×
10.01.2015
216.013.18b2

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ, УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ И ПОТЕНЦИАЛА ВЛАГИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в почвоведении, мелиорации, гидрологии, грунтоведении, строительном деле и других областях науки и производства, связанных с исследованием свойств пористых материалов. Способ заключается в том, что измерение производится по принципу просачивания воздуха через пористый материал с известной пористостью и влажностью. Образец известной длины и объема помещают в устройство, обеспечивающее измерение разности давлений на его входе и выходе и объема воздуха, протекшего через образец в стационарном режиме при давлении, близком к атмосферному. На основе измеренных пористости, влажности, разности давлений между торцами образца и времени протекания через него измеренного объема воздуха рассчитывают удельную поверхность конденсированной фазы, удельную поверхность твердой фазы и потенциал влаги однородных пористых материалов по формулам. При этом измерение входящих в формулу физических величин, таких как объем газа, протекающего через образец, время протекания газа, перепад давлений, производят на одних и тех же образцах пористых материалов. Техническим результатом является повышение точности определения удельной поверхности твердой фазы, удельной поверхности конденсированной фазы, потенциала влаги однородных пористых материалов. 1 ил., 4 табл.
Основные результаты: Аэродинамический способ определения удельной поверхности конденсированной фазы, удельной поверхности твердой фазы и потенциала влаги пористых материалов, включающий измерения объема воздуха, прошедшего через образец пористого материала с известными пористостью и влажностью, перепада давлений между торцами образца и времени протекания воздуха, отличающийся тем, что учитываются поры, перпендикулярные проходящему через образец потоку газа, причем удельную поверхность конденсированной фазы определяют по формуле: удельную поверхность твердой фазы определяют по формуле: потенциал влаги определяют по формуле: где ΔV - объем газа, протекающего через образец, м;Δt - время протекания газа, с;Δp - перепад давлений, Па;k=0,00735 - коэффициент, м;l - длина образца, м;η - вязкость газа, Па·с.σ - коэффициент поверхностного натяжения воды, Н/м;П - пористость сухого образца, м/м;П - пористость влажного образца, м/м;w - объемная влажность, м/м;Ω - удельная поверхность конденсированной фазы, м/м;Ω - удельная поверхность твердой фазы, м/м;A - постоянная Б.В. Дерягина, Дж;ψ - потенциал влаги, Дж/кг.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в почвоведении, мелиорации, гидрологии, грунтоведении, строительном деле и других областях науки и производства, связанных с исследованием свойств пористых материалов.

Известен способ определения потенциала влаги, включающий измерения начальной и конечной влажности образца, выдержанного в условиях, обеспечивающих отток влаги при заданном газовом давлении [1], при заданном гидростатическом давлении [2]. К основным недостаткам способа относятся длительность определения и невозможность определения потенциала влаги во всем диапазоне его значений на одном и том же образце.

Известен аэродинамический способ определения удельной поверхности твердой фазы, удельной поверхности конденсированной фазы, коэффициента влагопроводности, потенциала влаги для однородных пористых материалов, включающий измерения количества газа, протекающего через образец пористого материала, времени протекания, перепада давления между торцами образца, пористости, абсолютной температуры. Расчетная формула известного способа выведена на основе принципов аэрогидродинамического подобия [3, 4]. Основным недостатком известного способа является использование модели пористых тел, имеющей одну цилиндрическую пору, что в реальном трехмерном случае приводит к снижению точности результатов, поскольку учет перпендикулярных цилиндрических пор, вдоль которых не создан поток газа, приводит к изменениям величины скважности и удельной поверхности.

Цель изобретения - повышение точности определения удельной поверхности твердой фазы, удельной поверхности конденсированной фазы, потенциала влаги однородных пористых материалов.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе определения удельной поверхности твердой фазы, удельной поверхности конденсированной фазы, коэффициента влагопроводности, потенциала влаги для однородных пористых материалов, включающем измерения количества газа в стационарном потоке, протекшего через образец пористого материала, времени протекания, перепада давлений между торцами образца с известной пористостью и влажностью, согласно изобретению используется модель с тремя взаимно перпендикулярными цилиндрическими порами.

