×
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 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