Изобретение относится к технологии предохранения емкости замкнутого или незамкнутого объема от разрушения при замерзании находящейся в ней жидкости, например, при хранении жидких продуктов в стеклянной таре при температуре ниже 0oC.
Известно, что самый надежный способ хранения пищевых продуктов обеспечивается с помощью холода. В связи с этим для консервации свежего апельсинового сока изобретатели фирмы "Фрешджуикс Ко" (США) выбрали способ замораживания в пластмассовых бутылках при -17,8oC.
Поскольку вода, превращаясь в лед, существенно увеличивается в объеме, стенки и дно бутылок выполняются с вогнутостями, выпрямляющимися в процессе увеличения объема содержимого [1].
Недостатком данного способа предохранения емкости от разрушения при замерзании в ней жидкости, реализованного с помощью устройства является то, что способ может быть реализован только для пластмассовых емкостей, а что касается стеклянной или металлической тары, то известный способ не может быть реализован.
Известен способ предотвращения разрушения емкости при замерзании находящейся в ней жидкости, предусматривающий размещение в емкости компенсатора из эластичного материала, заполненного газом [2].
При замерзании воды лед расширяется и из-за пластичности сжимает стенки компенсатора, вследствие чего разрушение емкости не происходит.
Недостатком вышеописанного способа, взятого в качестве прототипа, является то, что в способе не определен оптимальный размер эластичной емкости (компенсатора), из-за чего компенсатор занимает значительную часть объема в емкости, что, в свою очередь, снижает производительность емкостей для хранения жидких продуктов.
Целью изобретения является выбор оптимального размера компенсатора и повышение надежности предохранения емкости.
Цель достигается тем, что в способе предохранения емкости от разрушения путем размещения в емкости компенсатора с эластичными стенками объем компенсатора определяют по следующей формуле:
,
где Vк - объем компенсатора, см3;
Vо - объем емкости, см3;
α - приращение объема жидкости, %;
K - коэффициент запаса прочности компенсатора.
Изобретение поясняется чертежом, где показана емкость 1 с хранящейся в ней жидкостью 2 и размещенным в ней компенсатором 3.
Способ осуществляется следующим образом.
В емкость 1, например трехлитровую банку, помещают жидкий продукт 2, например воду. Для того, чтобы емкость с жидким продуктом не разрушилась при минусовых температурах в нее помещают компенсатор 3, объем которого подбирают по следующей формуле:
,
где Vк - объем компенсатора, см3;
Vo - объем емкости, см3;
α - приращение объема жидкости, %;
K - коэффициент запаса прочности компенсатора.
После подбора объема компенсатора 3 подбирают его оптимальные размеры и размещают его в жидкости, помещенной в емкость. Емкость закрывают крышкой и помещают в холодное место для длительного хранения продукта на холоде.
Пример. Необходимо поместить в холодное место емкость объемом 3 л или 3000 см3 с водой. Для предохранения от размораживания емкости в нее помещают компенсатор, объем которого определяют по формуле
Определяют α - - приращение объема жидкости
где ρв - плотность воды, г/см3;
ρл - плотность льда, г/см3;
Находят K - коэффициент запаса прочности компенсатора
где Kг - коэффициент объема сжатого газа, %;
Kм - коэффициент объема материала, %;
где P1 - давление газа в компенсаторе до замерзания воды, Па;
P2 - давление газа в компенсаторе после замерзания воды, Па.
В данном случае P1 = 1 атм или 101325 Па. Известно, что при замерзании воды создается давление 11 атм или 1114575 Па, т.е. P2 = 1114575 Па.
итак, Kг = 9,1%.
Для нахождения коэффициента объема материала Kм используют формулу:
где b - толщина стенок компенсатора, см;
H - высота компенсатора, см;
α - приращение объема жидкости, %;
Kг - коэффициент объема сжатого газа, %;
Vо - объем емкости, см3.
Толщину стенок компенсатора принимают равной 0,015 см.
Высоту H компенсатора принимают равной 20 см, так как это высота столба жидкости в банке объемом 3 л.
Таким образом, Kм = 1,6%.
Находят коэффициент запаса прочности компенсатора
Затем вычисляют объем компенсатора
Таким образом, получают полный объем компенсатора, который включает в себя объем газа внутри компенсатора и объем материала, из которого изготовлен сам компенсатор.
Определяют размеры компенсатора данного объема.
Выбирают цилиндрическую форму компенсатора.
Из формулы для нахождения объема цилиндра находят радиус компенсатора
Vк= π•R2•H,
отсюда
Полученный радиус является внешним радиусом компенсатора.
Находят внутренний радиус
Rвнутр. = Rвнеш.- b = 2,1-0,015 = 2,085 (см).
Оптимальные размеры компенсатора для емкости объемом 3 л выбирают следующие:
высота H = 20 см;
внутренний радиус Rвнутр. = 2,09 см;
толщина стенки b = 0,015 см.
Изобретение по сравнению с прототипом позволяет определить оптимальные размеры компенсатора и повысить предохранения емкости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ВАКУУМНОЙ СУШКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2006 |
|
RU2335930C2 |
СПОСОБ БАЛЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2017 |
|
RU2673158C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В СКВАЖИНЕ И СПОСОБ РАЗРЫВА ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА ДАВЛЕНИЕМ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УКАЗАННОГО УСТРОЙСТВА | 2014 |
|
RU2569649C1 |
СПОСОБ ОПЕРАТИВНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ | 2011 |
|
RU2480584C1 |
УСТРОЙСТВО ВАКУУМНОЙ СУШКИ И СПОСОБ ВАКУУМНОЙ СУШКИ | 2005 |
|
RU2299385C1 |
СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ ПРОДУКТИВНОГО ПЛАСТА | 1999 |
|
RU2172811C2 |
СПОСОБ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНОГО ПЛАСТА | 1987 |
|
RU1480411C |
ПАССИВНЫЙ СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРИ РЕАКТИВНОСТИ В РЕАКТОРЕ | 2006 |
|
RU2337418C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЗАТА ДРОЖЖЕВЫХ КУЛЬТУР | 2005 |
|
RU2291625C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА AlO-Al | 2011 |
|
RU2461530C1 |
Изобретение относится к технологии предохранения емкостей замкнутого или незамкнутого объема от разрушения при замерзании находящейся в них жидкости, например, при хранении жидких продуктов в стеклянной таре при температуре ниже 0oC. Сущность изобретения: в емкость, например, трехлитровую банку, помешают жидкий продукт (воду). Для того, чтобы емкость с жидким продуктом не разрушилась при минусовых температурах, в нее помещают компенсатор, объект которого подбирают из следующей зависимости: где Vк - объем компенсатора, см3; Vo - объем емкости, см3; α- приращение объема жидкости, %; К - коэффициент запаса прочности компенсатора. 1 ил.
Способ предохранения емкости от разрушения при замерзании находящейся в ней жидкости, предусматривающий размещение в емкости заполненного газом компенсатора из эластичного материала, отличающийся тем, что объем компенсатора определяют по следующей формуле:
где Vк - объем компенсатора, см3;
Vо - объем емкости, см3;
α - приращение объема жидкости, %;
K - коэффициент запаса прочности компенсатора.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Изобретатель и рационализатор, 1991, N 1, с | |||
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
GB, заявка, 2200940, кл | |||
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1998-03-27—Публикация
1992-12-07—Подача