Номер патента: 1550369

Авторы: Кулькин, Медведев, Рыбаков, Топорков

ZIP архив

Текст

(5 ИЗОБРЕТИДЕТЕЛЬСТВ У АВТОРСНО а- биолоГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТПРИ ГКНТ СССР 21) 4432398/23-2522) 30,05.8846) 15.0390, Бюл. У 1071) Всесоюзный научно-исследельский институт молекулярно гии (72) А.А. Медведев, В,С. Топорков, С.Н. Кулькин и М,А, Рыбаков (53) 539.2154(088.8) (56) Магр 1 е ч,А СЬ 3.еп С,М. Лггца 1 шрасгогя: а ТЬеогегса 1 Вгику. Епч 1 гопшепга 1 Бсепсе апс 1 ТесЬпо 1 о 8 у, 1980, ч. 14, 1 8, р. 976-985.МсРаг 1 апй А,В., ей аП, Раггс 1 е со 11 есгоп сЬагасгег 1 ягся оГ а я 1 п 8- 1 е яга 8 е йсЬогошопя яашр 1 ег. - Епчгопшепга 1 Ясьепсе апй Тесйпо 1 о 8 у, 1972, ч, 12, Р 6, р. 679-682.(57) Изобретение может быть использовано для охраны окружающей среды,в микробиологической промышлвнностирметеорологии и сельском хозяйстве.Целью изобретения является уменьшениепотерь частиц в импакторе и обеспечение возможности регулировки порогового размера частиц. Виртуальный импактор содержит входной патрубок 1,сопло 2, сформированное конфузором 3и трубкой 4, размещенной соосно ивнутри входного патрубка 1 и конфузора 3. В патрубке 1 трубка 4 состыкована с патрубком 6 отсоса мелких частиц. Кроме того, трубка 4 снабженаустройством 7 осевого перемещения.Азрозольный поток ускоряется в соп1550369 ле 2, затем 10 потока отсасывается ереэ патрубок 5, остальной поток - ерез трубку 4 и патрубок 6, Частицы, диаметр которых больше порогового размера частиц, вследствие инерции попадают в патрубок 5, остальные частицы выводятся через патрубок 6,Устройство относится к контрольно"1 ерительной технике, в частности кПриборам, предназначенным для определения фракционно-дисперсного состава аэрозоля, и может быть примененоля охраны окружающей среди, .в микробиологической промышленности метео,рологии и сельском хозяйстве.Целью изобретения является умень,шение потерь частиц в устройстве иобеспечение возможности регулировкипорогового размера частиц,На фиг. 1 и 2 представлен виртуальный импактор, разрез.Виртуальный импактор (,фиг,1,2 ) содержит входной патрубок 1, кольцевоеускоряющее сопло 2, сформированноеконфузором 3 и трубкой 4, размещенной соосно и внутри входного патрубка 1 и конфуэора 3, Конфузор 3 состы"кован с соосно расположенным патрубком 5 вывода крупных частиц. Внутривходного патрубка 1 трубка 4 состыкована с патрубком 6 отсоса мелкихчастиц, Крометого, трубка 4 снабжена устройством 7 осевого перемещения,выполненным в виде винтовой пары,Устройство работает следующим об.чФразом.Аэрозольный поток ускоряется всопле 2, после чего меньшая частьполного потока воздуха,(5-10) отсасывается через патрубок 5 выводакрупных частиц, а остальной поток -через трубку 4 и патрубок 6 отсосамелких частиц. При этом частицы саэродинамическим диаметромбольшим,чем некоторое пороговое значение, всилу инерции попадают в патрубок 5вывода крупных частиц, Регулировкапороговогоразмера частиц происходитза счет изменения ширины выходногосреза ускоряющего сопла 2 обеспечивающегося осевым перемещением трубки 4 с помощью устройства 7 осевогоперемещения,Регулировка порогового размера час-,тиц осуществляется изменением ширинывыходного среза ускоряющего сопла,что обеспечивается устройством 7 осевого перемещения трубки 4, выполненным в виде винтовой пары, 2 ил. Данная конструкция виртуальногоимпактора обеспечивает воэможностьизменения направления движения основной части потока в области разделеония от 90 до 180В виртуальном импакторе, представленном на фиг. 1, аэрозольный потоквводится по оси прибора, а патрубокотсоса мелких частиц расположен перпендикулярного оси, Однако в устройстве, предназначенном для малых расходов по аэрозольному потоку и имею- фщем небольшие размеры, появляются по 25тери частиц в повороте между трубкой4 и патрубком 6 отсоса мелких частиц.В варианте виртуального импактора (фиг. 2), предназначенном для использования в условиях полевого эксперимента, патрубки 5 и 6 выполненысоосными, а вход выполнен в виде кольцевой щели, сФормированной широкимсрезом конфузора 3 и краями круглого35 диска 8. Эффективность такого виртуального импактора при небольшихскоростях ветра не зависит от направления ветра,Соотношение диаметров трубки 4 Вз40 и патрубка 5 вывода крупных частиц Э,несущественно,. однако при Э,)Э ограничено минимальное значение порогового размера частиц, поскольку ширинасопла не может быть меньше величинып,-вЯ=2Использование изобретения обеспечит надежное разделение частиц исследуемого аэрозоля на мелкую и крупную50 фракции, причем устройство не имеетпотерь частиц в патрубке вывода крупных частиц и обеспечивает воэможностьрегулировки порогового размера частиц.55Формула изобретения Виртуальный импактор, состсящий из последовательно и соосно располоСоставитель М, Рогачеведактор М. Циткина Техред Л.Олийнык Корректор С. Черни Подписное Тираж нного коми 3035, Москз 266 Государст обретениям и открьггиям при ГКНТ ССРаушская наб., д. 4(5 НИИПИ ета по а, Жизводственно-издательский комбинат "Патент", г.ужг гарина, 10 5 15503 женных входного патрубка, состыкованного с ускоряющим соплом, выполненным в виде конфузора, патрубка.вывода крупных частиц, а также патрубка5 отсоса мелких фракций, о т л.и ч а ющ и й с я тем, что, с целью уменьшения потерь частиц и обеспечения возможности регулировки порогового раз 69 6мера частиц, конфузор состыкован спатрубком вывода крупных частиц, апатрубок отсоса мелких частиц состыкован во входном патрубке с трубкой,установленной с возможностью осевогоперемещения внутри входного патрубка и конфузора соосно с ними,

Смотреть

Заявка

4432398, 30.05.1988

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, ТОПОРКОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, КУЛЬКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, РЫБАКОВ МИХАИЛ АЛЬБЕРТОВИЧ

МПК / Метки

МПК: G01N 15/02

Метки: виртуальный, импактор

Опубликовано: 15.03.1990

Код ссылки

<a href="https://patents.su/3-1550369-virtualnyjj-impaktor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Виртуальный импактор</a>

Похожие патенты