×
10.08.2013
216.012.5e45

Результат интеллектуальной деятельности: ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника». Теплоизолированный корпус (1) выполнен в виде вертикально установленной трубы с клапаном в его выходном сечении. В нижней части корпуса установлен электронагреватель (2), соединенный с автотрансформатором (3) и ваттметром (4). Увлажнитель воздуха (5) расположен в средней части корпуса. Смесители потока (9), (10) установлены над электронагревателем и над увлажнителем. Термопары установлены в нижней и верхней частях корпуса над смесителями потока. Смеситель потока (9) или (10) образован двумя дисками, расположенными друг над другом и разрезанными на спиралеобразные полосы с возможностью разворачивания их в спираль в противоположные стороны при повышении температуры. Диски выполнены из материала с памятью формы, в качестве которого применен никелид титана, и жестко прикреплены к стенкам корпуса. Технический результат заключается в повышении точности измерения температуры потока воздуха и создании эффективной лабораторной установки по термодинамике для изучения процессов нагревания и увлажнения воздуха. 3 ил.
Основные результаты: Лабораторная установка по термодинамике, содержащая теплоизолированный корпус в виде вертикально установленной трубы с клапаном в выходном сечении корпуса, установленный в нижней части корпуса электронагреватель, соединенный с автотрансформатором и ваттметром, увлажнитель воздуха, расположенный в средней части корпуса, смесители потока, установленные над электронагревателем и над увлажнителем, и термопары, установленные в нижней и верхней частях корпуса над смесителями потока, отличающаяся тем, что смеситель потока образован двумя дисками, расположенными друг над другом и разрезанными на спиралеобразные полосы с возможностью разворачивания их в спираль в противоположные стороны при повышении температуры, при этом диски выполнены из материала с памятью формы, в качестве которого применен никелид титана, и жестко прикреплены к стенкам корпуса.

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по разделу «Влажный воздух» дисциплин «Техническая термодинамика» и «Теплотехника».

Известен смеситель потока воздуха в учебной установке, изготовленный в виде дисков с отверстиями в центре, причем между дисками напротив отверстий установлены диски меньшего диаметра (Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С.Теплопередача. Учебник для вузов. - М.: «Энергия», 1975, раздел 6-2, стр.170).

Недостатком известного смесителя потока является протяженность его вдоль потока, что может привести к изменению температуры потока за счет теплообмена, а также малая эффективность перемешивания потока перед измерением температуры, что приводит к уменьшению точности определения температуры потока и к увеличению погрешности опытов.

Известна лабораторная установка по термодинамике, принятая в качестве прототипа, содержащая теплоизолированный корпус в виде вертикально установленной трубы с клапаном в выходном сечении корпуса, установленный в нижней части корпуса электронагреватель, соединенный с автотрансформатором и ваттметром, увлажнитель воздуха, расположенный в средней части корпуса, смесители потока, установленные над электронагревателем и над увлажнителем, и термопары, установленные в нижней и верхней частях корпуса над смесителями потока, причем смесители потока выполнены в виде сегментных пластин, которые закреплены противоположно по ходу потока (патент РФ №2126175 С1, дата подачи 18.12.1996, дата публикации 10.02.1999, авторы Енютина Т.А., Иванов А.В., Шалаев И.М., RU, прототип).

Недостатком прототипа является низкая эффективность работы установки в связи с малой площадью контакта между электронагревателем и потоком воздуха, поступающим снизу в установку и обтекающим поверхность электронагревателя. При этом слои воздуха движутся параллельно снизу вверх, практически не перемешиваясь, а смесители потока, представляющие собой сегменты, закрепленные противоположно по ходу потока, не обеспечивают в достаточной степени перемешивание слоев воздуха в связи с поступательным характером их перемещения, что приводит к недостаточной точности измерения температуры воздуха.

Задачей изобретения является повышение точности измерения температуры потока воздуха и создание эффективной лабораторной установки по термодинамике для изучения процессов нагревания и увлажнения воздуха.

