×
05.06.2023
223.018.777f

Результат интеллектуальной деятельности: Пробоотборник постоянного давления поршневого типа

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для измерения процентного состава кислородно-водородных и других газовых смесей, применяемых для испытания работоспособности авиационной и космической техники. Пробоотборник постоянного давления поршневого типа состоит из вертикально расположенного цилиндрического корпуса с герметичным нижним фланцем. Он разделен на два объема, из которых нижний герметичный рабочий объем для размещения анализируемой газовой смеси соединен трубопроводами с запирающими вентилями и приборами для измерения давления с емкостью с анализируемой газовой смесью и газовым хроматографом. В цилиндрическом корпусе размещен поршень. Поршень отделяет нижний герметичный рабочий объем для анализируемой газовой смеси от верхнего объема, находящегося под атмосферным давлением. На поршне установлены верхнее и нижнее кольцевые уплотнения, образующие между собой герметичную полость. Она соединена с одной стороны через трубопровод и запирающий вентиль с атмосферой, а с другой стороны через трубопровод и запирающие вентили и трубопровод с емкостью, заполненной анализируемой газовой смесью под давлением, равным рабочему давлению газовой смеси, заполняющей нижний герметичный объем. Каналы в корпусе не выходят из зоны герметичной кольцевой полости поршня при нахождении его как в крайнем верхнем, так и в крайнем нижнем положении, а на выступающей из ограничительного фланца части поршня при нахождении его в крайнем верхнем положении устанавливается дополнительно груз. Технический результат заключается в повышении надежности работы пробоотборника, увеличении его безопасности в использовании и упрощении конструкции. 1 ил.

Пробоотборник относится к области машиностроения и может быть использован в условиях научно-исследовательских и заводских лабораторий для измерения процентного состава кислородно-водородных и других газовых смесей, применяемых для испытания в их среде работоспособности авиационной и космической техники.

Известен промышленный пробоотборник постоянного давления типа ППД-0,150, представляющий собой цилиндрическую камеру с поршнем и торцевыми фланцами.

Для разделения анализируемой газовой смеси в рабочей части камеры и инертного газа установлен поршень. В каждой части камеры как в рабочей, так и инертного газа установлены приборы для измерения давления манометры и запирающие вентили. Подачей необходимого количества инертного газа через редуктор поддерживается постоянное давление в рабочей части пробоотборника.

Недостатками данного пробоотборника поршневого типа является:

наличие внешнего источника инертного газа и отсутствие автоматической поддержки постоянной величины давления газовой смеси при подаче ее из рабочего объема на анализ в газовый хроматограф.

Наиболее близким аналогом к предложенному пробоотборнику является пробоотборник постоянного давления, (патент №2735135 Опубл. 28.10.2020 Бюл. №31). В корпусе пробоотборника установлены две упругие газонепроницаемые перегородки одного размера, одна перегородка разделяет корпус на два равных герметичных объема верхний и нижний, а вторая перегородка герметично закреплена под верхним фланцем корпуса, обе перегородки соединены между собой жестко штоком, верхняя выступающая часть штока соединена съемной гайкой с верхним фланцем корпуса, при этом верхний и нижний объемы корпуса соединены трубопроводом с запирающими вентилями с вакуумным насосом и емкостью с анализируемой газовой средой, при этом нижняя часть корпуса соединена трубопроводом через запирающий вентиль с газовым хроматографом.

Недостатком данного пробоотборника является сложность конструкции из-за применения упругих перегородок и системы вакуумной откачки.

Цель изобретения повышение надежности, безопасности и упрощение конструкции.

Поставленная техническая задача решается тем, что пробоотборник постоянного давления поршневого типа, состоит из вертикально расположенного цилиндрического корпуса с герметичным нижним фланцем, пробоотборник разделен на два объема, нижний герметичный рабочий объем для размещения анализируемой газовой смеси, соединен трубопроводами с запирающими вентилями и приборами для измерения давления с емкостью с анализируемой газовой смесью и газовым хроматографом, в цилиндрическом корпусе размещен поршень, отделяющий нижний герметичный рабочий объем для анализируемой газовой смеси от верхнего объема, находящегося под атмосферным давлением, при этом на поршне установлены верхнее и нижнее кольцевые уплотнения, образующие между собой герметичную полость, соединенную с одной стороны через трубопровод и запирающий вентиль с атмосферой, а с другой стороны через трубопровод и запирающие вентили и трубопровод с емкостью, заполненной анализируемой газовой смесью под давлением равным рабочему давлению газовой смеси, заполняющей нижний герметичный объем, при этом каналы в корпусе не выходят из зоны герметичной кольцевой полости поршня при нахождении его как в крайнем верхнем так и в крайнем нижнем положении, а на выступающей из ограничительного фланца части поршня, при нахождении его в крайнем верхнем положении устанавливается дополнительно груз для уравнивания давления газовой смеси действующей на поршень из нижнего рабочего объема.

