×
13.01.2017
217.015.90e1

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
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.
Реферат Свернуть Развернуть

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 81-90 из 128.
01.03.2019
№219.016.c8bb

Способ стабилизации зоны горения в форсажной камере сгорания турбореактивного двигателя и форсажная камера сгорания турбореактивного двигателя

Способ стабилизации зоны горения в форсажной камере сгорания турбореактивного двигателя включает радиальную подачу в набегающий поток парных соударяющихся друг с другом топливовоздушных струй. Оси каждой пары соударяющихся струй расположены в плоскости, проходящей через ось двигателя. Оси...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680781
Дата охранного документа: 26.02.2019
03.03.2019
№219.016.d233

Способ обработки ofdm сигналов и устройство для его реализации

Изобретение относится к технике связи и предназначено для обработки OFDM сигналов в условиях воздействия внутрисистемных помех, обусловленных асинхронной работой передающих устройств. Технический результат заключается в повышении надежности связи за счет снижения влияния внутрисистемных помех,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680971
Дата охранного документа: 01.03.2019
08.03.2019
№219.016.d40e

Злаковый батончик для питания работающих с хромом и хромосодержащими соединениями

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен злаковый батончик для питания работающих с хромом и хромсодержащими соединениями, в условиях воздействия аллергических веществ, включающий следующие ингредиенты - овсяные отруби, клетчатку пшеничную мелкую, льняную муку, цельносмолотую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681104
Дата охранного документа: 04.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed08

Интраоперационный торакальный анализатор кровотока

Изобретение относится к медицинской технике. Интраоперационный торакальный анализатор кровотока содержит корпус (1) с держателем (2), головку(3), модуль контроля насыщения кислородом крови и модуль контроля усилия прижима датчика насыщения кислородом крови. Головка закреплена в держателе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682931
Дата охранного документа: 22.03.2019
08.04.2019
№219.016.fe96

Теплообменная поверхность

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в теплообменных аппаратах. Изобретение заключается в выполнении теплообменной поверхности для интенсификации теплоотдачи при турбулентном течении теплоносителя в виде периодически нанесенных выемок, которые выполнены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684303
Дата охранного документа: 05.04.2019
27.04.2019
№219.017.3bde

Злаковый батончик для питания работающих с соединениями фтора, щелочными металлами и хлором

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано для приготовления злаковых батончиков, предназначенных для питания работающих с соединениями фтора, щелочными металлами и хлором. Состав злакового батончика включает следующие исходные компоненты в мас.%: клетчатка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685900
Дата охранного документа: 23.04.2019
27.04.2019
№219.017.3d3d

Способ получения интерметаллидных композиционных материалов на основе порошковых систем fe-a1

Изобретение относится к порошковой металлургии. Порошки Fe, Аl при соотношении 70:30 смешивают в шаровой мельнице 2-3 ч и дегазируют в вакуумной камере 1 при давлении 10 Па. Полученную смесь помещают в ёмкость 2, выполненную из углеволокнистого материала, и воздействуют плазмой ВЧИ-разряда...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686194
Дата охранного документа: 24.04.2019
20.06.2019
№219.017.8da9

Способ регазификации жидкости и установка для регазификации жидкости

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для испарения жидкостей и газификации сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженных углеводородных газов (СУГ). Способ и установка регазификации жидкости включает нагрев жидкости из емкости (1) в теплообменнике-подогревателе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691863
Дата охранного документа: 18.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e9e

Устройство для изготовления структурно-градиентных порошковых материалов (варианты)

Изобретение относится к устройствам для получения структурно-градиентных порошковых материалов методом испарения - конденсации материала в высокочастотной индукционной плазме. Изготовление структурно-градиентных порошковых материалов выполняют с использованием устройства, включающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692144
Дата охранного документа: 21.06.2019
28.06.2019
№219.017.9956

Адаптивный гаситель крутильных колебаний

Изобретение относится к машиностроению. Адаптивный гаситель крутильных колебаний содержит корпус (1), крышку (10), маховик, расположенный внутри корпуса (1) на втулке (9) в среде жидкости с высокой вязкостью (2). Маховик выполнен составным и содержит среднюю часть (4) и две крайние части (6)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692738
Дата охранного документа: 26.06.2019
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