Способ исследования сорбционных свойств волокнистых материалов и устройство для его осуществления

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU, 1643998 А 1 (51)5 G 01 N 15 08

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4447623/25 (22) 12.04.88 (46) 23.04.91. Бюл. № 15 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт текстильных материалов (72) В. Ю. Незгада (53) 543.71 (088.8) (56) Мередит P. и Хирл В. С. Физические методы исследования текстильных материалов. — М.: Гизлегпром, 1963, с. 174 †1.

Кунин Г. Н. и Соловьева А. С. Текстильное материаловедение, ч. 2.— М.: Легкая индустрия, 1964, с. 41 — 56.

Авторское свидетельство СССР № 928136, кл. F 24 F 3/14, 1980.

Авторское свидетельство СССР № 1160193, кл. F 24 F 3/16, 1984. (54) СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ВОЛОКНИСТЫХ

МАТЕРИАЛОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (57) Изобретение относится к текстильной

Изобретение относится к текстильной промышленности, в частности для исследования процессов сорбции-десорбции влаги из воздуха волокнистыми материалами при разных его начальных параметрах (относительной влажности, температуры, скорости, степени ионизации).

Целью изобретения является повышение эффективности процесса сорбции-десорбции и степени влагопоглощения волокнами влаги из воздуха путем повышения доступности влаги во внутренние слои материала.

Способ заключается в том, что через испытываемый образец принудительно продувается воздух начальных заданных параметров (относительной влажности, температуры, скорости движения и степени промышленности и может быть использовано при исследовании процессов сорбции-десорбции влаги из воздуха волокнистыми материалами при разных его начальных параметрах (относительная влажность, температура, скорость, степень ионизации). Целью изобретения является повышение эффективности процесса сорбции-десорбции и степени влагопоглощения волокнами влаги из воздуха путем повышения проникновения влаги во внутренние слои материала.

Вентилятором, соединенным со всасываюшим и нагнетательным воздуховодами, воздух с заданными начальными параметрами и предварительно ионизированный сеткой, принудительно продувается через воздухопроницаемую кассету с исследуемым образцом. Изменение влагосодержания образца определяется по результатам его взвешивания на электронных весах. Оптимизация процессов сорбции-десорбции производится при помоши микро-ЭВМ. 2 с.п. ф-лы, 1 ил. ионизации). Измерение влагосодержания волокон осушествляется периодическим взвешиванием образца электрическими весами.

Для повышения эффективности влагообмена и степени влагонасы щения, продуваемый воздух дополнительно ионизируется. Знак доминирующих ионов воздуха должен быть противоположным знаку остаточного электростатического заряда испытываемого материала.

На чертеже показана конструктивная схема устройства для осуществления способа.

Устройство содержит вентилятор 1, всасываюший воздуховод 2, регулирующий шибер 3 с исполнительным механизмом

4, нагнетательный воздуховод 5, кассету 6

1643998

Формула изобретения

55 (сделанную из сетки), пружины 7, электронные весы 8, реле 9 времени, пусковое устройство 10 электродвигателя вентилятора

1, металлическую сетку 11, счетчик 12 аэроионов, усилитель 13, микроманометр 14, дифференциальную термопару 15, самописец

16, источник 17 высокого напряжения, пульт 18 управления, микро-ЭВМ 19, датчики температуры 20 и влажности 21 нагнетаемого воздуха.

Устройство работает следующим образом.

Воздух из кондиционера заданных начальных параметров вентилятором 1 через всасывающий воздуховод 2, регулируемый шибер 3 нагнетается в нагнетательный воздуховод 5, из которого воздух проходит через кассету 6 (установленную на изоляторах) с испыгываемым образцом. Взвешивание образца осуществляется электрическими весами 8 (на которых кассета

6 устанавливается на изоляторы и пружины 7).

Электрические весы 8 через реле 9 времени соединены с пусковым устройством 10 электродвигателя вентилятора 1. Движущийся воздух в нагнетательном воздуховоде 5 нонизируется коронным разрядом металлической сетки 11, соединенной с источником

17 высокого напряжения. Степень ионизации воздуха регулируется изменением напряжения, подаваемого на сетку 11, и контролируется счетчиком 12 аэроионов. Скорость движения воздуха в нагнетательном воздуховоде регулируется шибером 3 и измеряется микроманометром 14, а изменение температуры испытываемого образца контролируется дифференциальной термопарой 15, которая подключается к самописцу 16:

Для более точного взвешивания кассеты с образцом процесс взвешивания осуществляется периодически, выключая вентилятор.

Одновременно через пусковое устройство электродвигателя включаются весы. Для обеспечения заданной относительной влажности и температуры воздуха, подаваемого в нагнетательной воздуховод, датчики контроля (соответственно 21 и 20) подключены к пульту 18 управления, а присоединение контрольно-измерительной аппаратуры источника 17 высокого напряжения, пульта 18 управления, электронных весов

8 и пускового устройства 10 электродвигателя к микро-ЭВМ позволяет управлять насыщением образца влагой по заданной программе и подобрать оптимальные режимы процессов сорбции-десорбции для различных видов волокнистых материалов.

