RU113355U1 - Датчик измерения температуры и влажности газовой среды - Google Patents

Датчик измерения температуры и влажности газовой среды Download PDF

Info

Publication number
RU113355U1
RU113355U1 RU2011137018/28U RU2011137018U RU113355U1 RU 113355 U1 RU113355 U1 RU 113355U1 RU 2011137018/28 U RU2011137018/28 U RU 2011137018/28U RU 2011137018 U RU2011137018 U RU 2011137018U RU 113355 U1 RU113355 U1 RU 113355U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
temperature
sensitive element
humidity
alloy
Prior art date
Application number
RU2011137018/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Марина Вадимовна Галкина
Сергей Валерьевич Чесунов
Original Assignee
Сенсорс Энд Системс Сенсинг Пульс С.С.П.Лтд
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 Сенсорс Энд Системс Сенсинг Пульс С.С.П.Лтд filed Critical Сенсорс Энд Системс Сенсинг Пульс С.С.П.Лтд
Priority to RU2011137018/28U priority Critical patent/RU113355U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU113355U1 publication Critical patent/RU113355U1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Fluid Adsorption Or Reactions (AREA)

Abstract

1. Датчик измерения температуры и влажности газовой среды, содержащий размещенный в негерметичном защитном корпусе чувствительный элемент с выводами из проводящего материала, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен из сплава или металла, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления, на поверхность которого нанесено высокопрочное покрытие, селективное к измеряемому параметру газовой среды. ! 2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде нити металла платиновой группы или сплава на его основе с нанесенным на ее поверхность кремнийорганическим покрытием.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, а именно к средствам определения температуры и влажности газовой среды, и может быть использовано в различных областях промышленности и сельского хозяйства, в частности, в системах контроля потока в трубопроводах, в системах контроля параметров окружающей среды, в складских помещениях, предназначенных для хранения промышленных изделий и продуктов питания, сельхозпродукции, в музеях, архивах и др.
Известен способ измерения параметров газовых сред, при котором в исследуемую среду помещают термочувствительный элемент, через который пропускают импульсный электрический ток, определяют временной интервал с момента отключения тока разогрева термочувствительного элемента до установления значения его температуры (Авторское свидетельство СССР №637676, MПK G01P 5/12, опубл. 15.12.1978).
При изменении измеряемых параметров изменяется не только постоянная времени процесса остывания термочувствительного элемента, но и величина его начального перегрева, что, при вариациях температуры среды, приводит к погрешности определения временного интервала остывания. При нагреве могут изменяться параметры окружающей среды, время восстановления исходных значений которых может превышать время остывания термочувствительного элемента, что приведет к дополнительной погрешности определения значений параметров.
Наиболее близким техническим решением является датчик температуры, содержащий изолируемый 2-х канальный корпус, в котором закреплен чувствительный элемент (ЧЭ), который имеет выводы, сделанные из материала с достаточно хорошей проводимостью из высокотемпературного сплава. ЧЭ нагревается до контролируемой температуры и его сопротивление снимается с выводов измерителем сигнала. (Патент РФ №50658, MПK G01K 7/16, опубл. 20.01.2006).
Такой датчик является сложным конструктивным и дорогостоящим решением. В известном датчике чувствительный элемент перед измерением нагревается до исследуемой температуры с учетом проводимости выводов датчика, затем происходит преобразование в сигналы, при этом обеспечивается только измерение температуры с расширением диапазона измерений в сторону высоких температур, что в свою очередь ограничивает область применения датчика.
Техническим результатом предлагаемой полезной модели является расширение области применения за счет обеспечения одновременного измерения и температуры, и влажности, повышение точности измерения, упрощение конструкции и эксплуатации, увеличение срока эксплуатации.
Технический результат достигается тем, что в датчике измерения температуры и влажности газовой среды, содержащем размещенный в негерметичном защитном корпусе чувствительный элемент с выводами из проводящего материала, согласно полезной модели, чувствительный элемент выполнен из сплава или металла, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления, на поверхность которого нанесено высокопрочное покрытие селективное к измеряемому параметру газовой среды.
Преимущественно, чувствительный элемент выполнен в виде нити металла платиновой группы или сплава на его основе с нанесенным на ее поверхность кремний-органическим покрытием.
На фиг.1-4 представлены варианты выполнения датчика измерения температуры и влажности.
Датчик измерения температуры и влажности (фиг.1) содержит чувствительный элемент 1, который закреплен на стойках-электродах 2, изготовленных из электропроводящего материала (платинит, медь, никель и т.п.) методом лазерной сварки или другой высокоточной пайки. Стойки-электроды 2 впрессованы в основание 3 типа «пальчиковой лампы». Материалом основания 3 может быть стекло, эбонит и т.п. Преимущественно, чувствительный элемент 1 выполнен в виде нити металла платиновой группы или сплава на его основе с нанесенным на нее кремний-органическим покрытием. Чувствительный элемент 1 может быть выполнен в виде прямого отрезка (фиг.2, 4), спирали (фиг.1-3), биспирали, триспирали.
Датчик измерения температуры и влажности работает следующим образом. При подаче на чувствительный элемент 1 стабилизированного питания определенной микромощности он нагревается за несколько миллисекунд до заданного температурного значения, при этом промежуток времени разогрева от температуры окружающей среды до заданного температурного значения является функцией влажности. Важно, что в указанном интервале температур используется начальный линейный участок изменения сопротивления чувствительного элемента 1. Перед моментом измерения чувствительный элемент 1 датчика, масса которого незначительна, имеет температуру среды, в которой он находится. После подачи на него высокостабилизированного напряжения происходит его мгновенный разогрев до строго заданного температурного значения. При этом фиксируется температура среды в начале разогрева и время достижения заданного температурного значения, которое в свою очередь является функцией влажности среды.
Микромощность разогрева рассчитана (подобрана) таким образом, чтобы на поверхности чувствительного элемента 1 не происходило испарение молекул воды в зоне контроля, а лишь некоторое их удаление от поверхности чувствительного элемента 1, не вносящее какого-либо воздействия на измеряемую среду. Чем большее количество молекул воды находится в зоне контакта с чувствительным элементом 1, тем дольше будет промежуток времени до достижения чувствительным элементом 1 заданного температурного значения при его разогреве.
Аналогичным образом возможно производить измерения температуры-скорости воздушного (газового) потока и температуры-давления (или вакуума) окружающей среды. Чувствительный элемент таких датчиков также выполнен из сплава или металла, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления, но в этом случае селективное покрытие не требуется. Конструктивная особенность датчика измерения температуры-давления (или вакуума) заключается в том, что чувствительный элемент имеет сильфоновый, герметично закрытый корпус, механические свойства которого подбираются в зависимости от избыточного давления (или величины вакуума) в зоне контакта (контроля), а чувствительный элемент датчика измерения температуры-скорости потока полностью открыт для обдува потоком воздуха (газа). Чувствительный элемент датчика измерения температуры-давления (вакуума) регистрирует время достижения заданного температурного значения, которое в этом случае является функцией давления (вакуума).
Чувствительный элемент датчика измерения температуры-скорости потока также регистрирует время достижения заданного температурного значения, но оно в этом случае является функцией скорости обдува потоком воздуха (газа).
Заявленный датчик измерения температуры и влажности за счет новых отличительных признаков, а именно, за счет того, что чувствительный элемент выполнен из сплава или металла, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления, на поверхность которого нанесено высокопрочное покрытие селективное к измеряемому параметру газовой (воздушной) среды, обеспечивает возможность одновременного измерения не только температуры и влажности, но измерение таких параметров, как температура-давление (вакуум), температура-скорость потока, что расширяет область применения. Кроме того, при выполнение чувствительного элемента вышеуказанным образом не требуются периодические поверки и юстировки датчика, не требуются первичные преобразователи, что повышает точность измерения, упрощает конструкцию, упрощает эксплуатацию, увеличивает сроки эксплуатации.

