×
20.06.2019
219.017.8cb1

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение предлагает устройство для определения деаэрирующих свойств масел, включающее прозрачный термостат с помещенным в него мерным стеклянным цилиндром объемом 250 мл, заполняемым маслом и снабженным фиксатором, внутри мерного стеклянного цилиндра находится датчик-аэратор, состоящий из диэлектрической измерительной ячейки, образованной двумя соосными металлическими пустотелыми цилиндрами, разделенными диэлектрическими прокладками и упорами, подсоединенной к прецизионному измерителю емкости непосредственно за трубку для подачи воздуха и контактный электрод, сферического металлокерамического газового диффузора, диаметр которого составляет около 25,4 мм, размер пор 5 мкм, размещенного в нижней части упомянутой трубки, используемой также для подачи воздуха, пеногасителя, размещенного в верхней части трубки. Также раскрывается способ определения деарирующих свойств масел с использованием указанного устройства, включающий изменение емкости воздушно-масляной эмульсии, определение постоянной времени Т полученного переходного процесса, по которой оценивают общую характеристику деаэрирующих свойств испытуемых масел. Технический результат изобретений - повышение достоверности результатов испытаний, сокращение времени испытаний и автоматизация процесса измерений, направленных на оценку влияния деаэрирующих свойств масел на эксплуатационную надежность агрегатов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Настоящая группа изобретений относится к области анализа материалов, а именно к области исследования масел применительно к оценке их деаэрирующих свойств.

Известен способ определения деаэрирующих свойств турбинных масел и установка для определения времени деаэрации (РД 153-34.1-43.211-2000, Масла турбинные огнестойкие и минеральные, Метод определения деаэрирующих свойств, 2000). В известном способе используется установка для определения деаэрирующих свойств масел, включающая стеклянный сосуд с рубашкой, с присоединенной к нему на шлифе форсункой с двумя отводами, один из которых соединен с капилляром. Определяют массу специального погружного элемента в масле, подвешивая его на гидростатические весы. Для образования воздушно-масляной эмульсии через масло при постоянном давлении 20 кПа в течение 420 секунд пропускают прогретый до 50°С воздух. Взвешивая погружной элемент, после прекращения подачи воздуха измеряют плотность воздушно-масляной эмульсии, которая непрерывно изменяется. Деаэрирующие свойства масла оценивают временем, по истечении которого, после прекращения подачи воздуха, в масле остается 0,2% об. диспергированного воздуха. Недостатками данного способа являются сложность определения показателя плотности в динамических условиях, сложность конструкции, обеспечивающей подачу нагретого воздуха при постоянной температуре, а также длительность испытаний и значительный временной интервал между фиксируемыми значениями плотности от 15 с. Известная установка для определения времени деаэрации является наиболее близким техническим решением к предлагаемому устройству, принятым заявителем в качестве прототипа. Установка представляет собой сборную панель управления, в которую вмонтированы: нагреватель воздуха, тумблер для включения системы подачи и подогрева воздуха, манометр со шкалой от 0 до 50 кПа (от 0 до 500 мбар) с регулятором давления воздуха, шланг для подачи сжатого воздуха к форсунке стеклянного сосуда с рубашкой, хомут для крепления сосуда, сигнальная лампочка. Известное решение представляет собой сложную конструкцию, в которой испытания проходят с большими временными затратами и недостаточно высокой степенью достоверности результатов.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ определения деаэрирующих свойств масел, (диссертация Калинина П.А. «Исследование деаэрирующих и деэмульгирующих свойств смазочных масел», 1990, Решение ГМК №23/1-94 от 21.03.1989). Согласно данному способу используется аппарат, включающий в себя гомогенизатор на основе мешалки с лопастной насадкой, прецизионный прибор для измерения емкости и измерительную ячейку, состоящую из конденсатора, образованного 12 вертикальными радиально-ориентированными металлическими пластинами, помещенную в стакан из нержавеющей стали, расположенный в термостате. Измерение объема воздуха в воздушно-масляной эмульсии проводят при температуре 50°С. Воздушно-масляную эмульсию создают вращением гомогенизатора с частотой 12000 мин-1 в течение 30 с. Деаэрирующие свойства оценивают по величине изменения диэлектрической проницаемости в процессе выделения воздуха из масла. Показателем деаэрирующих свойств масел являются объемная доля воздуха и время деаэрации. К недостаткам известного способа относятся невозможность контроля и своевременного отделения процесса пенообразования от процесса аэрации масла, что приводит к снижению достоверности получаемых результатов, а также нагрев масла при механическом перемешивании, ограничение области применения способа для масел, обладающих высокой кинематической вязкостью, высокий расход масла на испытание.

Задача, решаемая предлагаемыми изобретениями, заключается в создании способа и устройства для определения деаэрирующих свойств масел, обеспечивающих высокую достоверность результатов испытаний.

