SU615404A1 - Устройство дл определени концентрации морской воды в газовом объеме - Google Patents

Устройство дл определени концентрации морской воды в газовом объеме

Info

Publication number
SU615404A1
SU615404A1 SU772442664A SU2442664A SU615404A1 SU 615404 A1 SU615404 A1 SU 615404A1 SU 772442664 A SU772442664 A SU 772442664A SU 2442664 A SU2442664 A SU 2442664A SU 615404 A1 SU615404 A1 SU 615404A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
water
sea water
moisture
gas volume
concentration
Prior art date
Application number
SU772442664A
Other languages
English (en)
Inventor
Геннадий Георгиевич Буденный
Ираклий Викторович Девдариани
Анатолий Иванович Идзиковский
Эдуард Христофорович Косаков
Владимир Сергеевич Пугачев
Морис Иосифович Хуцишвили
Original Assignee
Предприятие П/Я М-5534
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 Предприятие П/Я М-5534 filed Critical Предприятие П/Я М-5534
Priority to SU772442664A priority Critical patent/SU615404A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU615404A1 publication Critical patent/SU615404A1/ru

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относитс  к устройствам дл  определени  капель (брызг) морской воды в газовом объеме.
Известно устройство дл  определе1щ  наличи  и концентрации капель (брызг) морской воды, представл ющее собой фотометрический прибор, использующий свойство аэрозолей рассеивать свет flj.
Фотометр состоит из осветительного блока, фокусирующей системы и фотоприемника .
Основным недостатком этого фотометрического устройства  вл етс  то, что оно измер ет величину светорассе ни , котора  больше зависит от степени дисперсности брызг, чем от их концентрации , т.е. фотометрический принцип неприменим дл  более или менее точных количественных, измерений. . Вторым недостатком  вл етс  то, что фотометр одинаксшо реагирует как на морскую, так и на пресную воду. К другим недостаткам относ тс  чувствительность прибора к запыленности измер е|мой среды, к дьпму, загр знени м, относительна  сложность оптической системы , что не обеспечивает требований надежности, предъ вл емых к современным разработкам.
Наибольшее распространение полушли устройства, основанные на кондуктометричесЕом методе измерений.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению  вл етс  устройство, содержащее чувствительный элемент, включающий электронепровод щую подложку (каркас) с намотанными на него электродами 2. При попадании капель воды на элемент промежуток между электродами становитс  электропровод5Ш1им, и в цепи прибора течет ток. Таким образом прибор регистрирует начало брызгообразовани , т.е. наличие капельной воды.
Дл  возможности проведени  многократных измерений, вода, наход ща с  на чувствительном элементе, испар етс  теплом, полученным пропусканием тока через один из электродов. Иногда дл  подогрева на каркас нанос т дополнительную обмотку электропроводника. В етгасанном устройстве нет св зи между 9лектр(жроводностью электрода nti допапнительнЫ) обмотки и концентрацией капельной воды или количеством. воды, попавшей на чувствительный элемент , т.е. это ycTpfAcTBO  вл етс  сигна лиаатором наличи  или момента по влени  капельной воды (брызг) и не обеспечивает количественн: опенки брызгообра эовани . Целью изобретени  $юл етс  повышение точности измерений, обеспечение индикации наличи , измерени  концентрации капельной воды (), селективности измерени  именно морскс воды при нечу ствительности к другим видам аэрозол  и повышение надежности устройства. Это достигаетс  тем, что в предлагае мом устр1Лстве чувствительный элемент содержит гидрофильный влагосорбент, электропроводность которого зависит от количества попавшей на него волы и обес печивает равновесный тсж, по величине которого определ ют концентрацию капель {6pEJ 3r) морской , при этом влагосо бент расположен между электронепровод  шим корпусспи и электродами. Изобретение представл ет собой устрЫ ство дл  индикации наличи  и измерени  концентрации брызг морской воды, чувствительный элемент котефого вьшолнен в виде цилиндра из электроизолирующего материала поликарбсжата, хризотило вого асбеста в виде тонкого сло , нанесенного на наружную поверхность электро изолирующего цилиндра, и электродов, навитых псюерх влагосорбента. Электроды подключены к источнику переменного ток последовательно с измерительным трансформатором . На чертеже изображен чувствительный элемент устройства дл  определени  концентрации морской воды в газовом объеме . Чувствительный элемент состоит из цилиндра 1,иаружна  псюерхность которого покрыта термостойким влагосорбентом 2 в виде тонкого сло  по всей пс верхности цилиндра, электродов 3, корпу са 4, к которому крепитс  цилиндр с влагосорбентом в электродами, контактов 5 дл  подключени  электродов к элементам измерительной схемы (на чертеже не показана) н защитного кожуха 6. Устройство работает следующим образом . При по влении капель (брызг) морской воды в исследуемом объеме происХОДИТ осаждение части капель на сорбирующую поверхность чувствительного элемента. При ПОСТОЯННЫ площади чувствитель ного элемента на влагосорбирующую поверхность оседает количество капельной воды, пропорциональное количеству воды в исследуемом объеме. Попавша  на влагосорбент морска  вода, ввиду высокой гидрофильности влагосорбента (хризотиЛ (жого асбеста), рассасываетс  по всему его объему, и между электродами, нанесенными на влагосорбент,Начинает протекать ток. Ввиду высокой электропроводности морской воды электрическа  мощность, подаваема  на датчик, достаточно высока, что обеспечивает быстрый разогрев влагосорбента и испарение части попавшей на него морской воды. Влагосорбент пош рживаетс  в таком состо нии протекающим через него током . Чем больше капель (брызг) морской воды попадает за единицу времени на влагосорбент чувствительного элемента , тем больше ток, а следовательно, и мощность, расходуема  на испарение влаги . Как видно, ток, протекающий через чувствительный элемент и поддерживающий его в равновесном состо нии, пр мо пропорционален количеству морской воды, попавшей на влагосорбент чувствительного элемента. Определенной концентрации влаги, попадающей на влагосорбент чувствительного элемента, соответствует определенна  величина равновесного тока, когда количество попавшей на влагосорбент морской воды равно количеству испар ющейс  воды за счет выдел емого при прохождении через элемент тока тепла. Таким образом, по наличию тока, протекающего через чувствительный элемент, можно судить о наличии капель (брызг) морской воды, а по величине равновесного тока - об интенсивноста брызгообразовани  в исследуемом объеме. Практически все тепло, выдел емое на чувствительном, элементе при прохождении через него тсжа затрачиваетс  на испарение воды, поэтс |у, учитыва  теплоту испарени  можно с высокой достоверностью судить о количестве капель (брызг) воды в исследуемом объёме. Толщина влагосорбента, обычно подбираема  в пределах 20-30 мкм, позвол ет проводить измерени  в худщем случае с инерционностью не более 2-3 с, а термостойкость и химическа  инертность хризотилового, асбеста, используе
SU772442664A 1977-01-13 1977-01-13 Устройство дл определени концентрации морской воды в газовом объеме SU615404A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772442664A SU615404A1 (ru) 1977-01-13 1977-01-13 Устройство дл определени концентрации морской воды в газовом объеме