В основу способа положена идеализированная модель пористого материала, предполагающая однородное и изотропное сложение его частиц.

Это предположение позволяет утверждать, что для кубического образца объем пор можно интерпретировать тремя взаимно перпендикулярными модельными цилиндрическими порами (фиг.1), длины которых равны длине образца, а пористость - объем пор в единице объема образца - является функцией радиуса цилиндрической поры:

где l - длина образца, м;

r - радиус поры, м;

П - пористость.

В основу способа определения пористости П положено сохранение массы воздуха, содержащегося в порах, при его расширении в сосуд с пониженным давлением того же объема, что и образец:

где pатм - атмосферное давление, Па;

Pразр - устанавливаемое в сосуде разрежение, Па;

Pуст - установившееся в системе давление после подсоединения сосуда с пониженным давлением, Па;

Vобр - объем образца почвы, м3;

Vпор - объем пор в образце почвы, м3.

Создание градиента давления газа на противоположных гранях образца и ограничение остальных граней газонепроницаемой оболочкой приводит к установлению стационарного потока газа через трубку радиуса r. В стационарном случае потери кинетической энергии потока равны работе по преодолению сил трения о поверхность конденсированной фазы.

Рассмотрим цилиндрическую трубку эффективного радиуса R той же длины, что и образец, в которой потери кинетической энергии потока, при том же перепаде давления равны реальным потерям в пористой среде. Использование значений перепада давлений Δp, при которых поток через трубку радиуса R ламинарный, позволяет применить уравнение Пуазейля:

где ΔV - объем газа, протекающего через образец, м3;

Δt - время протекания газа, с;

η - вязкость газа, Па·с.

Две трубки тока подобны, если они подобны геометрически, через них протекает одна и та же сплошная среда, а потоки в них удовлетворяют условиям равенства критериев подобия - чисел Рейнольдса Re, Фруда F, Маха M и Струхаля Sr. Поэтому увеличим длину трубки тока радиуса r до некоторого значения L, при котором эта трубка станет подобной трубке радиуса R и длины l. Уравнение Пуазейля примет вид:

Расходы воздуха ΔV/Δt при заданных перепадах давления Δp в (3) и (4) равны. Определим такую длину L трубки тока радиуса r, протекая через которую поток газа имеет те же потери энергии, что и в образце с пористой средой:

Поверхность контакта конденсированной фазы образца с воздухом равна боковой поверхности трубки тока S=2πrL. Удельной поверхностью конденсированной фазы Ω является отношение поверхности S к объему конденсированной фазы V=l3(1-П):

Поскольку поток воздуха теряет энергию при протекании только по одной из трех трубок, то для определения общей поверхности необходимо утроить полученное значение.

Выражая из соотношения (1) зависимость радиуса r от пористости численно, в виде степенной функции с размерным коэффициентом k=0,00735 м5, для удельной поверхности конденсированной фазы получим:

Пористость П0 сухого образца больше пористости влажного образца П на величину влажности w, то есть П0=П+w, поэтому удельная поверхность твердой фазы равна удельной поверхности конденсированной фазы при нулевой влажности. Поэтому можно записать:

Из выражений (7) и (8) можно определить зависимость Ω(w):

Таким образом, по экспериментально измеренным значениям влажности w, пористости П, перепада давления воздуха на противоположных гранях образца Δp и времени протекания заданного объема воздуха через образец Δt можно рассчитать удельные поверхности влажного и сухого образца.

В пористой среде влага ограничена, с одной стороны, газообразной, а с другой - твердой фазами. Имеется поверхностная энергия взаимодействия с твердой фазой и поверхностная энергия взаимодействия с воздухом:

где E - полная поверхностная энергия; E′ - поверхностная энергия взаимодействия влаги с твердой фазой; E″ - поверхностная энергия взаимодействия влаги с воздухом.

