RU174689U1 - Аспирационная камера "с продуваемыми сетками" - Google Patents

Аспирационная камера "с продуваемыми сетками" Download PDF

Info

Publication number
RU174689U1
RU174689U1 RU2017112842U RU2017112842U RU174689U1 RU 174689 U1 RU174689 U1 RU 174689U1 RU 2017112842 U RU2017112842 U RU 2017112842U RU 2017112842 U RU2017112842 U RU 2017112842U RU 174689 U1 RU174689 U1 RU 174689U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thin
voltage
walled
electrode
collecting
Prior art date
Application number
RU2017112842U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Маковеев
Василий Владимирович Постнов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ"
Priority to RU2017112842U priority Critical patent/RU174689U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174689U1 publication Critical patent/RU174689U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N27/00Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means
    • G01N27/62Investigating or analysing materials by the use of electric, electrochemical, or magnetic means by investigating the ionisation of gases, e.g. aerosols; by investigating electric discharges, e.g. emission of cathode

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к приборам для измерения концентрации аэроионов. Технический результат, на достижение которого направлена заявленная полезная модель, заключается в повышении точности измерения концентрации аэроионов путем увеличения рабочей области аспирационной камеры. В аспирационной камере «с продуваемыми сетками», содержащей высоковольтный 1 и собирающий 2 электроды, плоскости которых перпендикулярны вектору потока исследуемого воздуха. Каждый электрод состоит из набора гальванически связанных тонкостенных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии относительно друг друга. При этом тонкостенные элементы собирающего электрода смещены относительно тонкостенных элементов высоковольтного электрода на расстояние, равное половине расстояния между тонкостенными элементами высоковольтного электрода. Высоковольтный и собирающий электроды выполнены в виде наборов тонкостенных, соосных, гальванически связанных соответственно с помощью соединений цилиндров, причем оси наборов тонкостенных цилиндров высоковольтного и собирающего электродов параллельны потоку исследуемого воздуха и соосны. Полезная модель обеспечивает повышение точности измерения концентрации аэроионов путем увеличения рабочей области аспирационной камеры. 5 ил.