После продувания воздуха заданных начальных параметров через испытываемый образец (при автоматическом управлении процессом сорбции-десорбции при помощи микро-ЭВМ) подается сигнал пусковому устройству 10 двигателя вентилятора. После останова вентилятора кассета 6 под действием пружины 7 устанавливается в уравновешенном состоянии, т.е. она не касается нагнетательного воздуховода и поэтому электронные весы фиксируют изменение веса образца за данный промежуток времени, который будет записан в памяти микро-ЭВМ (когда вентилятор работает, тогда кассета прижата к раме нагнетательного воздуховода). При выключении вентилятора нужно время для полного останова рабочего колеса вентилятора и полного утихания колебаний кассеты на опорах (пружинах) электронных весов. Для этого служит реле 9 ,времени.

Предлагаемый способ исследования сорбционных свойств волокнистых материалов предназначен преимущественно для определения скорости сорбции, где AW — избWa менение влаги и величины максимального насыщения влаги волокнами; Лт — промежуток времени Ф иакс — из воздуха волокнами в зависимости от начальных параметров подаваемого воздушного потока (относительной влажности, температуры, скорости движения и степени ионизации) .

Изменение этих параметров по программе, составленной для микро-ЭВМ с учетом начального влагосодержания волокон и их температуры, позволяет определять оптимальные режимы процессов сорбции-десорбции, т.е. наибольшую скорость сорбции-десорбции и наибольшую степень насыщения волокнами влаги сорбированной из воздуха.

Скорость сорбции волокон во времени определяется изменением массы волокон в течение заданного промежутка времени т, т.е. — - =f (T) .а максимальное насыщение

ЛW ДC волокон влагой Кв - — изменением веса волокон в конце процесса (после заданного промежутка времени т) . Например повышение скорости движения воздуха через испытываемые волокна во всех случаях повышает скорость сорбции-десорбции, однако снижает значение максимального насыщения We -. Повышение степени ионизации и относительной влажности воздуха способствует повышению скорости сорбции и величине максимального насыщения волокон влагой.

1. Способ исследования сорбционных свойств волокнистых материалов, включающий взвешивание и определение изменения веса образца в процессе сорбции-десорбции, отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности процесса сорбции-десорбции и степени влагопоглощения волокнами влаги из воздуха путем повышения проник1643998

Составитель С. Зуев

Редактор А. Мотыль Техред А. Кравчук Корректор М. Самборская

Заказ 1235 Тираж 388 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., л. 4!5

Производственно-издательский комбинат «Патент», г. Ужгород, ул. Гагарина. 101 новения влаги во внутренние слои материала, через исследуемый образец продувается ионизированный воздух, полярность доминирующих ионов которого противоположна знаку остаточного электростатического заряда исследуемого материала.

2. Устройство для исследования сорбционных свойств волокнистых материалов, содержащее вентилятор с электродвигателем с пусковым устройством, сопряженный с всасывающим воздуховодом с регулируемым шибером и нагнетательным воздуховодом, с установленной в нем металлической сеткой, подключенной к источнику высокого напряжения и пульт управления, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности процесса сорбции-десорбции, в нагнетательном воздуховоде после сетки на изоляторах установлена на весах воздухопроницаемая кассета для образца, весы через реле времени соединены с пусковым устройством электродвигателя вентилятора, в кассете для образца установлена дифференциальная термопара, в нагнетательном воздуховоде установлены датчики микроманометра, температуры и влажности нагнетаемого воздуха и счетчик аэроионов, который соединен обратной связью с источником высокого напряжения, а датчики температуры и влажности подключены к пульту управления, который с источником высокого напряжения, микроманометром пусковым устройством электродвигателя вентилятора, реле времени, весами, счетчиком аэроионов и исполнительным механизмом регулируемого шибера подключены к управляющей микро-ЭВМ.

Способ исследования сорбционных свойств волокнистых материалов и устройство для его осуществления Способ исследования сорбционных свойств волокнистых материалов и устройство для его осуществления Способ исследования сорбционных свойств волокнистых материалов и устройство для его осуществления 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технической физике и позволяет повысить точность градуировки и расширить границы применимости

Изобретение относится к технике измерений физических свойств насыпных материалов и позволяет повысить точность измерения перепада давления путем уменьшения влияния на результаты измерений сегрегации компонентов образца

Изобретение относится к строительству , а именно к исследованию фильтрации крупнообломочных грунтов Цель изобретения - повышение точности определения путем исключения погрешности за счет повышенной водопроницаемости грунта на контакте с жесткими стенками прибора

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 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