Потенциал влаги пористых материалов определяется как энергия, необходимая для переноса единицы массы жидкости из образца в свободную жидкость ψ=E/m, с учетом (10) имеем:

Значение потенциала, обусловленного взаимодействием влаги с твердой фазой, может быть найдено по формуле:

где ρ - плотность воды, кг/м3. Ω0 - объемная удельная поверхность, м23; w - объемная влажность, м33; A - постоянная, Дж; П0 - пористость сухого образца, м33.

Потенциал ψ″ обусловлен взаимодействием влаги с газом и определяется выражением:

где Ωcf - объемная удельная поверхность границы раздела вода - воздух, м23; σlg - удельная свободная поверхностная энергия на границе раздела вода - воздух, Дж/м2.

Расчетная формула для потенциала влаги учетом (12) и (13) имеет вид:

где Ω0 - удельная поверхность твердой фазы, м23;

П0- пористость сухого образца, м33;

w - объемная влажность образца, м33;

ρ - плотность воды, кг/м3;

σ - коэффициент поверхностного натяжения воды, Н/м;

A - постоянная Б.В. Дерягина, равная (5·10-21-5·10-22), Дж.

ψ - потенциал влаги, Дж/кг.

Экспериментально измеряют значения влажности термостатно-весовым методом, пористости методом расширения порового газа в область с пониженным давлением. Измерив перепад давления воздуха на противоположных гранях образца и время протекания заданного объема воздуха через образец, рассчитывают удельные поверхности влажного и сухого образца по формулам (8) и (9). По формуле (14) рассчитывают потенциал влаги.

Результаты реализации способа приведены в сводных таблицах 1-4, в которые для сравнения с известными способами добавлены экспериментальные данные, полученные центрифугированием [2]. Для сохранения общепринятых размерностей удельной поверхности твердой фазы (м2/г) в таблицах значения поделены на плотность твердой фазы, а потенциал влаги представлен в виде десятичного логарифма от абсолютной величины давления (pF).

Преимущество предложенного способа заключается в уточнении определения потенциала влаги, удельных поверхностей твердой и конденсированной фаз. Все это позволяет сравнивать предложенным способом пористые материалы, например почвы, по их гидрофизическим свойствам на основе объективных характеристик.

Источники информации

1. Глобус A.M. Экспериментальная гидрофизика почв. Л.: Гидрометеоиздат, 1969 г., с.158-178.

2. Смагин А.В. Колоночно-центрифужный метод определения основной гидрофизической характеристики почв и дисперсных грунтов // Почвоведение. 2012, №4, с.470-478.

3. Сироткин В.В., Сироткин В.М. Прикладная гидрофизика почв. - Чебоксары, 2001, 252 с.

4. Патент РФ №2230308, C27C 15/08 Аэродинамический способ определения удельной поверхности твердой фазы, удельной поверхности конденсированной фазы, коэффициента влагопроводности, потенциала влаги для однородных пористых материалов и устройство для его реализации. В.В. Сироткин, В.М. Сироткин, опубл. 10.06.2004, Бюл. №16.

Аэродинамический способ определения удельной поверхности конденсированной фазы, удельной поверхности твердой фазы и потенциала влаги пористых материалов, включающий измерения объема воздуха, прошедшего через образец пористого материала с известными пористостью и влажностью, перепада давлений между торцами образца и времени протекания воздуха, отличающийся тем, что учитываются поры, перпендикулярные проходящему через образец потоку газа, причем удельную поверхность конденсированной фазы определяют по формуле: удельную поверхность твердой фазы определяют по формуле: потенциал влаги определяют по формуле: где ΔV - объем газа, протекающего через образец, м;Δt - время протекания газа, с;Δp - перепад давлений, Па;k=0,00735 - коэффициент, м;l - длина образца, м;η - вязкость газа, Па·с.σ - коэффициент поверхностного натяжения воды, Н/м;П - пористость сухого образца, м/м;П - пористость влажного образца, м/м;w - объемная влажность, м/м;Ω - удельная поверхность конденсированной фазы, м/м;Ω - удельная поверхность твердой фазы, м/м;A - постоянная Б.В. Дерягина, Дж;ψ - потенциал влаги, Дж/кг.
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ, УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ И ПОТЕНЦИАЛА ВЛАГИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ, УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ И ПОТЕНЦИАЛА ВЛАГИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ, УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ И ПОТЕНЦИАЛА ВЛАГИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНДЕНСИРОВАННОЙ ФАЗЫ, УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ И ПОТЕНЦИАЛА ВЛАГИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 34.
20.02.2013
№216.012.250e

