×
20.08.2013
216.012.61ff

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». Опытный участок выполнен в виде U-образной стеклянной трубки, установленной вертикально в кювете, заполненной водой со льдом. Стеклянная трубка снабжена тремя смесителями потока и имеет два участка. В первом участке в верхней части трубки установлен смеситель потока в виде диска с отверстием в средней части, за которым смонтированы термопары для измерения температур сухого и «мокрого» термометров. Ниже установлена кювета, заполненная смесью воды и льда. Второй участок снабжен расположенным в нижней части трубки вторым смесителем потока в виде диска с отверстием в средней части, сухой и «мокрой» термопарами, расположенными над смесителем. Электронагреватель связан с ЛАТРом и ваттметром соответственно для регулирования и измерения мощности. Смеситель выходящего потока выполнен из двух дисков с диаметрально вытянутыми отверстиями, жестко соединенных в центре осью из материала с памятью формы никелида титана (нитинола). Ось (14в) выполнена с возможностью поворота вместе с верхним диском (14а) и совмещения отверстий (14г) в дисках в рабочем положении, а нижний диск (14б) жестко закреплен во втором участке трубки. Технический результат заключается в создании установки повышенной эффективности для комплексного изучения процессов охлаждения, осушки и нагревания влажного воздуха с отводом конденсата пара, содержащегося в воздухе. 4 ил.
Основные результаты: Лабораторная установка по термодинамике, содержащая опытный участок в виде стеклянной трубки, установленной вертикально в кювете, заполненной водой со льдом, колбу с водой, электронагреватель, смесители потока и термопары, отличающаяся тем, что опытный участок выполнен в виде U-образной стеклянной трубки, снабженной тремя смесителями потока и имеющей два участка, в первом участке в верхней части трубки установлен смеситель потока, изготовленный в виде диска с отверстием в средней части, за которым смонтированы термопары для измерения температур сухого и «мокрого» термометров, а ниже установлена кювета, заполненная смесью воды и льда, второй участок снабжен расположенным в нижней части трубки вторым смесителем потока в виде диска с отверстием в средней части, сухой и «мокрой» термопарами, расположенными над упомянутым смесителем, электронагревателем, связанным с ЛАТРом и ваттметром соответственно для регулирования и измерения мощности, смесителем выходящего потока, расположенным над электронагревателем, и термопарой для измерения температуры выходящего потока, при этом смеситель выходящего потока выполнен из двух дисков с диаметрально вытянутыми отверстиями, жестко соединенных в центре осью из материала с памятью формы никелида титана-нитинола, выполненной с возможностью поворота вместе с верхним диском и совмещения упомянутых отверстий в дисках в рабочем положении, причем нижний диск жестко закреплен во втором участке трубки, в нижней части U-образной стеклянной трубки установлен гидрозатвор и сосуд для отвода конденсата.

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

Известна 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, 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).

Недостатком известной лабораторной установки является низкая ее эффективность, обусловленная, во-первых, ограниченной областью исследований, связанных с процессами увлажнения и нагревания воздуха, и невозможностью осуществления процесса охлаждения воздуха, во-вторых, низкой эффективностью нагревания воздуха, так как 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.

Известна лабораторная установка для изучения процессов охлаждения и осушки влажного воздуха, принятая в качестве прототипа, содержащая опытный участок, выполненный в виде стеклянной трубки, установленной вертикально в кювете, заполненной водой со льдом, по высоте стеклянной трубки выполнены два суживающихся сечения для смешения потока, увлажнение воздуха перед установкой осуществляется паром из реторты, установленной на электронагревателе, движение воздуха осуществляется сверху вниз (патент РФ №2243025 С2, дата подачи 06.02.2003, дата публикации 20.08.2004, авторы Енютина Т.А. и др., RU, прототип).

Недостатком прототипа является невозможность отвода воды (конденсата), что вызывает определенные неудобства при выполнении лабораторной работы. Кроме того, на установке нельзя провести процесс нагревания воздуха.

Задачей изобретения является создание установки повышенной эффективности для комплексного изучения процессов охлаждения, осушки и нагревания влажного воздуха с отводом конденсата пара, содержащегося в воздухе.

