×
13.01.2017
217.015.90e1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения концентрации ионов атмосферного воздуха. Технический результат - повышение точности измерения концентрации ионов путем уменьшения влияния помех. В способе измерения концентрации ионов, заключающемся в периодическом накоплении заряда на емкости аспирационной камеры при оседании ионов исследуемого воздуха на ее собирающий электрод за равные промежутки времени и последующем его измерении путем измерения параметров импульсов, возникающих на входе входного устройства при разряде емкости аспирационной камеры на его входное сопротивление при замыкании ключа, соединяющего собирающий электрод камеры со входом входного устройства, измеряют амплитуду первой гармоники от последовательности этих импульсов и определяют концентрацию ионов по величине амплитуды первой гармоники от последовательности этих импульсов. 2 ил.

Известен способ измерения концентрации ионов воздуха, при котором результат измерения определяют по току, создаваемому ионами, оседающими на собирающий электрод аспирационной камеры, высоковольтный электрод которой соединен с блоком питания камеры, а собирающий - с измерителем тока (Таммет Х.Ф. Аспирационный метод измерения спектра аэроионов // Труды по аэроионизации и электроаэрозолям: Учен. Зап. Тартус. Ун-та. - Тарту, 1967. - вып. 195-234 с.). Недостатком этого метода является низкая точность измерения, обусловленная сильным влиянием помех различного рода и происхождения. Объясняется это тем, что входное сопротивление измерителя тока очень большое и в некоторых случаях, например, при измерении естественного аэроионного фона может достигать величины 1012 Ом.

Частично устранить этот недостаток можно путем использования способа измерения концентрации ионов (Патент №2459309 на изобретение. Способ измерения концентрации ионов и устройство для его реализации H01J 47/04, опубл. 20.08.2012 г., бюл. №23), заключающегося в периодическом накоплении заряда на емкости аспирационной камеры, возникающего при оседании ионов исследуемого воздуха на ее собирающий электрод за равные промежутки времени, и последующем его измерении путем регистрации площади импульсов, возникающих на выходе входного устройства при разряде емкости аспирационной камеры на его входное сопротивление.

Недостатком вышеприведенного способа, принятого за прототип, является невысокая точность измерения, обусловленная значительным влиянием помех, особенно помех от напряжения питающей сети 220 В, 50 Гц, на результат измерения.

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении точности измерения концентрации ионов путем уменьшения влияния помех.

Технический результат достигается тем, что в способе измерения концентрации ионов, заключающемся в периодическом накоплении заряда на емкости аспирационной камеры при оседании ионов исследуемого воздуха на ее собирающий электрод за равные промежутки времени и последующем его измерении путем измерения параметров импульсов, возникающих на входе входного устройства при разряде емкости аспирационной камеры на его входное сопротивление при замыкании ключа, соединяющего собирающий электрод камеры со входом входного устройства, новым является то, что концентрацию ионов определяют по величине амплитуды первой гармоники от последовательности этих импульсов согласно уравнениям:

,

где ,,

где R - входное сопротивление входного устройства, С - емкость аспирационной камеры, Т - период переключения ключа, Тзам - время замкнутого состояния ключа, Траз - время разомкнутого состояния ключа, V - объемный расход исследуемого воздуха через аспирационную камеру, n - измеряемая концентрация ионов, е -заряд иона и I=n·V·e ток, создаваемый ионами, оседающими на собирающий электрод аспирационной камеры, которая пропорциональна измеряемой концентрации ионов n.

Сущность изобретения поясняется на фиг. 1 и 2 a, b, c, d.

На фиг. 1 показана структурная схема устройства для измерения концентрации ионов.

Здесь: 1 - высоковольтный источник питания аспирационной камеры, 2 - аспирационная камера, емкость собирающего электрода которой равна С, 3 - ключ, соединяющий собирающий электрод аспирационной камеры с входным устройством, 4 - входное устройство, 5 - устройство управления ключом 3, 6 - устройство обработки и индикации.

Устройство для счета ионов содержит аспирационную камеру 2, высоковольтный электрод которой соединен с высоковольтным источником питания 1, а собирающий ее электрод через ключ 3, управляемый сигналом устройства управления ключом 5, соединен с входом входного устройства 4. Выход входного устройства 4 соединен с входом устройства обработки и индикации 6.

На фиг. 2 а-е показаны эпюры напряжений на выходах элементов устройства. На фиг. 2 а отражено состояние контактов ключа 3. В интервале времени (t1-0)=Тзам ключ 3 замкнут, а в интервале времени (t2-t1)=Траз - разомкнут и т.д. На фиг. 2 b - показано изменение напряжения на емкости собирающего электрода аспирационной камеры 2 при замкнутом и разомкнутом состоянии ключа 3, на фиг. 2 с - изменение напряжения на входе входного устройства 4, на фиг. 2 d показана первая гармоника спектра входного сигнала входного устройства 4 (на этой фигуре не показан сдвиг по фазе первой гармоники относительно сигнала фиг. 2 b).