Почвообрабатывающий рабочий орган

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. Техническим результатом изобретения является повышение качества обработки почвы. Почвообрабатывающий рабочий орган содержит стойку с плоскорежущей лапой. На плоскорежущую лапу шарнирно установлено передней частью основание со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002475006
Дата охранного документа: 20.02.2013
10.10.2013
№216.012.7102

Полевая доска-рыхлитель

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к почвообрабатывающим органам для рыхления подпахотного слоя при проведении основной обработки почвы. Устройство содержит полевую доску корпуса плуга, коромысло, диск. Полевая доска выполнена в форме рыхлителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494587
Дата охранного документа: 10.10.2013
10.04.2014
№216.012.b637

Почвообрабатывающий рабочий орган

Рабочий орган содержит стойку с плоскорежущей лапой, поводки, игольчатые диски. Поводки шарнирно установлены на плоскорежущей лапе по ширине захвата с возможностью колебания их в продольно-вертикальной плоскости. На поводках в поперечно-вертикальной плоскости жестко закреплены перекрещивающиеся...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002512371
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.08.2014
№216.012.eec3

Свч установка для термообработки мучных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности, в частности хлебопекарной, и может быть использовано для производства мучных изделий типа сушек, хлебных палочек, баранок и т. п. СВЧ установка содержит цилиндрический экранный корпус, внутри которого расположены генераторные блоки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526942
Дата охранного документа: 27.08.2014
20.09.2014
№216.012.f4fe

Способ энергетической оценки воздействия на почву рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению, в частности к машинам и орудиям для обработки почвы и может найти применение научно-исследовательскими и производственными организациями при проектировании, исследованиях и эксплуатации рабочих органов почвообрабатывающих машин и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528551
Дата охранного документа: 20.09.2014
27.09.2014
№216.012.f978

Свч установка для вытопки пасечного воска

Изобретение относится к пчеловодству. Установка для вытопки пасечного воска содержит цилиндрический экранный корпус 1 с входным 9 и выходным 8 патрубками. Внутри корпуса 1 коаксиально установлена перфорированная цилиндрическая резонаторная камера 2 в виде барабана из неферромагнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529701
Дата охранного документа: 27.09.2014
10.10.2014
№216.012.fb3c

Установка для термообработки замороженных тестовых заготовок

Изобретение относится к пищевой промышленности. Установка для термообработки замороженных тестовых заготовок содержит горизонтально расположенный цилиндрический экранный корпус, внутри которого соосно расположена цилиндрическая резонаторная камера так, что их образующие стыкуются в одной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530162
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.10.2014
№216.012.fe24

Устройство для обработки поверхности дорожных покрытий

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в устройствах для скалывания льда и уплотненного снега с дорожных покрытий, а также в устройствах для придания старому дорожному покрытию определенного рельефа. Устройство содержит полый неподвижный цилиндр (1), внутри которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530916
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.10.2014
№216.013.02ae

Устройство для обкатки топливовпрыскивающего насоса

Изобретение относится к двигателестроению, в частности к устройствам для обкатки и испытания топливных насосов высокого давления дизелей. Устройство для обкатки топливного насоса высокого давления (7), соединенного топливопроводами (8) с форсунками (9), содержащее топливный бак (11) с фильтром...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532084
Дата охранного документа: 27.10.2014
10.01.2015
№216.013.17e8

Установка для посола и термообработки мясного сырья

Предлагаемое изобретение относится к пищевой промышленности, в частности для массирования мясного сырья и термообработки при производстве копченых изделий. Установка характеризуется тем, что горизонтально расположенный цилиндрический экранный корпус содержит сливной патрубок, загрузочный люк, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537548
Дата охранного документа: 10.01.2015
Показаны записи 1-10 из 55.
10.04.2013
№216.012.3535

