Измерительная ячейка для исследования смесей холодильных агентов Советский патент 1989 года по МПК G01N1/10 

Описание патента на изобретение SU1509660A1

3t)i исследуемой смеси холодильных ах-ен- TUB для анализа осуществляется через приемный капилляр 7. Отбираемая среда по капиллярному трубопроводу 8 отводится в дозатор и затем подается на анализ состава, например в газовьм хроматограф.

Измерительная ячейка в сборе устаи в дозатор отбирается только паровая фаза црследуемой смеси.

При отборе на анализ состава жрщ- кой среды, располагаемой в силу большей плотности в нижней части объема измерительной ячейки 1, ячейку 1 поворачивают во вращающихся опорах относительно горизонтальной оси до

Похожие патенты SU1509660A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАПРАВКИ СИСТЕМ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДВУХФАЗНЫМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2002
  • Лукоянов Ю.М.
  • Вежневец П.Д.
  • Храмов С.М.
  • Дубов А.Б.
  • Беднов С.М.
  • Прохоров Ю.М.
  • Цихоцкий В.М.
  • Шарыгин С.В.
RU2214350C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОРИСТЫХ СРЕД НА ФАЗОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЖИДКИХ И ГАЗООБРАЗНЫХ ФЛЮИДОВ 2014
  • Булейко Валерий Михайлович
  • Григорьев Борис Афанасьевич
  • Истомин Владимир Александрович
  • Григорьев Евгений Борисович
RU2583061C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 2010
  • Алчагиров Борис Батокович
  • Фарзалиев Мурат Хазизович
  • Афаунова Лиана Хазраталиевна
  • Дышекова Фатима Феликсовна
  • Кегадуева Зарета Арсеновна
RU2437085C1
ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ 2005
  • Алчагиров Алим Борисович
  • Алчагиров Борис Батокович
  • Дулуб Ольга Валерьевна
  • Хоконов Хазретали Бесланович
  • Сижажев Тембот Ауесович
  • Таова Тамара Мухамедовна
RU2304275C2
Устройство для отбора и ввода проб паровой равновесной фазы в газовый хроматограф 1988
  • Огурцов Владимир Иванович
  • Скорняков Эдуард Петрович
  • Хохлов Владимир Николаевич
SU1636764A1
Устройство для измерения капиллярного давления 1988
  • Товбин Исаак Борисович
  • Стотланд Дмитрий Михайлович
  • Фадин Валерий Георгиевич
  • Брук Марк Борисович
SU1638576A1
ЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 1997
  • Жевелев Ю.Я.
  • Константинов Д.В.
RU2137627C1
Устройство для исследования фазовых равновесий 1985
  • Чанышев Ризван Османович
  • Солонский Игорь Николаевич
SU1376020A1
Способ определения объемных эффектов и устройство для осуществления способа 1978
  • Бражников Евгений Михайлович
  • Извекова Вера Андреевна
  • Лисицын Дмитрий Митрофанович
  • Пебалк Валерий Владимирович
  • Дьячковский Фридрих Степанович
  • Уваров Борис Андреевич
  • Васильченко Сергей Вячеславович
SU750356A1
Прибор для определения равновесия системы жидкость-пар в бинарных смесях 1980
  • Алексеев Анатолий Григорьевич
  • Мозжухин Анатолий Сергеевич
  • Митропольская Валентина Александровна
  • Захаров Лев Константинович
  • Арбатов Анатолий Васильевич
SU935763A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 509 660 A1

Реферат патента 1989 года Измерительная ячейка для исследования смесей холодильных агентов

Изобретение относится к средствам контроля параметров состояния парогазовых смесей и может быть использовано для исследования фазовых равновесий и состава многофазных многокомпонентных систем. Целью изобретения является расширение информационных возможностей известных устройств за счет обеспечения отбора фракций жидкой фазы. Устройство содержит емкость с вмонтированным в нее капилляром, выполненную в воде цилиндра, установленного с возможностью вращения, системы измерения параметров, заправки и термостатирования емкости. Отбор фракций жидкой фазы, одной или нескольких, осуществляется при повороте ячейки до погружения капилляра в исследуемый слой жидкости. 4 ил.