Устройство работает следующим образом. При продувке исследуемого воздуха через аспирационную камеру 2 ионы вместе с исследуемым потоком воздуха поступают в ее рабочий объем и под действием электростатического поля, создаваемого высоковольтным источником питания аспирационной камеры 1, оседают в зависимости от их знака на высоковольтный или собирающий ее электроды. При размыкании ключа 3 (фиг. 2 а, например, интервал времени (t1-t2)) ионы, оседающие на собирающий электрод аспирационной камеры 2, начинают заряжать ее емкость током, величина которого определяется выражением:

I=n·V·e,

где n - измеряемая концентрация ионов, [1/см3], V - объемный расход газа через аспирационную камеру, [см3/с], е=1.6·10-19 [Кл] - заряд одного иона (легкие ионы воздуха имеют заряд одного электрона). В результате, в интервале времени (t1-t2) емкость собирающего электрода камеры начинает накапливать заряд. Величина его и напряжение на этой емкости определяются соответственно выражениями (фиг. 2 b):

где Q0 - заряд на емкости собирающего электрода камеры к моменту размыкания контактов ключа 3.

Тогда, к моменту времени t2 эти величины принимаю значения:

При замыкании ключа 3 емкость аспирационной камеры 2 начинает разряжаться через входное сопротивление R входного устройства 4, а напряжение на емкости собирающего электрода камеры 2 будет изменяться согласно выражению:

Учитывая, что напряжение на емкости С собирающего электрода камеры 2 будет иметь одинаковые значения как в моменты времени замыкания ключа 3, так и одинаковые значения в моменты его размыкания, для него справедливы выражения (фиг. 2 b):

при замкнутом состоянии ключа 3 в интервале времени (0-t1) и

при разомкнутом состоянии ключа 3 в интервале времени (t1-t2).

Так как на вход входного устройства 4 сигнал поступает только при замкнутом состоянии ключа 3 (фиг. 2 с), то его входной сигнал определяется выражениями:

- при замкнутом состоянии ключа 3 в интервале времени (0-t1) и

- при разомкнутом состоянии ключа 3 в интервале времени (t1-t2).

Этот сигнал является периодическим с периодом, равным Т=Тзамраз. Его частота определяется выражением: ω0=2π/(Тзамраз). Обозначая этот сигнал как U(t) и раскладывая его в вряд Фурье, для него можно записать выражение:

Первая гармоники этого сигнала имеет вид:

где и

Амплитуда первой гармоники этого сигнала определится выражением:

. Из приведенных выше уравнений видно, что она пропорциональна току I=n·V·e, а следовательно, и измеряемой концентрации ионов. В дальнейшем эту гармонику с целью устранения помех необходимо выделить, например, полосовым фильтром, выпрямить выпрямителем аналоговых сигналов и отфильтровать пульсации фильтром нижних частот. Все эти операции проводятся в блоке обработки и индикации 6 (фиг. 1).

Таким образом, предложенный способ измерения концентрации ионов позволяет в значительной степени подавить помехи и повысить точность измерения. При этом реализация этого способа не требует значительных аппаратурных затрат.

Способ измерения концентрации ионов, заключающийся в периодическом накоплении заряда на емкости аспирационной камеры при оседании ионов исследуемого воздуха на ее собирающий электрод за равные промежутки времени и последующем его измерении путем измерения параметров импульсов, возникающих на входе входного устройства при разряде емкости аспирационной камеры на его входное сопротивление при замыкании ключа, соединяющего собирающий электрод камеры с входом входного устройства, отличающийся тем, что из спектра полученных импульсов выделяют его первую гармоническую составляющую, измеряют ее амплитуду, величина которой пропорциональна измеряемой концентрации ионов, и по ее значению определяют концентрацию ионов согласно уравнениям: ,где - амплитуда первой гармоники, где R - входное сопротивление входного устройства, С - емкость аспирационной камеры, Т - период переключения ключа, Т - время замкнутого состояния ключа, Т - время разомкнутого состояния ключа, V - объемный расход исследуемого воздуха через аспирационную камеру, n - измеряемая концентрация ионов, е - заряд иона и I=n·V·e ток, создаваемый ионами, оседающими на собирающий электрод аспирационной камеры, который пропорционален измеряемой концентрации ионов n.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 128.
24.10.2019
№219.017.da0d

