[go: up one dir, main page]

RU132205U1 - Аспирационная камера "с продуваемыми сетками" - Google Patents

Аспирационная камера "с продуваемыми сетками" Download PDF

Info

Publication number
RU132205U1
RU132205U1 RU2013100660/28U RU2013100660U RU132205U1 RU 132205 U1 RU132205 U1 RU 132205U1 RU 2013100660/28 U RU2013100660/28 U RU 2013100660/28U RU 2013100660 U RU2013100660 U RU 2013100660U RU 132205 U1 RU132205 U1 RU 132205U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plates
electrode
collecting
voltage
electrodes
Prior art date
Application number
RU2013100660/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Михайлович Маковеев
Константин Олегович Мещанинов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 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 профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ"
Priority to RU2013100660/28U priority Critical patent/RU132205U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU132205U1 publication Critical patent/RU132205U1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Аспирационная камера «с продуваемыми сетками», содержащая высоковольтный и собирающий электроды, расположенные перпендикулярно вектору потока исследуемого воздуха, причем каждый электрод состоит из гальванически связанных, параллельно расположенных пластин, находящихся на одинаковом расстоянии относительно друг друга, а плоскости пластин электродов параллельны вектору скорости исследуемого воздуха, при этом пластины собирающего электрода смещены относительно пластин высоковольтного электрода на расстояние, равное половине расстояния между пластинами электродов, отличающаяся тем, что пластины высоковольтного электрода продлены в область между пластинами собирающего электрода на расстояние, не превышающее половины ширины пластин собирающего электрода.

Description

Полезная модель относится к приборам для измерения концентрации аэроионов.
Из литературы 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.) - [1]. 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.) - [2]. 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 исследуемого воздуха.
Для устранения этого недостатка предложена 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 высоковольтный и собирающий электроды также расположены перпендикулярно потоку исследуемого воздуха. Но каждый электрод состоит из гальванически связанных, параллельно расположенных пластин, находящихся на одинаковом расстоянии друг относительно друга. Плоскости пластин электродов параллельны вектору скорости исследуемого воздуха, но 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 высоким значением напряжения, которое необходимо подавать на высоковольтный электрод камеры. Изменение этого напряжения напрямую попадает на вход устройства измерения сигнала аспирационной камеры, что и вызывает погрешность измерения концентрации аэроионов.
Технический результат, на достижение которого направлена заявленная полезная модель заключается в повышении точности измерения концентрации аэроионов путем снижения напряжения, подаваемого на высоковольтный электрод камеры.
Технический результат достигается тем, что в аспирационной камере «с продуваемыми сетками», содержащей высоковольтный и собирающий электроды, расположенные перпендикулярно потоку исследуемого воздуха, причем каждый электрод состоит из гальванически связанных, параллельно расположенных пластин, находящихся на одинаковом расстоянии друг относительно друга, а плоскости пластин электродов параллельны вектору скорости исследуемого воздуха, при этом пластины собирающего электрода смещены относительно пластин высоковольтного электрода на расстояние, равное половине расстояние между пластинами электродов, новым является то, что пластины высоковольтного электрода продлены в область между пластинами собирающего электрода на расстояние, не превышающее половины ширины пластин собирающего электрода.
Сущность полезной модели поясняется на Фиг.1 и Фиг.2. На фиг.1 показана конструкция аспирационной камеры, устройство измерения ее сигнала и источник питания камеры. Здесь: 1 - электрически соединенные пластины собирающего электрода аспирационной камеры, 2 - электрически соединенные пластины высоковольтного электрода аспирационной камеры, а - расстояние между пластинами в собирающем и высоковольтном электродах, 3 - корпус аспирационной камеры, 4 - изоляторы собирающего 1 и высоковольтного 2 электродов, 5 - входной усилитель, 7 - входное сопротивление Rвх входного усилителя, 6 - источник питания Е высоковольтного электрода камеры, g - скорость движения исследуемого воздуха. На фиг.2 приведен вид электродов со стороны потока исследуемого воздуха. Здесь: 1 - пластины собирающего электрода, 2 - пластины высоковольтного электрода.
В металлическом корпусе 3 с помощью изоляторов 4 закреплены обирающий 1 и высоковольтный 2 электроды, расположенные перпендикулярно вектору скорости потока воздуха. Каждый из электродов состоит из параллельно расположенных и параллельных вектору потока воздуха, гальванически связанных электропроводящих пластин. Расстояние между пластинами в собирающем 1 и высоковольтном 2 электродах одинаково и равно а. Высоковольтный электрод 2 соединен с источником питания камеры - Е, а собирающий 1 - со входом входного усилителя 5, общая цепь которого соединена со вторым выводом источника питания камеры Е.
Работает аспирационная камера следующим образом. Исследуемый воздух с помощью вентилятора (на фиг.1 вентилятор не показан) всасывается в аспирационную камеру и попадает в межэлектродное пространство. Здесь движение аэроионов происходит уже под действием двух сил: скорости движения воздуха g и напряженности поля, создаваемого источником питания Е между высоковольтным 2 и собирающим 1 электродами аспирационной камеры. В результате для рассматриваемого на фиг.1 случая положительно заряженные аэроионы будут отклоняться к пластинам собирающего электрода 1, а отрицательные аэроионы - к пластинам высоковольтного электрода 2. Если для положительных аэроионов определенной подвижности напряженность поля достаточна, они осядут на собирающий электрод 1 и отдадут ему свой заряд. В результате через сопротивление Rвх потечет ток, величина которого пропорциональна количеству аэроионов, оседающих в единицу времени на пластины собирающего электрода камеры, то есть их концентрации в исследуемом воздухе и его объемному расходу через аспирационную камеру.
Так как пластины высоковольтного электрода предлагаемой камеры продлены в область, образованную пластинами высоковольтного электрода, то область взаимодействия аэроионов с электростатическим полем и напряженность этого поля при одном и том же значении напряжения, подаваемого на ее высоковольтный электрод, будет больше по сравнению с прототипом. Отсюда следует, что при одной и той же предельной подвижности аэроионов, одной и той же скорости движения исследуемого воздуха и одних и тех же габаритах аспирационных камер, необходимое напряжение, подаваемое на высоковольтный электрод предлагаемой камеры, будет меньше напряжения, которое необходимо подать на высоковольтный электрод прототипа. Так как меньшее напряжение стабилизировать проще, то и погрешность измерения концентрации аэроионов с помощью предлагаемой камеры будет меньше.
Таким образом, предлагаемая аспирационная камера позволяет при одних и тех же габаритах по сравнению с прототипом, одной и той же скорости движения исследуемого воздуха и одной и той же предельной подвижности аэроионов повысить точность измерения их концентрации путем снижения напряжения, подаваемого на ее высоковольтный электрод.

