×
02.08.2019
219.017.bb59

Результат интеллектуальной деятельности: Способ и анализатор для осуществления способа определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Группа изобретений относится к определению оксидов азота в ракетных окислителях и может найти применение в лабораториях для контроля качества ракетных топлив. Способ определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях заключается в охлаждении навески окислителя, постоянном измерении мощности светового потока, проходящего через слой паров над поверхностью окислителя, фиксации температуры пробы при достижении максимального значения мощности светового потока и расчете массовой доли оксидов азота. Анализатор для осуществления указанного способа представляет собой корпус, внутри которого установлены кювета с крышкой и термодатчиком, два термоэлектрических модуля, термоаккумулятор, излучатель света, фотоприемник, усилительная схема, милливольтметр, термометр электронный, термостат, термоизоляция, радиатор, вентилятор и блок питания. Достигается упрощение и ускорение определения. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Предлагаемое изобретение относится к способам определения оксидов азота в ракетных окислителях и может найти применение в лабораториях для контроля качества ракетных топлив.

Известен метод определения оксидов азота в ракетных окислителях основанный на взаимодействии оксидов азота с марганцовокислым калием в кислой среде с последующим восстановлением избытка марганцовокислого калия солью Мора. По количеству марганцовокислого калия, реагирующего с навеской окислителя, определяют массовую долю в ней оксидов азота. (ГОСТ В17145-83 «Меланжи. Методы испытаний»).

Существует способ определения оксидов азота в смеси метана, диоксида углерода и азота, включающий пропускание смеси через разделительную колонку, заполненную сорбентом, и последующую количественную регистрацию газохроматографическим методом, где с целью раздельного определения, закиси, оксида, диоксида азота и упрощения процесса, в качестве сорбента используют активированный уголь марки КАД йодный и разделительную колонку нагревают до 60-100°С (28.02.85. Бюл. №8 Патент №- 3798265 Т.И. Нагиев, Ф,Г. Байрамов и др.).

Недостатками существующих способа и метода являются длительность проведения испытания (70 минут), необходимость работы со стеклянной химической посудой, необходимость использования химических реактивов, необходимость нагрева ампулы на спиртовке, опасность получения термического ожога.

Наиболее близким, взятым в качестве прототипа является способ определения концентрации оксида и диоксида азота раздельно в продуктах сгорания включающий отбор пробы, пропускание ее при помощи побудителя через окислитель и два поглотителя с растворами реактива Грисса с последующим фотоколориметрированием и количественным определением концентраций по расчетным формулам, при этом отбор пробы осуществляют непосредственно из потока продуктов сгорания, а определение оксида и диоксида азота ведут последовательно в одном цикле, причем на первой операции поглощения определяют диоксид азота, а затем пробу пропускают через окислитель и поглотитель и определяют оксид азота, используя в качестве побудителя разрежение, создаваемое на второй операции поглощения, при этом концентрацию диоксида азота находят по формуле (Авторское свидетельство SU 1582122 А1. Бюл. №28 от 30.07.90 г. Л.М. Цирульников, Л.И. Костенко, Е.В. Грек).

Недостатками прототипа являются сложность способа и затраты времени для проведения одного испытания.

Задача, на решение которой направленно заявленное техническое решение, заключается в обеспечении возможности осуществлении контроля качества азотнокислотных окислителей по показателю содержания массовой доли оксидов азота с исключением использования сложного технологического оборудования, и сокращением времени проведения испытания до 7 раз относительно существующего лабораторного метода.

Поставленная задача достигается способом определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях, включающим охлаждение навески окислителя, постоянное измерение мощности светового потока, проходящего через слой паров над поверхностью окислителя, фиксацию температуры пробы при достижении максимального значения мощности светового потока и расчет массовой доли оксидов азота по формуле:

С=k×r

где k - эмпирический коэффициент оптического преломления, равный 1,8.

Анализатор для осуществления способа определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях, представляет собой корпус, внутри которого установлены кювета с крышкой и термодатчиком, два термоэлектрических модуля, термоаккумулятор, излучатель света, фотоприемник, усилительная схема; милливольтметр, термометр электронный, термостат, термоизоляция, радиатор, вентилятор и блок питания.

Для способа:

1. Охлаждение навески окислителя. Данный отличительный признак основан на физическом свойстве окислителя ослаблять свою окраску при понижении температуры и увеличивать при ее повышении.

