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Österreichische PATENTSCHRIFT N"15534.
CARL KÖNIG IN RATIBOR. Glühlichtbrenner für photographische Zwecke.
Es ist schwierig, mit Ausschluss anderer Lichtquellen durch Gas oder Vergasungsglühlicht beliebigen Systems photographische Aufnahmen, z. B. bewegter Gegenstände, zu bewerkstelligen, u. zw. trotz des bekannten Umstandes, dass eine grössere Lichtquelle mehr Licht gibt und trotz der bekannt günstigen Beeinflussung der Leuchtkraft glühende Körper durch Sauerstoff. Es wurde nämlich die Erfahrung gemacht, dass die Grösse eines Glühkörpers keineswegs in gleichem Verhältnisse stehe zum erforderlichen Gasverbrauche, sondern dass vielmehr der Gaskonsum sich mit der Vergrösserung des Giühkörpers in nahezu quadratischem Verhältnisse steigere. Als Grund dürfte die grössere Abkühlungs- fläche anzunehmen sein.
Auf Grund dieser Erfahrung wurde der vorliegenden Konstruktion ein Vergasungssystem zugrunde gelegt, welches diesem Übelstande durch Gasilberproduktion begegnet. Dieses wird erreicht, erstens durch einen im Innern des Glithkörpers abnormal gross gehaltenen Vergaser a (Fig. I). zweitens durch die keulenförmige Form des Vergasers,
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geleitet werden und dessen Leuchtkraft erhöhen, drittens durch den Umstand, dass die Anwesenheit von nüssigem Brennstoff im Vergaser, welcher eine Überhitzung beeinträchtigen würde, verhindert wird. Dieser Effekt wird erreicht durch Zutropfenlassen der zu ver- gasenden Flüssigkeit auf Bimsstein b, welcher infolge seiner Porosität und schnellen Erhitzung lebhafte Vergasung verursacht.
Eine übermässige Zufuhr von Brennstoff wird durch Nutzbarmachung dos bekannten Umstandes erreicht, dass das Zuflussrohr k selbsttätig zu fliessen aufhört, sobald der Druck im Vergaser die Grenze des atmosphärischen Aussendruckes erreicht hat, sofort jedoch wieder beginnt, sobald der Vergasungsdruck nachlässt.
Bei der Anwendung der Zufuhr von komprimiertem Sauerstoff zu dem bereits stark erglühten Körper gelingt es durch Anwendung eines sogenannten Prellbleches p (Fig. 1) die gewünschte Intensität zu erreichen, wobei der Sauerstoff aus der Vorrathsflasche k (Fig. 2) durch die Röhren s (Fig. l) zwischen die als Fortsetzungen dos GlUhkörpers a und Zylinders m ge- dachten Mäntel r, r@ geleitet wird. Ferner ist es möglich, durch die experimentell richtig festgestellte Luftzufuhr zwischen die Mäntel r, r'die Knallgasbildung zu verhindern.
Diese Mäntel dienen dem doppelten Zwecke, erstens das Mischungsverhältnis zwischen Luft und Sauerstoff zu regeln, ferners jedoch um das Eindringen von Sauerstoff in die Brennerdüse d zu verhindern. Als nicht unwesentlicher Punkt sei hier noch die richtige Bemessung dos
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erwähnt. Von den in dor Zeichnung angegebenen Pfeilen zeigen dieselben von e-x (Fig. l) den Weg der entwickelten Gase, bei t das Zuströmen atmosphärischer Luft und bei s das Zuströmen des Sauerstoffes. Fig. 2 zeigt eine Gesamtansicht der transportablen Lampe samt der Flasche mit komprimiertem Sauerstoffe k.
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Austrian PATENT WRITING N "15534.
CARL KING IN RATIBOR. Incandescent light burners for photographic purposes.
It is difficult to take photographs with the exclusion of other light sources by gas or incandescent light of any system, e.g. B. moving objects to accomplish, u. between the well-known fact that a larger light source gives more light and despite the known favorable influence on the luminosity of glowing bodies by oxygen. Experience has namely shown that the size of an incandescent body is by no means in the same proportion to the required gas consumption, but rather that the gas consumption increases with the enlargement of the incandescent body in an almost quadratic proportion. The reason is likely to be the larger cooling surface.
On the basis of this experience, the present construction was based on a gasification system which counteracts this drawback by producing silver gas. This is achieved, first of all, by a carburetor a (Fig. I) which is kept abnormally large inside the slide body. secondly by the club-shaped shape of the carburetor,
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and increase its luminosity, thirdly by the fact that the presence of nutty fuel in the carburetor, which would impair overheating, is prevented. This effect is achieved by allowing the liquid to be gasified to drip onto pumice stone b, which due to its porosity and rapid heating causes lively gasification.
An excessive supply of fuel is achieved by utilizing the known fact that the supply pipe k automatically stops flowing as soon as the pressure in the carburetor has reached the limit of the external atmospheric pressure, but starts again immediately as soon as the gasification pressure drops.
When using the supply of compressed oxygen to the already heavily glowed body, it is possible to achieve the desired intensity by using a so-called baffle plate p (Fig. 1), whereby the oxygen from the storage bottle k (Fig. 2) through the tubes s ( Fig. 1) is passed between the jackets r, r @, which are intended as continuations of the incandescent body a and cylinder m. Furthermore, it is possible to prevent the formation of oxyhydrogen gas through the air supply between the jackets r, r 'which has been correctly determined experimentally.
These jackets serve two purposes, firstly to regulate the mixing ratio between air and oxygen, but also to prevent oxygen from penetrating into the burner nozzle d. A not insignificant point here is the correct measurement dos
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mentioned. The arrows indicated in the drawing show the path of the evolved gases from e-x (Fig. 1), at t the influx of atmospheric air and s the influx of oxygen. FIG. 2 shows an overall view of the portable lamp including the bottle with compressed oxygen k.
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