RU2082157C1 - Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды - Google Patents

Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2082157C1
RU2082157C1 SU4943362A RU2082157C1 RU 2082157 C1 RU2082157 C1 RU 2082157C1 SU 4943362 A SU4943362 A SU 4943362A RU 2082157 C1 RU2082157 C1 RU 2082157C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
dew point
medium
air
measurement
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Голиков
Original Assignee
Одесская государственная морская академия
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 Одесская государственная морская академия filed Critical Одесская государственная морская академия
Priority to SU4943362 priority Critical patent/RU2082157C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2082157C1 publication Critical patent/RU2082157C1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Использование: в метрологии, метеорологии. Сущность изобретения: для определения температуры точки росы сжатой газо-воздушной среды измеряют давление среды, Pu, температуру влажного и сухого термометров (tм, tc) в среде при атмосферном давлении и вычисляют температуру точки росы, tpu, по формуле
Figure 00000001
1 ил.

Description

Изобретение относится к способам контроля влажности воздуха или газа, применяемым в метеорологии, метеорологии, различных отраслях промышленности, в научных исследованиях.
Известен способ измерения температуры точки росы, заключающийся в охлаждении металлической неокисляемой зеркальной поверхности с помощью полупроводниковых элементов или кипящей жидкости при пропускании над ней воздуха. В момент, когда зеркальная поверхность затуманивается выпавший из воздуха влагой росой, измеряют температуру этой поверхности, равную температуре точки росы воздуха при помощи температуры или косвенным путем. Одновременно измеряют температуру воздуха по сухому термометру. Зная температуру точки росы и температуру воздуха, по диаграмме определяют влажность и другие параметры состояния воздуха (см. например, книга Ю.В. Захарова "Судовые установки кондиционирования воздуха и холодильные машины", Л. Судостроение, 1972, стр. 29).
Однако известный способ имеет следующие недостатки.
Момент помутнения зеркальной поверхности фиксируется фотоэлементом или визуально, что вносит погрешность в результаты измерения температуры.
Большие затруднения возникают при контроле агрессивных газов или газовых смесей.
Фиксация момента начала конденсации влаги на поверхности твердого тела условна, субъективна.
Инерционное состояние системы также вносят погрешность измерения за счет увеличения скорости вентиляции и повышения абсолютной влажности воздуха. Стремление уменьшить инерционность прибора влечет дополнительные требования к его конструкции.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому является способ измерения температуры точки росы и устройство его реализации описанны в книге М.А. Берлинер "Измерение влажности", М. Энергия, 1973. стр. 210 217.
В описанном на стр. 212 способе измеряется величина температуры сухого и мокрого термометров и давление испытуемой газо-воздушной среды.
Но при этом возникают затруднения в виде погрешности, обусловленной диффузным проникновением атмосферной влаги через стенки газопроводящей коммуникации; в виде большой разницы парциальных давлений водяного пара в окружающем воздухе и в анализируемом газо-воздушном потоке; в виде низкой точности измерения.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в устранении указанных недостатков путем повышения точности и быстродействия измерения.
Управляющее воздействие формируют как результат использования выходных сигналов датчиков температуры сухого и мокрого термометров, измеренных при атмосферном давлении и избыточном давлении, по которым автоматически вычисляют температуру точки росы газо-воздушной среды в трубопроводе по эмпирической зависимости.
Основным техническим результатом предложенного способа являются повышение точности измерения за счет применения элементов автоматики в процессе измерения, автоматизации процесса воздухоподготовки для систем пневмоавтоматики; быстродействия измерения и внесение корректирующих поправок в систему управления за счет применения вычислительного устройства и совершенного математического аппарата.
Благодаря этому, можно установить измерительную камеру с датчиками вне исследуемой среды на значительном расстоянии и подводить к ней исследуемую среду.
Пример осуществления способа поясняется чертежом.
К трубопроводу 2 сжатой газо-воздушной среды подключают измерительную камеру 1, у которой выпускной клапан 4 открыт, а впускной клапан 3 закрыт. Открывают впускной клапан 3 и продувают измерительную камеру. Одновременно закрывают впускной и выпускной клапаны. Измерительная камера наполнена исследуемой средой.
Производят измерение температуры среды и избыточного давления в трубопроводе датчиком давления 5 установленным в магистрали и соединенным с вычислительным устройством 6. К вычислительному устройству 6 подключены датчики температуры сухого 7 и мокрого 8 термометров, установленные в измерительной камере 41. По показаниям датчиков, связанных с вычислительным устройством, рассчитывают выходной сигнал, который подают на индикатор 10 и в систему управления воздухоподготовки 9.
Во время измерения температуры сухого и мокрого термометров сжатия газо-воздушная среда находится под атмосферным давлением. Значение величины психрометрического коэффициента соответствует условиям измерения температуры мокрого и сухого термометров при атмосферном давлении.
При сбросе сжатой среды в измерительную камеру удается избежать выпадение росы за счет применения обычных золотниковых устройств медленного дросселирования, показатель политропы расширения которых равен 1,1.
После продувки измерительной камеры 1 с выходов датчиков 5, 7, 8 информация поступает на вход вычислительного устройства 6, в котором реализована программа вычисления температуры точки росы сжатой газо-воздушной среды в соответствии с формулой:
Figure 00000003

