RU2174226C2 - Измерительная ячейка свч гигрометра - Google Patents

Измерительная ячейка свч гигрометра Download PDF

Info

Publication number
RU2174226C2
RU2174226C2 RU99123868/09A RU99123868A RU2174226C2 RU 2174226 C2 RU2174226 C2 RU 2174226C2 RU 99123868/09 A RU99123868/09 A RU 99123868/09A RU 99123868 A RU99123868 A RU 99123868A RU 2174226 C2 RU2174226 C2 RU 2174226C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
cavity resonator
resonator
hygrometer
temperature
Prior art date
Application number
RU99123868/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99123868A (ru
Inventor
И.Н. Москалев
И.П. Кориткин
Original Assignee
Москалев Игорь Николаевич
Кориткин Игорь Павлович
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 Москалев Игорь Николаевич, Кориткин Игорь Павлович filed Critical Москалев Игорь Николаевич
Priority to RU99123868/09A priority Critical patent/RU2174226C2/ru
Publication of RU99123868A publication Critical patent/RU99123868A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2174226C2 publication Critical patent/RU2174226C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Измерительная ячейка СВЧ гигрометра, содержащая объемный резонатор, датчик температуры, охлаждающее устройство, питающий и приемный волноводы, в основании объемного резонатора размещено зеркало из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью и низким коэффициентом поглощения в СВЧ диапазоне, на конденсационной поверхности которого установлен датчик температуры, при этом объемный резонатор расположен на поверхности термоэлектрического охлаждающего устройства, а толщина диэлектрического зеркала выбирается из условия нахождения его конденсационной поверхности в области максимального электрического поля объемного резонатора. Технический результат заключается в увеличении точности определения точки росы или величины абсолютной влажности газа, упрощении конструкции. 1 табл., 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению влажности природного газа по методу точки росы.
Известны методы измерения влажности газов по методу точки росы с помощью конденсационных гигрометров, в которых наблюдение за процессом выпадения влаги или ее испарения с полированной металлической площадки ("зеркальца") или линейки ведется глазом или оптическими средствами [1], [2]. Их недостатком является зависимость результата измерения от характера и состояния поверхности зеркальца (в частности, от ее загрязненности), сложности конструкции, а также от присутствия в газе паров высших углеводородов с температурой точки росы (ТТР) выше, чем ТТР по влаге.
Известны также СВЧ гигрометры с использованием в качестве датчика влажности объемного резонатора, частота которого определяется влажностью газа [3] , [4]. Их достоинство - высокие метрологические характеристики, а недостаток - низкая чувствительность. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является СВЧ гигрометр [4], который взят за прототип.
Измерительная ячейка (ИЯ) этого гигрометра представляет собой два одинаковых по размерам СВЧ резонатора.
При одинаковых давлениях, температурах и составах газа их собственные частоты в вакууме равны: f01 = f02. Для поддержания равенства температур резонаторы выполнены в едином металлическом корпусе ("моноблоке"), а для поддержания равенства давлений использовано специальное устройство на основе сильфона. При измерениях один из резонаторов - опорный - заполняют сухим газом, а другой - измерительный - влажным. После заполнения резонаторов газом их собственные частоты понижаются f01 ---> f01 - Δ f1 и f02 ---> f02 - Δ f2, причем в силу различия диэлектрических свойств сухого и влажного газов это понижение будет несколько разным, а именно частота резонатора с влажным газом изменится сильнее: Δ f02 > Δ f01. Измеряемый эффект - разница между Δ f01 и Δ f02 - Δf02-Δf01= δf - и есть мера отличия влажного газа от сухого, т.е. мера абсолютной влажности.
Ввиду малого отличия диэлектрической постоянной насыщенного водяного пара от единицы (при температуре Т = 0oC и давлении P = 1,0 кгс/см2
Figure 00000002
= 1,00005) чувствительность метода невелика: относительное изменение частоты
Figure 00000003
лежит в диапазоне 10-5-10-6 (в зависимости от величины абсолютной влажности). Отсюда, чтобы зарегистрировать с приемлемой точностью столь малые сдвиги частоты, приходится конструировать сложную и дорогую электронную измерительную схему.
Таким образом, основным недостатком прототипа является низкая чувствительность используемой ИЯ, следствием чего являются большие погрешности при измерении в газах с малым влагосодержанием и сложность измерительной электронной схемы.
