Устройство для измерения распределения размеров капель жидкости в газожидкостном потоке

 

Изобретение может быть использовано при определении эффективности диспергирования жидкости форсунками в химической , нефтехимической, металлургической, пищевой и других отраслях народного хозяйства , где осуществляются тепломассообменные процессы. Цель изобретения - повышение точности измерения распределения размеров капель жидкости и упрощение технологии их улавливания из газожидкостного потока. Это достигается тем, что капли жидкости улавливаются с помощью устройства, на одном торце которого укреплена перфорированная эластичная насадка-пленка, а внутренний обьем его корпуса заполнен поглотителем жидкости, причем насадкапленка и корпус устройства выполнены из несмачивающегося жидкостью материала. Массы уловленных капель жидкости определяют путем взвешивания устройства совместно с поглотителем жидкости до и после ее улавливания и по результатам строят интегральную и дифференциальную кривые распределения размеров капель жидкости в газожидкостном потоке. 1 ил. сл

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

С) 00с, (ф 3>

1 (21) 4448403/25 (22) 27.07.88 (46) 07.04.91. Бюл. N 13 (71) Донецкий политехнический институт (72) И,Ф. Панечко, В.С. Масляев. И.Ю. Белозерова, Г,И, Жук и С.Г. Рудакова (53) 539.215.4(088.8) (56) Пажи Д.Г., Галустов В.С. Распылители жидкости. — M.: Химия, 1979, с. 216.

Пажи Д.Г.. Галустов В.С. Основы техники распыливания жидкостей. — M,: Химия,.

1984, с. 254. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ КАПЕЛЬ ЖИДКОСТИ В ГАЗОЖИДКОСТНОМ ПОТОКЕ (57) Изобретение может быть использовано при определении эффективности диспергирования жидкости форсунками в химической, нефтехимической, металлургической, пищевой и других отраслях народного хоИзобретение может быть использовано при определении эффективности диспергирования жидкости форсунками, гидродинамики, химической, нефтехимической, металлургической, пищевой и других отраслях народного хозяйства, где осуществляются тепло-, маслообменные процессы.

Целью изобретения является повышение точности измерения распределения размеров капель жидкости и упрощение технологии их улавливания из газожидкостного потока.

На чертеже представлена схема устройства.

Устройство состоит из цилиндрического корпуса 1, во внутренний объем которого

„,5LI 1640614 А1 зяйства, где осуществляются тепломассообменные процессы. Цель изобретения — повышение точности измерения распределения размеров капель жидкости и упрощение технологии их улавливания из газожидкостного потока. Это достигается тем, что капли жидкости улавливаются с помощью устройства, на одном торце которого укреплена перфорированная эластичная насадка-пленка, а внутренний объем его корпуса заполнен поглотителем жидкости, причем насадкапленка и корпус устройства выполнены из несмачивающегося жидкостью материала.

Массы уловленных капель жидкости определяют путем взвешивания устройства совместно с поглотителем жидкости до и после ее улавливания и по результатам строят интегральную и дифференциальную кривые распределения размеров капель жидкости в газожидкостном потоке. 1 ил. помещают поглотитель 2 жидкости. В одном торце цилиндрического корпуса 1 для улавливания капель жидкости устанавливают сменную перфорированную эластичную насадку-пленку 3, Насадка-пленка 3 к корпусу устройства крепится зажимным кольцом 4.

С другой стороны цилиндрического корпуса

1 ввинчивается уплотнительный штуцер 5, который с помощью трубки соединяют с микрокомпрессором 6, индикатором расхода газа 7 типа ротаметр.. вентилем 8 и газовым счетчиком 9.

Микрокомпрессор 6, индикатор 7 расхода газа, вентиль 8 и газовый счетчик 9 предназначены,для обеспечения равномерного расхода газа в единицу времени при про1640614 хождении его через круглые отверстия в насадке-пленке 3 и цилиндрический корпус 1 с поглотителем 2 жидкости.

Пример. Измерение проводили с семью сменными насадками-пленками, в которых выполнено от 1 до 12 шт. круглых отверстий с диаметром 0;150-0,525 мм. Толщина всех насадок-пленок равна 0,04 мм (она должна быть меньше наименьшего измеряемого диаметра капель). Все насадкипле:-гки и цилиндрический корпус 1 устройства выполнены из несмачивэющегося жидкостью материала.

Выполнение способа измерения распределения размеров капель жидкости в газожидкостном потоке осуществляют в трубе

Вентури, тепломассообменном аппарате и в других устройствах. Опыты в трубе Вентури проводят s диффузоре на расстоянии

82 мм от горловины, а в массообменном аппарате ударно-диспергирующего типа в области ударно-диспергирующей лопатки.

Диспергируемой жидкостью является вода, которая улавливается устройством из газожидкостного потока гидрофильным материалом (фильтровал ьной бумагой).

Опыты проводят при удельном расходе диспергированной жидкости, равном.

