tuyau d'alimen-
tation en eau 4, et l'eau 3 qui est introduite est ensuite chauffée par l'élément chauffant 5 de façon à produire de la vapeur. La vapeur produite est introduite dans la chambre isolante 8 par l'intermédiaire du tuyau d'alimentation en
vapeur 7, du tuyau 13 et du tuyau d'entrée 11. La vapeur in-
troduite est rapidement refroidie par l'azote liquide 9, et elle est distribuée dans l'écoulement d'air par le tuyau de sortie 12 et le tuyau de distribution de brouillard 19, sous
la forme d'un brouillard 20 dont la température est légère-
ment supérieure à celle de l'écoulement d'air. Le brouillard qui est distribué est visible pendant une longue durée et il a tendance à être capturé aisément par l'écoulement
d'air.
Pendant la distribution précitée du brouillard 20
dans l'écoulement d'air, l'azote liquide 9 s'évapore pro-
gressivement, ce qui a pour effet d'abaisser son niveau de liquide. Le dispositif de commande de niveau de liquide 15 détecte cette baisse de niveau, grâce à quoi le mécanisme de commande 16 est actionné conformément au signal détecté, de façon à maintenir constante la distance D entre le niveau
de liquide 10 et le tuyau d'entrée 11. Si la pression de va-
peur dans la cuve 2 dépasse un niveau prédéterminé, le con-
tact sensible à la pression 17 détecte ce fait et il accom-
plit une action de commande qui coupe l'alimentation en cou-
rant de l'élément chauffant 5. La génération de la vapeur
peut ainsi être commandée d'une manière prédéterminée.
L'élément chauffant 14 chauffe le tuyau 13 de façon à empê-
cher la condensation de la vapeur sous l'effet d'une diminu-
tion de température.
La cuve 2 comporte un tuyau de vidange 21, une soupape de sûreté 22 pour décharger la vapeur en excès, et un contact à flotteur 23 qui coupe l'alimentation en courant de l'élément chauffant 5 dans le but d'éviter un chauffage excessif de la cuve 2 lorsque la quantité de l'eau 3 devient insuffisante. Un robinet d'alimentation en eau 24 est monté
sur le tuyau d'alimentation en eau 4. Le tuyau d'alimenta-
tion en vapeur 7 est équipé d'une soupape de commande 25 qui commande le débit de la vapeur et arrête l'alimentation en
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vapeur. Un isolant thermique ou un élément chauffant peut être monté sur le tuyau de sortie 12 de façon à commander la température du brouillard distribué, 20, par rapport à celle de l'écoulement d'air. On peut utiliser le dispositif de commande de température 18 pour examiner la façon dont le brouillard 20 s'écoule en fonction du changement de la température de la vapeur refroidie qui traverse le tuyau de sortie 12, ou pour couper l'alimentation en courant de
l'élément chauffant 5, ou pour fermer la soupape de comman-
de 25 si la température de l'intérieur de la chambre iso-
lante 8 s'élève à cause de l'épuisement de l'azote liquide
contenu dans la chambre isolante 8. Le mécanisme de comman-
de 16 peut être constitué de la manière représentée sur la figure 1: lorsque le niveau de liquide 10 s'abaisse, la chambre isolante 8 s'élève sous l'action d'un moteur 26. Le mécanisme de commande 16 peut également être constitué de la manière représentée sur la figure 2: lorsque le niveau de liquide 10 s'abaisse, le tuyau d'entrée 11 descend sous
l'action du moteur 26. Il est possible de commander manuel-
lement le tuyau d'entrée 11, sans utiliser le mécanisme de commande 16. Le dispositif de génération de vapeur 1 et la chambre isolante 8 peuvent être installés sur un chariot 33 monté sur roulettes, pour permettre un déplacement libre,
ou bien ils peuvent être fixés en un endroit prédéterminé.
On va maintenant décrire un autre mode de réalisa-
tion de l'invention, en se référant aux figures 3 à 6. La référence 1 désigne un dispositif de génération de vapeur qui comporte un tuyau d'alimentation en eau 4 destiné à alimenter en eau 3 une cuve 2, un élément chauffant 5 pour
chauffer l'eau 3, et un tuyau 7 pour fournir la vapeur 6.