2. Постоянное измерение мощности светового потока, проходящего через слой паров над поверхностью окислителя. При изменении температуры происходит изменение мощности светового потока, проходящего через слой паров над навеской, которая увеличивается и к моменту обесцвечивания достигает максимума, а при дальнейшем охлаждении остается постоянной. Имеется зависимость мощности светового потока, проходящего через слой паров над навеской окислителя, от цвета паров при его охлаждении. Достижение максимальной мощности светового потока происходит при определенной температуре продукта, которая зависит от массовой доли оксидов азота.

3. Фиксацию температуры пробы при достижении максимального значения мощности светового потока и расчет массовой доли оксидов азота. Чем больше массовая доля оксидов азота, тем меньше температура системы окислитель-пары, при которой пары переходят в N2O4 и обесцвечиваются. Следовательно, температура окислителя, при которой происходит обесцвечивание, в последующем позволит определить массовую долю оксидов азота. Массовую долю оксидов азота (С) в процентах вычисляют по формуле:

С=k×t,

где k - эмпирический коэффициент оптического преломления, равный 1,8;

t - температура навески окислителя при достижении максимальной мощности светового потока, °С.

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений.

Таким образом, все признаки, указанные в формуле изобретения, необходимы в совокупности для решения поставленной задачи изобретения.

Способ определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях осуществляется следующим образом.

Отобранная пипеткой в объеме 1 см3 проба окислителя и вносится в кювету анализатора и закрывается герметично крышкой. Кювета устанавливается в блок термоэлектрического охлаждения, состоящего из двух термоэлектрических модулей и терморегулятора. Включается тумблер включения, затем тумблер первой ступени термоэлектрического модуля для охлаждения кюветы до +3…5°С. При достижении температуры +3…5°С включается тумблер второй ступени охлаждения для охлаждения кюветы до температуры минус 12°С и включения оптического блока, состоящего из излучателя света и фотоприемного устройства.

В процессе охлаждения световой поток проходит через слой паров над окислителем. Изменение светового потока регистрируется с помощью фотоприемного устройства, его сигнал усиливается усилителем постоянного тока, и результаты отображаются на вольтметре, который фиксирует изменение мощности светового потока, проходящего через слой паров окислителя. Одновременно ведется наблюдение за изменением температуры с помощью электронного термометра.

Измерение проводят до стабилизации измеряемого параметра (температуры) и при достижении максимального значения напряжения, соответствующего максимальной величине мощности светового потока, проходящего через слой паров окислителя. Температура окислителя, при которой происходит обесцвечивание, в последующем позволит определить массовую долю оксидов азота. Массовую долю оксидов азота (С) в процентах вычисляют по формуле:

C=k×t,

где k - эмпирический коэффициент оптического преломления (k=1,8);

t - температура навески окислителя при достижении максимальной мощности светового потока, °С.

Анализатор для определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях, представляет собой корпус 1 (фиг. 1, 2), внутри которого установлены кювета с крышкой 2 (фиг. 1, 3) и термодатчиком 3 (фиг. 1, 3), блок термоэлектрического охлаждения, представляющий собой два термоэлектрических модуля 4 (фиг. 3) и термоаккумулятор 5 (фиг. 3), излучатель света 6 (фиг. 3), фотоприемник 7 (фиг. 3), усилительная схема 8

(фиг. 3), милливольтметр 9 (фиг. 1, 2, 3), термометр электронный 10 (фиг. 2, 3), термостат 11 (фиг. 3), термоизоляция 12 (фиг. 3), радиатор 13 (фиг. 3), вентилятор 14 (фиг. 2, 3) и блок питания 15 (фиг. 3), тумблер включения 16 (фиг. 1, 2), тумблер первой ступени охлаждения 17 (фиг. 1, 2), тумблер второй ступени охлаждения 18 (фиг. 1, 2).

Способ на данном анализаторе реализуется следующим образом.

Отобранная пипеткой в объеме 1 см3 проба окислителя и вносится в кювету 2 (фиг. 1, 3) анализатора и закрывается герметично крышкой. Кювета 2 (фиг. 1, 3) устанавливается в блок термоэлектрического охлаждения, состоящего из двух термоэлектрических модулей 4 (фиг. 3) и терморегулятора 5 (фиг. 3). Включается тумблер включения 16 (фиг. 1, 2), затем тумблер первой ступени термоэлектрического модуля 17 (фиг. 1, 2) для охлаждения кюветы 2 (фиг. 1, 2) до +3…5°С. При достижении температуры +3…5°С включается тумблер второй ступени охлаждения 18 (фиг. 1, 2) для охлаждения кюветы 2 (фиг. 1, 2) до температуры минус 12°С и включения оптического блока, состоящего из излучателя света 6 (фиг. 3) и фотоприемного устройства 7 (фиг. 3).