Установка для свч-нагрева движущихся изделий круглого поперечного сечения

Изобретение относится к оборудованию для тепловой обработки пищевых продуктов, в частности для варки сосисок и сарделек. Установка для СВЧ-нагрева движущихся изделий круглого поперечного сечения содержит объемные резонаторы СВЧ-генератора, через каждый из них проложен радиопрозрачный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479164
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.07.2013
№216.012.532d

Способ получения препарата для активизации неспецифической резистентности, профилактики и терапии болезней молодняка сельскохозяйственных животных

Изобретение относится к области биотехнологии и ветеринарной медицины. Способ получения иммунотропного препарата для профилактики и лечения воспалительных процессов сельскохозяйственных животных включает смешивание 90 мас.ч. 0,2-0,3% суспензии агара, 2,5 мас.ч. концентрата очищенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486896
Дата охранного документа: 10.07.2013
10.07.2013
№216.012.532e

Способ получения иммунотропного препарата для профилактики и лечения воспалительных процессов сельскохозяйственных животных

Изобретение относится к области биотехнологии и ветеринарной медицины. Способ получения иммунотропного препарата для профилактики и лечения воспалительных процессов сельскохозяйственных животных включает смешивание 90 мас.ч. 0,2-0,3% суспензии агара, 2,5 мас.ч. концентрата очищенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486897
Дата охранного документа: 10.07.2013
27.07.2013
№216.012.587a

Свч-индукционная установка для выпечки творожных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности. СВЧ-индукционная установка для выпечки творожных изделий собрана на монтажном каркасе 1. На нем установлен круглый стол 2 из ферромагнитного материала. С тыльной стороны стола 2 по периферии установлены плиты индукционные 7 так, что их пульты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488271
Дата охранного документа: 27.07.2013
10.08.2013
№216.012.5b97

Свч-индукционная установка барабанного типа для микронизации зерна

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к кормопроизводству. СВЧ-индукционная установка имеет монтажный стол, на котором установлен цилиндрический корпус, имеющий загрузочный и выгрузной патрубки соответственно на его верхнем и нижнем основании. Верхнее основание и боковая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489068
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.08.2013
№216.012.5b9c

Способ нагрева жидкости и устройство для его осуществления

Изобретение относится к теплотехнике и к способам нагрева жидкости в промышленных и бытовых условиях. Способ нагрева жидкости заключается в том, что в емкость предварительно устанавливают устройство, состоящее из пластины, имеющей форму днища емкости, с закрепленными на ней сменными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002489073
Дата охранного документа: 10.08.2013
10.10.2013
№216.012.7102

Полевая доска-рыхлитель

Изобретение относится к области сельскохозяйственного машиностроения, в частности к почвообрабатывающим органам для рыхления подпахотного слоя при проведении основной обработки почвы. Устройство содержит полевую доску корпуса плуга, коромысло, диск. Полевая доска выполнена в форме рыхлителя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494587
Дата охранного документа: 10.10.2013
20.10.2013
№216.012.7575

Способ удаления накипи

Изобретение относится к способу удаления накипи и может быть использовано как в промышленных, так и в бытовых условиях, например для удаления накипи из чайников или с «мокрой» части блоков цилиндров автотракторных двигателей или из других емкостей. В емкость заливают растворы моющих средств на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002495729
Дата охранного документа: 20.10.2013
27.12.2013
№216.012.8ed7

Сверхвысокочастотный пресс макаронных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности. Сверхвысокочастотный пресс макаронных изделий, содержит резонаторную камеру СВЧ-генератора с трапецеидальным поперечным сечением. Нижним основанием резонаторной камеры служит цилиндрическая шнековая камера, внутри которой расположен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502260
Дата охранного документа: 27.12.2013
27.12.2013
№216.012.8f95

Свч-индукционная установка для микронизации зерна

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к кормопроизводству. СВЧ-индукционная установка для микронизации зерна имеет стол с рабочей поверхностью из нержавеющей стали, над которой установлены последовательно расположенные генераторные блоки. Между блоками вмонтированы экранные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502450
Дата охранного документа: 27.12.2013
+ добавить свой РИД