Способ регулирования расхода жидкости через сопротивление

 

1. СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ, включающий нагрев части потока жидкости , отличающийся теМ; что, с целью повьшения точности и быстродействия регулирования, нагрев части потока осуществляют перед сопротивлением до температуры интенсивного флуктуационного зародышеобраэония . 2. Способ по П.1, отличающийся тем, что нагрев жидкости до температуры интенсивного флуктуационного зародышеобразования осуществляют импульсами электрического тока, СЛ О) О5

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН цр G 05 D 7/06

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3571598/24-24 (22) 12. 01,83 (46) 15.05.85. Бюп. У 18(72) П.А.Павлов и Е.Д.Никитин (71) Отдел физико-технических проблем энергетики Уральского научного центра АН СССР (53) 621.646 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР Ф 619905, кл. G 05 D 7/03, 1978.

Авторское свидетельство СССР

Ф 598030, кл. С 05 D 7/00, 1978

„„SU„1156016 А (54) (57) 1. СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ

РАСХОДА ЖИДЮСТИ ЧЕРЕЗ СОПРОТИВЛЕНИЕ„ включающий нагрев части потока жидкости, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и быстродействия регулирования, нагрев части потока осуществляют перед сопротивлением до температуры интенсивного флуктуационного зародьппеобраэония.

2. Способ по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что нагрев жидкости до температуры интенсивного флуктуационного зародыюеобразования осуществляют импульсами электрического тока.а

1156016

Составитель Е.Никитин

Редактор N.Äûëûí Техред С.Мигунова Корректор М.Максимишинец

Заказ 3143/43

Тираж 863 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР . по делам изобретений и открытий

i 13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5

Филиал ПНП "Патент", r.Ужгород, ул.Проектная,4

Изобретение относится к технике регулирования расхода жидкости и может быть использовано в машиностроении.

Цель изобретения — повышение точ- 5 ности и быстродействия регулирования расхода жидкости.

На чертеже изображен один из вариантов устройств, реализующих предложенный способ.. 10

Устройство состоит из трубопровода 1 и проволочных нагревателей 2, смонтированных перед диафрагмой 3, которая уплотнена с помощью изолирующих прокладок 4. 15

В исходном состоянии расход жидкости через диафрагму 3 определяется перепадом давления на ней, который поддерживается постоянным с помощью насоса (на чертеже не показан) ° На 20 проволочные нагреватели 2 подают импульсы электрического тока от генератора (на чертеже не показан). Амплитуду импульсов устанавливают такой, чтобы проволоки и слойжидкости вбли- 25 зи них нагревались к концу каждого импульса до температуры интенсивного флуктуационного зародышеобразования.

При достижении этой температуры происходит вскипание нагретого. слоя жид-M кости, образуется пар, количество которого за один импульс будет постоянным. Образовавшиеся пузыри 5 увле- каются потоком жидкости и попадают в диафрагму 3 .Плотность парожидкостной смеси становится меньше, чем чистой жидкости, и массовый расход жидкости снижается. По скачкообразному уменьшению расхода от исходного судят о достижении необходимой амплитуды.

Объем пара, образующегося в единицу времени, прямо пропорционален частоте следования импульсов, следовательно, расход обратно пропорционален частоте. Данное устройство позволяет осуществлять регулирование расхода жидкости в зависимости от частоты следования импульсов.

Пример 1. Регулирование расхода H-пентана.В трубопроводе устанавливают диафрагму с диаметром отверстия 4 мм. Перед.ней помещают 5 платиновых проволок диаметром О, 1мм и длиной 10 мм каждая, Скорость протекания жидкости через диафрагму м/с. На проволоки подают импульсы

-3 напряжением 3 В и длительностью 10 с, разогревающие их до 150ОС (температуры интенсивного флуктуационного зародышеобразования). При частоте следования импульсов 100 с расход жидкости составляет 50Х исходного.

Hp и м е р 2. Регулирование расхода водного раствора KCf с концентрацией соли 30 г/л. В трубопроводе устанавливают диафрагму из диэлектрического материала толщиной 1 мм и с диаметром отверстия 5 мм. По обе стороны диафрагмы помещают электроды, на которые подают электрические импульсы. Скорость протекания жидкости через диафрагму 10 м/с. Амплитуда импульсов около 250 В, длительность

10 с. Температура жидкости в отверстии диафрагмы достигает в конце каждого импульса 300 С, что соответствует температуре интенсивного флуктуационного зародышеобразования раствора при атмосферном давлении. При частоте следования импульсов 100 с расход жидкости снижается на 45Х.

Способ регулирования расхода жидкости через сопротивление Способ регулирования расхода жидкости через сопротивление 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в жидкостных ракетных двигателях (ЖРД), авиации, космонавтике, энергетических и химических установках, а также в системах добычи и транспортировки газов и жидкостей

Изобретение относится к области систем оперативного производственного планирования

Изобретение относится к управлению и технике автоматического регулирования расхода жидкостей и газов

Изобретение относится к приборостроению, в частности может быть использовано там, где необходимо регулирование расходов жидких и газообразных сред путем дросселирования

Изобретение относится к области машиностроения и предназначено для использования в системах добычи и транспортировки газа и жидкости, в газоперекачивающих, энергетических и химических установках

Изобретение относится к системам управления и может быть использовано, в частности, в системах управления силовыми установками летательных аппаратов, например, вертолетов

Изобретение относится к системам перекачивания текучей среды, а более конкретно к упрощенной системе перекачивания текучей среды, в которой по существу предотвращается измерение многофазного потока текучей среды во время перекачивания текучей среды от источника к месту назначения
Наверх