Формула изобретения SU 1 509 660 A1

навливается между тремя парами враща- .Q погружения приемного капилляра в жид- ющихся опор 9, размещенных по наруж- кость. Парожидкостная смесь иссленои поверхности корпуса под углом о

дуемых холодильных агентов, находясь в объеме измерительной ячейки в форме тела вращения, при повороте ячейки перемещается, занимая неизменное положение относительно горизонтали и, соответственно относительно глаза наблюдателя 12, Отбор доз паровой и жидкой фаз осуществляется при пово120 друг к другу.

Измерительная ячейка с вращающимися опорами помещена в теплоизолиро- 5 ванньй отсек 10 (условно на фиг. 1 показан.пунктирной линией), с расположенными на противоположных стенках двойными смотровыми окнами 11 (на фиг. 1 условно показаны сплошной двой- о РОте ячейки на угол не более 180. ной линией). Измерительная ячейка ус- Ограничение угла поворота ячейки мо- танавливается в теплоизолированном отсеке 10 таким образом, чтобы ось вращения ячейки приблизительно совпадала с центром смотровых окОн 11, Контроль за положением приемного капилляра 7 дозатора осуществляется визуально путем размещения глаза 12 наблюдателя по одну сторону смотровых

жет быть выполнено постановкой ограничителей (не показаны) в виде стерж ней на корпусе ячейки и неподвижных 25 упоров на опорной конструкции вращающихся опор 9 (не показана) . Компенсация упругих деформаций капилляра, соединяющего объем ячейки с нуль-индикатороМдИ запорным вентиокон П теплоизолированного отсека 10,30 лем, может быть достигнута введением а лампочка-подсветка 13 с оптической линзой 14 по другую.

Исследование фазовых равновесий и состава фаз с помощью предлагаемой измерительной ячейки осуществляется следующим .образом.

Измерительная ячейка 1, заправленная иЬследуемой смесью холодильных агентов, помещается в теплоизоли35

одного или нескольких плоских спиральных витков капилляра между непосредственно ячейкой и упомянутыми устройствами, В случае соизмеримости объема капилляра с объемом ячейки нуль-индикатор и запорный вентиль могут быть размещены непосредственно в корпусе яче йки, а соединение манометра С нуль-индикатором и запорного

рованный объем 10, позволяющий термо- Q вентиля с системой заправки и анализа

состава может быть осуществлено сколь угодно длинными капиллярами в форме плоских спиралей, компенеи- руняцих упругие деформации капилляров при повороте корпуса ячейки на угол до 180°.

статировать ячейку и ее содержимое при заданной температуре, в определенных условиями исследований пределах. После достижения заданной и установившейся температуры смеси в объеме ячейки приступают к измерению равновесного давления и отбору проб. на анализ.

Измерение равновесного давления смеси в ячейке 1 осуществляется по известной методике с помощью нуль- индикатора и манометра с системой создания противодавления (не показаны) .

Отбор паровой фазы исследуемой смеси на анализ .осуществляется при положении измерительной ячейки 1, соответствугадем фиг. 2а. Приеьшый капилляр 7 размещен в паровой фазе

дуемых холодильных агентов, находясь в объеме измерительной ячейки в форме тела вращения, при повороте ячейки перемещается, занимая неизменное положение относительно горизонтали и, соответственно относительно глаза наблюдателя 12, Отбор доз паровой и жидкой фаз осуществляется при повоРОте ячейки на угол не более 180. Ограничение угла поворота ячейки мо-

РОте ячейки на угол не более 180. Ограничение угла поворота ячейки мо-

жет быть выполнено постановкой ограничителей (не показаны) в виде стержней на корпусе ячейки и неподвижных упоров на опорной конструкции вращающихся опор 9 (не показана) . Компенсация упругих деформаций капилляра, соединяющего объем ячейки с нуль-индикатороМдИ запорным вентием, может быть достигнута введением

одного или нескольких плоских спиральных витков капилляра между непосредственно ячейкой и упомянутыми устройствами, В случае соизмеримости объема капилляра с объемом ячейки нуль-индикатор и запорный вентиль могут быть размещены непосредственно в корпусе яче йки, а соединение манометра С нуль-индикатором и запорного

вентиля с системой заправки и анализа

состава может быть осуществлено сколь угодно длинными капиллярами в форме плоских спиралей, компенеи- руняцих упругие деформации капилляров при повороте корпуса ячейки на угол до 180°.