Техническим результатом группы изобретений является повышение достоверности результатов испытаний, сокращение времени испытаний и автоматизация процесса измерений, направленного на оценку влияния деаэрирующих свойств масел на эксплуатационную надежность агрегатов.

Технический результат изобретения на устройство для определения деаэрирующих свойств масел достигается за счет того, что предлагаемое устройство включает прозрачный термостат с помещенным в него мерным стеклянным цилиндром объемом 250 мл, заполняемым маслом и снабженным фиксатором. Внутри мерного стеклянного цилиндра находится датчик-аэратор, состоящий из диэлектрической измерительной ячейки, образованной двумя соосными металлическими пустотелыми цилиндрами, разделенными диэлектрическими прокладками и упорами, подсоединенной к прецизионному измерителю емкости непосредственно за трубку для подачи воздуха и контактный электрод. Устройство содержит сферический металлокерамический газовый диффузор, диаметр которого составляет около 25,4 мм, размер пор 5 мкм, размещенный в нижней части упомянутой трубки, используемой также для подачи воздуха, и пеногаситель, размещенный в верхней части трубки.

Технический результат изобретения на способ определения деаэрирующих свойств масел достигается за счет того, что деаэрирующие свойства масел определяют по степени изменения диэлектрической проницаемости воздушно-масляной эмульсии во времени с использованием устройства для определения деаэрирующих свойств масел. Мерный стеклянный цилиндр наполняют маслом. Прозрачный термостат предварительно разогревают до 40°С. Для образования воздушно-масляной эмульсии осуществляют подачу воздуха через сферический металлокерамический газовый диффузор, поддерживая расход от 2,40 до 2,60 нл/час. При проведении испытаний обеспечивают визуальный контроль процесса аэрации масла, не допуская образования пены непосредственно в зоне диэлектрической измерительной ячейки. По истечении пяти минут подачу воздуха прекращают, и с этого момента фиксируют изменение емкости воздушно-масляной эмульсии с шагом по времени 0,5-2,0 с. Полученные результаты обрабатывают, определяя постоянную времени (Твр) переходного процесса,

где Δt - шаг изменения времени между соседними точками, с;

- нормированная емкость диэлектрической измерительной ячейки для оценки деаэрирующих свойств масел (i=1, 2…n),

Сн и Ск - емкость диэлектрической измерительной ячейки для оценки деаэрирующих свойств масел в начале и в конце переходного процесса, соответственно, пФ;

Ci - фактическая емкость диэлектрической измерительной ячейки для определения деаэрирующих свойств масел (i=1,2…n), пФ;

n - количество точек,

по постоянной времени переходного процесса Твр оценивают общую характеристику деаэрирующих свойств испытуемых масел.

Предлагаемая группа изобретений поясняется чертежами. На фиг. 1 приведена схема датчика-аэратора устройства для определения времени деаэрации, с помощью которого может быть реализован способ определения деаэрирующих свойств масел. На фиг. 2 представлены результаты испытаний, отражающие зависимости изменения нормированной емкости устройства для определения деаэрирующих свойств масел от времени проведения испытаний для трех различных образцов масел. Для проведения испытаний были использованы масла:

- турбинное Тп-22С Марка 1;

- авиационное МС-8П;

- синтетическое ВНИИ НП 50-1-4ф.

В таблице представлены результаты испытаний, отражающие зависимости изменения емкости устройства для определения деаэрирующих свойств масел от времени на заданном участке для указанных выше образцов масел.

Устройство для определения деаэрирующих свойств масел может быть реализовано на базе датчика - аэратора (фиг. 1), который содержит контактный электрод (1), разделительные диэлектрические прокладки (2, 3), пеногаситель (4), трубку (5) для подачи воздуха, уплотнитель (6), упоры (7), два соосных металлических пустотелых цилиндра (8, 9), фиксатор (10), сферический диффузор (11), выполненный из металлокерамического материала. Причем трубка (5) для подачи воздуха, пустотелые цилиндры (8, 9), разделенные диэлектрическими прокладками (2, 3) и упорами (7), образуют диэлектрическую измерительную ячейку.

В предлагаемом устройстве целесообразно использование сферического металлокерамического диффузора (11), диаметром ∅ 25,4 мм с размером пор 5 мкм, размещенного в нижней части трубки (5), через которую подается воздух. В процессе работы диэлектрическую измерительную ячейку подсоединяют к прецизионному измерителю емкости (на фиг. 1 не показан) непосредственно за трубку (5) и контактный электрод (1). Пузырьки воздуха из металлокерамического диффузора (11) уплотнителем (6) направляются между поверхностями цилиндров (8, 9) и трубки (5). В верхней части трубки размещен пеногаситель (4) для недопущения избыточного объема пены. Серию испытаний проводят при следующих условиях. Датчик-аэратор помещают в мерный стеклянный цилиндр (ГОСТ 1770-74) объемом 250 мл, заполненный 220 мл масла, при этом пеногаситель (4) должен оставаться на воздухе. Глубина размещения датчика-аэратора регулируется фиксатором (10).

