Высокоскоростной поглотительный прибор
Изобретение может быть использовано для отбора проб воздушной среды: атмосферного воздуха селитебных территорий, воздуха рабочей зоны и т.д. и проведения последующего химического или другого количественного определения требуемых и загрязняющих веществ в отобранной пробе воздуха. Высокоскоростной поглотительный прибор содержит циклон капле-, брызгоуловитель с выводной трубой, имеющий два адиабатических расширителя, генератор аэрозольного факела в виде трубы Вентури с форсункой орошения. Форсунка орошения установлена под вторым адиабатическим расширителем циклона капле-, брызгоуловителя. Прибор имеет питающую циркуляционную трубку, соединяющую генератор аэрозольного факела - форсунку орошения с дном циклона капле-, брызгоуловителя. Форсунка орошения установлена в последней трети горловины трубы Вентури по ходу движения газожидкостной фазы по трубе Вентури. Труба Вентури выполнена с углом раскрытия диффузора 10-20
. Форсунка орошения выполнена с косым срезом рабочего торца под углом
=25-70
. Прибор обеспечивает экспресс-анализ экологического состояния воздушного бассейна благодаря возможности отбора проб воздуха с расходом не менее 100 дм3/мин, что позволяет концентрировать воздушные пробы за очень короткое время. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
, позволила при одинаковых внешних размерах прибора увеличить объемный расход отбираемого воздуха от 1,5 до 1,7 раза, т.е. отбирать пробы воздуха вместо расхода 100 дм3/мин с расходом 150 и даже 170 дм3/мин.Разработка конструкции форсунки, выполненной с косым срезом рабочего торца под углом
=25-70
, расположенным или вверх, или вниз, или влево, или вправо и установленной в последней трети горловины трубы Вентури по ходу движения газожидкостной фазы по трубе Вентури, позволила увеличить расход орошающей воздушный поток жидкости на единицу объема воздуха примерно в 1,5 раза, что привело к образованию более плотного ("сплошного", "развернутого") аэрозольного факела. Дополнительно уплотнение аэрозольного факела связано с тем, что аэрозольный факел стал вращающимся, т.е. проекцию его движения можно рассматривать как некую гипотетическую спираль, движущуюся вдоль условной оси диффузора. Длина аэрозольного факела значительно возросла, что обеспечило пропорциональное увеличение времени контакта воздух - поверхность поглощающей жидкости.Кроме того, совместный эффект от проведенной нормализации генератора аэрозоля и разработки конструкции форсунки орошения привел к увеличению коэффициента сорбции загрязнителей из просасываемого воздуха (для некоторых веществ он достигает более 99%). Это происходит за счет увеличения времени контакта воздуха с поглотительной жидкостью в связи с образованием вращающегося аэрозольного факела. Увеличение времени контакта воздух - аэрозольная поверхность жидкости является основным фактором, приводящим к повышению коэффициента сорбции загрязнителей в поглощающую жидкость.Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый высокоскоростной поглотительный прибор отличается наличием генератора аэрозольного факела, выполненного в виде нормализованной орошаемой трубы Вентури, обеспечивающей полноту раскрытия аэрозольного факела, включающего форсунку орошения новой конструкции, создающую оптимальные условия для образования "развернутого" аэрозольного факела.Таким образом, заявляемый высокоскоростной поглотительный прибор соответствует критерию изобретения "Новизна".Сравнение заявляемого решения не только с прототипом, но и с другими техническими решениями, используемыми в данной области техники, не позволило выявить в них признаки, примененные в заявляемом высокоскоростном поглотительном приборе.На чертеже представлена схема высокоскоростного поглотительного прибора.Высокоскоростной поглотительный прибор состоит из:- генератора аэрозольного факела (1), выполненного в виде нормализованной орошаемой трубы Вентури, включающий: конфузор (К), горловину (Г), диффузор (Д) и форсунку орошения (Ф);- выводной трубы (2), имеющей два адиабатических расширителя (3,4);- циклона капле-, брызгоуловителя (5);- конического дна циклона капле-, брызгоуловителя с пробой поглотительной жидкости (6);- питающей циркуляционной трубки (7).