La référence 8 désigne une chambre isolante dans laquelle
se trouve de l'azote liquide 9, à titre d'exemple d'un ré-
frigérant, et qui comporte un tuyau d'entrée 11 et un tuyau de sortie 13 pour fournir le traceur sous forme de brouillard 12 qui est obtenu après refroidissement de la vapeur 6 dans la chambre isolante 8. La référence 14 désigne un tuyau pour l'introduction dans la chambre isolante 8 de
la vapeur 6 qui provient du dispositif de génération de va-
peur 1. Une extrémité du tuyau 14 est branchée au tuyau 7, tandis que l'autre extrémité est branchée au tuyau d'entrée 11. La référence 15 désigne une jauge de niveau de liquide qui est placée dans la chambre isolante 8, et qui détecte le niveau de liquide 10 et indique la quantité d'azote liquide
9. La référence 16 désigne un tuyau de bipasse dont une ex-
trémité est branchée au tuyau 7, tandis que l'autre extrémité est branchée au tuyau de sortie 13. La référence 17 désigne
une soupape de commande qui est montée en position intermé-
diaire sur le tuyau de bipasse 16, et qui utilise par exemple une électrovalve. La référence 18 désigne un dispositif de commande de température qui est monté sur le tuyau de sortie
13 et qui commande ainsi l'ouverture de la soupape de comman-
de 17 lorsque la température du traceur 12 qui passe par le
tuyau de sortie 13 tombe au-dessous d'une température prédé-
terminée. La référence 19 désigne un contact sensible à la
pression qui est monté sur le dispositif de génération de va-
peur 11, et qui détecte le changement de pression de la va-
peur 6 dans la cuve 2 et commande le fonctionnement d'un in-
terrupteur qui commute l'alimentation en courant de l'élément chauffant 5. La référence 20 désigne un tuyau de distribution de traceur qui est branché au tuyau 13, et qui distribue le traceur 12 dans un écoulement d'air 30, pour permettre sa
reconnaissance visuelle.
-Ce mode de réalisation fonctionne de la façon sui-
vante. La cuve 2 est alimentée en eau 3 par le tuyau d'ali-
mentation en eau 4. L'eau 3 qui est fournie est chauffée
par l'élément chauffant 5 de façon à produire la vapeur 6.
La vapeur 6 qui est produite est introduite dans la chambre
isolante 8 par les tuyaux 7 et 14 et le tuyau d'entrée 11.
La vapeur 6 qui est introduite est rapidement refroidie par l'azote liquide 9, ce qui a pour effet de produire le traceur sous forme de brouillard 12. Le traceur 12 qui est produit traverse le tuyau de sortie 13 et il est distribué par le tuyau de distribution de traceur 20. Du fait que la soupape
de commande 17 est ouverte sous l'effet d'un signal de com-
mande qui provient du dispositif de commande de température 18, lorsque la température du traceur 12 est inférieure à
une température prédéterminée qui a été fixée dans le dispo-
sitif de commande de température 18, la vapeur 6 qui traver-
se le tuyau 7 est dirigée en partie vers le tuyau de sortie 13 par l'intermédiaire du tuyau de bipasse 16. Il résulte de ceci que la température du traceur 12 est élevée jusqu'à la température prédéterminée mentionnée précédemment. Lorsque
la température du traceur 12 atteint la température prédé-
terminée mentionnée précédemment, la soupape de commande 17 se ferme sous l'action du signal de commande qui provient du dispositif de commande de température 18. Ceci a pour effet d'arrêter la circulation de la vapeur 6 vers le tuyau de sortie 13, ce qui empêche une élévation de température du traceur 12. Grâce à la commande précitée, accomplie par le dispositif de commande de température 18, le traceur 12 est distribué par le tuyau de distribution de traceur 20 dans des conditions dans lesquelles la température du traceur 12 est maintenue à une valeur prédéterminée. On détermine la température qui est réglée dans le dispositif de commande de température 18 en prenant en considération la température et l'humidité de la salle blanche dans laquelle on fait passer
l'écoulement d'air 30, etc. On fixe la température à la va-
leur à laquelle l'écoulement d'air 30 peut capturer aisément le traceur 12; par exemple, lorsque la température dans la salle blanche est de 23 C à 25 C, la température du traceur 12 est égale à une valeur prédéterminée au voisinage de 50 C ou est comprise dans une plage prédéterminée autour de cette valeur. Le traceur 12 s'écoule en se mélangeant à l'air ambiant, après avoir été évacué par le tuyau 20. Du fait que l'humidité relative du traceur 12 est de 100%, tandis que celle de l'air dans la salle est habituellement de 50 à %, l'humidité relative du traceur 12 diminue immédiatement
après qu'il a été mélangé avec l'air de la salle, si la tem-
S pérature du traceur 12 est égale à la température de la salle. Il en résulte que de petites gouttes d'eau dans le
traceur 12 commencent à s'évaporer, ce qui entraîne une di-
minution de leur diamètre. De ce fait, elles s'évaporent et
deviennent invisibles.