Для решения поставленной задачи в лабораторной установке по термодинамике, содержащей опытный участок в виде стеклянной трубки, установленной вертикально в кювете, заполненной водой со льдом, колбу с водой, электронагреватель, смесители потока и термопары, согласно изобретению, опытный участок выполнен в виде U-образной стеклянной трубки, снабженной тремя смесителями потока и имеющей два участка, в первом участке в верхней части трубки установлен смеситель потока, изготовленный в виде диска с отверстием в средней части, за которым смонтированы термопары для измерения температур сухого и «мокрого» термометров, а ниже установлена кювета, заполненная смесью воды и льда, второй участок снабжен расположенным в нижней части трубки вторым смесителем потока в виде диска с отверстием в средней части, сухой и «мокрой» термопарами, расположенными над упомянутым смесителем, электронагревателем, связанным с ЛАТРом и ваттметром соответственно для регулирования и измерения мощности, смесителем выходящего потока, расположенным над электронагревателем, и термопарой для измерения температуры выходящего потока, при этом смеситель выходящего потока выполнен из двух дисков с диаметрально вытянутыми отверстиями, жестко соединенных в центре осью из материала с памятью формы никелида титана (нитинола), выполненной с возможностью поворота вместе с верхним диском и совмещения диаметрально вытянутых отверстий в дисках в рабочем положении, причем нижний диск жестко закреплен во втором участке трубки, в нижней части U-образной стеклянной трубки установлен гидрозатвор и сосуд для отвода конденсата.

Установка характеризуется повышенной эффективностью процессов охлаждения, осушки и нагревания воздуха, движение потока осуществляется за счет свободной конвекции, поэтому не требуется вентилятор. Отвод конденсата улучшает условия проведения лабораторных занятий на установке. Смеситель потока с осью из никелида титана (нитинола) позволяет добиться лучшего перемешивания слоев воздуха.

Лабораторная установка по термодинамике представлена на чертежах, где:

фиг.1 - схема установки;

фиг.2 - узел установки смесителя выходящего потока, узел А на фиг.1;

фиг.3а - вид сверху на нижний диск смесителя выходящего потока;

фиг.3б - вид сверху на верхний диск смесителя выходящего потока в нерабочем положении;

фиг.4 - изучаемые процессы в n,d - диаграмме.

Лабораторная установка по термодинамике содержит опытный участок, который изготовлен из стеклянной U-образной трубки 1, установленной вертикально и имеющей два участка: I и II. В верхней части участка I установлен смеситель потока 2, изготовленный в виде диска с отверстием в средней части. Для определения параметров воздуха, поступающего в установку, смонтированы термопары 3 и 4, предназначенные для измерения температур сухого и «мокрого» термометров. На внешней поверхности участка I установлена кювета 5, заполненная смесью воды со льдом для охлаждения потока воздуха. В нижней части U-образной трубки 1 расположен гидрозатвор 6 с сосудом 7 для сбора конденсата, образующегося при охлаждении водяного пара. Соприкасаясь с холодными стенками, воздух охлаждается и перемещается вниз, а водяной пар конденсируется, и конденсат стекает в нижнюю часть U-образной трубки, откуда через гидрозатвор 6 поступает в сосуд 7.

Далее в участке II воздух проходит через смеситель потока 8, изготовленный в виде диска с отверстием в средней части, после чего измеряются параметры потока с помощью сухой 9 и «мокрой» 10 термопар, установленных над смесителем потока 8. Далее на пути потока смонтирован электронагреватель 11, мощность которого регулируется ЛАТРом 12 и контролируется ваттметром 13. Нагретый воздух движется вверх и проходит через смеситель 14 выходящего потока, после которого параметры влажного воздуха измеряются термопарой 15. Смеситель 14 выходящего потока изготовлен из двух дисков 14а и 14б, жестко соединенных в центре осью 14в из никелида титана (нитинола). Каждый диск имеет диаметрально вытянутые отверстия 14 г, например, в количестве четырех отверстий, которые в нерабочем режиме не совпадают (фиг.3а и 3б). Нижний диск 14б закреплен в трубке 1 на участке II. Ось смесителя 14в выполнена из материала с памятью формы и при нагревании воздуха начинает вращательное движение вместе с верхним диском 14а, обеспечивая совмещение отверстий 14г в дисках для прохождения потока воздуха через смеситель 14 и интенсивного перемешивания за счет вытянутых узких отверстий 14г. Для увлажнения воздуха, поступающего в установку, перед участком I установлена колба с водой 16.

Таким образом, движение воздуха на участке I нисходящее за счет охлаждения потока, на участке II - восходящее движение.

На фиг.4 в h, d - диаграмме - представлены изучаемые процессы: 1-а - охлаждение; а-б - осушка; б-2 - нагревание влажного воздуха до требуемых параметров.

Установка работает следующим образом. Перед проведением опыта вода в колбе 16 нагревается до кипения, и поток пара увлажняет воздух, поступающий в участок I. Кювета 5 заполняется водой со льдом. С помощью ЛАТРа 12 на электронагревателе 11 устанавливается заданная мощность, которая контролируется ваттметром 13. Увлажненный воздух на участке I проходит через смеситель потока 2, после которого измеряются параметры термопарами 3 и 4. Затем воздух охлаждается, в результате чего выделяется влага в виде конденсата, который стекает через гидрозатвор 6 в сосуд 7. На участке II поток перемешивается за счет смесителя 8, затем измеряются его параметры термопарами 9 и 10. Далее поток нагревается за счет электронагревателя 11, движется вверх и проходит через смеситель 14 выходящего потока. Это обусловлено тем, что при нагревании воздуха ось смесителя 14в, выполненная из материала с памятью формы, начинает вращательное движение вместе с верхним диском 14а, при этом отверстия 14г в дисках совмещаются, поток воздуха проходит через смеситель 14. и интенсивно перемешивается, после чего термопарой 15 измеряется температура потока, выходящего из установки.