0,127 кг/м . Скорость газожидкостного потока, проходящего через отверстия в насадке-пленке 3, составляет не менее 20 м/с, а

so внутреннем сечении цилиндрического корпуса 1 меньше 0,01 м/с, Большая скорость. потока газа в отверстиях насадки обусловлена необходимостью просева из газожидкостного потока капель жидкости в условиях, исключающих образование фронта уплотненного слоя газа перед насадкой, Каждый из опытов длится в течение

2 мин, определяющих то время, за которое через отверстия в насадке и устройство и роходит 1 л воздуха. Время опыта отсчитывают с помощью секундомера. Количество воздуха определяют по показаниям газового счетчика 9, постоянная скорость его прохода через всю систему поддерживается с помощью индикатора 7 расхода газа и вен5 тиля 8, Экспозиция-время улавливания капель жидкости из газожидкостного потока и объем газа (воздуха), проходящего через отверстия насадок и устройство с поглотителем жидкости, в каждом конкретном случае

10 определяют опытным путем, причем они должны быть одинаковыми для всей серии

Опытов.

Скорость газожидкостного потока в трубе Вентури для каждой серии опытов со15 ставляет 20, 30, 40 м/с, Общий вес устройства, приготовленного для улавливания капель жидкости из газожидкостного потока, равняется 15 0 — 18,0 г, Взвешивание устройства проводят до и по20 сле опыта на аналитических весах ВПР-200.

Ошибка между параллельными опытами не превышает 3-67; абсолютных, По результатам взвешиваний строятся интегральные и дифференциальные кривые распределения

25 капель жидкости по размерам, Формула изобретения

Устройство для измерения распределения размеров капель жидкости в газо30 жидкостном потоке, содержащее устройство-кювету для улавливания капель жидкости из газожидкостного потока, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения точности измерения распределения

35 размеров капель жидкости и упрощения технологии их улавливания из газожидкостного потока, на одном торце корпуса устройства укреплена перфорированная эластичная насадка-пленка, а внутренний

40 обьем корпуса устройства заполнен поглотителем жидкости, причем насадка-пленка и корпус устройства выполнены из несмачивающегося жидкостью материала.

1б40614

Составитель А.Петров

Техред М.Моргентал

Корректор Л.Пилипенко

Редактор М,Бланар

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 101

Заказ 1014 Тираж 392 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Устройство для измерения распределения размеров капель жидкости в газожидкостном потоке Устройство для измерения распределения размеров капель жидкости в газожидкостном потоке Устройство для измерения распределения размеров капель жидкости в газожидкостном потоке 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и может быть использовано для определения коэффициента диффузии водорода в металлах в широком интервале температур

Изобретение относится к подготовке образцов к измерению пористости материалов путем их пропитки рабочими растворами и может быть использовано в материаловедении , а также в машиностроении, например, при определении пористости защитных покрытий

Изобретение относится к точному приборостроению и предназначено для исследования физических свойств псевдоожиженных систем, а также для использования в системах управления процессами с псевдоожиженным слоем и определения эффективности работы пылеочистных установок

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения воздухопроницаемости ограждающих конструкций и их стыковых соединений

Изобретение относится к способам определения удельной поверхности твердых веществ, в частности диоксида марганца Изобретение позволяет повысить точность и упростить определение удельной поверхности диоксида марганца Диоксид марганца смешивают с водным раствором соли железа (III) с концентрацией 0 001- 0.1 моль/л при рН 2-5, выдерживают 15-20 мин, определяют количество адсорбированного железа (III) и по нему рассчитывают удельную поверхность диоксида марганца по формуле S К п

Изобретение относится к очистке природных и сточных вод посредством фильтрационных сооружений с зернистой загрузкой , Целью изобретения является повышение точности определения межзерновой пористости загрузки фильтрационных сооружений с учетом реальной ориентации зерен в пространстве и наличия пассивной пленки на поверхности зерен

Изобретение относится к геофизике , в частности к петрофизике, и может быть использовано для определения пористости образцов горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля пористости диэлектрических пленок на проводящем основании

Изобретение относится к производству нитевидных и пленочных материа/юв и мо жет быть использовано для контроля влагопоглощения нитевидными и пленочными материалами при нанесении на них водных замасливателей

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение , в газовой и угольной промышленности для оценки газоемкости ископаемых углей и вмещающих пород при прогнозе рыбросоопасности угольных пластоп и пород, газообильности горных выработок шахт и прогнозировании запасов природного газа при добыче его из угольных пластов и вмещающих пород

Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведению и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) почв и других пористых материалов

Изобретение относится к области мембранных фильтров на основе ядерных трековых мембран, применяемых для очистки питьевой вводы и воды для медпрепаратов, для фильтрации плазмы крови и биологических жидкостей, для фильтрации воздуха особо чистых помещений (больничных операционных, промышленных помещений для производства прецизионных средств микроэлектроники, производства компакт-дисков)

Изобретение относится к способам контроля свойств материалов и изделий и может быть использовано в производстве бетонных и железобетонных изделий

Изобретение относится к способу и устройству для испытания целостности фильтрующих элементов в фильтрующем узле

Изобретение относится к технике моделирования фильтрации и вытеснения различных флюидов через капиллярно-пористые тела

Изобретение относится к области промысловой геофизики, а именно к сейсмоакустическим способам исследования скважин, в частности к способам оценки проницаемости горных пород

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при испытании мембран и мембранных патронов для контроля их качества

Изобретение относится к исследованиям свойств бетонов и других пористых материалов на воздухопроницаемость

Изобретение относится к анализу физико-механических свойств материалов, а именно пористой структуры и сорбционных свойств разнообразных объектов, таких как мембраны, катализаторы, сорбенты, фильтры, электроды, породы, почвы, ткани, кожи, строительные материалы и др., и может быть использовано в тех областях науки и техники, где они применяются
Наверх