Cependant, si la température du traceur 12 est su-
périeure à la température de la salle, la température du traceur 12 diminue et la pression de vapeur maximale diminue
également dès que le traceur 12 est mélangé avec l'air am-
biant. Il en résulte que les petites gouttes d'eau ne s'éva-
porent pas sur une certaine distance en aval de la position
à laquelle le traceur 12 commence à s'écouler. En fait, el-
les se condensent, et le traceur 12 continue à s'écouler jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mélangé avec l'air de la
salle, après quoi les petites gouttes d'eau s'évaporent.
Comme décrit ci-dessus, il est possible d'augmenter la dis-
tance sur laquelle le traceur 12 ne s'évapore pas, grâce à quoi le traceur 12 peut être visualisé sur une plus grande distance. Dans le mode de réalisation qui est représenté sur les figures 1 et 2, on élève la température du traceur sous
forme de brouillard 20, de façon qu'elle dépasse la tempéra-
ture ambiante, en commandant la distance entre le niveau de
liquide 10 et le tuyau d'entrée 11. Dans le mode de réalisa-
tion qui est représenté sur les figures 3 à 6, on élève la
température du traceur 12, de façon qu'elle dépasse la tem-
pérature ambiante, en commandant la quantité de vapeur que
la bipasse 16 dirige vers le tuyau de sortie 13.
Dans un état dans lequel le dispositif de généra-
tion de vapeur 1 produit la vapeur 6, si la pression de va-
peur dans la cuve 2 dépasse un niveau prédéterminé, le con-
tact sensible à la pression, 19, détecte ce fait, et il coupe l'alimentation en courant de l'élément chauffant 5, grâce à quoi la génération de la vapeur 6 est régulée à un niveau prédéterminé. La cuve 2 comporte un robinet de vidange 21, une soupape de sûreté 22 pour décharger la vapeur en excès, un bac de vidange 31, un contact à flotteur 23 destiné à couper l'alimentation en courant de l'élément chauffant 5 si la quantité de l'eau 3 devient insuffisante, et une jauge de
niveau d'eau 32 pour mesurer le niveau de l'eau 3. On utili-
se de l'eau pure pour l'eau 3. Un robinet d'alimentation en eau 24 est monté sur le tuyau d'alimentation en eau 4. Une
soupape de commande 25 qui est destinée à commander la cir-
culation de la vapeur 6 et à arrêter la fourniture de la
vapeur 6, est montée sur le tuyau 7. Comme le montre la fi-
Sure 4, le tuyau 16 peut être branché à la cuve 2 par l'in-
termédiaire de la soupape de commande 25', sans branchement sur le tuyau 7. Les tuyaux 14 et 16 peuvent être équipés d'un isolant thermique ou d'un élément chauffant, dans le but d'éviter une diminution de la température de la vapeur 6 et la condensation pendant que la vapeur traverse le tuyau 14. On peut utiliser le dispositif de commande de température
18 pour couper l'alimentation en courant de l'élément chauf-
fant 5 ou pour commander la fermeture de la soupape de com-
mande 25 ou des soupapes de commande 25 et 25', lorsque la température à l'intérieur de la chambre isolante 8 s'élève du fait de l'épuisement de l'azote liquide 9 contenu dans la chambre isolante 8. Au cours de la distribution du traceur 12 dans l'écoulement d'air 30, le niveau de liquide 10 de
l'azote liquide 9 s'abaisse, à cause de l'évaporation pro-
gressive de l'azote liquide 9. Dans cet état, on peut régu-
ler à une valeur constante la distance D entre le niveau de
liquide 10 et le tuyau d'entrée 11. La manière selon laquel-
