Способ определения количества газа в газожидкостной системе

 

Использование: изобретение относится к способам определения параметров газожидкостной системы и может быть использовано в химической, медицинской, целлюлозно-бумажной промышленностях. Сущность: газожидкостную систему вначале подают а камеру в виде постепенно расширяющейся струи в направлении снизу вверх. Затем подают в емкость для отбора пробы, а дополнительно определяют средний диаметр пузыря газа и рассчитывают удельную поверхность контакта фаз а из равенства а NFn, где N - количество пузырей во взвешенном газе, приходящихся на единицу объема газожидкостной системе, Fn - поверхность одного пузыря. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 7/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ! л

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4740212/25 (22) 25,09.89 (46) 15.09.92. Бюл. N 34 (71) Научно-исследовательский институт магнитных носителей информации Научнопроизводственного объединения "Свема" (72) Г.И.Кусайко и В.В.Епифанова (56) Патент США N. 4184359, кл. G 0.1 N 7/14, 1978.

Авторское свидетельство СССР

М 1249397, кл. G 01 N 7/14, 1984. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ГАЗА В ГАЗОЖИДКОСТНОЙ СИСТЕМЕ (57) Использование: изобретение относится к способам определения параметров газо.Изобретение относится к способам определения параметров газожидкостной системы и может быть использовано в химической, медицинской, целлюлозно-бумажной отраслях промышленности.

Известен способ определения количества газа в жидкости с помощью измерителя. содержащего газожидкостную разделительную камеру, регулирующий клапан, измеритель жидкости, измеритель газа.

Недостатками известного способа являются низкая информативность и сложность контроля за процессом измерения количества газа в жидкости, Кроме того, измерение количества газа возможно только при атмосферном давлении.

Наиболее близким к заявленному способу является способ определения количества газа в жидкости путем определения количества растворенного и взвешенного газа на единицу объема жидкости. включаю Ы 1762 185 А1 жидкостной системы и может быть использовано в химической, медицинской, целлюлозно-бумажной промышленностях, Сущность: газожидкостную систему вначале подают в камеру в виде постепенно расширяющейся струи в направлении снизу вверх. Затем подают в емкость для отбора пробы, а дополнительно определяют средний диаметр пузыря газа и рассчитывают удельную поверхность контакта фаз а из равенства а =. NFn. где Й вЂ” количество пузырей во взвешенном газе, приходящихся на единицу объема газожидкостной системе, Fï — поверхность одного пузыря. 1 ил.

ja, Э щий подачу исследуемой газожидкостной системы под давлением в емкость для отбора пробы, подачу пробы в камеру, отсечение ее и сброс давления.

Однако. известный способ обладает недостаточной информативностью. 0

Цель изобретения — повышение инфор-, ЬЭ мативности способа путем определения удельной поверхности контакта фаз газо- QQ жидкостной системы. Ql

Указанная цель достигается тем, что гаэожидкостную систему вначале подают в камеру в виде постепенно расширяющейся струи в направлении снизу вверх, затем подают в емкость для отбора пробы, дополнительно определяют средний диаметр пузыря газа, а удельную поверхность контакта фаз а определяют из равенства а- NFn, где N — количесто пузырей во взвешенном газе, приходящихся на единицу объема газожидкостной системы:

1762185

Fn — поверхность одного пузыря.

Подвод пробы вначале в камеру в виде постепенно расширяющейся струи в направлении снизу вверх позволяет наиболее точно определить средний диаметр пузыря газа, так как при этом значительно снижается явление коалесценции (соединения) пузырей эа счет достижения прямоточного движения пузырей и жидкости и исключения образования водоворотной эоны.

Данные о средних размерах пузыря позволяют определить удельную поверхность контакта фаэ а, то есть расширить информативность способа.

На рисунке изображено устройство для осуществления способа определения количества газа в газожидкостной системе.

Устройство содержит корпус 1, камеру

2, образованную сопряжением усеченного конуса 3 с верхней 4 и нижней 5 крышками, градуированными стеклянными трубками 7, 8. выпускные краны 9, 10, запорные поверхности которых совместно с разделительной диафрагмой 11 манометра 12 размещены в одной плоскости, впускной кран 13, гибкие трубки t4, 15, окуляр микроскопа 16 со вставленной в него измерительной шкалой 17. Усеченный конус 3, емкость

6 для отбора пробы, гибкие трубки 14, 15 выполнены из прозрачного материала. Угол при вершине усеченного конуса 3 составляет 6-8О. Градуированная стеклянная трубка

7 служит для оперативного контроля за содержанием .взвешенного воздуха в жидкости. Градуированная трубка 8 — для определения количества взвешенного и растворенного воздуха.