Предлагаемый пробоотборник постоянного давления поршневого типа изображен на чертеже в промежуточном положении.

1 - Цилиндрический корпус;

2 - Нижний фланец;

3 - Ограничительный фланец;

4 - Поршень;

5 - верхние и нижние кольцевые уплотнения поршня;

6 - Полость между кольцевыми уплотнениями;

7 - Емкость с анализируемой газовой смесью;

8, 13, 15 - трубопроводы;

9, 10, 11, 14, 16 - Запирающие вентили;

12 - Рабочий объем;

17 - Газовый хроматограф;

18 - Груз;

19 - Каналы в стенках корпуса;

20, 21 - Манометры;

22 - Мановакууметр.

Пробоотборник постоянного давления поршневого типа состоит из вертикально расположенного цилиндрического корпуса 1 с герметичным нижним фланцем 2 и закрепленным в его верхней части подвижным ограничительным фланцем 3. Размещенный в корпусе 1 поршень 4 отделяет от атмосферы рабочий объем 12, образованный нижней торцевой поверхностью поршня 4, стенками корпуса 1 и нижним фланцем 2. Рабочий объем предназначен для заполнения его анализируемой газовой смесью. Поршень 4 снабжен верхним и нижним кольцевыми уплотнениями 5, при этом образованная между ними кольцевая полость 6 с одной стороны соединена через соединительный трубопровод 8 с запирающими вентилями 9 и 10 с емкостью 7, заполненной анализируемой газовой смесью под давлением, а с другой стороны через запирающий вентиль 11 с атмосферой. Для избежания разгерметизации полости 6 в стенках корпуса 1 выполнены каналы 19, соединяющие полость 6 с емкостью 7 и с атмосферой, и при этом они расположены ниже верхнего кольцевого уплотнения 5, в случае если поршень 4 находится в крайней нижней точке, и расположены выше нижнего кольцевого уплотнения 5, если поршень 4 находится в крайнем верхней точке в корпуса 1, Положение верхней точки поршня на корпусе 1 определяется расположением ограничительного фланца 3.

Рабочий объем 12 соединен трубопроводом 13 через запирающие вентили 14 и 9 с емкостью 7, а трубопроводом 15 через запирающий вентиль 16 с газовым хроматографом 17. Между вентилем 11 и полостью 6 установлен манометр 20. На трубопроводах 8 и 13 установлен манометр 21. Между вентилем 14 и 16 установлен мановакууметр 22. На выступающей из ограничительного фланца 3 верхней части поршня 4 установлен груз 18.

Пробоотборник постоянного давления поршневого типа работает следующим образом:

В исходном положении все запирающие вентили 9, 10, 11, 14, 16 закрыты, а поршень 4 находится в крайней нижней точке в корпусе 1 пробоотборника. При открытых запирающих вентилях 11, 10 и 9 через соединительный трубопровод 8 газовая смесь, поступающая из емкости 7 под избыточным давлением 1,1 атм. вытеснит воздух из полости 6 в атмосферу. После заполнения полости 6 газовой смесью, под давлением 1,1 атм., измеряемым по манометру 20, вентили 11, 10 и 9 закрывают. При этом поддерживание постоянного давления в полости 6 на уровне 1,1 атм. будет осуществляться за счет поступления газовой смеси из емкости 7 через соединительный трубопровод 8 при открытии вентилей 9 и 10. Создание буферной полости 6 с равным давлением газовой смеси в ней и рабочем объеме 12 позволяет избежать утечек газовой смеси из рабочего объема 12, тем самым обеспечит его герметичность. При открытых запирающих вентилях 9 и 14 через соединительный трубопровод 13 из емкости 7 газовая смесь под давлением 1,1 атм. поступает в рабочий объем 12, поднимая при этом поршень 4 в крайнюю верхнюю точку до упора его в ограничительный фланец 3, установленный на определенной высоте в корпусе 1, при которой каналы 19 в стенках корпуса 1 будут находиться выше нижнего кольцевого уплотнения 5 при расположении поршня 4 в крайнем верхнем положении. Подбором массы груза 18, закрепленного на выступающей из ограничительного фланца 3 верхней части поршня 4, осуществляется сравнивание давления газовой смеси, находящейся в рабочем объеме 12 и равное 1,1 атм. с давлением оказываемым весом поршня с грузом.

Для полного вытеснения остатков воздуха газовой смесью из рабочего объема 12 такой цикл проводится не менее 5-6 раз. После последнего заполнения рабочего объема 12 газовой смесью до рабочего давления 1,1 атм. пробоотборник готов к работе. При открытии вентиля 16 газовая смесь под действием перепада давлений пойдет через трубопровод 15 в газовый хроматограф 17, в котором осуществляется измерение ее процентного состава. При этом при падении давления газовой смеси в рабочем объеме 12 будет уменьшаться его объем, за счет опускания поршня 4 с грузом 18, происходящего под действием на него возникающего перепада давлений. После взятия первой пробы, при закрытии вентиля 16 поршень 4 остановится.