Description

Полезная модель относится к приборам для измерения концентрации аэроионов.
Известны устройства, предназначенные для измерения концентрации аэроионов, содержащие аспирационную камеру плоского или цилиндрического типов (Eichmeir J. Jonenbahnen in tintm hlatttn- und zulinderformigen Aspirationskondensator bei ebenem bzw. Parabolischem Luftgeschwindigkeitsprofil. - Zeitschrift fur Geophusik, 1970, Bd 36, N6, s753-762.). Однако, применение подобных камер для измерения концентрации легких аэроионов не целесообразно из-за их конструктивной сложности и сравнительно больших габаритов. Это приводит к усложнению всего измерительного прибора и увеличению его габаритов.
Устранить указанные недостатки удается путем применения аспирационной камеры, получившей название аспирационной камеры «с продуваемыми сетками», конструкция которой рассмотрена в работе (Таммет Х.Ф. Аспирационный метод измерения спектра аэроионов // Труды по аэроионизации и электроаэрозолям: Учен. зап. Тартус. ун-та. - Тарту, 1967, - Вып. 195. - 234 с.). В этой камере высоковольтный и собирающий электроды выполнены в виде параллельно расположенных сеток, плоскости которых перпендикулярны вектору скорости исследуемого воздуха. Недостатком такой камеры является ее низкая надежность, обусловленная засорением сеточных электродов камеры пылью, ворсинками и другими посторонними предметами, находящимися в исследуемом воздухе.
Имеется аспирационная камера, которая рассмотрена в работе (Свидетельство на полезную модель №39404, G01N 27/00, B01D 45/18. Аспирационная камера с «продуваемыми сетками», опубл. 27.07.2004 г.) и взятая в качестве прототипа. В этой камере плоскости высоковольтного и собирающего электродов также расположены перпендикулярно потоку исследуемого воздуха. Но каждый электрод состоит из гальванически связанных, параллельно расположенных плоских пластин, находящихся на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Плоскости плоских пластин электродов параллельны вектору скорости исследуемого воздуха, а пластины собирающего электрода смещены относительно пластин высоковольтного электрода на расстояние, равное половине расстояния между пластинами электродов.
Недостатком такой камеры является погрешность измерения концентрации аэроионов, обусловленная уменьшением скорости движения воздуха в областях, где пластины электродов располагаются близко к корпусу камеры, к которому они крепятся с помощью изоляторов. На фиг. 1 показаны собирающий а) и высоковольтный б) электроды прототипа. Здесь 1 - это пластины собирающего электрода, а 2 - это пластины высоковольтного электрода. В результате в выделенных на фиг. 1 областях за счет увеличения гидродинамического сопротивления скорость движения воздуха уменьшается. Уменьшается и объемный расход исследуемого воздуха через аспирационную камеру, что эквивалентно уменьшению ее эффективной площади и, следовательно, появлению погрешности измерения концентрации аэроионов.
При измерении концентрации аэроионов в различных помещениях и на открытом воздухе важными требованиями к счетчикам являются их надежность, малые габариты, простота изготовления и конечно точность измерения.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, заключается в повышении точности измерения за счет увеличения эффективной площади аспирационной камеры.
Технический результат достигается тем, что в аспирационной камере «с продуваемыми сетками», содержащей высоковольтный и собирающий электроды, плоскости которых перпендикулярны вектору потока исследуемого воздуха, причем каждый электрод состоит из набора гальванически связанных тонкостенных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии относительно друг друга, при этом тонкостенные элементы собирающего электрода смещены относительно тонкостенных элементов высоковольтного электрода на расстояние, равное половине расстояния между тонкостенными элементами высоковольтного электрода, новым является то, что высоковольтный и собирающий электроды выполнены в виде наборов тонкостенных, соосных, гальванически связанных цилиндров, причем оси наборов тонкостенных цилиндров высоковольтного и собирающего электродов параллельны потоку исследуемого воздуха и соосны.
Сущность полезной модели поясняется на фиг. 2 - фиг. 5. На фиг. 2 показана конструкция аспирационной камеры, устройство для измерения ее сигнала и источник питания камеры. Здесь: 1 - набор тонкостенных, соосных, электрически соединенных цилиндров собирающего электрода аспирационной камеры, которые крепятся в корпусе камеры 3 с помощью изоляторов собирающего электрода 4, 2 - набор тонкостенных, соосных, электрически соединенных цилиндров высоковольтного электрода аспирационной камеры, которые крепятся в корпусе камеры 3 с помощью изоляторов высоковольтного электрода 8, d - расстояние между тонкостенными цилиндрическими собирающего и высоковольтного электродах, 5 - входной усилитель, 7 - входное сопротивление Rвх входного усилителя, 6 - источник питания Е высоковольтного электрода камеры, 9 - электропроводящее соединение тонкостенных цилиндров собирающего электрода, 10 - электропроводящее соединение тонкостенных цилиндров высоковольтного электрода, g - скорость движения исследуемого воздуха. На фиг. 3 показан набор тонкостенных, соосных, электрически соединенных цилиндров собирающего - а) и высоковольтного - б) электродов аспирационной камеры со стороны потока исследуемого воздуха. На фиг. 4 показан набор тонкостенных, соосных, электрически соединенных цилиндров собирающего а) и высоковольтного б) электродов аспирационной камеры в трехмерном изображении со стороны потока исследуемого воздуха. На фиг. 5 представлена фиг. 4 в цветном изображении.
Работает аспирационная камера следующим образом. Исследуемый воздух с помощью вентилятора (на фиг. 2 вентилятор не показан) всасывается в аспирационную камеру и попадает в межэлектродное пространство (в область между собирающим и высоковольтным электродами). Здесь движение аэроионов происходит уже под действием двух сил: скорости движения воздуха g и напряженности поля, создаваемого источником питания Е между гальванически связанными соединением 10 цилиндрами 2 высоковольтного и гальванически связанными соединением 9 цилиндрами 1 собирающего электродов аспирационной камеры. В результате для рассматриваемого на фиг. 2 случая положительно заряженные аэроионы будут отклоняться к соосным, тонкостенным, гальванически связанным цилиндрам собирающего электрода 1, а отрицательные аэроионы - к соосным, тонкостенным, гальванически связанным цилиндрам высоковольтного электрода 2. Если для положительных аэроионов определенной подвижности напряженность поля достаточна, они осядут на цилиндры собирающего электрода 1 (фиг. 2) и отдадут ему свой заряд. В результате через сопротивление Rвх потечет ток, величина которого определяется выражением:
Figure 00000001
где S - эффективная площадь камеры - определяется наружным диаметром высоковольтного и собирающего электродов, n - измеряемая концентрация ионов, е - заряд электрона. Так как сопротивление воздушному потоку одинаково по всему входному сечению камеры, то ее сигнал соответствует выражению (1), что не выполняется в прототипе.
Таким образом, предлагаемая полезная модель позволяет повысить точность измерения без усложнения конструкции аспирационной камеры и повышения материальных затрат.

