2. ТермовлагоКамера по п. 1, отличающаяся тем, чт теплоизоляционный кожух выполнен
1158992.
в виде вакуумированной камеры,внутренняя полость которой связана через регулируемый вентиль с атмосферой.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Термовлагокамера | 1990 |
|
SU1728851A1 |
Климатическая камера | 1981 |
|
SU1095151A1 |
ГАЗИФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | 2004 |
|
RU2289752C2 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | 1989 |
|
RU2029880C1 |
ТЕРМОБАРОВЛАГОКАМЕРА ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ САМОЛЕТНЫХ УЗЛОВ | 1968 |
|
SU209473A1 |
Лабораторный стенд Домрина А.Ф. для обработки фотоматериалов | 1990 |
|
SU1755248A1 |
ТЕПЛОВОЙ АККУМУЛЯТОР | 2007 |
|
RU2359183C1 |
Устройство для моделирования конвективных токов в больших объемах | 1979 |
|
SU920227A1 |
Цистерна для хранения и транспортировки сжиженного природного газа | 2022 |
|
RU2804785C1 |
СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПАРАМИ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА И СПОСОБ СТЕРИЛИЗАЦИИ С ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | 2005 |
|
RU2404813C2 |
1. TEPMOBferOKAMEPA, содержащая теплоизоляционный кожух с размещенной в нем герметичной рабочей камерой с установленным в ней сосудом, задюлненным водой, нагреватель и охладитель, связанные с , блоком регулирования, отличающаяся тем, что, q целью повьппения экономичности термовлагокамеры при циклических режимах изменения температуры и относительной влажности, сосуд, заполненный водой, вьшолнен из керамики и снабжен двумя испарительными электрода№1, распрлтоженными горизонтально и подключенными К источнику питания , причем верхний электрод вьяюлнен в риде сетки. С
Изобретение относится к испытательной технике, в частности к устройствам для испытания агрегатов и узлов на влагоустойчивость при различных температурах воздуха.
Целью изобретения является повышение экономичности термовлагокамеры при циклических режимах изменения температзфы и относительной влажности.
На фиг. 1 дана схема термовлагокамеры, общий вид; на фиг. 2 - схема испарителя .влагорегулирующего устройства; на фиг. 3 - график циклического изменения температуры и относительной влажности.
Термовлагркамёра содержит теплоизоляционный кожух, выполненный в виде вакуумированной .камеры 1, с днищем 2, на котором на опорах 3 установлена герметичная рабочая камрра 4, образованная стенкамиконденсачрорами 5, крышкой 6 и конусообразньм днищем 7, выполненным, например, из нержавеющей стали. Внутри герметичной рабочей камеры 4 смонтирована перфорирс ванная перегородка 8, на которую устанавливается объект 9 испытаний. На теплоизолированных опорах 3 установлен охладитель в виде криогенного экрана tbj на внутренней поверхности которого смонтирован нагреватель 11, выполненный, например, в виде ламп накаливания. I
Внутренняя полость вакуумированной камеры 1 связана с вакуумным насосом 12 через вентиль 13 и через регулируемый вентиль 14 с атмосферой..
Герметичная рабочая камера 4 соединяется с атмосферой через блок обратных клапанов 15. Влагорегулйрущее устройство представляет собой замкнутую систему, включающую внутреннюю полость рабочей камеры 4 с
смонтированным в днище 7 истрителем 16.
Испаритель вьтолнен в виде керамического сосуда 17, заполненного
водой и снабженного двумя испарительными электродами 18 и 19, расположенными горизонтально и подключенными к источнику питания, причем верхний электрод 19 выполнен в виде
сетки. К испарителю подведены трубопровод подачи воды 20 и трубопровод слива конденсата 21. Внутри герметичной рабочей камеры 4 установлены датчики температуры и влажности
(не показаны). Кроме того, для наблюдения за объектом испытаний термовлагокамёра может быть оборудована иллюминатором. ,
Термовлагокамёра работает следующим образом.
После установки объекта 9.испытаний на перфорированной перегородке 8 закрывается крышка 6 и вакуумированная камера 1 герметично состыковьгоается с днищем 2.
Внутренняя полость камеры 1 вакуумируется с помощью вакуумного насоса 12, после чего закрывается вантиль 13 (вентиль 14 в это время
закрыт). Благодаря вакууму создается хорошая теплоизоляция герметичной рабочей камеры 4. Включая нагреватели 11, создают температурньй режим. По трубопроводу 20 в сосуд 17
испарителя 16 подают заданное количество воды, которая замыкает электрическую цепь между горизонтальными испарительными электродами 18 и 19, к которым приложено напряжение. При прохождении электрического тока вода нагревается и испаряется. После испарения заданного количества воды в герметичной рабочей камере создается заданная относительная
влажность воздуха. Одновременно с этим нарушается электрический контакт, между электродами 18 и 19,
так как вода полностью испаряется и тем самым прекращается прохождение электрического тока. Капли кон денсата, образующиеся на крышке 6, стенках-конденсаторах 5 и днище 7, стекают в испаритель 16, вновь замыкают электроды 18 и 19, процесс вновь, повторяется и в герметичной рабочей камере сохраняется относительная влажность. По окончании вьщержки при повьшенной температуре (фиг. 3) снимается напряжение с электродов 18 и 19, выключаются нагреватели 11 и открывается perV
1589924
лируемый вентиль 14, при этом течь
регулируется в зависимости от значения повышенной температуры. Воздух, постепенно заполняющий каме5 РУ If увеличивает теплопроводимость остаточного газа во внутреннем пространстве камеры и таким образом осуществляется заданный переходной режим. Блок обратных клапанов 15 вь1равнивает давление внутри герметичной рабочей камеры с атмосферным при циклическом изменении температуры. По окончании цикла процесс повторяется.
Гигростат | 1973 |
|
SU481886A1 |
Кипятильник для воды | 1921 |
|
SU5A1 |
Использование термоэлектробатарей дли регулирования влажности воздуха в малых замкнутых объемах.Химическая промытленность | |||
ЛТИХП, с | |||
Способ использования делительного аппарата ровничных (чесальных) машин, предназначенных для мериносовой шерсти, с целью переработки на них грубых шерстей | 1921 |
|
SU18A1 |
Авторы
Даты
1985-05-30—Публикация
1983-01-07—Подача