Так как давление, оказываемое весом поршня 4 с грузом 18 на газовую смесь, находящуюся в рабочем объеме 12, величина постоянная, то и прохождение ее через газовый хроматограф 17 под постоянным давлением 1,1 атм. будет происходить автоматически на протяжении всего времени измерения ее процентного состава. Количество взятых проб газовой смеси на анализ при одной заправке рабочего объема 12 может фиксироваться по величине выступающей из подвижного ограничительного фланца 3 верхней части поршня 4 с закрепленным на нем грузом 18. Контроль и измерение давления в трубопроводах 8, 13 осуществляется по манометру 21; в полости 6 манометром 20; в рабочем объеме 12 и трубопроводе 15 по мановакууметру 22.

Существенные преимущества данной конструкции пробоотборника:

1. Повышение безопасности при определении процентного состава кислородо-водородных и других взрывоопасных газовых смесей из-за отсутствия электрических соединений и вакуумного насоса предварительного разрежения, оставляющего пары вакуумного масла в рабочем объеме;

2. Обеспечение автономной автоматической поддержки постоянного давления при прохождении пробы газовой смеси через газовый хроматограф;

3. Повышенный ресурс работы.

Данное изобретение с наибольшим эффектом можно использовать для безопасного и точного измерения процентного состава различных взрывоопасных газовых смесей, применяемых при испытаниях в их среде работоспособности авиационной и космической техники.

Пробоотборник постоянного давления поршневого типа, состоящий из вертикально расположенного цилиндрического корпуса с герметичным нижним фланцем, разделенный на два объема, из которых нижний герметичный рабочий объем для размещения анализируемой газовой смеси соединен трубопроводами с запирающими вентилями и приборами для измерения давления с емкостью с анализируемой газовой смесью и газовым хроматографом, отличающийся тем, что в цилиндрическом корпусе размещен поршень, отделяющий нижний герметичный рабочий объем для анализируемой газовой смеси от верхнего объема, находящегося под атмосферным давлением, при этом на поршне установлены верхнее и нижнее кольцевые уплотнения, образующие между собой герметичную полость, соединенную с одной стороны через трубопровод и запирающий вентиль с атмосферой, а с другой стороны через трубопровод и запирающие вентили и трубопровод - с емкостью, заполненной анализируемой газовой смесью под давлением, равным рабочему давлению газовой смеси, заполняющей нижний герметичный объем, при этом каналы в корпусе не выходят из зоны герметичной кольцевой полости поршня при нахождении его как в крайнем верхнем, так и в крайнем нижнем положении, а на выступающей из ограничительного фланца части поршня при нахождении его в крайнем верхнем положении устанавливается дополнительно груз.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 44.
16.03.2019
№219.016.e196

Способ изготовления секций ротора газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области изготовления роторов газотурбинных двигателей (ГТД). Способ включает предварительное изготовление кольцевых заготовок ступеней ротора с торцевыми стыковочными поверхностями, соосное размещение относительно друг друга упомянутых кольцевых заготовок. Торцевые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682065
Дата охранного документа: 14.03.2019
17.03.2019
№219.016.e29d

Сигнализатор закрытого положения механизма крепления реверсивного устройства мотогондолы к газотурбинному двигателю

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам крепления реверсивных устройств газотурбинных двигателей самолетов. Сигнализатор закрытого положения механизма крепления реверсивного устройства мотогондолы к газотурбинному двигателю, блокирующий закрытие створок капота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682145
Дата охранного документа: 14.03.2019
29.04.2019
№219.017.3e32

Способ обработки поверхности детали

Изобретение относится к обработке материалов и может быть использовано для легирования и упрочнения различных деталей машин и инструментов. Способ включает нанесение легирующего покрытия и упрочнение обкаткой поверхностного слоя детали, которые осуществляют одновременно путем обкатки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686422
Дата охранного документа: 25.04.2019
09.05.2019
№219.017.4987

Способ изготовления диска газотурбинного двигателя

Изобретение относится к обработке металлов давлением, в частности к изготовлению дисков газотурбинных двигателей из жаропрочных титановых сплавов. Цилиндрическую трубную заготовку нагревают до температуры на 20-40°С ниже А Посленагрева производят раздачу и разворот трубной заготовки в плоский...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687117
Дата охранного документа: 07.05.2019
14.08.2019
№219.017.bf5b

