RU2450262C1 - Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2450262C1
RU2450262C1 RU2010150710/28A RU2010150710A RU2450262C1 RU 2450262 C1 RU2450262 C1 RU 2450262C1 RU 2010150710/28 A RU2010150710/28 A RU 2010150710/28A RU 2010150710 A RU2010150710 A RU 2010150710A RU 2450262 C1 RU2450262 C1 RU 2450262C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
pressure
temperature
condensate
moisture
Prior art date
Application number
RU2010150710/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Михайлович Иванов (RU)
Юрий Михайлович Иванов
Владимир Петрович Катушкин (RU)
Владимир Петрович Катушкин
Борис Владимирович Косенков (RU)
Борис Владимирович Косенков
Виктор Алексеевич Ураков (RU)
Виктор Алексеевич Ураков
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "МЕРА"
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 Закрытое акционерное общество "МЕРА" filed Critical Закрытое акционерное общество "МЕРА"
Priority to RU2010150710/28A priority Critical patent/RU2450262C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450262C1 publication Critical patent/RU2450262C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области измерения влагосодержания газов, в частности к гигрометрам, измеряющим влажность по температуре точки росы. Согласно заявленному решению газ подвергают сжатию в замкнутой измерительной камере со встроенными датчиками температуры, давления и сигнализатором выпадения конденсата. В момент выпадения конденсата фиксируют значения температуры и давления в замкнутой измерительной камере и в месте забора исследуемого газа. Измеренные значения передают в устройство обработки и управления и по эмпирическим зависимостям определяют значение массового отношения влаги газа d [кг/кг].
Figure 00000008
где Р - давление сжатого в измерительной камере газа (при котором выпал конденсат), Па; Pn - парциальное давление пара взятой пробы газа,
Па
Figure 00000009
где t - температура сжатого в измерительной камере газа (при которой выпал конденсат), °С. Технический результат: повышение точности и надежности измерений. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения влагосодержания газов, в частности к гигрометрам, измеряющим влажность по температуре точки росы.
Известны различные способы (методы) измерения и воспроизведения величин влажности газов, представленные в РМГ 75-2004 (Рекомендации по межгосударственной стандартизации. ГСИ. Измерения влажности веществ. Термины и определения.):
- сорбционно-гравиметрический метод - гравиметрический метод измерения влажности газов, основанный на сорбционном способе выделения влаги из газов;
- конденсационно-гравиметрический метод - гравиметрический метод измерения влажности газов, основанный на конденсационном способе выделения влаги из газов;
- конденсационный метод - метод измерения точки росы [инея], заключающийся в охлаждении газа до температуры выпадения конденсата (росы или инея) и измерении этой температуры;
- и другие.
Все методы, как измерения, так и воспроизведения величин влажности, являются косвенными и основаны, главным образом, на определении точки росы (т.р.) и сводятся к выполнению трех основных операций:
- изменение температуры газа (понижение или повышение температуры);
- фиксация момента появления конденсата;
- измерение температуры, при которой выпал конденсат (температуры точки росы).
Самой значимой и затратной операцией является первая, поскольку требует либо расхода дорогостоящего азота, либо сложного и дорогостоящего оборудования (термостаты, изотермические камеры давления и т.п.).
Реализация всех указанных способов характеризуется достаточно длительным процессом подготовки и проведения измерений (несколько часов), а также громоздкостью требуемой аппаратуры, что ограничивает их прикладные возможности (например, для организации поверки рабочих гигрометров без демонтажа с объекта эксплуатации).
Наиболее близким к заявляемому решению, взятым за прототип, является «Способ и устройство для измерения точки росы», патент №2186375, 2000 г., патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие “Конструкторское бюро общего машиностроения им. В.П.Бармина», в котором измеряется точка росы за счет измерения количества выпавшего конденсата и температуры на влагочувствительном элементе одним измерительным средством.
Этот способ также является дорогостоящим и длительным по времени определения влажности газов, а для его реализации используется громоздкое устройство. Кроме того, при измерении данным способом необходимо производить демонтаж гигрометра с объекта эксплуатации и доставку его в поверочную лабораторию.
Задачей заявленного решения является снижение эксплуатационных и временных затрат, повышение точности и надежности измерений, а также повышение удобства процесса измерения и возможность ведения электронной базы данных проверок.
Поставленная цель достигается за счет того, что в известном способе определения влагосодержания газов, заключающемся в измерении параметров сигнала на выходе измерительной схемы и определении точки росы по резкому изменению параметров сигнала на выходе измерительной схемы, газ подвергают сжатию в замкнутой измерительной камере со встроенными датчиками температуры, давления и сигнализатором выпадения конденсата, в момент выпадения конденсата фиксируют значения температуры и давления в замкнутой измерительной камере и в месте забора исследуемого газа, измеренные значения передают в устройство обработки и управления и по эмпирическим зависимостям определяют значение массового отношения влаги газа d [кг/кг],
Figure 00000001
где P - давление сжатого в измерительной камере газа (при котором выпал конденсат), Па
Pn - парциальное давление пара взятой пробы газа, Па
Figure 00000002
где t - температура сжатого в измерительной камере газа (при которой выпал конденсат), °C
а также за счет того, что вычисление значения массового отношения влаги газа производят по специальной программе, реализующей вычислительный алгоритм номограммы в системе координат [кг воды/кг газа - давление (для различных температур] по измеренным значениям давления и температуры, с последующим пересчетом значения массового отношения влаги газа в другие гигрометрические характеристики. При этом отключают устройство сжатия газа в момент выпадения конденсата.
Поставленная цель достигается за счет того, что известное устройство, включающее датчик температуры, сигнализатор выпадения конденсата, устройство обработки и управления для определения влагосодержания газов дополнительно содержит устройство сжатия газа и измерительную замкнутую камеру, в которой установлены датчик температуры, датчик давления и сигнализатор выпадения конденсата, выводы которых соединены с устройством обработки и управления, кроме того, устройство содержит внешние датчики температуры и давления, выходы которых также соединены с устройством обработки и управления,
