SU67099A1 - Method and instrument for measuring humidity at low temperatures - Google Patents
Method and instrument for measuring humidity at low temperaturesInfo
- Publication number
- SU67099A1 SU67099A1 SU437A SU317029A SU67099A1 SU 67099 A1 SU67099 A1 SU 67099A1 SU 437 A SU437 A SU 437A SU 317029 A SU317029 A SU 317029A SU 67099 A1 SU67099 A1 SU 67099A1
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- low temperatures
- instrument
- air
- measuring humidity
- water vapor
- Prior art date
Links
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
Description
Предлагаемый способ дает возможность производить измерени влажности вплоть до самых низких температур.The proposed method makes it possible to measure humidity up to the lowest temperatures.
Способ этот заключаетс в гом, что измер емый на влажность воздух подвергают действию агента, диссоциирующего вод ной пар с образованием свободного водорода, по количеству которого суд т о количестве содержащегос в воздухе вод ного пара.This method consists in the fact that the air measured by humidity is subjected to the action of an agent dissociating water vapor with the formation of free hydrogen, the amount of which determines the amount of water vapor contained in the air.
В частности, в качестве такого агента может быть использов;Л10 железо, нагретое до температуры 600-800°. Воздух, влажность которого необходимо определигь, пропускают мимо нагретого до указанной степени железа. При этом вод ные пары, присутствук;щие в воздухе, частично диссоциируют (реакци идет по формулеIn particular, as such an agent can be used; L10 iron heated to a temperature of 600-800 °. Air, the humidity of which is necessary to determine, passes by iron, heated to the specified degree. In this case, water vapor present in the air partially dissociates (the reaction proceeds according to the formula
ЗРе + 4Н20 -± Feg04+ 4Н,).ЗРе + 4Н20 - ± Feg04 + 4Н,).
Далее воздух, содержащий свободный водород, медленно пропускаетс мимо электронной ламкы с палладиевым окошечком, работающей в качестве ионизационного манометра. Весь баллон лампыFurther, the air containing free hydrogen slowly flows past the electron beam with a palladium window, acting as an ionization manometer. Whole bulb balloon
вместе с окощечком подогреваетс до температуры 100-200°. При этом часть водорода диффундирует сквозь палладий в лампу. Ко- личество водорода в лампе можно определить по ионному току. Таким образом, зна количество пропущенного воздуха и количество получивщегос водорода, можно определить процент содержани влаги в воздухе.together with the collar it is heated to a temperature of 100-200 °. In this case, part of the hydrogen diffuses through the palladium into the lamp. The amount of hydrogen in the lamp can be determined by the ion current. Thus, by knowing the amount of air that has passed and the amount of hydrogen produced, it is possible to determine the percentage of moisture content in the air.
Принципиальный предел чувствительности предлагаемого способа определ етс присутствием свободного водорода в атмосфере, KOTOJ рый дает некоторый посто нный «фон в показани х ионизационного манометра. Этот фон соответствует у земли давлению в 0,008 мм ртутного столба. Измерение содержани влаги в атмосфере возможно только в том случае, если избыток водорода, полученный в результате диссоциации, не будет мал по сравнению с этим посто нным фоном . Если степень диссоциации молекул вод ного пара будет достаточно велика, то можно будет измер ть содержание вод ного пара , соответствующее парциальнымThe principal limit of sensitivity of the proposed method is determined by the presence of free hydrogen in the atmosphere, KOTOJ gives some constant background in the readings of the ionization manometer. This background corresponds to a ground pressure of 0.008 mm Hg. Measurement of the moisture content in the atmosphere is possible only if the excess hydrogen obtained as a result of dissociation is not small compared to this constant background. If the degree of dissociation of water vapor molecules is sufficiently large, then it will be possible to measure the water vapor content corresponding to partial
давлени м пор дка О.,01 мм ртутного столба. При температуре в -50° это соответствует относительной влажности в 30%.O. order pressure, 01 mm Hg. At a temperature of -50 °, this corresponds to a relative humidity of 30%.
Таким образом предлагаемый способ позвол ет измер ть содержание вод ных паров в атмосфере при столь низких температурах, при которых до сих пор это не представл лось возможным.Thus, the proposed method allows to measure the content of water vapor in the atmosphere at such low temperatures, at which until now this was not possible.
Предмет изобретени Subject invention
1. Способ измерени влажности при нЙЙких Температурах, отличающийс тем, что измер емый на влажность воздух подвергают действию агента, диссопиирующего вод ной пар с образованием свободного водорода, по количеству которого суд т о количестве содержащегос Б воздухе вод ного пара. 2. Прибор дл осуществлени способа по п. 1, отличающийс применением манометра, снабженного окошечком, например, из паллади , проницаемого только дл выдел ющегос при диссоциации свободного водорода.1. A method for measuring humidity at low Temperatures, characterized in that the air measured by humidity is exposed to an agent that dissipates water vapor to form free hydrogen, the amount of which determines the amount of air B contained by the water vapor. 2. A device for carrying out the method according to claim 1, characterized by the use of a pressure gauge equipped with a window, for example, from palladium, permeable only to free hydrogen released during dissociation.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU437A SU67099A1 (en) | 1940-11-23 | 1940-11-23 | Method and instrument for measuring humidity at low temperatures |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU437A SU67099A1 (en) | 1940-11-23 | 1940-11-23 | Method and instrument for measuring humidity at low temperatures |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU67099A1 true SU67099A1 (en) | 1945-11-30 |
Family
ID=51402283
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU437A SU67099A1 (en) | 1940-11-23 | 1940-11-23 | Method and instrument for measuring humidity at low temperatures |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU67099A1 (en) |
-
1940
- 1940-11-23 SU SU437A patent/SU67099A1/en active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US3068073A (en) | Determination of carbon dioxide | |
SU67099A1 (en) | Method and instrument for measuring humidity at low temperatures | |
McCullough et al. | Determination of carbon monoxide in air by use of red mercuric oxide | |
US1942934A (en) | Hygrometer | |
US1894172A (en) | Apparatus for determining the moisture content of gases | |
Fajans et al. | The absorption spectrum of sulphur trioxide | |
GB466390A (en) | Improvements in electrical devices for detecting a gas in a gaseous mixture and for determining the amount thereof | |
US2444613A (en) | Low humidity meter | |
US1995870A (en) | Gas detector | |
US2143775A (en) | Partial pressure indicator | |
GB491154A (en) | Improvements in and relating to the determination of small quantities of gases or vapours in gaseous mixtures | |
Hill et al. | Effect of water vapour on the sensitivity of a macro-argon ionization detector | |
US2715836A (en) | Apparatus for determination of relative humidity | |
GB704052A (en) | Improvements in or relating to smokemeters | |
Pidgeon | Hysteresis in silica gel sorption systems | |
Flosdorf | Water Vapor and McLeod Type of Vacuum Gage | |
SU132858A1 (en) | Method for measuring the humidity of gases | |
US2785959A (en) | Colorimetric determination of sulphur dioxide | |
SU135684A1 (en) | Method for determination of trace amounts of nickel carbonyls in air | |
SU593127A1 (en) | Gas moisture measuring method | |
Stein | On the photochemistry of hydrogen sulphide | |
McMillan et al. | Vapor Pressure of the Ternary System Acetic Acid–Benzene–Carbon Tetrachloride | |
Edwards et al. | On the viscosity of ammonia gas | |
Burt | Sorption of gases by glass | |
JPS61144569A (en) | Reagent-impregnated filter paper |