le on réalise cette commande est exemplifiée sur la figure 5 par un mécanisme 27 qui fait descendre le tuyau d'entrée 11 au moyen d'un moteur 26, conformément à un signal de détection provenant de la jauge de niveau de liquide 15, au fur et à mesure de l'abaissement du niveau de liquide 10. La figure 6
exemplifie un autre mécanisme 29 dans lequel la chambre iso-
lante 8 s'élève sous l'action d'un moteur 28, conformément à un signal de détection provenant de la jauge de niveau de liquide 15, au fur et à mesure de l'abaissement du niveau de liquide 10. On peut employer une commande manuelle du tuyau d'entrée 11, à titre de variante aux mécanismes mentionnés
ci-dessus. Le dispositif de génération de vapeur 1 et la cham-
bre isolante 8 peuvent être installés sur un chariot équipé de roulettes, pour pouvoir être déplacés librement, ou bien
ils peuvent être installés à un emplacement prédéterminé.
Du fait que l'invention présente les caractéristi-
ques indiquées ci-dessus, le dispositif conforme à l'invention offre les avantages suivants: la quantité visible du traceur sous forme de brouillard peut être augmentée jusqu'à 100% de la quantité de vapeur produite, du fait que la vapeur produite est rapidement refroidie par projection sur un réfrigérant, tandis que dans un dispositif dans lequel la vapeur produite n'est pas refroidie par un réfrigérant, la quantité visible du traceur sous forme de brouillard est limitée à une partie
seulement de la vapeur produite.
En commandant effectivement la température du tra-
ceur sous forme de brouillard qui est distribué, pour la rendre compatible avec la température de l'écoulement d'air à reconnaître visuellement, on peut allonger la durée pendant laquelle le traceur sous forme de brouillard se maintient dans l'écoulement d'air. Le traceur sous forme de brouillard peut être distribué à une longue distance, ne dépendant que de l'effet de l'écoulement d'air, tout en étant mélangé avec l'écoulement d'air sans faire apparaître une séparation par rapport à l'écoulement d'air, c'est-à-dire que le traceur est
bien capturé par l'écoulement d'air. La reconnaissance vi-
suelle de l'état de l'écoulement d'air peut donc être effec-
tuée de façon précise au moyen des lignes et des figures que
dessine le traceur.
On peut aisément produire une grande quantité de
traceur sous forme de brouillard propre, non toxique et of-
frant toute sécurité. En outre, on peut réduire considéra- blement la génération de gouttelettes, en comparaison avec
le dispositif classique qui produit un brouillard d'eau pure.
Lorsqu'on procède à la reconnaissance visuelle d'un écoulement d'air propre dans une salle blanche dans un but industriel, la salle blanche elle-même, ainsi que les machines et les dispositifs qui sont ou qui doivent être
installés dans la salle blanche, et le processus de fabrica-
tion qui utilise les machines et les dispositifs précités,
peuvent être maintenus propres, sans aucune influence défa-
vorable telle qu'une pollution ou autre.
On peut effectuer la reconnaissance visuelle de
l'écoulement d'air même lorsque les machines et les disposi-
tifs sont en fonctionnement ou sont exploités par du person-
nel. Le dispositif conforme à l'invention est applicable à un dispositif destiné à la reconnaissance visuelle d'un
écoulement d'air propre dans un espace ultra-propre. Le dis-
positif peut également être appliqué à un dispositif destiné à l'étude des positions et des emplacements de machines et de dispositifs dans une salle blanche utilisée dans des buts industriels, ou dans d'autres espaces dans lesquels de l'air circule.