а также за счет того, что сигнализатор выпадения конденсата выполнен в виде резистивного чувствительного элемента, фиксирующего момент выпадения конденсата, а для выполнения функции воспроизведения единицы массового отношения влаги газа устройство дополнительно снабжено устройством задания влажности, которое управляется устройством обработки и управления.
Техническим результатом заявленного способа и устройства является снижение эксплуатационных и временных затрат, за счет того, что в предлагаемом способе вместо дорогостоящей и длительной операции понижения температуры газа (охлаждение) применяется повышение его давления, т.е. сжатие пробы газа в камере известного объема до состояния водяного пара и определение значения массового отношения влаги газа по значениям давления и температуры, при которой выпал конденсат.
Массовое отношение влаги (массовое влагосодержание - не рекомендуемое, в соответствии с документом РМГ 75-2004, определение) выражается через отношение массы влаги (водяного пара) [кг], содержащейся во влажном газе, к массе сухой части этого газа [кг] и является наиболее объективной пирометрической характеристикой газа.
По значению массового отношения влаги газа легко вычислить другие производные гигрометрические характеристики газа, в том числе точку росы, а также абсолютную или относительную влажность при любой температуре. Физические характеристики газов, содержащихся в единице объема газа, зависят от температуры и давления газа и связаны известным физическим соотношением (уравнением Клайперона-Менделеева):
P·V=M·R·T,
где P - давление газа, Па;
V - объем влажного газа, м;
M - масса газа, кг;
R - газовая постоянная, кДж/(кг·К);
T - абсолютная температура влажного газа, К.
Уравнение Клайперона-Менделеева, в данном случае, приобретает следующее выражение:
Figure 00000003
где Pn - парциальное давление водяного пара, Па;
Rn - газовая постоянная водяного пара, Rn=0,463 кДж/(кг·К);
Tn - абсолютная температура водяного пара, К;
к - коэффициент перевода в размерность [кг воды/кг газа].
Достоинства предлагаемого способа и устройства:
а) возможность автоматического получения значения массового отношения влаги взятой пробы влажного газа;
б) для реализации способа не требуется дорогостоящего оборудования и средств охлаждения (в том числе, азота);
в) выполнение всех указанных выше операций предлагаемого способа занимает несколько минут;
г) предлагаемые способ и устройство можно применять не только для измерения значений массового отношения влаги взятой пробы влажного газа, но также и для воспроизведения массового отношения влаги газа в необходимом диапазоне значений;
д) возможность математического пересчета значений массового отношения влаги газа в любые другие его пирометрические характеристики;
е) предлагаемое устройство позволяет создать рабочий эталон для периодической поверки приборов измерения влажности газов, работающих при нормальном давлении, без их демонтажа с объекта эксплуатации, в рабочих условиях;
ж) погрешность предлагаемого способа (метода) зависит только от погрешностей применяемых средств измерений (давления и температуры) и может иметь предельно малые значения.
Заявленное решение поясняется чертежами.
Предлагаемое устройство представлено на фиг.1 и состоит из замкнутой измерительной камеры 1, в которой установлены датчики температуры 2, давления 3 и сигнализатор выпадения конденсата 4, а также устройство обработки и управления 5 и устройство сжатия газа 6. Устройство 5 служит для цифровой обработки и представления результатов измерений, управления устройством сжатия газа 6 и управления устройством задания влажности 10, а также для вычисления значения массового отношения влаги пробы газа. Датчики температуры 7 и давления 8 предназначены для измерения температуры и давления исследуемого газа в месте забора. Вентиль 9 служит для выпуска пробы газа.
Для выполнения функции воспроизведения единицы массового отношения влаги в требуемом диапазоне значений устройство, представленное на фиг.1, может быть дополнительно снабжено устройством задания влажности 10 (указано пунктиром). Устройство задания влажности 10 служит для получения значений массового отношения влаги в требуемом диапазоне измерений и управляется устройством обработки и управления 5.
Сигнализатор выпадения конденсата 4 состоит из чувствительного элемента, который выполнен на тонкой непористой пластине кремния 5×10×0,5 мм с напыленными встречно-штыревыми электродами с зазором 0,1 мм.
В предлагаемом способе выполняются следующие операции:
- из исследуемого газа с неизвестной влажностью при измеренных значениях фактической его температуры и давления отбирается проба в замкнутую измерительную камеру;
- проба газа в замкнутой измерительной камере известного объема подвергается сжатию до давления (состояние водяного пара), при котором выпадает роса (конденсат);
- измеряются давление и температура в момент, когда выпал конденсат;
- по эмпирическим зависимостям, описывающим номограмму в системе координат [кг воды/кг газа - давление (для различных температур)], для измеренных значений давления и температуры, при которых выпал конденсат, определяется значение массового отношения влаги газа d [кг/кг].
Figure 00000004
,
где P - давление сжатого в измерительной камере газа (при котором выпал конденсат), Па
Pn - парциальное давление взятой пробы газа, Па
Figure 00000005
где t - температура сжатого в измерительной камере газа (при которой выпал конденсат), °C.
Далее, по полученному значению массового отношения влаги для нормального атмосферного давления вычисляются все другие гигрометрические характеристики взятой пробы газа.
Принцип работы предлагаемого устройства заключается в следующем.
Газ, подлежащий определению его влагосодержания в замкнутой измерительной камере 1 со встроенными датчиками температуры 2, давления 3 и сигнализатора выпадения конденсата 4, нагнетается устройством сжатия газа 6. Сигналы от датчиков поступают на устройство обработки и управления 5. В момент выпадения конденсата фиксируются значения температуры и давления в измерительной камере 1 и в месте забора исследуемого газа, которые поступают в устройство обработки и управления 5 для обработки результатов измерений и вычисления массового отношения влаги газа и других производных его пирометрических характеристик. Устройство обработки и управления 5 отключает устройство сжатия газа 6 в момент выпадения конденсата.
Факт выпадения конденсата (точка росы) фиксируется по резкому уменьшению сопротивления чувствительного элемента (практически до нуля).
После измерения, которое длится несколько минут, сжатый воздух пробы газа выпускается открыванием вентиля 9.
Заявленное устройство может иметь два взаимосвязанных функциональных назначения:
- измерение единицы массового отношения влаги пробы газа;
- воспроизведение и передача единицы массового отношения влаги в соответствии с поверочной схемой.