Электрическая система привода реверсора тяги газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиации, к конструкции авиационных двигателей и тормозных устройств самолетов, а именно к приводам реверсивного устройства. Электрическая система привода реверсора тяги газотурбинного двигателя содержит подвижную часть и неподвижную часть реверсора тяги, минимум...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697078
Дата охранного документа: 12.08.2019
06.09.2019
№219.017.c7f4

Способ изготовления заготовки акустической структуры

Настоящее изобретение относится к акустическим системам и может быть преимущественно использовано как заполнитель звукопоглощающей конструкции мотогондолы авиационных двигателей, применяемой для снижения акустических шумов. В области авиационного двигателестроения существует проблема, связанная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699298
Дата охранного документа: 04.09.2019
07.09.2019
№219.017.c8e7

Способ многокомпонентного диффузионного насыщения поверхности деталей из жаропрочных никелевых сплавов

Изобретение относится к способу многокомпонентного диффузионного насыщения поверхности деталей из жаропрочных никелевых сплавов и может быть использовано в энергетическом и/или авиационном двигателестроении или других отраслях народного хозяйства. Многокомпонентное диффузионное насыщение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699332
Дата охранного документа: 05.09.2019
02.10.2019
№219.017.cee3

Вакуумная установка пиролиза

Изобретение относится к вакуумной установке пиролиза метана. Установка содержит вакуумную рабочую камеру, соединенную линией откачки с механическим вакуумным насосом. При этом в линию откачки между механическим вакуумным насосом и вакуумной рабочей камерой установлен уравнительный вакуумный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700872
Дата охранного документа: 23.09.2019
10.11.2019
№219.017.dfab

Промежуточный корпус газотурбинного двигателя

Настоящее изобретение относится к газотурбинным двигателям (ГТД) авиационного и наземного применения, а именно к конструкциям силовых корпусов ГТД, воспринимающих действие нагрузок, создающих как самим двигателем (действия веса, силы тяги, силы от срабатывания реверса, крутящего момента), так и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705499
Дата охранного документа: 07.11.2019
15.01.2020
№220.017.f4f5

Жаропрочный сплав на никелевой основе и изделие, выполненное из него

Изобретение относится к области металлургии, а именно к производству жаропрочных сплавов, и может быть использовано при изготовлении лопаток газотурбинных двигателей, длительно работающих при температурах до 1200°С. Жаропрочный сплав на основе никеля содержит, мас. %: хром 1,3-3,3, кобальт...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710759
Дата охранного документа: 13.01.2020
Показаны записи 11-16 из 16.
09.06.2019
№219.017.7aaf

Комбинационный дозатор

Изобретение относится к устройствам для комбинационного весового дозирования. Дозатор состоит из бункера с вибролотками и главных скатов. Вибролотки сообщены с весовыми корзинами, имеющими стенки и окно с откидывающейся крышкой. Главные скаты сообщены с приемником дозы продукта. Весовые корзины...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002351513
Дата охранного документа: 10.04.2009
10.07.2019
№219.017.ac4f

Способ ликвидации парафино-гидратных пробок в нефтегазовых скважинах и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к нефтяной промышленности и может быть использована для ликвидации парафино-гидратных пробок в нефтяных и газовых скважинах. При осуществлении способа погружают линейный грузонесущий нагревательный кабель во внутреннее пространство колонны насосно-компрессорных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398956
Дата охранного документа: 10.09.2010
10.08.2019
№219.017.bd93

Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения, а именно к конструкции компрессоров высокого давления двухконтурного газотурбинного двигателя. Компрессор двухконтурного газотурбинного двигателя содержит корпус регулируемых направляющих аппаратов, промежуточный корпус, механизм...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696839
Дата охранного документа: 06.08.2019
12.09.2019
№219.017.c9ef

Способ измерения и учета расхода электроэнергии на производстве и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области электротехники, в частности к электроизмерительной технике, и может быть использовано для измерения условно-постоянных и условно-переменных расходов электроэнергии. В предлагаемом способе измерения и учета расхода электроэнергии на производстве цикл наблюдения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699925
Дата охранного документа: 11.09.2019
02.10.2019
№219.017.cee3

Вакуумная установка пиролиза

Изобретение относится к вакуумной установке пиролиза метана. Установка содержит вакуумную рабочую камеру, соединенную линией откачки с механическим вакуумным насосом. При этом в линию откачки между механическим вакуумным насосом и вакуумной рабочей камерой установлен уравнительный вакуумный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700872
Дата охранного документа: 23.09.2019
23.05.2023
№223.018.6c6f

Вакуумная высокотемпературная нагревательная камера для обработки изделий

Изобретение относится к вакуумным высокотемпературным нагревательным камерам для обработки изделий. Камера содержит герметичный корпус, соединенный с вакуумным откачным постом, и размещенные в герметичном корпусе нагреватели и теплозащитные экраны. Герметичный корпус выполнен с откидной дверью,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002734677
Дата охранного документа: 21.10.2020
+ добавить свой РИД