Решение технической задачи достигается тем, что в измерительную ячейку СВЧ гигрометра, содержащую объемный резонатор, связанный отверстиями связи с питающим и измерительным волноводами, добавляются новые признаки. Новым является то, что в основании объемного резонатора размещается зеркало из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью и низким коэффициентом поглощения в СВЧ диапазоне, на конденсационной поверхности которого установлен датчик температуры; при этом объемный резонатор расположен на поверхности термоэлектрического охлаждающего устройства, а толщина диэлектрического зеркала выбирается из условия нахождения его конденсационной поверхности в области максимального электрического поля объемного резонатора.
На чертеже приведена конструкция измерительной ячейки СВЧ гигрометра. Она состоит из объемного цилиндрического СВЧ резонатора 1, диэлектрического зеркала 2, размещенного на торце резонатора 4, термоэлектрического охлаждающего устройства 3, охлаждающего торец 4, питающего и приемного волноводов 5 и 6, связанных с объемным резонатором 1 через отверстия связи 7 и 8 и датчика температуры 9, укрепленного на наружной, конденсационной поверхности диэлектрического зеркала 2.
Диэлектрическое зеркало 2 должно быть выполнено из радиопрозрачного материала, чтобы не вносить дополнительных потерь в объемный резонатор. Кроме того, материал зеркала должен иметь высокую теплопроводность, чтобы не допустить сколько-нибудь значительного перепада температур между охлаждаемой (внутренней) и конденсационной (внешней) поверхностями зеркала.
Термоэлектрическое охлаждаемое устройство необходимо, чтобы по определенной программе - с заданной скоростью - управлять процессом понижения температуры зеркала.
Толщина зеркала выбирается такой, чтобы конденсационная поверхность его была расположена в максимуме электрической компоненты СВЧ поля резонатора: при этом значительно повышается чувствительность ИЯ.
Работа ИЯ происходит следующим образом. Газ, влажность которого надо измерить, в резонатор 1 вдувают известным способом, например - через небольшое отверстие (М.А. Берлинер. "Измерение влажности". М., Энергия, 1973, стр. 234, рис. 7 - 9). Одновременно по волноводу 5 от СВЧ генератора (на фиг. не показан) распространяется СВЧ поле, которое через отверстие связи 7 возбуждает объемный резонатор 1. При этом в волноводе 6, связанном с резонатором 1 через отверстие связи 8, также появляется СВЧ поле, которое регистрируется детектором (на фиг. не показан).
Далее включают источник питания электрического термоохлаждающего устройства 3 и постепенно понижают его температуру. Одновременно наблюдают за сигналом с СВЧ детектора и за температурой поверхности зеркала.
При переходе через температуру точки росы на зеркале начинают конденсироваться микрокапли влаги. При этом сигнал с детектора, установленного в волноводе 6, в результате сильного поглощения СВЧ энергии водой в резонаторе 1 начинает резко уменьшаться.
Температура, при которой начинается понижение величины сигнала с СВЧ детектора, является температурой точки росы. Абсолютная влажность однозначно определяется из измеренной ТТР.
Чувствительность ячейки такова, что позволяет отказаться от опорного резонатора. Кроме того, можно удалить верхний торец объемного резонатора (что дополнительно несколько снижает чувствительность) с тем, чтобы улучшить газообмен с потоком измеряемого газа.
Было изготовлено и испытано два образца заявляемого устройства, различающихся главным образом линейными размерами резонаторов.
Основные параметры их приведены ниже в таблице.
Оба образца были испытаны как в лаборатории на воздушных смесях, так и на газовых предприятиях - на реальных природных газах, и показали положительные устойчивые результаты. В качестве приборов, по которым были проведены сравнения, использовались: сорбционный гигрометр американской фирмы "Panametrics" - модель "System 280" и новейший конденсационный гигрометр российской фирмы "Вымпел"- модель "Конг-Прима 2".
Источники информации
1. Халиф А.Л., Туревский Е.И., Сайкин В.В., Сахаров В.Е., Бахметьев П.И. Приборы для измерения влажности природного газа. М.: ИРЦ Газпром, 1995 г., 45 с.
2. Лыжникова С.А. Приборы для измерения влажности газов и их поверка. М. : Изд-во стандартов. 1988, 59 с.
3. Лебедев И. В., Мецнер Е.П., Потапов А.А. Высокоточный СВЧ пирометр. Измерительная техника, 1985, N 7, 56 с.
4. Семенов Ю. И. Измерительная ячейка СВЧ гигрометра. А.С. SU 1354079, опубликовано в БИ N 43 от 23.11.87 г.