При формировании в жидкой среде нескольких гетерогенных фаз (двух и более) отбор дозы на анализ может быть осуществлен отдельно из каждой фазы. На фиг. 26 и в проиллюстрированы положения измерительной ячейки 1 при отборе на анализ дозы из фазы С и фазы D соответственно. Контроль положения приемного капилляра 7 относительно исследуемой жидкости осуществляется визуально глазом 12 наблюдателя на просвет при просвечивании содержимого ячейки лампочкой

13. В случае отличия гетерогенных фаз жидкости исследуемой смеси по оптической плотности или окраске контроль положения приемного капилляра 7 осуществляется при сквозном визировании. В случае образования гетерогенных фаз бесцветных жидкостей, отличающихся коэффициентом преломления, граница раздела фаз может быть определена путем изменения угла освещения содержимого измерительной ячейки 1 лампочкой 13 и фокусированием световых лучей в жидкой среде посредством оптической линзы 14 непосредственно на границу раздела фаз.

Предлагаемая измерительная ячейк позволяет одновременно с измерением равновесных давления и температуры определять состав жидкой фазы, что позволяет расширить получаемую информацию о состоянии исследуемой системы.

Формула изобретения

Измерительная ячейка для исслтедо- вания смесей холодильных агентов, содержащая емкость, выполненную из прозрачного материала, и герметично вмонтированный в нее капиллярный трубопровод, соединяемый с измерительным устройством, системами заправки и анализа, о т л и ч а ю щ а- я с я тем, что, с целью расширения информационных возможностей за счет обеспечения отбора фракций жидкой фазьндпя анализа состава, емкость выполнена в виде цилиндра, установленного с возможностью вращения относительно горизонтальной оси, а капиллярный трубопровод вмонтирован в боковую поверхность цилиндра с образованием патрубка в его внутренней полости, при этом из прозрачного материала выполнены основания цилиндра.

W

J

ФигЛ

«a

esi

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1509660A1

Лавренченко Г.К., Валякин В.И., Кравец И.А
Исследование фазовых равновесий в трехкомпонентных растворах хладагентов с областью несме- шиваемост и в жидких фазах
Холодильная техника и технология
Респ
меж- вед, науч.тех
сборник.Киев: Техника, 1985, вып
Приспособление с иглой для прочистки кухонь типа "Примус" 1923
  • Копейкин И.Ф.
SU40A1
Способ изготовления звездочек для французской бороны-катка 1922
  • Тарасов К.Ф.
SU46A1
Лавренченко Г.К., Троценко А.В., Рувинский Г.Я
и др
Исследование фазовых равновесий в бинарных смесях холодильных агентов с ограниченно
смешивающимися компонентами
Холо - дильная техника и технология
Респ
межвед.,науч
техн
сб
Киев: Техника, 1983, вып
Пишущая машина 1922
  • Блок-Блох Г.К.
SU37A1
Способ сужения чугунных изделий 1922
  • Парфенов Н.Н.
SU38A1
Изобретение относится к средствам контроля параметров состояния парогазовых смесей и может быть использовано для исследования фазовых равновесий и состава многофазных многокомпонентных систем на основе холодильных агентов
Целью изобретения является расширение информационных возможностей известных устройств за счет обеспечения отбора фракций жидкой фазы
На фиг
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 509 660 A1

Авторы

Агафонов Николай Николаевич

Дегтяренко Сергей Григорьевич

Стрельцов Александр Николаевич

Штейн Анатолий Сергеевич

Даты

1989-09-23Публикация

1987-12-18Подача