Способ определения влагосодержания парокапельного потока Советский патент 1988 года по МПК G01N25/56 

Описание патента на изобретение SU1436045A1

4;а

00 О)

Похожие патенты SU1436045A1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ВОЛОКОННОГО КОНТУРА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 2022
  • Лелюшкин Николай Васильевич
  • Гуляев Александр Юрьевич
  • Сорокин Сергей Александрович
  • Литвиненко Александр Владимирович
RU2796552C1
СПОСОБ ОСЛАБЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОТОКА ЭНЕРГИИ В ВИДЕ СВЕТА, ТЕПЛА И КОНВЕКТИВНЫХ ГАЗОВЫХ ПОТОКОВ, ОГНЕСТОЙКИЙ ЭКРАН И ОГНЕЗАЩИТНОЕ УКРЫТИЕ НА ЕГО ОСНОВЕ 2003
  • Страхов В.Л.
  • Крутов А.М.
  • Заикин С.В.
  • Суханов А.В.
  • Болодьян И.А.
  • Карпов В.Л.
  • Швырков С.А.
  • Рубцов В.В.
RU2229910C1
Способ определения диаметров капель жидкости в двухфазном потоке и устройство для его осуществления 1988
  • Комендантов Александр Степанович
  • Кузма-Кичта Юрий Альфредович
  • Бурдунин Михаил Николаевич
  • Макеев Илья Владимирович
  • Киселев Андрей Иванович
  • Лобачев Алексей Станиславович
SU1636726A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 1991
  • Липатов Е.К.
  • Барбышев Б.В.
  • Грохотова В.А.
RU2009829C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ 2011
  • Нестеренко Владимир Петрович
  • Лычагин Дмитрий Васильевич
  • Малеткина Татьяна Юрьевна
  • Марьин Сергей Сергеевич
  • Сухотин Александр Михайлович
  • Шулепов Иван Анисимович
RU2459193C1
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПАДАЮЩИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ПРИ ТЕПЛОВАКУУМНЫХ ИСПЫТАНИЯХ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ 2013
  • Баранчиков Владимир Александрович
  • Гореликов Владимир Иванович
  • Овчинников Дмитрий Николаевич
RU2530446C1
Способ определения режима нагрева образца при термообработке 1987
  • Блинов Олег Михайлович
  • Бердышев Валерий Федорович
  • Ефимов Леонид Николаевич
SU1580185A1
Способ формирования частиц с гомогенной структурой при получении мелкодисперсных металлических порошков 2020
  • Зверовщиков Александр Евгеньевич
  • Колмаков Константин Михайлович
  • Колмакова Татьяна Алексеевна
  • Бажутин Андрей Сергеевич
RU2779961C2
Способ измерения температуры горных пород в шпурах или скважинах 1988
  • Гурьянов Леонид Викторович
  • Монастырский Зиновий Ярославович
  • Черинько Виктор Николаевич
SU1633105A1
Способ измерения концентрации и размеров капель в двухфазных газовых потоках и устройство для его осуществления 1989
  • Троицкий Валерий Викторович
SU1700447A1

Реферат патента 1988 года Способ определения влагосодержания парокапельного потока

Изобретение относится к влагометрии. Цель изобретения - повышение точности определения влагосодержания парокапельного потока. Чувствительный злемент помещают в парока- пельный поток и нагревают его до температуры, большей температуры прекращения пленочного кипения. Регистрируют изменение амплитуды сигнала во времени и по предварительно снятым тарировочным зависимостям, связывающим скорость движения капель и градиент амплитуды сигнала во времени, диаметр капель и амплитуду сигнала, определяют скорость движения и диаметр капель. Для повышения точности измерений нагревают чувствительный элемент, покрытый пористым слоем, у которого произведение плотности на теплоемкость и коэффициент теплопроводности меньше, чем у материала чувствительного элемента. 1 з.п. ф-лы. (Л

Формула изобретения SU 1 436 045 A1

4ib СЛ

Изобретение относится к области влагометрии.

Целью изобретения является повышение точности определения.

Способ осуществляют следующим образом.