В процессе охлаждения световой поток проходит через слой паров над окислителем. Изменение светового потока регистрируется с помощью фотоприемного устройства 7 (фиг. 3), его сигнал усиливается усилителем постоянного тока 8 (фиг. 3), и результаты отображаются на вольтметре 9 (фиг. 1, 2, 3), который фиксирует изменение мощности светового потока, проходящего через слой паров окислителя. Одновременно ведется наблюдение за изменением температуры с помощью электронного термометра 10 (фиг. 2, 3).

Измерение проводят до стабилизации измеряемого параметра (температуры) и при достижении максимального значения напряжения, соответствующего максимальной величине мощности светового потока, проходящего через слой паров окислителя.

Таким образом, все признаки, указанные в формуле изобретения необходимы в совокупности для решения поставленной задачи.


Способ и анализатор для осуществления способа определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях
Способ и анализатор для осуществления способа определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях
Способ и анализатор для осуществления способа определения содержания оксидов азота в ракетных окислителях
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 10 items.
20.10.2015
№216.013.8578

Смазочная композиция для приработки и консервации двигателей внутреннего сгорания

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции для приработки и консервации ДВС, содержащей минеральное масло, олеиновую кислоту, тетраборат этилендиаммония, октадецилсульфонат натрия, при этом с целью повышения долговечности масленой пленки и повышения консервационных свойств она...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565771
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.06.2016
№217.015.0379

Композиция для повышения адаптации организма человека в высокогорье

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к композиции для повышения адаптации организма человека в высокогорье. Композиция для повышения адаптации организма человека в высокогорье, в виде мармелада, содержащая порошок женьшеня, порошок кипрея, пектин, сушеный мед и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002587754
Дата охранного документа: 20.06.2016
10.04.2016
№216.015.30eb

Средство для повышения адаптационного потенциала человека в экстремальных условиях

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к средству для повышения адаптационного потенциала человека в экстремальных условиях. Средство для повышения адаптационного потенциала человека в экстремальных условиях, содержащее семена плодов лимонника, сныть, пектин, смесь...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580298
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.06.2016
№216.015.4637

Бак для перевоза и кратковременного хранения воды

Изобретение относится к области пищевой промышленности. Бак содержит одностенный резервуар цистерны, оборудованный водоразборным устройством. Внутри корпуса из легкосплавного металла монтируются два нагревательных элемента, термодатчик, шкала уровня воды, пульт управления, электромагнитный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586925
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.6d8e

Устройство для подогрева воды в автоводоцистерне при эксплуатации в условиях низких температур

Изобретение относится к техническим средствам подвоза и кратковременного хранения воды и может быть использовано при обеспечении водой при отрицательных температурах, в частности в условиях Крайнего Севера и Арктики. Устройство, состоящее из двух форсунок, которые направляют пламя в топочное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597296
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7aa8

Способ регенерации отработанного масла

Настоящее изобретение относится к способу регенерации отработанного масла путем смешения предварительно нагретого масла до 80-100°С с водным раствором карбамида и последующим отделением регенерированного масла, при этом смешение масла проводят с водным раствором, состоящим из 30-50 мас. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600726
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.b1c3

Способ определения наличия гидразинных и аминных горючих ракетных топлив

Изобретение относится к экспресс-определению наличия гидразинных и аминных горючих путем индикации на поверхностях, в частности к контролю целостности технических средств хранения и транспортирования компонентов ракетных топлив. Способ определения наличия гидразинных и аминных горючих путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613304
Дата охранного документа: 15.03.2017
10.05.2018
№218.016.49dd

Пластинчатый конвейер с инерционным приводом

Пластинчатый конвейер с инерционным приводом содержит желоб (1), установленный на опорных катках (2), и привод (3), выполненный в виде кривошипно-шатунного механизма. На желобе смонтированы направляющие (4) для опоры закрепленного пластинчатого настила (5) к вертикально замкнутым цепям (6),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651312
Дата охранного документа: 19.04.2018
05.07.2018
№218.016.6c75