Claims (1)

  1. Аспирационная камера «с продуваемыми сетками», содержащая высоковольтный и собирающий электроды, расположенные перпендикулярно вектору потока исследуемого воздуха, причем каждый электрод состоит из гальванически связанных, параллельно расположенных пластин, находящихся на одинаковом расстоянии относительно друг друга, а плоскости пластин электродов параллельны вектору скорости исследуемого воздуха, при этом пластины собирающего электрода смещены относительно пластин высоковольтного электрода на расстояние, равное половине расстояния между пластинами электродов, отличающаяся тем, что пластины высоковольтного электрода продлены в область между пластинами собирающего электрода на расстояние, не превышающее половины ширины пластин собирающего электрода.
    Figure 00000001
RU2013100660/28U 2013-01-09 2013-01-09 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками" RU132205U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100660/28U RU132205U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100660/28U RU132205U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU132205U1 true RU132205U1 (ru) 2013-09-10

Family

ID=49165323

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100660/28U RU132205U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU132205U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174689U1 (ru) * 2017-04-13 2017-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
USD1059808S1 (en) * 2022-06-03 2025-02-04 Arizechukwu Nwosu Backpack

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU174689U1 (ru) * 2017-04-13 2017-10-26 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
USD1059808S1 (en) * 2022-06-03 2025-02-04 Arizechukwu Nwosu Backpack

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103984001B (zh) 提高静电收集法测氡仪探测灵敏度的方法及装置
PL423617A1 (pl) Elektrostatyczny filtr powietrza
JP2015507208A (ja) 承認空気流を生成するための装置及び方法、並びに承認空気流中の粒子濃度測定におけるこのような装置の使用
US2798572A (en) Electrostatic precipitators
RU132205U1 (ru) Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
WO2012022843A1 (en) Particle sensor
RU2459309C1 (ru) Способ измерения концентрации ионов и устройство для его реализации
CN104880393A (zh) 一种测量特定场所pm2.5的装置及方法
CN106573253A (zh) 粒子荷电装置
RU140027U1 (ru) Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
KR101590801B1 (ko) 격설된 여과용 전극들을 포함하는 이온 이동도 분광계
RU174689U1 (ru) Аспирационная камера "с продуваемыми сетками"
CN104634703A (zh) 空气离子迁移率谱分析方法及仪器
TW202024601A (zh) 粒狀物感測裝置
RU2015119452A (ru) Способ и устройство для распознавания жидкости
RU39404U1 (ru) Аспирационная камера с продуваемыми сетками
RU2009127901A (ru) Ионный вентилятор-фильтр
JP4200373B2 (ja) 浮遊粒子状物質の捕集装置
JP6366491B2 (ja) 粒子センサ
CN109655858B (zh) 多电极提高氡析出率测量仪对218Po收集效率的测量腔及方法
SU147263A1 (ru) Счетчик ионов
RU2603970C1 (ru) Способ измерения концентрации ионов
RU2476908C2 (ru) Устройство регистрации микрометеороидов и частиц космического мусора
CN111033220A (zh) 微粒检测元件及微粒检测器
UA14339U (en) Device for measuring concentration of light and heavy ions in air

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140110