Claims (6)

1. Способ определения влагосодержания газов, заключающийся в измерении параметров сигнала на выходе измерительной схемы и определении точки росы по резкому изменению параметров сигнала на выходе измерительной схемы, отличающийся тем, что газ подвергают сжатию в замкнутой измерительной камере со встроенными датчиками температуры, давления и сигнализатором выпадения конденсата, в момент выпадения конденсата фиксируют значения температуры и давления в замкнутой измерительной камере и в месте забора исследуемого газа, измеренные значения передают в устройство обработки и управления и по эмпирическим зависимостям определяют значение массового отношения влаги газа d, [кг/кг]
Figure 00000006

где Р - давление сжатого в измерительной камере газа (при котором выпал конденсат), Па;
Рn - парциальное давление пара взятой пробы газа, Па
Figure 00000007

где t - температура сжатого в измерительной камере газа (при которой выпал конденсат), °С.
2. Способ определения влагосодержания газов по п.1, отличающийся тем, что вычисление значения массового отношения влаги газа производят по специальной программе, реализующей вычислительный алгоритм номограммы в системе координат [кг воды/кг газа - давление (для различных температур)] по измеренным значениям давления и температуры, с последующим пересчетом значения массового отношения влаги газа в другие гигрометрические характеристики.
3. Способ определения влагосодержания газов по п.1, отличающийся тем, что отключают устройство сжатия газа в момент выпадения конденсата.
4. Устройство для определения влагосодержания газов, включающее датчик температуры, сигнализатор выпадения конденсата, устройство обработки и управления, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит устройство сжатия газа и измерительную замкнутую камеру, в которой установлены датчик температуры, датчик давления и сигнализатор выпадения конденсата, выводы которых соединены с устройством обработки и управления, кроме того, устройство содержит внешние датчики температуры и давления, выходы которых также соединены с устройством обработки и управления.
5. Устройство для определения влажности газов по п.4, отличающееся тем, что сигнализатор выпадения конденсата выполнен в виде резистивного чувствительного элемента, фиксирующего момент выпадения конденсата.
6. Устройство для определения влажности газов по п.4, отличающееся тем, что для выполнения функции воспроизведения единицы массового отношения влаги газа оно дополнительно снабжено устройством задания влажности, которое управляется устройством обработки и управления.
RU2010150710/28A 2010-12-07 2010-12-07 Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления RU2450262C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150710/28A RU2450262C1 (ru) 2010-12-07 2010-12-07 Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150710/28A RU2450262C1 (ru) 2010-12-07 2010-12-07 Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2450262C1 true RU2450262C1 (ru) 2012-05-10