Запись параметров влажного воздуха производят при наступлении стационарного режима, который характеризуется постоянством показаний всех термопар.

Технико-экономические показатели установки:

В инженерно-строительном институте на кафедре «Инженерные системы зданий и сооружений» выполнен опытный образец данной установки. Установка характеризуется повышенной эффективностью процессов охлаждения, осушки и нагревания воздуха, движение потока осуществляется за счет свободной конвекции, поэтому не требуется вентилятор. Отвод конденсата улучшает условия проведения лабораторных занятий на установке. Смеситель потока с осью из никелида титана (нитинола) позволяет добиться лучшего перемешивания слоев воздуха за счет их турбулизации при прохождении потока через четыре узких отверстия.

Лабораторная установка по термодинамике, содержащая опытный участок в виде стеклянной трубки, установленной вертикально в кювете, заполненной водой со льдом, колбу с водой, электронагреватель, смесители потока и термопары, отличающаяся тем, что опытный участок выполнен в виде U-образной стеклянной трубки, снабженной тремя смесителями потока и имеющей два участка, в первом участке в верхней части трубки установлен смеситель потока, изготовленный в виде диска с отверстием в средней части, за которым смонтированы термопары для измерения температур сухого и «мокрого» термометров, а ниже установлена кювета, заполненная смесью воды и льда, второй участок снабжен расположенным в нижней части трубки вторым смесителем потока в виде диска с отверстием в средней части, сухой и «мокрой» термопарами, расположенными над упомянутым смесителем, электронагревателем, связанным с ЛАТРом и ваттметром соответственно для регулирования и измерения мощности, смесителем выходящего потока, расположенным над электронагревателем, и термопарой для измерения температуры выходящего потока, при этом смеситель выходящего потока выполнен из двух дисков с диаметрально вытянутыми отверстиями, жестко соединенных в центре осью из материала с памятью формы никелида титана-нитинола, выполненной с возможностью поворота вместе с верхним диском и совмещения упомянутых отверстий в дисках в рабочем положении, причем нижний диск жестко закреплен во втором участке трубки, в нижней части U-образной стеклянной трубки установлен гидрозатвор и сосуд для отвода конденсата.
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕРМОДИНАМИКЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 181-190 из 236.
10.08.2015
№216.013.6a7c

Способ и устройство для утилизации тепла анодных газовалюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу и устройству для утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера. Способ утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера включает сжигание анодных газов в горелочном устройстве электролизера и направление дымовых газов в теплообменник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558813
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c38

Способ открытой разработки месторождений с применением комбинированного транспорта

Изобретение относится к горному делу, в частности к разработке полезных ископаемых открытым способом с применением комбинированного транспорта, и может быть использовано при разработке месторождений с пологим или горизонтальным залеганием полезного ископаемого с вытянутой формой карьера в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559262
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f58

Способ получения паст из мороженых выжимок ягод брусники и клюквы

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к технике по производству паст из вторичных ягодных ресурсов (отходов соковых производств - выжимок ягод) по безотходной технологической схеме, и может быть использовано для кондитерского производства и общественного питания. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560074
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.708a

Способ получения искусственных алмазов из графита

Изобретение относится к технологии получения алмазов. Искусственные алмазы получают из графита на подложке в присутствии электродов путем расположения графита на подложке, являющейся электродом с отрицательным зарядом, расположенной в кварцевой пробирке, и при нагреве до 1000°C при атмосферном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560380
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.708b

Способ получения активированного скрытокристаллического графита

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении противопригарных покрытий на основе активированных графитов для получения чугунных отливок в разовых песчано-глинистых формах. Скрытокристаллический графит окисляют в течение 12-14 ч, промывают и сушат. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560381
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7152

Способ оценки засухоустойчивости генотипов пшеницы

Изобретение относиться к области сельского хозяйства, физиологии и биотехнологии растений. Изобретение представляет собой способ оценки засухоустойчивости генотипов пшеницы. Способ включает культивирование зародышей зерен на агаризованной питательной среде Мурасиге-Скуга, содержащей 2,4-Д. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560580
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.71ee

Способ проветривания глубоких карьеров

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при проветривании глубоких карьеров трубопроводным способом. Техническим результатом является повышение эффективности проветривания крупных застойных зон глубоких карьеров за счет расширения зоны активного действия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560736
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7208

