RU2102733C1 - Гигрометр - Google Patents

Гигрометр Download PDF

Info

Publication number
RU2102733C1
RU2102733C1 RU95108708A RU95108708A RU2102733C1 RU 2102733 C1 RU2102733 C1 RU 2102733C1 RU 95108708 A RU95108708 A RU 95108708A RU 95108708 A RU95108708 A RU 95108708A RU 2102733 C1 RU2102733 C1 RU 2102733C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hygrometer
housing
refrigerant
cooled ball
pipelines
Prior art date
Application number
RU95108708A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95108708A (ru
Inventor
Ю.Г. Володин
Н.А. Васильева
Г.П. Зарайский
Original Assignee
Конструкторское Бюро Общего Машиностроения
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 Конструкторское Бюро Общего Машиностроения filed Critical Конструкторское Бюро Общего Машиностроения
Priority to RU95108708A priority Critical patent/RU2102733C1/ru
Publication of RU95108708A publication Critical patent/RU95108708A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2102733C1 publication Critical patent/RU2102733C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Использование: в измерительной технике, в частности в гигрометрии. Сущность изобретения: гигрометр содержит корпус 1 и охлаждаемый шар 4, который размещен с зазором относительно сферической внутренней поверхности корпуса 1. Измерительная камера 5 образована цилиндрическим каналом внутри охлаждаемого шара 4. Измерительная камера 5 сообщается с трубопроводами 9, 10 для анализируемого газа. Дроссельное устройство 11 и вход трубопровода 13 для отвода хладагента расположены соосно с охлаждаемым шаром 4 с его противоположных сторон. Конденсационное зеркало образовано стенками измерительной камеры 5 и связано с детектором точки росы 6, 7, 8. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области гигрометрии. Преимущественная область использования прецизионное измерение влажности газов по точке росы путем охлаждения конденсационного зеркала с помощью эффекта дросселирования сжатого газа.
Известен гигрометр, содержащий корпус, внутри которого размещена измерительная камера с конденсационным зеркалом, связанная с детектором точки росы, дроссельное устройство для подвода хладагента и трубопроводы для анализируемого газа и отвода хладагента (см. например, М.А. Берлинер. Электрические измерения, автоматический контроль и регулирование влажности. - М. Энергия, 1965 ).
Недостаток этого гигрометра неравномерность охлаждения конденсационного зеркала, возникающая в результате торможения газа после его дросселирования (газ после соприкосновения с конденсационным зеркалом изменяет направление на 180oC).
Известен гигрометр, содержащий корпус, внутри которого размещена измерительная камера с конденсационным зеркалом, связанная с детектором точки росы, дроссельное устройство для подвода хладагента и трубопроводы для анализируемого газа и отвода хладагента [1]
Данный гигрометр позволяет повысить эффективность охлаждения конденсационного зеркала за счет улучшения теплообмена. Однако при этом, как и у гигрометра, рассмотренного выше, конденсационное зеркало охлаждается неравномерно, что является его недостатком.
Известен гигрометр, содержащий корпус, внутри которого размещена измерительная камера с конденсационным зеркалом, связанная с детектором точки росы, дроссельное устройство для подвода хладагента и трубопроводы для анализируемого газа и отвода хладагента [2]
В этом гигрометре предусмотрена неравномерность охлаждения конденсационного зеркала, изменяемая по известному закону. При этом точка росы газа определяется по температуре границы образования конденсированной фазы водяных паров на конденсационном зеркале, выполненном в виде полого стержня, концы которого термостатированы заданными температурами.
Недостаток прототипа заключается в том, что при низких значениях точки росы газа, например ниже минус 70voC, граница образования конденсированной фазы водяных паров на поверхности конденсационного зеркала оказывается как бы размытой, что не позволяет измерять влажность газов с достаточной точностью.
Результатом настоящего изобретения является исключение погрешности измерений точки росы газов, вызываемой неравномерностью охлаждения конденсационного зеркала, и, тем самым, обеспечение измерения влажности газов с достаточно высокой степенью точности.
Указанный результат достигается тем, что в гигрометре, содержащем корпус, внутри которого размещена измерительная камера с конденсационным зеркалом, связанная с детектором точки росы, дроссельное устройство для подвода хладагента и трубопроводы для анализируемого газа и отвода хладагента, внутренняя стенка корпуса выполнена сферической формы и внутри корпуса с зазором относительно его внутренней сферической поверхности установлен охлаждаемый шар, при этом измерительная камера представляет собой канал цилиндрической формы, выполненный в охлаждаемом шаре и с двух сторон сообщающийся с трубопроводами для анализируемого газа, а дроссельное устройство и вход трубопровода для отвода хладагента расположены соосно с охлаждаемым шаром с его противоположных сторон, кроме того, внутренняя сферическая поверхность корпуса покрыта теплоизоляционным материалом.
Сущность изобретения и его отличительные от прототипа признаки заключаются в том, что в предлагаемом гигрометре внутренняя стенка корпуса выполнена сферической формы, а внутри корпуса с зазором относительно его внутренней сферической поверхности установлен охлаждаемый шар, при этом измерительная камера представляет собой канал цилиндрической формы, выполненный в охлаждаемом шаре и с двух сторон сообщающийся с трубопроводами для анализируемого газа, а дроссельное устройство и вход трубопровода для отвода хладагента расположены соосно с охлаждаемым шаром с его противоположных сторон.
Вариант практической реализации предлагаемого гигрометра иллюстрируется фиг. 1,2, на которых соответственно показаны сечения гигрометра по осям конденсационного зеркала и трубопроводов для анализируемого газа и хладагента и перпендикулярной плоскостью.
Гигрометр включает корпус, состоящий из кольца 1 и фланцев 2,3, охлаждаемый шар 4, в котором выполнена измерительная камера 5 в виде канала с полированной поверхностью, детектор точки росы, состоящий из источника световых лучей 6, фотоприемника 7 и датчика температуры 8, трубопроводы для анализируемого газа 9,10, дроссельное устройство 11 и трубопроводы для хладагента 12,13, установленные во вставках 14,15. Охлаждаемый шар 4 установлен с зазором во внутреннюю полость корпуса, выполненную сферической формы и покрытую теплоизоляционным слоем 16. Измерительная камера 5 герметично соединена с трубопроводами анализируемого газа 9, 10 с помощью прокладок 17, 18 и резьбовых соединений, выполненных в кольце 1 (на фиг. 1 не показано). В кольце 1 выполнены каналы 19, 20 для прохождения световых лучей, совмещенные с прорезями в трубопроводах для анализируемого газа 9, 10, которые закрыты защитными стеклами 21, 22. Фланцы 2,3 герметично соединены с кольцом 1 с помощью резьбовых соединений и прокладок 23,24. Дроссельное устройство 11 и трубопроводы для хладагента 12, 13 расположены соосно с охлаждаемым шаром 4 с его противоположных сторон.
Гигрометр работает следующим образом. Анализирующий газ с определенным расходом подают через трубопровод 9 в измерительную камеру 5 и затем через трубопровод 10 сбрасывают в атмосферу. Одновременно с этим включают детектор точки росы и подают в дроссельное устройство 11 по трубопроводу 12 газ - хладагент. Охлажденный вследствие дросселирования газ хладагент равномерно обтекает охлаждаемый шар 4 и поступает в выходной трубопровод 13. При достижении охлаждаемым шаром 4 температуры, при которой образуется конденсированная фаза водяных паров, происходит скачкообразное ослабление сигнала, снимаемого с фотоприемника 7, вследствие рассеяния световых лучей в измерительной камере 5. Эту температуру, измеряемую с помощью датчика температуры 8, принимают за точку росы анализируемого газа.
Ввиду того что конденсированная фаза водяных паров образуется практически одновременно на всей полированной поверхности измерительной камеры 5, достигается возможность существенного повышения точности измерений точки росы анализируемого газа.