Family

ID=46312349

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150710/28A RU2450262C1 (ru) 2010-12-07 2010-12-07 Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450262C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506574C1 (ru) * 2012-06-06 2014-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "ТКА" Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления
RU2548061C1 (ru) * 2013-12-17 2015-04-10 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ определения влагосодержания газов

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6073480A (en) * 1996-12-13 2000-06-13 Panametrics, Inc. Humidity sensor with differential thermal detection and method of sensing
RU2169362C2 (ru) * 1999-07-19 2001-06-20 Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта (СамИИТ) Способ измерения влажности газов
RU2186375C2 (ru) * 2000-06-16 2002-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения им. В.П. Бармина" Способ и устройство для измерения температуры точки росы
RU2186374C2 (ru) * 2000-08-01 2002-07-27 Государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт тепловозов и путевых машин Способ измерения и контроля температуры точки росы влажного газа

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6073480A (en) * 1996-12-13 2000-06-13 Panametrics, Inc. Humidity sensor with differential thermal detection and method of sensing
RU2169362C2 (ru) * 1999-07-19 2001-06-20 Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта (СамИИТ) Способ измерения влажности газов
RU2186375C2 (ru) * 2000-06-16 2002-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро общего машиностроения им. В.П. Бармина" Способ и устройство для измерения температуры точки росы
RU2186374C2 (ru) * 2000-08-01 2002-07-27 Государственное унитарное предприятие Всероссийский научно-исследовательский институт тепловозов и путевых машин Способ измерения и контроля температуры точки росы влажного газа

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2506574C1 (ru) * 2012-06-06 2014-02-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-техническое предприятие "ТКА" Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления
RU2548061C1 (ru) * 2013-12-17 2015-04-10 Закрытое акционерное общество "МЕРА" Способ определения влагосодержания газов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Scanlon et al. 3.2. 4 Miscellaneous methods for measuring matric or water potential
CN103091366B (zh) 一种用于复杂环境下的露点标定试验方法
CN103776720A (zh) 一种烟用原料保润性能的评价方法
RU2450262C1 (ru) Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления
RU2654832C1 (ru) Способ определения содержания незамерзшей воды в мерзлых грунтах
CN104091213B (zh) 建筑物地板表面温度预测方法及系统
US11474019B2 (en) Method and apparatus for determining a concentration of aerosol particles in a carrier gas
Bell The beginner's guide to humidity measurement.
US20170122921A1 (en) Interference Free Gas Measurement
US4169708A (en) Method and apparatus for gas analysis
JP5811406B2 (ja) 湿度計測装置および湿度計測方法
US9835574B2 (en) Gas measurement device and measurement method thereof
RU2511022C2 (ru) Способ многокритериальной оценки комфортности рабочей зоны производственных помещений
RU2186374C2 (ru) Способ измерения и контроля температуры точки росы влажного газа
RU2506574C1 (ru) Способ определения влагосодержания газов и устройство для его осуществления
Sahoo An approach to LabVIEW based temperature & relative humidity monitoring system
Survo et al. SI traceability of Vaisala Radiosonde RS41 Sounding Data—Calibration and Uncertainty Analysis
RU2655000C1 (ru) Контрольная течь
RU174922U1 (ru) Первичный преобразователь давления, влажности и молекулярной массы газа
RU2632997C1 (ru) Пьезорезонансный датчик для определения относительной влажности воздуха
CN202676663U (zh) 一种测量气体中物质浓度的装置
ATE449959T1 (de) Verfahren und anordnung zur messung der wasseraktivität
RU95132U1 (ru) Акустический анализатор для непрерывного контроля состава и теплотворной способности смеси газов (природного газа)
RU2255218C1 (ru) Способ экспрессного определения влагосодержания в продукции газовых скважин
RU137950U1 (ru) Устройство для измерения влажности сжатого газа

Legal Events

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

Effective date: 20161208