La sécurité peut être assurée pendant le fonction-
nement du dispositif.
Il va de soi que de nombreuses modifications peu-
vent être apportées au dispositif décrit et représenté, sans
sortir du cadre de l'invention.
261 4 1 0 2

Claims (11)

REVENDICATIONS
1. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air caractérisé en ce qu'il comprend un dispositif de gé-
nération de vapeur, une chambre isolante dans laquelle est enfermé un réfrigérant telque de l'azote liquide, et un tuyau pour relier le dispositif de génération de vapeur et la
chambre isolante, et pour introduire dans la chambre iso-
lante la vapeur qui provient du dispositif de génération de vapeur, cette chambre isolante comportant un tuyau de sortie pour distribuer un traceur sous forme de brouillard qui est
produit par refroidissement de la vapeur au moyen du réfri-
gérant.
2. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il dis-
tribue un traceur ayant une température supérieure à celle
de l'écoulement d'air à visualiser.
3. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air selon l'une quelconque des revendications 1 ou 2, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de génération de vapeur et le tuyau de sortie sont reliés par un tuyau de bipasse sur lequel est montée une soupape de commande, et le tuyau
de sortie est équipé d'un dispositif de commande de tempé-
rature qui commande l'ouverture de la soupape de commande lorsque la température du traceur qui traverse le tuyau de
sortie tombe au-dessous d'une température prédéterminée.
4. Dispositif de visualisation d'un écoulement d'air selon la revendication 3, caractérisé en ce que le tuyau de bipasse part du tuyau destiné à introduire dans la chambre isolante la vapeur qui provient du dispositif de
génération de vapeur.
5. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que la chambre isolante comporte un tuyau d'entrée qui est supporté à une distance prédéterminée du niveau de l'azote liquide ou autre qui est enfermé dans la chambre isolante, et le tuyau pour l'introduction de la
vapeur est branché au tuyau d'entrée.
6. Dispositif de visualisation d'un écoulement d'air selon la revendication 5, caractérisé en ce que le tuyau d'entrée est équipé d'un mécanisme de commande destiné à déplacer ce tuyau d'entrée pour le maintenir à une distan- ce prédéterminée du niveau de liquide, sous la dépendance du
changement du niveau de liquide qui est détecté par un dis-
positif de commande de niveau de liquide ou par une jauge de niveau de liquide, qui détecte le niveau de l'azote liquide
ou autre qui est enfermé dans la chambre isolante.
7. Dispositif de visualisation d'un écoulement d'air selon la revendication 5, caractérisé en ce que la
chambre isolante est équipée d'un mécanisme de commande des-
tiné à déplacer la chambre isolante lorsque le niveau de
liquide change, dans le but de maintenir constante la dis-
tance entre le tuyau d'entrée et le niveau de liquide, au moyen d'un dispositif de commande de niveau de liquide ou d'une jauge de niveau de liquide, qui détecte le niveau dé l'azote liquide ou autre qui est enfermé dans la chambre
isolante.
8. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce que le tuyau destiné à l'introduction de
la vapeur dans la chambre isolante est équipé d'un disposi-
tif de chauffage.
9. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que le dispositif de génération de vapeur est équipé d'un contact sensible à la pression, qui est destiné à détecter un changement de la pression de vapeur et à commander le fonctionnement du dispositif de chauffage
tel qu'un élément chauffant ou autre.
10. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce qu'une cuve qui forme le dispositif de gé-
nération de vapeur est équipée d'une jauge de niveau d'eau
destinée à mesurer le niveau d'eau dans la cuve.
11. Dispositif de visualisation d'un écoulement
d'air selon l'une quelconque des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce qu'un dispositif de commande de température destiné à détecter la température de la vapeur distribuée, est placé dans un passage de distribution de vapeur de la
chambre isolante.
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