Изобретение относится к физикохимическим исследованиям, -в частнос ти к Методам определения пожаротуше ния, и может быть использовано для определения кратности пен. Кратность во многом определяет огнетухиащую эффективность пен, она показывает во сколько раз объем пены больше исходного объема раствора взятого на пенообразование и рассчи тывается как отношение К к - у , где К - кратность пены; V,, - объем пены; VP -Объем раствора. Известно устройство, позволяющее определить кратность пены, процесс ее обезвоживания по количеству выде лившегося из нее раствора ijНедостатком устройства является низкая точность измерения. Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является устройство, содержащее измерительну ячейку электропроводности пены, мост переменного тока, потенциометр 2j . Недостатком устройства.является трудоемкость измерения, невысокая точность. Цель изобретения - повышение точ ности определения, уменьшение трудо емкости. Поставленная цель достигается Фе что в устройство введен блок делени сигналов, ячейка электропроводности ipacTBOpa, блок коррекции, причем блок деления сигналов подключен к выходам обеих датчиков, один вход блока коррекции соединен с выходом блока Деления сигналов, другой вход с ячейкой электропроводности раство На чертеже приведена блок-схема предлагаемого устройства. Устройство содержит генератор 1 с подключенным к нему блоком 2 ста билизации тока, питающим датчики электросопротивления пены 3 и раствора 4. Выходы с датчиков подключены к входам делителя 5, к которому подкл чен также блок б коррекции. К второ му входу блока 6 коррекции подключе один из выходов датчика 4 электросопротивления раствора. Выход блок б коррекции через блок 7 расширени линейности измерителя подклю ен к индикатору 8. Устройство работает от блока 9 питания,. Предлагаемое устройство работае следующим образом. При опускании датчика 4 сопротивления в раствор в делитель 5 по ступает сигнал, пропорцйональный электросопротивлению раствора. Одн временно с этим аналогичный сигнал поступает в блок 6 коррекции. Затем при опускании датчика 3 электросопротивления в исследуемую пену в делитель 5 поступает сигнал, пропорциональный ее электросопротивлению. Сигнал, пропорциональный частному от деления этих сигналов, поступает в блок б коррекции, где происходит его умножение на коэффициент /, пропорциональный величине сопротивления раствора. Далее сигнал подается в блок 7 расширения линейности индикатора и на индикатор 8. Общая электропроводность пен складывается из проводимости раствора, содержащегося в пенных пленках, и поверхностной проводимости, обуславливаемой ионами двойного электрического слоя, образующегося на границе раздела раствор-воздух. Доля тока, переносимая в пенах за счет поверхностной проводимости, может достигать 60% от величины удельной электропроводности раствора. С учетом поверхностной проводимости формула для определения кратности пены может быть представлена уравнением г. W-.IL (JL.., jfN in р U где Т - отношение удельных электропроводностей исходного раствора и раствора в пен ных пленках; удельная поверхностная проводимость, ОМ ; толщина пенных пленок, см. Подставив числовые значения х, а и У(практически постоянные для всех пенообразователей) в формулу (1), получим К;(0,22 -f- 0,)р,, ,22 + 0,087рр, где ,22 + 0,. Т.е. для одного и того же раствора имеет место пропорциональная зависимость между электрическим сопротивлением и кратностью пены. По мере увеличения сопротивления используемых для пенообразования растворов (например, при разбавлении пенообразователя) числовое значение коэффициента будет возрастать. Поэтому подключением выхода датчика 4 сопротивления раствора к входу блока 6 коррекции частное от деления сигналов - автоматически корректируется и умножается на величину /3 . Значение кратности непосредственно считывается по шкале прибора с учетом установленного диапазона кратИОС.ТИ. Схема питается от генератора переменного тока с частотой 1 кГц. Для удобства пользования прибором предусмотрено наличие четырех подди-3апазонов по велнчинё1М кратности с интервалами 0-30; 0-100; 0-300; 0-1000. 1037154 Устройство не требует тарировки и после включения питания сразу готово к измерению кратности пены.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для определения пенообразующей способности растворов пенообразователей | 1980 |
|
SU938101A1 |
Устройство для определения кратности пен | 1979 |
|
SU911288A1 |
Устройство для измерения сопротивления движущейся проволоки | 1987 |
|
SU1465818A1 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПЕННОЙ ФЛОТАЦИИ И СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1989 |
|
RU2011420C1 |
Способ гидрофилизации пористого сепарационного материала | 1988 |
|
SU1548191A1 |
Установка для определений динамики фотосинтеза в естественных условиях | 1957 |
|
SU116006A1 |
Устройство для определения кратности пен | 1986 |
|
SU1413505A1 |
Способ формирования самовспенивающейся струи заданной кратности и устройство для его реализации | 2021 |
|
RU2756039C1 |
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ФИЛЬТРАЦИИ ЖИДКОСТИ | 1995 |
|
RU2094090C1 |
Электропотенциальный измеритель глубины трещин | 1987 |
|
SU1408205A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРАТНОСТИ ПЕН, содержащее измерительную ячейку электропроводности пены, мост переменногс тока, потенциометр, отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в устройство введен блок деления сигналов, ячейка электропроводности раствора, блок коррекции, причем блок деления сигналов подключен к выходам обоих датчиков, один вход блока коррекции соединен с выходом блока деления сигналов, другой вход - с ячейкой электропроводности раствора. § СО ел 4;
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Тихомиров В.К | |||
Пены, теория и практика их получения и разрушения | |||
М., Химия, 1975, с | |||
Пишущая машина | 1922 |
|
SU37A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
ДВЕРНОЕ СИГНАЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ | 1923 |
|
SU650A1 |
Авторы
Даты
1983-08-23—Публикация
1977-12-28—Подача