Claims (2)

1. Гигрометр, содержащий корпус, внутри которого размещена измерительная камера с конденсационным зеркалом, связанная с детектором точки росы, дроссельное устройство для подвода хладагента и трубопроводы для анализируемого газа и отвода хладагента, отличающийся тем, что внутренняя стенка корпуса выполнена сферической формы и внутри корпуса с зазором относительно его внутренней сферической поверхности установлен охлаждаемый шар, при этом измерительная камера представляет собой канал цилиндрической формы, выполненный в охлаждаемом шаре и с двух сторон сообщающийся с трубопроводами для анализируемого газа, а дроссельное устройство и вход трубопровода для отвода хладагента расположены соосно с охлаждаемым шаром с его противоположных сторон.
2. Гигрометр по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя сферическая поверхность корпуса покрыта теплоизоляционным материалом.
RU95108708A 1995-05-29 1995-05-29 Гигрометр RU2102733C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108708A RU2102733C1 (ru) 1995-05-29 1995-05-29 Гигрометр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95108708A RU2102733C1 (ru) 1995-05-29 1995-05-29 Гигрометр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95108708A RU95108708A (ru) 1997-06-20
RU2102733C1 true RU2102733C1 (ru) 1998-01-20

Family

ID=20168232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95108708A RU2102733C1 (ru) 1995-05-29 1995-05-29 Гигрометр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2102733C1 (ru)

Also Published As

Publication number Publication date
RU95108708A (ru) 1997-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8300218B2 (en) Gas analyzer
EP0648329A1 (en) Low moisture cryogenic hygrometer
US2429474A (en) Apparatus for determining the vapor content of a gas
RU2102733C1 (ru) Гигрометр
US5847263A (en) Method and device for determining the moisture content of a gas stream
CA1224942A (en) Method and apparatus for continuously detecting and monitoring the hydrocarbon dew-point of a gas
US3152475A (en) High pressure gas moisture indicator
CN106769923A (zh) 一种基于激光吸收及散射的水蒸气冷凝特性测量装置
US4292837A (en) Liquid testing apparatus
RU2117278C1 (ru) Гигрометр
RU2191372C2 (ru) Измеритель примесей в сжатых газах
SU940034A1 (ru) Устройство дл измерени влажности воздуха
RU2117279C1 (ru) Конденсационный гигрометр
RU2219533C2 (ru) Устройство для измерения влажности газа (варианты)
RU2280249C1 (ru) Гигрометр (варианты)
RU2239853C1 (ru) Гигрометр точки росы (варианты)
RU2112964C1 (ru) Конденсационный гигрометр
CN110376238A (zh) 一种机载快速冰核活化计数器
RU2112963C1 (ru) Конденсационный гигрометр
RU1827610C (ru) Гигрометр
SU1106998A1 (ru) Способ контрол уровн жидкости в герметичном сосуде и устройство дл его осуществлени
RU2117937C1 (ru) Гигрометр точки росы
RU1807367C (ru) Гигрометр точки росы
SU894520A1 (ru) Устройство дл контрол влажности сжатого газа
SU614372A1 (ru) Устройство дл определени влажности газов