Мотор-колесо для самолета

Изобретение относится к шасси самолета. Мотор-колесо для самолета содержит шину, обод и диски колеса, электродвигатель, состоящий из ротора и статора. Ротор и статор состоят из ферромагнитных и немагнитных элементов в виде секторов. Дополнительно введены две пневматические емкости и два диска...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703704
Дата охранного документа: 21.10.2019
01.11.2019
№219.017.dd15

Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией

Изобретение относится к электротехнике, а конкретно к синхронным двигателям с возбуждением от постоянных магнитов. Технический результат заключается в улучшении энергетических показателей синхронного электродвигателя. Синхронный электродвигатель с магнитной редукцией содержит корпус 1 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704491
Дата охранного документа: 29.10.2019
02.11.2019
№219.017.dd95

Устройство для увлажнения воздуха

Изобретение относится к технике вентиляции и кондиционирования воздуха и может быть использовано для увлажнения воздуха в помещениях различного назначения. Устройство для увлажнения воздуха, содержит корпус (1), поддон (3), наполненный водой и увлажнительный элемент (2), выполненный в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704932
Дата охранного документа: 31.10.2019
04.11.2019
№219.017.de36

Поворотный электромагнит

Изобретение относится к области электротехники, к поворотным электромагнитам, и может быть использовано в электромеханизмах, в пневматических и гидравлических системах, где требуются малые перемещения и большие усилия, а также стабильность усилия по перемещению якоря. Технической результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704962
Дата охранного документа: 01.11.2019
08.11.2019
№219.017.df41

Магнитный редуктор

Изобретение относится к электротехнике, к бесконтактным магнитным редукторам, и может быть использовано в качестве передаточного устройства в механических системах с большим ресурсом работы при ударных нагрузках. Технический результат заключается в увеличении выходного момента. На корпусе 1...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705219
Дата охранного документа: 06.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2b6

Злаковый батончик для питания работающих с соединениями свинца

Изобретение относится к пищевой промышленности. Состав злакового батончика включает следующие исходные ингредиенты: отруби овсяные, клетчатку пшеничную мелкую, муку из семян расторопши, ячменную муку, семена белого льна, плоды фенхеля, мякоть авокадо, порошок хлореллы, батат, плоды терна,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706192
Дата охранного документа: 14.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2c2

Злаковый батончик для питания работающих с вредными соединениями мышьяка и фосфора

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен злаковый батончик, включающий следующие ингредиенты: клетчатку пшеничную мелкую, амарантовую и нутовую муку, семена черного тмина, плоды кардамона, измельченный корень лопуха, порошок спирулины, бразильский орех, корень пастернака,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706159
Дата охранного документа: 14.11.2019
15.11.2019
№219.017.e2c8

Гаситель крутильных колебаний

Изобретение относится к машиностроению. Гаситель крутильных колебаний состоит из корпуса, крышки, маховика, расположенного внутри корпуса в среде жидкости с высокой вязкостью, и фланца с отверстиями для крепления гасителя. Маховик выполнен составным и расположен на основании с пазами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706131
Дата охранного документа: 14.11.2019
21.11.2019
№219.017.e477

Вентильный электропривод

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в электромеханических системах на производстве, на транспорте и строительстве. Технический результат заключается в повышении точности регулирования частоты вращения. Вентильный электропривод имеет синхронный двигатель с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706416
Дата охранного документа: 19.11.2019
26.11.2019
№219.017.e6b7

Турбореактивный двухконтурный двигатель

Турбореактивный двухконтурный двигатель содержит промежуточный теплообменник, первичный контур которого связан на выходе с последним каскадом компрессора. Последний каскад, включающий центробежный компрессор, камеру сгорания двигателя и центростремительную турбину, расположен вдоль оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707105
Дата охранного документа: 22.11.2019
Показаны записи 51-53 из 53.
09.11.2018
№218.016.9c08

Устройство для счета ионов

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения концентрации ионов атмосферного воздуха. Технический результат - повышение точности измерения концентрации ионов путем уменьшения влияния помех. Устройство для счета ионов содержит аспирационную камеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671833
Дата охранного документа: 07.11.2018
13.01.2019
№219.016.af1f

Способ измерения концентрации ионов и устройство для его реализации

Использование: для измерения концентрации аэроионов. Сущность изобретения заключается в том, что способ измерения концентрации ионов заключается в периодическом накоплении заряда на емкости аспирационной камеры при оседании ионов исследуемого воздуха на ее собирающий электрод за равные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676943
Дата охранного документа: 11.01.2019
08.11.2019
№219.017.df4c

Устройство для измерения концентрации ионов

Устройство для измерения концентрации ионов содержит аспирационную камеру, высоковольтный электрод которой соединен с источником питания аспирационной камеры, а собирающий - с ключом. Работой ключа управляет устройство управления и индикации, который соединяет собирающий электрод аспирационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705194
Дата охранного документа: 06.11.2019
+ добавить свой РИД