Для решения поставленной задачи в лабораторной установке по термодинамике, содержащей теплоизолированный корпус в виде вертикально установленной трубы с клапаном в выходном сечении корпуса, установленный в нижней части корпуса электронагреватель, соединенный с автотрансформатором и ваттметром, увлажнитель воздуха, расположенный в средней части корпуса, смесители потока, установленные над электронагревателем и над увлажнителем, и термопары, установленные в нижней и верхней частях корпуса над смесителями потока, согласно изобретению смеситель потока образован двумя дисками, расположенными друг над другом и разрезанными на спиралеобразные полосы с возможностью разворачивания их в спираль в противоположные стороны при повышении температуры, при этом диски выполнены из материала с памятью формы, в качестве которого применен никелид титана, и жестко прикреплены к стенкам корпуса.

Выполнение смесителей потока в виде двух плоских дисков из материала с памятью формы - никелида титана (нитинола), разрезанных на спиралеобразные полосы и прикрепленных жестко к стенкам корпуса, способствует эффективному перемешиванию потока воздуха, что позволяет увеличить точность измерения температуры потока воздуха. Поднимающийся нагретый воздух проходит через нижнюю спиралеобразную полосу, развернутую вниз под действием температуры, и приобретает поступательно-вращательное движение, а затем проходит через верхнюю спиралеобразную полосу, развернутую вверх, что приводит к дополнительному закручиванию и перемешиванию потока воздуха.

На фиг.1 схематично изображена заявляемая лабораторная установка по термодинамике, продольный разрез; на фиг.2 - разрез А-А на фиг.1; на фиг.3 изображен смеситель в рабочем положении.

Лабораторная установка по термодинамике содержит следующие элементы: корпус 1, электронагреватель 2, автотрансформатор 3, ваттметр 4, увлажнитель 5, емкость для воды 6 с краном 7, сосуд для сбора воды 8, смесители потока 9 и 10, установленные соответственно над электронагревателем 2 и над увлажнителем 5, тепловую изоляцию 11, сосуд с водой 12, клапан 13 со стрелкой 14 и шкалу 15. Установка снабжена также тремя термопарами, подсоединенными к потенциометру. Термопара 1 служит для измерения температуры нагретого воздуха и установлена над смесителем 9. Термопары II и III измеряют соответственно температуру увлажненного воздуха при использовании сухого и мокрого термометра и установлены над смесителем 10, при этом для термопары III предназначен сосуд с водой 12.

Корпус 1 выполнен из трубы круглого сечения и установлен вертикально на опорах 16. Электронагреватель 2 установлен в нижней части корпуса 1 вдоль его оси и представляет собой стержень из изоляционного материала, на который намотана нихромовая проволока. Мощность нагревателя регулируется автотрансформатором 3 и измеряется ваттметром 4. Увлажнитель 5 изготовлен в виде рамки, обтянутой хлопчатобумажной тканью и установлен в средней части корпуса. Вода поступает из сосуда 6 по гибкой трубке, расход воды регулируется краном 7. Избыток влаги стекает в емкость 8.

На внешней поверхности корпуса нанесена тепловая изоляция 11 из минеральной ваты для того, чтобы предотвратить потери теплоты в окружающую среду. Одновременно это дает возможность повысить точность измерения температуры и обеспечивает условия адиабатного увлажнения воздуха.

Каждый из смесителей 9 или 10 выполнен в виде двух плоских дисков из материала с памятью формы никелида титана (нитинола), разрезанных на спиралеобразные полосы, которые при повышении температуры разворачиваются в противоположные стороны. При этом смесители 9 и 10 жестко прикреплены к стенкам корпуса. В выходном сечении трубы установлены клапан 13 со стрелкой 14 и шкалой 15, предназначенные для измерения расхода потока.

Установка работает следующим образом. Открывают кран 7, и вода из сосуда 6 поступает в верхнюю часть рамки, увлажняя ткань. Излишки влаги стекают по гибким трубам в емкость 8. Затем включают электронагреватель 2 и с помощью автотрансформатора 3 устанавливают определенную величину мощности. Нагревающиеся слои воздуха перемещаются вверх. При поступлении снизу нагретого потока с температурой выше 25°С спиралеобразные полосы смесителя 9 начинают разворачиваться (фиг.3). Поднимающийся воздух проходит через нижнюю спиралеобразную полосу, развернутую вниз, и приобретает поступательно-вращательное движение, а затем проходит через верхнюю спиралеобразную полосу, развернутую вверх, что приводит к дополнительному закручиванию и перемешиванию потока воздуха. С помощью термопары 1 производится измерение температуры потока нагретого воздуха. Далее поток обтекает ткань увлажнителя 5 и проходит через смеситель 10, который также разворачивается, как и смеситель 9 (фиг.3). Термопары II и III позволяют найти параметры увлажненного воздуха. Выходящий из корпуса 1 поток приподнимает клапан 13, и стрелка 14 на шкале 15 показывает величину расхода. После завершения опыта смесители потока 9 и 10, выполненные из материала с памятью формы, охлаждаются, и спираль вновь возвращается в исходное состояние диска.