Claims (2)

1. Датчик измерения температуры и влажности газовой среды, содержащий размещенный в негерметичном защитном корпусе чувствительный элемент с выводами из проводящего материала, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен из сплава или металла, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления, на поверхность которого нанесено высокопрочное покрытие, селективное к измеряемому параметру газовой среды.
2. Датчик по п.1, отличающийся тем, что чувствительный элемент выполнен в виде нити металла платиновой группы или сплава на его основе с нанесенным на ее поверхность кремнийорганическим покрытием.
Figure 00000001
RU2011137018/28U 2011-09-08 2011-09-08 Датчик измерения температуры и влажности газовой среды RU113355U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137018/28U RU113355U1 (ru) 2011-09-08 2011-09-08 Датчик измерения температуры и влажности газовой среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011137018/28U RU113355U1 (ru) 2011-09-08 2011-09-08 Датчик измерения температуры и влажности газовой среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU113355U1 true RU113355U1 (ru) 2012-02-10

Family

ID=45854075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011137018/28U RU113355U1 (ru) 2011-09-08 2011-09-08 Датчик измерения температуры и влажности газовой среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU113355U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20090039073A1 (en) Methods and devices for controlling temperature without temperature sensor
CN105841836B (zh) 一种新型瞬态温度传感器
EP3470829B1 (en) Dew point measuring method
CN105424969B (zh) 一种磁式类蝎子蛊毛流速流向传感器
CN111157039B (zh) 一种可同时检测湿度、温度和流量的多功能气体传感器及其制备方法
FI92440C (fi) Detektori ja menetelmä nesteen läsnäolon ja/tai sen faasimuutoksen havaitsemiseksi
RU113355U1 (ru) Датчик измерения температуры и влажности газовой среды
JP2013113778A (ja) 露点センサ及び露点の測定方法
CN201476898U (zh) 蜂窝护管快速响应气体温度传感器
WO2006018366A3 (de) Verfahren und vorrichtung zur bestimmung und/oder überwachung des massedurchflusses
US6467950B1 (en) Device and method to measure mass loss rate of an electrically heated sample
RU2522665C2 (ru) Установка для теплофизических испытаний образца из токопроводящего материала при импульсном нагреве
RU19922U1 (ru) Термоанемометрический датчик
KR100614674B1 (ko) 비열측정형 진공게이지
RU2761932C1 (ru) Способ измерения расхода текучей среды и устройство для его осуществления
KR101055863B1 (ko) 액체 혼합물 시료의 레벨 및 성분비 측정 센서
TW202346828A (zh) 用於判定氣體中自由基密度的裝置及方法
SU679880A1 (ru) Термоанемометрический датчик
TWM523851U (zh) 一種溫度檢測裝置
EP1992918A1 (en) Heat signal writer
Valencia-Grisales et al. Development of an Energy-Efficient and Highly Sensitive Thermal Microsensor for Measuring Flow Rates of Fluids
JPH04105053A (ja) 溶融樹脂の熱伝導率測定方法
EA043451B1 (ru) Способ измерения расхода текучей среды и устройство для его осуществления
RU75052U1 (ru) Термоанемометрический датчик
RU2548123C1 (ru) Способ измерения параметров газовых и жидких сред

Legal Events

Date Code Title Description
QB1K Licence on use of utility model

Free format text: LICENCE

Effective date: 20120423

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20130909