Устройство для измерения температуры газовой фазы в дисперсном потоке
Иллюстрации
Показать всеРеферат
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61} Дополнительное к авт. свид-ву— (22} Зайвлено 13,1277 (2I} 2552876/18-10 с присоединением эайвкн ¹ (23} Приоритет— (5L) N. Kg.
601 К Z3 02
Гасударственный комитет
СССР иа делам изооретеиий и открытий (53} УЛК 536.53 (088. 8) Опубликовано:250479. Бюллетень Я 1 5
Дата опубликований описаний 250479
Л.йандарбеков, Т.Д.Салимов, Э.К.Тыныбеков и М.М.Телемтаев
Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ
В ДИСПЕРСНОМ ПОТОКЕ
Изобретение относится к термометрии, например к измерению газовой
Фазы дисперсного потока в вакуумраспылительных сушилках.
Известно устройство для измерения температуры газовой фазы в дисперсном потоке, содержащее камеру, в которой расположен термодатчик (11.
Однако известное устройство обладает недостаточной точностью измерения из-за попадания капель на чувствительный элемент термодатчика.
Наиболее близким по технической сущности .к предлагаемому является устройство для измерения температуры газовой фазы в дисперсном потоке, содержащее укрепленную в стенке газового канала трубу, снабженную камерой торможения, в которой размещен термодатчик (2 J.
Однако известное устройство обладает существенной погрешностью измерения температуры газовой фазы в разреженном дисперсном потоке, так как отделение капель воды происходит недостаточно эффективно из-за малой плотности газовой среды. целью изобретения является повышение точности измерения в разреженном дисперсном потоке за счет устранения попадания капель воды на чувствительный элемент термодатчика.
Для этого в боковой стенке камеры торможения выполнено входное отверстие для измеряемого потока, в дне камеры торможения размещен термоввод для проводов термодатчика, чувствительный элемент которого расположен в теневой полости камеры торможения, образованной дном камеры и входньм,отнерстием, причем расстояние от чувствительного элемента до ближайшей к нему кромки входного отверстия определяется из соотношения
l5
Г . 0>S> )>0,4В, где 6 — расстояние от чувствительного элемента термодатчика до ближайшей к нему кромки входного отверстия каме ры торможенияР— внутренний диаметр камеры торможения.
Дно камеры торможения может быть. выполнено из теплоэлектроизоляционного гидрофобного материала.
На чертеже схематично изображено предлагаемое устройство.
Устройство содержит трубу 1, входное отвврстие 2 камеры торможения, ® дно 3 камеры торможения, чувствитель658414
0> 8 > Ю .4 8
6 ный элемент 4 термодатчика, например термопары, стенку 5 газового доканала;
6 — капли воды.
Устройство работает следующим образом;
Входное отверстие камеры торможения расположено с противоположной
1 г стороны по отношению к направлению основного дисперсного потока. Через него просасывается газовый поток с мелкими взвешенными частицами. При этом ламинарно движущийся дисперсный поток в камере термодатчика за счетинерционных cm. разделяется на два потока: со взвешенными частицами и без них.
Чувствительный элемент 4 термодатчика располагают в теневой полости камеры торможения так, что расстояние от чувствительного элемента до ближайшей к нему кромки входного отверстия:,2 определяется из полу- 20 ченного опытным путем соотношения
25 где K — расстояние от чувствительного элемента термодатчика до ближайшей к нему кромки входного отверстия камеры торможения;
Э- .диаметр камеры торможения.
Предложенное устройство обеспечивает измерение температуры газовой среды в разреженных дисперсных потоках, в частности в вакуум-распылительных сушилках с повышенной точностью.
Так как качество сухого продукта на выходе сушилок непосредственно зависит ат температуры газовой среды, правильное измерение ее позволит получить . качественные сухие продукты, что даст экономию в народном хо- 40 зяйстве.
Формула изобретения
1. Устройство для измерения температуры газовой фазы в дисперсном потоке, содержащее укрепленную в стенке газового канала трубу, снабженную камерой торможения, в которой размещен термодатчик, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения, точности измерения в разреженном дисперсном потоке за счет. устранения попадания капель воды на чувствительный элемент термодат-. чика, в боковой стенке камеры торможения выполнено входное отверстие для измеряемого потока, в дне камеры торможения размещен термоввод для проводов термодатчика, чувствительный элемент которого расположен в теневой полости камеры торможейия, образованной дном камеры и входным отверстием, причем расстояние от чувствительного элемента до ближайшей к нему кромки входного отверстия определяется из соотношения
0,8 . > <:, 8, Я где 6 — расстояние от чувствительного элемента термодатчика до ближайшей к нему кромки входного отверстия камеры торможениями
D — внутренний диаметр камеры торможения.
2. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что дно камеры торможения выполнено из теплоэлектроизоляционного гидрофобного материала.
Источники информации, принятые . во внимание при экспертизе
1. Леончик Б.Н. и др. Измерения в дисперсных потоках, М., Энергия, 1971 с ° 201.
2. авторское свидетельство СССР
Р ?34709, кл. 601 К 13/02, 1966. !
ЦНИИПИ Заказ 2039/36 Тираж 765 Подписное
Б
Филиал ППП Патент, r.Óæãopoä, ул.Проектная,4