Изобретение относится к вакуумной технике, в частности к способам определения величины обратного потока паров рабочей жидкости вакуумных насосов, загрязняющих откачиваемые объемы.
Цель изобретения - повышение точности определения величины обратного потока паров.
На чертеже изображена схема установки, реализующей предлагаемый способ.
Установка содержит вакуумный насос 1 с затвором 2 и измерительный колпак 3, установленный на входном патрубке насоса 1. В измерительном колпаке 3 размещен конденсатор 4 с закрепленными на нем измерительным 5 и контрольным 6 элементами, причем контрольный элемент 6 защищен со стороны обратного потока паров шторкой 7.
Способ реализуют следующим образом.
Измерительный 5 и контрольный 6 элементы взвещивают на аналитических весах и определяют их вес соответственно GS и Ge. Затем эти элементы закрепляют на конденсаторе 4, причем контрольный элемент 6 защищают щторкой 7. Включают вакуумный насос 1, и открывают затвор 2, вследствие чего конденсатор 4 и элементы 5 и б оказы- ваются Б зоне воздействия на них обратного потока паров рабочей жидкости вакуумного насоса 1. Однако конденсация этих паров возможна лишь на поверхности измеритель
ного элемента 5, в то время как конденсация этих паров на поверхности элемента 6 невозможна ввиду защиты щторкой 7. Одновременно с конденсацией паров рабочей жидкости на поверхности элементов 5 и 6 конденсируются компоненты газовыделения отдельных элементов установки, причем эти компоненты конденсируются одинаково на обоих элементах 5 и 6. После нахождения элементов 5 и 6 в установке в течение времени t их извлекают, вновь взвещивают, при этом определяют увеличенные веса элементов GS и Gi Увеличение веса контрольного элемента 6 происходит вследствие конденсации компонентов газовыделения и составляет AGe Ge - Ge, а увеличение веса измерительного элемента - вследствие конденсации компонентов газовыделения и паров рабочей жидкости и составляет AGs GS - GS. Разница изменений весов измерительного и контрольного элементов за время t нахождения их в обратном потоке паров является мерой величины обратного потока, т. е.
q
AGs - AGe t
Таким образом, учет конденсации компонентов газовыделения, т. е. «фона установки, повышает точность измерения величины обратного потока паров рабочей жидкости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ СУШКИ СЫПУЧИХ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1999 |
|
RU2156933C1 |
Способ регистрации плотности потока паров жидкости | 1983 |
|
SU1134808A1 |
СПОСОБ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОТЕРИ МАССЫ И СОДЕРЖАНИЯ ЛЕТУЧИХ КОНДЕНСИРУЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ ПРИ ВАКУУМНО-ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В СОЧЕТАНИИ С ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2010 |
|
RU2468970C2 |
СИСТЕМА И СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ | 2019 |
|
RU2785673C2 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВАКУУМА В ПРОМЫШЛЕННЫХ АППАРАТАХ | 1995 |
|
RU2094070C1 |
Пароструйный вакуумный насос | 1985 |
|
SU1296749A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛАКТИДА | 2021 |
|
RU2826905C1 |
Способ измерения величины обратного потока паров жидкости вакуумных насосов | 1989 |
|
SU1657771A1 |
ВАКУУМНЫЙ ПАРОСТРУЙНЫЙ НАСОС | 1997 |
|
RU2106541C1 |
Пароструйный бустерный насос | 1989 |
|
SU1617213A1 |
Laureason L Techniques de mesure du contenu organique d atmospheresons vide | |||
«L vide, 20, № 117, 1965, p | |||
Кузнечный горн | 1921 |
|
SU215A1 |
Авторы
Даты
1986-07-15—Публикация
1985-01-10—Подача