Применение указанных смесителей потока позволяет увеличить точность измерения температуры потока воздуха.

Опытная лабораторная установка по термодинамике со смесителями потока, выполненными в виде двух плоских дисков, разрезанных на спиралеобразные полосы из материала с памятью формы - никелида титана (нитинола) и прикрепленных жестко к стенкам корпуса, изготовлена на кафедре «Инженерные системы зданий и сооружений» инженерно-строительного института Сибирского федерального университета. Опыт показал, что использование данных смесителей потоков привело к уменьшению погрешности измерения температуры и повышению точности измерения на 1,2-1,4%.

Лабораторная установка по термодинамике, содержащая теплоизолированный корпус в виде вертикально установленной трубы с клапаном в выходном сечении корпуса, установленный в нижней части корпуса электронагреватель, соединенный с автотрансформатором и ваттметром, увлажнитель воздуха, расположенный в средней части корпуса, смесители потока, установленные над электронагревателем и над увлажнителем, и термопары, установленные в нижней и верхней частях корпуса над смесителями потока, отличающаяся тем, что смеситель потока образован двумя дисками, расположенными друг над другом и разрезанными на спиралеобразные полосы с возможностью разворачивания их в спираль в противоположные стороны при повышении температуры, при этом диски выполнены из материала с памятью формы, в качестве которого применен никелид титана, и жестко прикреплены к стенкам корпуса.
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 236.
29.03.2019
№219.016.f5da

Способ переработки золотосодержащего сырья для извлечения золота

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к переработке золотосодержащих руд. Исходное сырье измельчают и приготавливают из него пульпу. Пульпу обрабатывают с введением реагентов, собирателя и носителя при перемешивании и отделяют полученный золотосодержащий агломерат....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002455373
Дата охранного документа: 10.07.2012
10.04.2019
№219.017.09e2

Способ производства анодной массы

Изобретение относится к способу производства анодной массы для самообжигающихся анодов алюминиевых электролизеров и может быть использовано в производстве обожженных анодов. В способе производства анодной массы, включающем предварительный раздельный нагрев коксовой шихты, коксовой пыли и пека,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464360
Дата охранного документа: 20.10.2012
10.04.2019
№219.017.0a1d

Способ проветривания карьера

Изобретение относится к горной промышленности и может быть применено при проветривании глубоких карьеров, расположенных в долинах крупных рек. Способ включает установку восходящих воздухопроводных каналов на борту и за пределами карьера и соединение их магистральными воздухопроводными каналами,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460885
Дата охранного документа: 10.09.2012
19.04.2019
№219.017.31eb

Генератор озона

Изобретение относится к производству озона и может быть использован для очистки воды и обработки помещений в медицине. Генератор озона содержит разрядную камеру в виде прямоугольного параллелепипеда, внутри которой стопкой уложены плоские электроды и диэлектрические барьеры, имеется входная и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458855
Дата охранного документа: 20.08.2012
29.04.2019
№219.017.4479

Анодный токоподвод алюминиевого электролизера

Изобретение относится к конструкции анодного токоподвода электролизера для получения алюминия. Анодный токоподвод алюминиевого электролизера, состоящий из вертикального наращиваемого стержня, выполнен из соединенных встык с созданием электрического контакта керамических открытопористых и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002456382
Дата охранного документа: 20.07.2012
29.04.2019
№219.017.4676

Керамическая масса для изготовления кирпича

Изобретение относится к области строительства, в частности к получению эффективного керамического строительного кирпича. Техническим результатом изобретения является снижение теплопроводности и плотности кирпича. Керамическая масса для изготовления кирпича содержит среднепластичную глину и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462433
Дата охранного документа: 27.09.2012
09.05.2019
№219.017.5090