Тренажер определения направления забуриваемых шпуров относительно плоскости забоя

Изобретение относится к горному делу и предназначено для определения пространственного положения взрывных шпуров. Предложен тренажер, состоящий из кожуха, источника света, угломерной шкалы в виде полукруга с отвесом, и пластины. При этом тренажер дополнительно снабжен имитатором буровой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560762
Дата охранного документа: 20.08.2015
10.09.2015
№216.013.7944

Способ повышения теплоемкости и теплоаккумулирующей способности бетонов и строительных растворов

Изобретение относится к области производства строительных материалов и может быть использовано для повышения удельной теплоемкости и теплоаккумулирующей способности бетонов и строительных растворов. Способ повышения теплоемкости и теплоаккумулирующей способности бетонов и строительных растворов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562633
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7e83

Способ разделения и определения железа (iii) и железа (ii)

Изобретение относится к области аналитической химии элементов применительно к их раздельному определению в различных средах. Способ включает приготовление раствора, содержащего железо (III) и железо (II), создание необходимого значения pH, взаимодействие раствора с сорбентом, измерение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563984
Дата охранного документа: 27.09.2015
Показаны записи 181-190 из 227.
10.07.2015
№216.013.6047

Способ получения алюминиево-кремниевых сплавов в алюминиевых электролизерах

Изобретение относится к способу электролитического получения алюмокремниевых сплавов -силуминов с использованием кремнезема и кремнеземсодержащих материалов, например, отработанной подины, содержащей большое количество кремнезема, глинозема и электролита, необходимых для электролиза. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556188
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.6093

Установка для непрерывного литья и прессования цветных металлов и сплавов

Изобретение может быть использовано для получения сплошных и полых пресс-изделий из цветных металлов и сплавов. Установка для непрерывного литья и прессования содержит две пары валков 11 и 12 с рабочими калибрами, матрицу 13 с двумя каналами, расположенными по одной оси, и два водоохлаждаемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556264
Дата охранного документа: 10.07.2015
27.07.2015
№216.013.673b

Способ определения железа (ii)

Изобретение относится к области аналитической химии элементов и может быть использовано при его определении в технологических растворах, природных и техногенных водах. Способ включает приготовление сорбента, раствора железа (III, II), добавление раствора гидроксиламина для восстановления железа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557980
Дата охранного документа: 27.07.2015
10.08.2015
№216.013.6a7b

Способ получения покрытия из карбида кремния на кварцевом изделии

Изобретение относится к металлургии получения особо чистых материалов и может быть использовано при получении защитного покрытия карбида кремния на кварцевом изделии осаждением из газовой фазы на нагретую поверхность, применяемого для технологической оснастки в процессах получения особо чистых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558812
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6a7c

Способ и устройство для утилизации тепла анодных газовалюминиевого электролизера

Изобретение относится к способу и устройству для утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера. Способ утилизации тепла анодных газов алюминиевого электролизера включает сжигание анодных газов в горелочном устройстве электролизера и направление дымовых газов в теплообменник,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558813
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c38

Способ открытой разработки месторождений с применением комбинированного транспорта

Изобретение относится к горному делу, в частности к разработке полезных ископаемых открытым способом с применением комбинированного транспорта, и может быть использовано при разработке месторождений с пологим или горизонтальным залеганием полезного ископаемого с вытянутой формой карьера в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559262
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.6f58

Способ получения паст из мороженых выжимок ягод брусники и клюквы

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности к технике по производству паст из вторичных ягодных ресурсов (отходов соковых производств - выжимок ягод) по безотходной технологической схеме, и может быть использовано для кондитерского производства и общественного питания. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560074
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.708a

Способ получения искусственных алмазов из графита

Изобретение относится к технологии получения алмазов. Искусственные алмазы получают из графита на подложке в присутствии электродов путем расположения графита на подложке, являющейся электродом с отрицательным зарядом, расположенной в кварцевой пробирке, и при нагреве до 1000°C при атмосферном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560380
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.708b

Способ получения активированного скрытокристаллического графита

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при изготовлении противопригарных покрытий на основе активированных графитов для получения чугунных отливок в разовых песчано-глинистых формах. Скрытокристаллический графит окисляют в течение 12-14 ч, промывают и сушат. Затем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560381
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.08.2015
№216.013.7152

Способ оценки засухоустойчивости генотипов пшеницы

Изобретение относиться к области сельского хозяйства, физиологии и биотехнологии растений. Изобретение представляет собой способ оценки засухоустойчивости генотипов пшеницы. Способ включает культивирование зародышей зерен на агаризованной питательной среде Мурасиге-Скуга, содержащей 2,4-Д. По...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560580
Дата охранного документа: 20.08.2015
+ добавить свой РИД