Способ определения газообмена
ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ
ЗО 1599
Союз Советских
Социалистических
Республик
К АВТОРСКОМУ СВКДЕТЕЛЬСТВУ
Зависимое от авт,.свидетельства №
Заявлено 04.11.1970 (№ 1399384/26-25) МПК G Оlп 15/02 с присоединением заявки №
Приоритет
Опубликовано 21 1Ч.1971. Бюллетень № 14
Дата опубликования описания 24.VI.1971.
Номитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров
СССР
УДК 543.275(088,8) Авторы изобретения
И. В. Петрянов-Соколов, С. И. Попов, А. А. Постников, А. A. Ревин, П. И. Басманов и К. А. Давыдов
Заявитель
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗООБМЕНА
Изобретение может быть использовано для оценки аэрозольной обстановки iB «обеспыленной» аппаратуре (типа скафандров, боксов и т. п.) радиоэлектронных производств, для моделирования условий создания;воздушных завес, распространения аэрозолей, обмена воздухом между лесным массивом и окружающей атмосферой и т. п.
Известны способы определения газообмена, использующие в качестве меток индикаторные газы. Кинетика спада или нарастания концентрации индикаторного газа в объеме позволяет оценить газообмен. Однако эти способы предполагают наличие источника индикаторного газа, достаточно сложной аналитической аппаратуры, длительного и трудоемкого анализа. Кроме того, они ограниченно применимы в условиях быстрого установления равновесной концентрации и не применимы при установлении равновесных концентраций индикаторного газа в объемах, между которыми происходит газо- или воздухообмен.
Эти способы не применимы также для определения воздухообмена, например, между лесным массивом и атмосферой.
Предлагаемый способ позволяет достаточно просто определить газообмен,путем сравнительного анализа распределения аэрозольных частиц по размерам,и их концентраций в исследуемых объемах.
Сущность предлагаемого способа заключается в следующем. Определяют концентрации аэрозольных частиц заданного размера в исследуемых объемах (например, при помощи счетчика частиц А3-4). При этом выбирают такие размеры частиц,,для которых преобладающим механизмом увода их из объемов является, например, седиментация, и строят гра10 фик в координатах (— — 1 — Я2/п*,где n*и и а —,соответственно концентрации ia окружающей среде и исследуемом объема, а Я вЂ” радиус частиц). Величина, обратная тангенсу угла наклона прямой с учетом площади S, на
15 которую происходит осаждение частиц, и скорости оседания их U, дает искомую величину воздухообмена.
Данный способ позволяет исследовать газоили ;воздухообмен в равновесных условиях, 20 которые, как правило, существуют в реальной обстановке и поэтому особенно важны. Тех аэрозольных частиц, которые присутствуют в производственных помещениях и в окружающей атмосфере, вполне, достаточно для того, >5 чтооы определить воздухообмен без искусственной генерации аэрозольных частиц. Зто значительно упрощает применение предлагаемого способа.
Пример. Для контроля рассчитанный
30 воздухообмен сравнивается с заданным, ко301599
Составителль Л. К. Жаркова
Редактор Н, Г. Михайлова Техред Л. В. Куклина Корректор О. С. Зайцева
Заказ 1737/10 Изд. № 653 Тираж 473 Подписное
ЦНИИПИ Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР
Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Типография, пр. Сапунова, 2 торый создается прокачиванием воздуха помещения через замкнутый объем. Воздух камеры объемом 0,5 л и площадью оседания частиц 0,45 я - принудительно обменивают с ,воздухом помещения объемом 300 лз. Скорость обмена 7 10 — 4м /сек, Время опыта
3 час. В течение опыта в помещении поддерживают постоянную концентрацию спор дождевого грибка диаметром 3 мкм и плотностью
0,9. В конце опыта отбирают кратковременную пробу воздуха в камере и поме.цении счетчиком АЗ-4. В помещении концентрация частиц составляет 33,5 см — з, в камере -—
28 с,я — з. Обмен воздухом определяют .по формуле где U, — скорость седиментации частиц данного размера (определяемая, например, законом Стокса) .
В рассматриваемом случае рассчитанный по изменению концентрации частиц обмен составляет 6,03 10 — 4 м /сек, что весьма близко с заданному.
Предмет изобретения
1О Способ определения газообмена между объемом и окружающей средой по изменению концентрации индикаторного вещества в объеме и окружающей среде, отличающийся тем, что, с целью повышения точности анализа, в
15 качестве индикаторного вещества используют частицы определенного размера и объема, по скорости седиментации которых судят о газообмене.