Высокоскоростной поглотительный прибор работает следующим образом. Перед началом работы в высокоскоростной поглотительный прибор заливается поглощающая жидкость (В). Наиболее часто в качестве поглощающей жидкости используется деионизованная или дистиллированная вода. Высокоскоростной поглотительный прибор подключается к побудителю расхода воздуха (на схеме не показан). Включается побудитель расхода воздуха, обеспечивающий просос требующегося количества воздуха. Воздушный поток проходит через генератор аэрозольного факела (1), выполненный в виде нормализованной орошаемой трубы Вентури, включающей: конфузор (К), горловину (Г), диффузор (Д) и форсунку орошения (Ф). Создается вакуум, благодаря которому по питающей циркуляционной трубке (7) увлекается поглощающая жидкость (В), которая в горловине и диффузоре нормализованной орошаемой трубы Вентури дробится воздушным потоком в мелкодисперсный аэрозоль. Образуется полностью раскрытый "развернутый" аэрозольный факел (А). В аэрозольном факеле проходит первая ступень сорбции (поглощения) загрязнителей из атмосферного (отбираемого) воздуха. Аэрозольный факел (А) поглощающей жидкости (В) сталкивается с внутренней поверхностью корпуса циклона капле-, брызгоуловителя (5) и наружной поверхностью выводной трубы (2) и разбивается о них, образуя два слоя пленки поглощающей жидкости (Б). Эти два пленочных слоя являются второй ступенью поглощения загрязнителей из атмосферного (отбираемого) воздуха. Анализируемый воздух делает несколько оборотов внутри корпуса циклона капле-, брызгоуловителя (5) и меняет направление движения на 180
, ударяясь о поверхность поглощающей жидкости (В), вращающейся на коническом дне циклона капле-, брызгоуловителя (5). Это - третья ступень - инерционное осаждение (поглощение) загрязнителей из отбираемого атмосферного воздуха.Проба поглощающей жидкости (В) с поглощенными в ней примесями загрязняющих веществ собирается в коническом дне циклона капле-, брызгоуловителя (5). Она предназначена для последующего анализа в лаборатории.Не содержащий примесей загрязнителей атмосферный воздух вместе с брызгами направляется к нижнему торцу выводной трубы (2) циклона капле-, брызгоуловителя (5). Основная часть брызг оседает на стенках циклона капле-, брызгоуловителя (5), не доходя до торца выводной трубы (2). Для достижения практически полного улавливания брызг из воздушного потока в выводной трубе (2) предусматривается два адиабатических расширителя (3, 4).После пропускания через высокоскоростной поглотительный прибор требуемого для анализа количества атмосферного воздуха выключается побудитель расхода. Поглощающая жидкость анализируется.Источники информации1. Перегуд Е.А. Санитарно-химический контроль воздушной среды. Справочник. Л.: Химия, 1978.2. Муравьева С.И. и др. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны. М.: Химия, 1991.3. Буковский М.И. Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Справ. изд. Книга 2. М.: Химия, 1993.4. Муравьева С.И. и др. Справочник по контролю вредных веществ в воздухе. М.: Химия, 1988.5. Гернет Е.В. Авторское свидетельство № 81660, кл. G 01 N 31/06, 1956.6. Грин X., Лейн В. Аэрозоли - пыли, дымы и туманы. Л., Химия, 1972.7. Демидюк В.В., Васильев В.П. Патент Российской Федерации № 2102720 от 20 января 1998 г. По заявке № 96110611, приоритет изобретения от 28 мая 1996 г. (по классу G 01 N 1/22).Формула изобретения
1. Высокоскоростной поглотительный прибор, содержащий циклон капле-, брызгоуловитель с выводной трубой, имеющий два адиабатических расширителя, генератор аэрозольного факела в виде трубы Вентури с форсункой орошения, установленный под вторым адиабатическим расширителем циклона капле-, брызгоуловителя, и питающую циркуляционную трубку, соединяющую генератор аэрозольного факела - форсунку орошения с дном циклона капле-, брызгоуловителя, отличающийся тем, что форсунка орошения установлена в последней трети горловины трубы Вентури по ходу движения газожидкостной фазы по трубе Вентури, причем труба Вентури выполнена с углом раскрытия диффузора 10-20
, а форсунка орошения выполнена с косым срезом рабочего торца под углом
=25-70
.2. Прибор по п.1, отличающийся тем, что направление косого среза форсунки расположено или вверх, или вниз, или влево, или вправо.РИСУНКИ
Рисунок 1


