Цилиндр с датчиком-аэратором помещают в нагретый до 40°С прозрачный термостат и выдерживают в течение 30 мин.

Воздух подают через трубку (5) и металлокерамический диффузор (11), поддерживая расход 2,40-2,60 нл/час. При этом визуально контролируют отсутствие образования пены непосредственно в зоне диэлектрической оценки устройства для определения деаэрирующих свойств масел. Отсчет времени начинают с появлением первых пузырьков воздуха из металлокерамического диффузора (11). По истечении 5 минут подачу воздуха прекращают, и с этого момента фиксируют изменение емкости воздушно-масляной эмульсии с шагом по времени 0,5-2,0 с. Устройство для определения деаэрирующих свойств масел коммутируется через интерфейс RS-232 с компьютером, с помощью которого проводится обработка результатов измерений и определяется постоянная времени Твр.

При подаче воздуха диэлектрическая проницаемость воздушно-масляной эмульсии снижается по сравнению с исходной для чистого масла, после прекращения подачи воздуха пузырьки постепенно удаляются из масла и диэлектрическая проницаемость постепенно возвращается к исходному состоянию. После окончания переходного процесса и стабилизации значения емкости устройства для определения деаэрирующих свойств масел измерение прекращают. Испытание повторяют, по меньшей мере, 3 раза. По окончании испытаний датчик-аэратор с мерным цилиндром промывают несколькими порциями бензина до полного удаления масла и высушивают.

Измеренные данные сводят в таблицу и строят график зависимости нормированной емкости устройства для определения деаэрирующих свойств масел от времени проведения испытаний на заданном участке. Затем определяют постоянную времени Твр полученного переходного процесса, принимая допущение, что рассматриваемая система имеет передаточную функцию апериодического (инерционного) звена 1-го порядка. Постоянная времени Твр переходного процесса определяется методом площадей по формуле.

где Δt - шаг изменения времени между соседними точками, с;

- нормированная емкость устройства для определения деаэрирующих свойств масел (i=1, 2…n), Сн и Ск - емкость устройства в начале и в конце переходного процесса, соответственно, пФ;

Ci - фактическая емкость устройства для определения деаэрирующих свойств масел (i=1,2…n), пФ;

n - количество точек.

По постоянной времени переходного процесса Твр оценивают общую характеристику деаэрирующих свойств испытуемых масел.

Обработка полученных результатов заключается в определении постоянной времени (Твр) полученного переходного процесса, принимая допущение, что рассматриваемая система имеет передаточную функцию апериодического (инерционного) звена 1-го порядка. Постоянная времени (Твр) переходного процесса определяется методом площадей (И.М. Макаров, Б.М. Менский, Линейные автоматические системы, Москва, Машиностроение, 1982, стр. 71-75) по формуле, приведенной на стр. 4-7.

Представленные на фиг. 2 и в таблице результаты испытаний отражают зависимости изменения емкости устройства для определения деаэрирующих свойств масел от времени на заданном участке для трех образцов масел. Анализируя полученные данные, а также график, представленный на фиг. 2, можно видеть, что предложенный способ позволяет оценить деаэрирующие свойства масел. Наилучшими показателями деаэрирующих свойств из трех рассматриваемых образцов масел обладает синтетическое масло ВНИИ НП 50-1-4ф, а наихудшими - минеральное турбинное Тп-22С Марка 1.

Применение предлагаемых устройства и способа определения деаэрирующих свойств масел позволит получить более достоверные результаты исследований, позволяющие оценивать эксплуатационные свойства масел.


Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления
Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления
Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления
Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления
Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления
Способ определения деаэрирующих свойств масел и устройство для его осуществления
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 160 items.
29.05.2018
№218.016.58ec

Катионный буровой раствор

Изобретение относится к безглинистым буровым растворам на водной основе и может найти применение при бурении нефтяных и газовых скважин, преимущественно при бурении продуктивных пластов и неустойчивых глинистых пород в условиях воздействия высоких температур до 160°C. Технический результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655267
Дата охранного документа: 24.05.2018
29.05.2018
№218.016.593b

Способ эксплуатации многопластового подземного хранилища газа

Изобретение относится к газовой отрасли и может быть использовано при эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ) в водоносных пластах, представленных двумя или более пропластками. При осуществлении способа эксплуатацию ПХГ ведут с использованием нескольких скважин. В каждой из скважин...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655259
Дата охранного документа: 24.05.2018
09.06.2018
№218.016.5cfa

Биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений и способ его получения