Устройство для образования скважин в грунте

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам, предназначенным для бестраншейной прокладки трубопроводов, и может найти применение для устройства скрытых переходов при строительстве трубопроводов, подземных кабельных линий связи и электропередачи. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659927
Дата охранного документа: 04.07.2018
19.10.2018
№218.016.93e9

Клещевое грузозахватное устройство для захвата и транспортирования труб из различных комплектов полевых магистральных трубопроводов

Изобретение относится к области подъемно-транспортного оборудования. Клещевое устройство для захвата и транспортирования труб содержит несущую балку с приваренным центрирующим устройством, навешиваемым на крюк и наводящим ось траверсы в положение параллельно оси трубы. С каждой стороны балки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669882
Дата охранного документа: 16.10.2018
Showing 1-9 of 9 items.
20.10.2015
№216.013.8578

Смазочная композиция для приработки и консервации двигателей внутреннего сгорания

Настоящее изобретение относится к смазочной композиции для приработки и консервации ДВС, содержащей минеральное масло, олеиновую кислоту, тетраборат этилендиаммония, октадецилсульфонат натрия, при этом с целью повышения долговечности масленой пленки и повышения консервационных свойств она...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565771
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.05.2016
№216.015.3c63

Способ определения оптимального содержания депрессорной присадки в смазочных композициях

Изобретение относится к области исследования материалов и может быть использовано для исследования вязкостно-температурных свойств жидкости и количественной оценки интенсивности и динамики структурных превращений в процессе подбора состава смазочных композиций моторных масел на стадии их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583921
Дата охранного документа: 10.05.2016
13.01.2017
№217.015.7aa8

Способ регенерации отработанного масла

Настоящее изобретение относится к способу регенерации отработанного масла путем смешения предварительно нагретого масла до 80-100°С с водным раствором карбамида и последующим отделением регенерированного масла, при этом смешение масла проводят с водным раствором, состоящим из 30-50 мас. %...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600726
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.9673

Устройство для измерения геометрической деформации стенок цилиндрических и сферических резервуаров, заполняемых светлыми нефтепродуктами (газами)

Изобретение относится к измерительной технике в области диагностики цилиндрических и сферических резервуаров и может быть использовано для оценки остаточного ресурса стенки резервуара по малоцикловой усталости. Устройство содержит лазерный дальномер с датчиком температуры, закрепленный на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002608681
Дата охранного документа: 23.01.2017
25.08.2017
№217.015.b1c3

Способ определения наличия гидразинных и аминных горючих ракетных топлив

Изобретение относится к экспресс-определению наличия гидразинных и аминных горючих путем индикации на поверхностях, в частности к контролю целостности технических средств хранения и транспортирования компонентов ракетных топлив. Способ определения наличия гидразинных и аминных горючих путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613304
Дата охранного документа: 15.03.2017
19.01.2018
№218.016.054f

Присадка для снижения потерь автомобильных бензинов от испарения при их хранении и применении

Изобретение раскрывает присадку для снижения потерь бензинов от испарения при их хранении и применении, которая характеризуется тем, что в качестве поверхностно-активного вещества используют продукт конденсации борной кислоты, этаноламина и стеариновой кислоты при их мольном соотношении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630674
Дата охранного документа: 12.09.2017
05.07.2018
№218.016.6c75

Устройство для образования скважин в грунте

Изобретение относится к строительству, а именно к устройствам, предназначенным для бестраншейной прокладки трубопроводов, и может найти применение для устройства скрытых переходов при строительстве трубопроводов, подземных кабельных линий связи и электропередачи. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659927
Дата охранного документа: 04.07.2018
24.07.2018
№218.016.7461

Способ обнаружения утечки гидразина и несимметричного димитилгидразина из технических средств хранения и транспортирования

Изобретение относится к области аналитической химии и может быть использовано для обнаружения утечки гидразина и несимметричного диметилгидразина из емкостей хранения и транспортирования. Сущность: подготавливают индикаторный реагент, состоящий из хлорида меди двухвалентного,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662056
Дата охранного документа: 23.07.2018
05.10.2018
№218.016.8f61

Способ фильтрации авиационных масел и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к устройству и способу фильтрации авиационных масел и может быть использована для их очистки от воды и механических примесей. Установка для фильтрации авиационных масел состоит из отстойных емкостей с антикоррозионным покрытием, оборудованных кранами для слива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668928
Дата охранного документа: 04.10.2018
+ добавить свой РИД