Claims (1)

  1. Аспирационная камера «с продуваемыми сетками», содержащая высоковольтный и собирающий электроды, плоскости которых перпендикулярны вектору потока исследуемого воздуха, причем каждый электрод состоит из набора гальванически связанных тонкостенных элементов, расположенных на одинаковом расстоянии друг относительно друга, при этом тонкостенные элементы собирающего электрода смещены относительно тонкостенных элементов высоковольтного электрода на расстояние, равное половине расстояния между тонкостенными элементами высоковольтного электрода, отличающаяся тем, что высоковольтный и собирающий электроды выполнены в виде наборов тонкостенных, соосных, гальванически связанных цилиндров, причем оси наборов тонкостенных цилиндров высоковольтного и собирающего электродов параллельны потоку исследуемого воздуха и соосны.
RU2017112842U 2017-04-13 2017-04-13 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками" RU174689U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112842U RU174689U1 (ru) 2017-04-13 2017-04-13 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017112842U RU174689U1 (ru) 2017-04-13 2017-04-13 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174689U1 true RU174689U1 (ru) 2017-10-26

Family

ID=60154097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017112842U RU174689U1 (ru) 2017-04-13 2017-04-13 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174689U1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995030894A1 (en) * 1994-05-05 1995-11-16 Enviva Ion mobility method and device for gas analysis
RU39404U1 (ru) * 2004-03-01 2004-07-27 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Аспирационная камера с продуваемыми сетками
WO2011020034A1 (en) * 2009-08-13 2011-02-17 Sionex Corporation Coupling ion differential mobility based ambient pressure ion pre-filtering and ion focusing for a portable mass spectrometer
RU132205U1 (ru) * 2013-01-09 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
RU140027U1 (ru) * 2013-12-03 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
CN103811266A (zh) * 2012-11-14 2014-05-21 中国科学院大连化学物理研究所 一种可选择性检测正、负离子的平板式差分离子迁移谱

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1995030894A1 (en) * 1994-05-05 1995-11-16 Enviva Ion mobility method and device for gas analysis
RU39404U1 (ru) * 2004-03-01 2004-07-27 Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Аспирационная камера с продуваемыми сетками
WO2011020034A1 (en) * 2009-08-13 2011-02-17 Sionex Corporation Coupling ion differential mobility based ambient pressure ion pre-filtering and ion focusing for a portable mass spectrometer
CN103811266A (zh) * 2012-11-14 2014-05-21 中国科学院大连化学物理研究所 一种可选择性检测正、负离子的平板式差分离子迁移谱
RU132205U1 (ru) * 2013-01-09 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
RU140027U1 (ru) * 2013-12-03 2014-04-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102147350B (zh) 气溶胶粒子浓度和尺寸分布的快速检测方法及其装置
CN103984001B (zh) 提高静电收集法测氡仪探测灵敏度的方法及装置
RU174689U1 (ru) Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
CN109243966B (zh) 探测电子、离子和中性自由基的三极速度成像仪
GB1378029A (en) Electrostatic precipitator for the collection of particles in a gas such as air
RU140027U1 (ru) Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
RU132205U1 (ru) Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
GB574972A (en) Improvements in or relating to electron discharge devices employing hollow resonators
Intra et al. Performance evaluation of an electrometer system for ion and aerosol charge measurements
JP4200373B2 (ja) 浮遊粒子状物質の捕集装置
RU39404U1 (ru) Аспирационная камера с продуваемыми сетками
RU172272U1 (ru) Прибор для изучения параметров микрометеоритов и частиц космического мусора
JP3503627B2 (ja) イオン測定器
RU2015115585A (ru) Способ локальной диагностики плазмы с помощью одиночного зонда Ленгмюра
UA131077U (uk) Газорозрядний детектор якості зерна
Adner Development of Wet Electrostatic Precipitator for Generation of Nanoparticle-Protein Solution
Khaled et al. Performance evaluation of two stages electrostatic precipitator novel design under loading conditions
JP6465778B2 (ja) 集塵装置
DE102018220141A1 (de) Kompakter Partikelsensor mit sensorinterner Messgasführung
RU153705U1 (ru) Устройство для счета ионов
SU147263A1 (ru) Счетчик ионов
JP2018151381A (ja) 微粒子数検出器
RU140365U1 (ru) Электростатический спектрограф для заряженных частиц
RU2020137452A (ru) Стенд для исследования аэроионизатора
RU2701457C1 (ru) Способ обнаружения утечек в воздушно-воздушном теплообменнике и устройство для его осуществления

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190414