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложены способ получения биосорбента и биосорбент для очистки воды от углеводородных загрязнений. Способ включает предварительную сушку измельченного до фракций 1-1,5 мм торфа при 40-50°С до влажности не более 3%, пиролиз под вакуумом при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656146
Дата охранного документа: 31.05.2018
16.06.2018
№218.016.62b0

Контейнер для баллонов с компримированным природным газом

Изобретение относится к области газоснабжения транспортных средств, работающих на газомоторном топливе, а именно, для автобусов и грузовых автомобилей. Контейнер для баллонов с компримированным природным газом выполнен в виде рамного каркаса (5), который закрепляется на крыше газобаллонного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657841
Дата охранного документа: 15.06.2018
20.06.2018
№218.016.6460

Стенд для испытания материалов на сжатие

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к средствам исследования механических свойств образцов геологических, строительных и низкомодульных конструкционных материалов в составе испытательных лабораторных стендов, и может быть использовано для испытания различных материалов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658102
Дата охранного документа: 19.06.2018
01.07.2018
№218.016.69ab

Способ переработки природного газа

Изобретение относится к газовой промышленности и может быть использовано на газоконденсатных месторождениях для переработки природного газа и его подготовки к транспортированию. Способ переработки углеводородного газа заключается в том, что углеводородный газ подвергают первичной сепарации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659311
Дата охранного документа: 29.06.2018
19.08.2018
№218.016.7d83

Устройство для балластировки подводного трубопровода

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано для балластировки подводных трубопроводов и трубопроводов, сооружаемых или ремонтируемых в обводненных траншеях. Техническими задачами изобретения являются создание устройства для балластировки подводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664323
Дата охранного документа: 16.08.2018
19.08.2018
№218.016.7db6

Способ балластировки трубопровода в обводненной траншее

Изобретение относится к трубопроводному транспорту нефти и газа и может быть использовано при балластировке трубопроводов, сооружаемых или ремонтируемых в обводненных траншеях. Способ балластировки трубопровода в обводненной траншее включает закрепление на нижней части трубопровода с помощью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664322
Дата охранного документа: 16.08.2018
23.08.2018
№218.016.7e91

Способ определения параметров поражения от напорного воздействия струи газа при авариях на газопроводах высокого давления

Изобретение относится к области промышленной безопасности опасных производственных объектов и может быть использовано для определения зон поражения человека и повреждения объектов инфраструктуры от напорного воздействия струи газа при авариях с гильотинным разрывом газопроводов высокого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664589
Дата охранного документа: 21.08.2018
07.09.2018
№218.016.8478

Способ испытания трубных сталей на коррозионное растрескивание под напряжением и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к испытаниям трубных сталей на склонность к коррозионному растрескиванию под напряжением. В способе испытания трубных сталей на КРН вырезают образец из стенки трубы магистрального газопровода и/или из неэксплуатировавшейся трубы. Рабочая часть образца содержит, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666161
Дата охранного документа: 06.09.2018
Showing 11-15 of 15 items.
18.05.2019
№219.017.53f5

Устройство для юстировки оптических приборов

Изобретение относится к оптико-механическому приборостроению и может быть использовано для юстировки оптических приборов. Изобретение направлено на повышение точности и устойчивости к воздействию механо-климатических факторов. Этот технический результат достигается тем, что устройство для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002279109
Дата охранного документа: 27.06.2006
09.06.2019
№219.017.767b

Устройство двусторонней оптической связи

Изобретение относится к технике электрической связи и может быть использовано в системах двусторонней оптической связи. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства двусторонней оптической связи. Для этого устройство содержит два приемопередающих узла,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002272358
Дата охранного документа: 20.03.2006
10.07.2019
№219.017.aa7d

Моторно-редукторное масло для авиационной техники

Изобретение относится к области нефтехимии и авиационной технике, конкретно к моторно-редукторному маслу, предназначенному для работы в теплонапряженных газотурбинных (турбовинтовых) двигателях и высоконагруженных редукторах самолетов и вертолетов. Сущность: масло в качестве базового масла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002283341
Дата охранного документа: 10.09.2006
10.09.2019
№219.017.c99a

Способ оценки склонности масел к образованию высокотемпературных отложений в газотурбинных двигателях

Изобретение относится к области исследования масел, для оценки их склонности к образованию высокотемпературных отложений (ВТО) в результате термоокислительной деструкции масла на поверхностях теплонагруженных деталей газотурбинных двигателей. Способ заключается в том, что залитое в картер масло...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699665
Дата охранного документа: 09.09.2019
25.04.2020
№220.018.18d8

Способ измерения угла поворота и устройство его реализующее

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного определения углов поворота механических объектов. Заявленный способ измерения угла поворота вала включает в себя соосную установку на валу круговой шкалы с выполненным на ее периферии набора прозрачных и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720052
Дата охранного документа: 23.04.2020
+ добавить свой РИД