Изобретение осуществляется следующим образом.

Устройство подсоединяют с помощью гибких трубок 14, 15 к трубопроводу с гаэожидкостной системой под давлением, открытием кранов 9 и 13 пробу подают в направлении снизу вверх в виде постепенно расширяющейся струи в камеру 2. При достижении одинакового давления в устройстве и трубопроводе ведут оперативный контроль эа содержанием взвешенного воздуха с помощью градуированной стеклянной.трубки 7, а регулировкой крана 9 устанавливают оптимальную скорость движения пузырей. Затем, с помощью окуляра микроскопа 16 со вставленной в него измерительной шкалой 17, определяют средний диаметр пузыря. Закрытием крана 9 и открытием крана 10 заполняют пробой емкость 6. Далее гаэожидкостную пробу отсекают кранами 10, 13, Показание количества выделившегося взвешенного воздуха снимают с градуированной трубки 8, Для определения количества растворенного

5 воздуха Чр в емкости 6. сбрасывают давление до атмосферного через кран 9, осуществляя контроль по манометру 12. Тогда в трубке 8 общее количества воздуха Ч будет представлять собой сумму объемов вэве10 шенного Ч и растворенного Vä. Количество воздуха (взвешенного и растворенного) в воде р, приходящего на единицу объема, определяют по уравнению: ч,+ч

Ч +Ч где V, Ч вЂ” объемы емкости 6 и градуировани ной трубки 8.

Объем пузыря Vn определяют по уравнению;

20 н

6 а поверхность пузыря Fn — no уравнению:

Рп= K ocp

Количество пузырей N во взвешенном воздухе, приходящихся на единицу объема системы вода — воздух, определяют по уравнению:

I и= —, 30 Vn где р — количество взвешенного воздуха в

1» воде, приходящегося на единицу объема.

Удельную поверхность контакта фаз а определяют по уравнению: а = N.Fn.

Формула изобретения

Способ определения количества газа в газожидкостной системе, включающий подачу газа жидкостной системы в емкость для

40 отбора пробы под давлением, подачу пробы в камеру, отсечение ее и сброс давления, отличающийся тем, что, с целью расширения информативности путем определения удельной поверхности контакта фаэ газожидкостной,системы, ее вначале подают в камеру в виде постепенно расширяющейся струи в направлении снизу вверх, затем подают в емкость для отбора пробы, дополнительно определяют средний диаметр пузыря газа, а удельную поверхность контакта фаз а определяют из равенства

a=NFn где N — количество пузырей во взвешенном газе, приходящихся на единицу газа — жидкостной системы;

Fn — поверхность одного пузыря.

1762185

Составитель Е.Моргаль

Техред М. Моргентал Корректор Н.Ревская

Редактор

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

Заказ 3254 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ определения количества газа в газожидкостной системе Способ определения количества газа в газожидкостной системе Способ определения количества газа в газожидкостной системе 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено в геологоразведке для определения газосодержания промывочной жидкости при глубоком бурении на нефть и газ

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить .

Изобретение относится к устройствам для термической дегазации жидких и твердых образцов, позволяет повысить достоверность анализа выделившихся газов путем снижения процессов адсорбции и конденсации в газовой магистрали и значительно упростить эксплуатацию устройства

Изобретение относится к аналитической химии, а именно к изучению карбонатности пород, и может быть использовано для определения процентного содержания минералов з составе горных пород

Изобретение относится к области гигрометрии и может быть использовано для определения влажности сжатых газов

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению газосодержания жидкостей и позволяет повысить достоверность определения объемного содержания газа в жидкости

Изобретение относится к способам определения влажности сыпучих материалов и позволяет повысить точность и сократить время анализа при одновременном обеспечении его безопасности

Изобретение относится к винодельческой и безалкогольной отраслям пищевой промышленности и позволяет ускорить анализ

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

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

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначенной для определения концентрации газов в жидкости, в частности для определения концентрации кислорода в питательной и других водах теплоиспользующих установок, системах холодного и горячего водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, определяющей газосодержание жидкости, и решает задачу оперативного контроля концентрации газовой фазы (нерастворенного газа) в потоке жидкости технологических контуров различных отраслей промышленности, преимущественно на ЯЭУ

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к способам измерения газосодержания в жидкости и может быть использовано, например, в системах топливоподачи ракетных и авиационных двигателей

Изобретение относится к технике исследований теплофизических свойств состояния жидкостей и может найти применение при оценке прочностных свойств жидкостей, исследованиях антикавитационной устойчивости, например насосных устройств при перекачке нефтей
Наверх