Способ определения величины подработки массива твердеющей закладки

Изобретение относится к горной промышленности, а именно к подземной разработке месторождений полезных ископаемых, с заполнением выработанного пространства твердеющей закладкой. Техническим результатом является определение величины подработки массива твердеющей закладки. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464425
Дата охранного документа: 20.10.2012
18.05.2019
№219.017.5b9c

Устройство для сбора и эвакуации анодных газов из-под укрытия электролизера с обожженными анодами

Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к получению алюминия в электролизерах с предварительно обожженными анодами, и может быть применено для улавливания выбросов при выполнении технологических операций, связанных с разгерметизацией укрытий. Устройство для сбора и эвакуации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468127
Дата охранного документа: 27.11.2012
29.05.2019
№219.017.680c

Стекло для получения пеностекла (варианты)

Изобретение относится к составам стекол, используемых для получения шлакового пеностекла. Технический результат заключается в снижении себестоимости, оптимальной температуры варки и вспенивания стекла. Сырьем для получения стекла являются отходы теплоэнергетики. Стекло для получения пеностекла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002424999
Дата охранного документа: 27.07.2011
29.05.2019
№219.017.69b1

Способ приготовления порошковой шихты ag/sno для разрывных электроконтактов

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к производству изделий из металлических порошков. Может использоваться при получении композиционных металлокерамических материалов для разрывных электроконтактов на серебряной основе, используемых в низковольтной аппаратуре....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442835
Дата охранного документа: 20.02.2012
Показаны записи 221-227 из 227.
13.10.2018
№218.016.91df

Способ обработки зубопротезных изделий из акриловых пластмасс

Изобретение относится к области медицины, более конкретно к ортопедической стоматологии, а именно к способу обработки зубопротезных изделий из акриловых пластмасс, согласно которому осуществляют выдержку изделия в жидкой среде при соотношении объемов изделия и жидкой среды 1:1, при этом в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669340
Дата охранного документа: 10.10.2018
27.04.2019
№219.017.3d09

Регулятор давления в кювете

Изобретение относится к зубопротезной технике, а именно к устройствам, применяемым для снижения образования воздушных каверн в базисной пластмассе при изготовлении стоматологических протезов, и позволяет повысить качество готового изделия при минимальных затратах. Регулятор давления в кювете,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686369
Дата охранного документа: 25.04.2019
10.05.2019
№219.017.515e

Лабораторная установка

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по дисциплинам: «Техносферная безопасность», «Технологические процессы и загрязняющие выбросы», «Промышленная экология», «Охрана окружающей среды в теплотехнологиях», и позволяет выявить влияние расхода, температуры и влажности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687226
Дата охранного документа: 07.05.2019
26.05.2019
№219.017.6195

Лабораторная установка

Изобретение относится к установкам для проведения учебных занятий по дисциплинам: «Техносферная безопасность», «Технологические процессы и загрязняющие выбросы», «Промышленная экология», «Охрана окружающей среды в теплотехнологиях». Технический результат заключается в расширении арсенала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688994
Дата охранного документа: 23.05.2019
13.11.2019
№219.017.e0bf

Система разогрева цистерны с мазутом

Изобретение относится к технологии разгрузки застывающих высоковязких продуктов из цистерн и может быть использовано при разогреве и сливе высоковязких мазутов без применения пара и погружных элементов внутри цистерны. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705610
Дата охранного документа: 11.11.2019
16.01.2020
№220.017.f552

Устройство для электрообогрева цистерны с мазутом

Изобретение относится к транспорту вязких продуктов и может быть использовано на объектах нефтехимии, нефтепереработки, при разгрузке застывающих высоковязких продуктов для ускоренного опорожнения железнодорожных цистерн без применения пара и погружных элементов внутри цистерны. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710792
Дата охранного документа: 14.01.2020
12.04.2023
№223.018.4583

Устройство для регулирования малых расходов потоков

Изобретение относится к медицине, а именно к устройствам для регулирования малых расходов потоков, перемещаемых в эластичных капиллярных трубках. В корпусе установлен приводной шток с возможностью поступательно-возвратного перемещения и взаимодействия с эластичной трубкой, установленной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793425
Дата охранного документа: 03.04.2023
+ добавить свой РИД