где tpu температура точки росы сжатой среды, oC;
pu избыточное давление, бар;
tm температура мокрого термометра, oC;
tc температура сухого термометра, oC.
Выходной сигнал вычислительного устройства, соответствующей температуре точки росы сжатой газо-воздушной среды, в дискретном виде поступает на индикатор 10, а в аналоговом в систему управления блоком воздухоподготовки.

Claims (1)

  1. Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды, заключающийся в измерении давления среды, температуры влажного и сухого термометров в среде при атмосферном давлении с последующим расчетом температуры точки росы, отличающийся тем, что температуру точки росы определяют по формуле
    Figure 00000004

    где
    Figure 00000005
    температура точки росы сжатой среды, oC;
    Pи избыточное давление, бар;
    tм температура мокрого термометра, oC;
    tс температура сухого термометра, oC.
SU4943362 1991-04-08 1991-04-08 Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды RU2082157C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943362 RU2082157C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4943362 RU2082157C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2082157C1 true RU2082157C1 (ru) 1997-06-20

Family

ID=21578215

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4943362 RU2082157C1 (ru) 1991-04-08 1991-04-08 Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2082157C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107677699A (zh) * 2017-09-30 2018-02-09 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种在高原条件下镜面露点法检测气体中微水含量的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1495701, кл. G 01 N 25/66, 1989. Берлинер М.А. Измерение влажности. - М.: Энергия, 1973, с.212 и 213. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107677699A (zh) * 2017-09-30 2018-02-09 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种在高原条件下镜面露点法检测气体中微水含量的方法
CN107677699B (zh) * 2017-09-30 2020-07-07 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司检修试验中心 一种在高原条件下镜面露点法检测sf6气体中微水含量的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5485754A (en) Apparatus and method for measuring the air flow component and water vapor component of air/water vapor streams flowing under vacuum
WO1984004593A1 (en) Porosimeter and methods of assessing porosity
WO2002031469B1 (en) Exhaust gas particulate mass measurement apparatus with real-time moisture monitor
US4934178A (en) Method and apparatus for determining the density of a gas
RU2082157C1 (ru) Способ измерения температуры точки росы сжатой газовоздушной среды
JPH08312908A (ja) 蒸気乾き度制御装置
CN113607295A (zh) 一种低温空气温湿度测量及计算方法
US4833688A (en) Two-phase flow quality measuring device
US2703013A (en) Pneumatic control and metering system
RU2186374C2 (ru) Способ измерения и контроля температуры точки росы влажного газа
US2061424A (en) Humidity apparatus
RU2395824C1 (ru) Устройство для поверки гигрометров природного газа
JPS6042690A (ja) 原子炉格納容器内のガス分析装置
RU2117926C1 (ru) Способ испытаний объектов авиационной техники и устройство для его осуществления
RU2814646C1 (ru) Универсальное устройство для создания, измерения, контроля и учета степени влияния влажности на компоненты пневматических подвесок с возможностью обнаружения образования конденсата на исполнительных элементах
US2715836A (en) Apparatus for determination of relative humidity
RU2806340C2 (ru) Способ и устройство для измерения температуры точки росы
RU66543U1 (ru) Устройство для измерения влажности сжатого газа
GB2140163A (en) Porosimeter and methods of assessing porosity
SU1462131A2 (ru) Способ градуировки вакуумметров
SU389349A1 (ru) БИБ.ЛИОТеКА
SU909410A1 (ru) Устройство дл измерени степени сухости влажного пара
RU2247973C2 (ru) Устройство для измерения влажности и температуры точки росы по влаге
SU1597638A1 (ru) Способ динамической поверки манометров
Smith et al. Experiments on the Accuracy of Holders Used in Gas Meter Calibration—Effects of Evaporation