Перед опытами устанавливают та- риррвочные зависимости, связывающие движения капель и градиент амплитуды сигнала чувствительного элемента во времени, диаметр капель И амплитуду сигнала. Чувствительный элемент, например вольфрамовую прово Ьоку диаметром 0,05 мм и длиной 3 мм Ьомещают на выходе вертикально рас- оложенной трубы, изготовленной, например, из нержавеющей стали и имеющей внутренний диаметр 8 мм, и направляют на него поток пара с кап- |пями воды, получаемый после установ- Ьения закризисной области теплообме- ha, например, при массовой скорости |pw 300 кг/м с, давлении Р 5МПа, Нгепловой нагрузке q 510 Вт/м . Измеряют амплитуду сигнала чувствительного элемента во времени U () при пропускании по нему тока, например, 50 мА.

При взаимодействии капель жидкое- гги с чувствительным элементом изменя Ьтся его температура в зависимости рт диаметра и скорости движения ка- Ьель. В случае поддержания постоянного тока в цепи сигнал чувствительного элемента уменьшается и затем восстанавливается до начального значения. Если чувствительный элемент Нагрет до температуры, меньшей температуры прекращения пленочного кипе

кия Т,. , то капля жидкости смачива

ет его и .на кривой V( Z) появляется участок, соответствующий испарению плёнки жидкости. Затем повышают ток идущий по чувствительному элементу, например до J 200 мА, так что тем- пература стенки становится больше и исключается контакт капли со стенкой. По градиенту амплитуды сигнала во времени, равному, например, в рассмотренных условиях 28 мв/мс и тарировочной зависимости связывающей скорость движения капли и градиент амплитуды сигнала во вре

5 0 5

Q

5

0

0

мени, определяется скорость движения (для рассмотренного случая 1,1 м/с).

Зная скорость движения капли и амплитуду сигнала и используя тари- ровочную зависимость, связывающую диаметр капли и амплитуду сигнала, определяют диаметр капли (в рассмотренном случае 0,9 мм). Цяя повышения точности измерения нагревают чувствительный элемент, покрытый пористым слоем, который наносят напылением или спеканием, например, частиц из нержавеющей стали, у которого произведение плотности на теплоемкость и коэффициент теплопроводности меньше, чем у материала чувствительного элемента. Пористый слой может быть выполнен из металлов или неметаллов, толщина пористого слоя выбирается по возможности минимальной. Пористость слоя может изменяться в зависимости от способа изготовления Характеристики пористого слоя выбираются на основе анализа теплового и гидродинамического взаимодействия колеблющейся паровой пленки с чувствительным элементом.

Формула изобретения

1.Способ определения влагосодер- жания парокапельного потока путем помещения в него чувствительного элемента, от личающийся тем, что, с целью повышения точности определения, чувствительный элемент нагревают до температуры, большей температуры прекращения пленочного кипения, регистрируют изменение амплитуды сигнала во времени и по предварительно снятым тарировочным зависимостям, связывающим скорость движения капель и градиент амплитуды сигнала во времени, диаметр капель и амплитуду сигнала, определяют скорость движения и диаметр капель.

2,Способ по п. 1, отличающийся тем, что нагревают чувствительный элемент, покрытый пористым слоем, у которого произведение плотндсти на теплоемкость и коэффициент теплопроводности меньше, чем

у материала чувствительнот-о элемента.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1436045A1

Вике М., Даклер А
Исследование влагосодержания электропроводной жидкости
Сб.: Достижения в области теплообмена
- М.: Мир, с
Аппарат для передачи фотографических изображений на расстояние 1920
  • Адамиан И.А.
SU170A1
Бельтюков А.И
и др
Исследование влагосодержания в потоке перегретого пара
Сб.: Тезисы докладов Всесоюзной конференции - Теплофизика и гидродинамика процессов кипения и конденсации
Рига, 1982, т
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Питательное приспособление к трепальным машинам для лубовых растений 1922
  • Клубов В.С.
SU201A1

SU 1 436 045 A1

Авторы

Комендантов Александр Степанович

Кузма-Кичта Юрий Альфредович

Бурдунин Михаил Николаевич

Исаев Шухрат Мирзаевич

Кирсанов Владимир Евгеньевич

Даты

1988-11-07Публикация

1986-09-09Подача