Claims (1)

  1. Измерительная ячейка СВЧ гигрометра, содержащая объемный резонатор, связанный отверстиями связи с питающим и приемным волноводами, отличающийся тем, что в основании объемного резонатора размещено зеркало из диэлектрического материала с высокой теплопроводностью и низким коэффициентом поглощения в СВЧ диапазоне, на конденсационной поверхности которого установлен датчик температуры, при этом объемный резонатор расположен на поверхности термоэлектрического охлаждающего устройства, а толщина диэлектрического зеркала выбирается из условия нахождения его конденсационной поверхности в области максимального электрического поля объемного резонатора.
RU99123868/09A 1999-11-11 1999-11-11 Измерительная ячейка свч гигрометра RU2174226C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99123868/09A RU2174226C2 (ru) 1999-11-11 1999-11-11 Измерительная ячейка свч гигрометра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99123868/09A RU2174226C2 (ru) 1999-11-11 1999-11-11 Измерительная ячейка свч гигрометра

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU99123868A RU99123868A (ru) 2001-09-10
RU2174226C2 true RU2174226C2 (ru) 2001-09-27

Family

ID=35834640

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99123868/09A RU2174226C2 (ru) 1999-11-11 1999-11-11 Измерительная ячейка свч гигрометра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2174226C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕРЛИНЕР М.А. Измерение влажности. -М.: Энергия, 1973, с.206, 230240, 305-309. БРАНДТ А.А. Исследование диэлектриков на СВЧ. -М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963, С.244-255. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5299867A (en) Low moisture cryogenic hygrometer
Passerini et al. An apparatus for the ultra-violet spectroscopy of solutions at low temperatures
Ho et al. Measurements of the dielectric properties of sea water at 1.43 GHz
EP0164455B1 (en) Water moisture measuring instrument and method
RU2174226C2 (ru) Измерительная ячейка свч гигрометра
Fraden et al. Humidity and moisture sensors
FI85770C (fi) Foerfarande i samband med impedansgivare i radiosonder.
Roberts Dew point temperature
Wexler Measurement of humidity in the free atmosphere near the surface of the earth
Rouleau et al. Investigation of a microwave differential cavity resonator device for the measurement of humidity in gases
Brodgesell et al. Moisture in air: Humidity and Dew point
Kitts et al. Liquid helium level indicator for metal storage dewars
Mezrin Humidity measurement from aircraft
Jasper et al. Effect of Temperature on the Surface Tension and Density of Trifluoroacetic Acid.
Yurke et al. Cryogenic piezoelectric displacement tester
Khelifa Effect of Measurement of Dew Point Temperature in Moist Air on the Absorption Line at 1392.53 nm of Water Vapor
Coantic et al. Slow-response humidity sensors
Bradley A thermistor McLeod gauge for a pressure range 1-10-7 mm of mercury
Friswold et al. NATIONAL ADVISORY COMMIlTEE FOR AERONAUTICS
WEXLER 262 VOL. 11, No. 33 METEOROLOGICAL MONOGRAPHS
Kuehn et al. A system for recording temperatures in the vicinity of liquid surfaces
SU1721490A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических характеристик материалов
Harrison Ultrasonic detection of atmospheric humidity variations
Turner et al. Atmospheric refractometry at high relative humidities
SU914984A1 (ru) Увлажнительная камера для измерения тепловых свойств горных пород 1

Legal Events

Date Code Title Description
NF4A Reinstatement of patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20051112