(54) АВТОМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ки, котор1з1й содержит капилляр i для капельной подачи испытуемого нефтепродукта с датчиком 2 следящей системы, дозатор 3 воздуха, термоэлектрический холодильник 4, раздедительную камеру 5, трубку 6 подачи возду- 5 И
ха в кольцевой распределитель 7 вокруг носика капилляра iB в испарительной камере 9, точечный термоэлектродный электрический нагреватель Ю- общий спай тёрмоэлектрод- ного нагревателя и измерительной термопары 10 11, камеру 12 вспышки с огнепреградителем 13 на выходе продуктов окисления с малоинерционной дифференциальной термопарой 14, электродами 15 электрической системы зажигания, блок 16 управления, регистратор 17, трубку с гидрозатвором 18 для вывода нефтепродуктов. Испытуемый кефтепродукт поступает по капилляру 1 в дозатор 3 капельным расходом и нагнетает воздух. Отдельные капли нефтепродукта, нагнэтаюшие воздух вниз п6 вертикально установленному капилляру дозато ра, проходя через холодильник 4, охлаждаются до установленной температуры и поступают в разделительную камеру 5. Воздух из разделительной камеры выводится по трубке и подается в кольцевой распределитель 7, охватывающий точечный электрический нагреватель Ю. Нефтепродукт из распределительной камеры поступает через носик капилляра 8 в испарительную камеру 9. На торце носика капилляра установлен точечный термоэлектродный нагреватель 1О - горячий спай измерительной термопары, с пове рхности которой срываются вниз отдельные , капли нефтепродукта. При нагреве нефтепродукта происходит испарение легких компонентов с поверхности капли и перемешивание их с кислородом воздуха в испарительной камере. Неиспарившаяся часть нефтепродукта выводится через гидрозатвор 18, а смесь паров нефтейродукта и воздуха) напускается в реакционную камеру 12 вспышки. Прохождение капель нефте продукта через вертикально установленный ка пилляр дозатора фиксируется датчиком 2 следящей системы блока 16 управления, который включает генератор высоковольтных импульсов блока управления, и генератор noi дает импульс высокого напряжения на элек-п троды 15 системы зажигания. Результат испытания паровоздушной смеси на вспахйвание фиксируется при помощи чувствительного элемента -дифференциальной термопары 14 блока 16 управлений. При соответствии температуры нагрева нефтепродукта темпера туре вспы1 ки при испытании паровоздушной
смеси в (Реакционной камере происходит микровзрыв-вспышка. В этот момент по сигналу чувствительного элемента 14 отключается нагрев испытуемого нефтепродукта.ки не произойдет, включается точечный нагреватель. Таким образом, блок 16 управления постоянно поддерживает температуру нефтепродуктов на выходе из носика капилесли при подаче следующей искры вспышляра 8 на уровне температуры вспьпики, Температура капли нефтепродукта с поверхности которой испаряются легкие компоненты, регистрируется самопишущим прибором 17, Продукты окисления паровоздушной смеси выводятся через огнепреградитель 13. Предлагаемое изобретение позволяет расширить диапазон измерения в область минусовых температур до -2О С, Выполнение автоматического анализатора температуры вспышки с точечным внутренним подогревом капли уменьшает инерционность прибора. Такой анализатор конструктивно прост, наежен в эксплуатации, может найти применение для анализа различных нефтепродуктов и органических соединений как в лабораторных условиях, так и в технологическом по-. оке. Формула и.зс бретенвя Автоматический анализатор температуры вспышки нефтепродуктов, содержащий капилляр для подачи нефтепродуктов, охватывающий его дозатор воздуха, испарительную камеру, камеру вспышки, электрический нагреватель, термопару,- трубку для вывода нефтепродуктов, узел поджиТ-а, блок управления и реп{стратор, отличающийся тем, что, с целью расширения диапазона измерения и повышения надежности анализатора, на капилляре по ходу потока перед испарительной камерой установлен термоэлектрический холодильник, а точечный нагреватель, выполненный из термоэлектродных материалов и используемый одновременно в качестве датчика горячего спая измерительной термопары, установлен в испарительной камере по центру кольцевого распределителя воздуха против конца капилляра. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1. Авторское свидетельство № 458754, кл. Q01 J 25/52, 1974. 2; Авторское свидетельство СССР № 463О52, кл. q 01 N 25/ЗО, 1975.
в
te
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Автоматический анализатор температуры вспышки жидких нефтепродуктов | 1979 |
|
SU857834A1 |
Автоматический анализатор температуры вспышки жидких нефтепродуктов | 1980 |
|
SU940031A1 |
Устройство для определения температуры вспышки нефтепродуктов | 1973 |
|
SU463052A1 |
Устройство для определения температуры вспышки жидкого топлива | 1972 |
|
SU458754A1 |
Устройство для измерения среднемассовой температуры падающих капель | 1981 |
|
SU977958A1 |
Устройство для измерения температуры вспышки | 1986 |
|
SU1467477A1 |
ТЕРМОПАРА | 2004 |
|
RU2289107C2 |
Устройство для определения термоэлектрической неоднородности термоэлектродной проволоки | 1989 |
|
SU1737282A1 |
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЛОННОСТИ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ И ОСТАТОЧНЫХ ТОПЛИВ К ОБРАЗОВАНИЮ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ | 2009 |
|
RU2413222C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСПЫШКИ ЖИДКИХ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 2005 |
|
RU2282181C1 |
Авторы
Даты
1978-04-15—Публикация
1976-12-29—Подача