×
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 231-236 из 236.
29.05.2019
№219.017.6a0a

Раскатчик для изготовления набивных свай

Изобретение относится к строительной технике и может быть использовано для устройства раскатных вертикальных, наклонных и горизонтальных скважин без выемки грунта и изготовления за один рабочий цикл набивных свай. Раскатчик для изготовления набивных свай включает вал с хвостовиком и соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465409
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb7

Способ извлечения золота из бедных малосульфидных руд

Изобретение относится к способу переработки золотосодержащих руд с низким содержанием тяжелой сульфидной составляющей. Способ включает дробление руды, двухстадийное измельчение, классификацию, гравитационное обогащение с получением хвостов и гравитационного концентрата, поступающего на доводку...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465353
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bb8

Установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах

Использование: для определения механических напряжений в конструкционных материалах. Сущность: заключается в том, что установка для определения механических напряжений в конструкционных материалах содержит корпус, заполненный иммерсионной жидкостью, акустическое фокусирующее устройство в виде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002465583
Дата охранного документа: 27.10.2012
19.06.2019
№219.017.8bd4

Способ измерения скорости ультразвука

Использование: для измерения скорости ультразвука. Сущность заключается в том, что пропускают импульсы ультразвуковых колебаний в контролируемом материале, при этом ультразвуковые импульсы пропускают с частотой заполнения ν через образец исследуемого материала первоначально без нагрузки при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002464556
Дата охранного документа: 20.10.2012
29.06.2019
№219.017.a163

Устройство для бурения скважин

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для бурения взрывных скважин на карьерах и шахтах, а также для проходки технологических скважин, в том числе при бурении сложноструктурных пород. Устройство содержит корпус, соосно расположенный статор с витками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469169
Дата охранного документа: 10.12.2012
29.06.2019
№219.017.a169

Состав для очистки отработанных вод

Изобретение может быть использовано для очистки отработанных вод моечных машин, содержащих ионы металлов, нефтепродукты и взвешенные частицы. Состав для очистки отработанных вод включает сорбент, коагулянт на основе хлоридов железа, алюминия, минеральный комплекс на основе щелочных зол и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002469958
Дата охранного документа: 20.12.2012
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