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772442664A SU615404A1 (ru) 1977-01-13 1977-01-13 Устройство дл определени концентрации морской воды в газовом объеме

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU615404A1 true SU615404A1 (ru) 1978-07-15

Family

ID=20691663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772442664A SU615404A1 (ru) 1977-01-13 1977-01-13 Устройство дл определени концентрации морской воды в газовом объеме

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU615404A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4223552A (en) * 1979-03-21 1980-09-23 Emhart Industries, Inc. Apparatus and method for sensing a substance on a liquid surface

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4223552A (en) * 1979-03-21 1980-09-23 Emhart Industries, Inc. Apparatus and method for sensing a substance on a liquid surface

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6575621B1 (en) Dew point hygrometers and dew sensors
GB2077437A (en) Ammonia gas sensors
JPH0342566A (ja) 電気化学的ガスセンサ用測定セル
US6926439B2 (en) Dew point hygrometers and dew sensors
SU615404A1 (ru) Устройство дл определени концентрации морской воды в газовом объеме
CA1319274C (en) Apparatus for measuring the partial pressure of gases or vapors
CA2031325A1 (en) Flammable gas detection
AU736573B2 (en) Liquid level sensor
US3522732A (en) Sensing element for hygrometers
US20090205958A1 (en) Sensor for determining gases and method for manufacturing the sensor
US3429784A (en) Method and apparatus for measuring gas content
GB2112525A (en) Methane detector
US20080274561A1 (en) Method and apparatus for determining a total concentration of a component in a mixture of components
SU787971A1 (ru) Устройство дл определени влагопроницаемости
SU1381354A1 (ru) Датчик утечки вод ного пара
RU2242752C1 (ru) Датчик влажности
SU572695A1 (ru) Датчик влажности газов
SU914999A1 (ru) Термомагнитный газоанализатор
RU1805367C (ru) Конденсационный гигрометр
SU1193535A1 (ru) Способ контроля качества сцепления теплопроводящих покрытий с подложкой
SU359994A1 (ru) Гигрометр точки росы
SU871073A1 (ru) Индикатор протока
JPH032848Y2 (ru)
RU1770874C (ru) Конденсационный гигрометр
SU1376027A1 (ru) Термохимический газоанализатор