Способ формирования защиты от обратного удара в электролизно-водяном газовом генераторе

Авторы патента:


Способ формирования защиты от обратного удара в электролизно-водяном газовом генераторе
Способ формирования защиты от обратного удара в электролизно-водяном газовом генераторе
Способ формирования защиты от обратного удара в электролизно-водяном газовом генераторе
Способ формирования защиты от обратного удара в электролизно-водяном газовом генераторе
Способ формирования защиты от обратного удара в электролизно-водяном газовом генераторе
C25B1/06 - Электролитические способы; электрофорез; устройства для них (электродиализ, электроосмос, разделение жидкостей с помощью электричества B01D; обработка металла воздействием электрического тока высокой плотности B23H; обработка воды, промышленных и бытовых сточных вод или отстоя сточных вод электрохимическими способами C02F 1/46; поверхностная обработка металлического материала или покрытия, включающая по крайней мере один способ, охватываемый классом C23 и по крайней мере другой способ, охватываемый этим классом, C23C 28/00, C23F 17/00; анодная или катодная защита C23F; электролитические способы получения монокристаллов C30B; металлизация текстильных изделий D06M 11/83; декоративная обработка текстильных изделий местной

Владельцы патента RU 2260076:

Петренко Лев Петрович (UA)

Изобретение относится к области сварочных технологий и может найти применение в устройствах газопламенной обработки материалов. Способ включает получение газовой смеси при подаче рабочего напряжения и тока на элементарные источники газовой смеси, которые выполняют в виде пакета металлических пластин, который располагают в герметичном корпусе с электролитом и объемом для автоподлива. Газовые потоки суммируют в суммарный поток, который через газовый канал и рабочий объем барботера с жидкостью подают на выход, при этом рабочий объем барботера с жидкостью располагают либо с внутренней стороны газового канала, каждый из которых выполняют в форме цилиндра с общим герметичным расположением, либо с внешней, а подачу газового потока во внутрь рабочего объема через отверстие или отверстия с эластичной пластиной осуществляют в нижней его части. Во время подачи газового потока во внутрь рабочего объема барботера не блокируют отверстие или отверстия подачи газового потока эластичной пластиной, а при резком увеличении давления внутри рабочего объема барботера при обратном ударе эластичной пластиной посредством жидкости блокируют отверстие или отверстия и предотвращают выдавливание жидкости из рабочего объема барботера через отверстие и газовый канал во внутренний объем газового генератора. Технический эффект - повышение надежности работы малогабаритных сварочных аппаратов. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

 

Изобретение относится к области сварочных технологий и может найти применение в устройствах газопламенной обработки материалов.

Известно устройство газопламенной обработки материалов /Паспорт на эксплуатацию ЛИГА г.С.-Петербург, 1995 г./, барботер в котором выполнен с оптически прозрачной передней и металлической задней пластинами, между которыми в резиновом кольце расположен рабочий объем барботера с жидкостью, при этом в нижней части металлической пластины в площади резинового кольца выполнено входное отверстие для подачи газового потока во внутрь рабочего объема барботера (прототип).

Недостатком прототипа является низкая надежность барботера, поскольку при обратном ударе жидкость из рабочего объема барботера безвозвратно выдавливается, что недопустимо.

Повысить надежность работы барботера можно следующим способом.

Способ формирования защиты электролизно-водяного газового генератора от обратного удара включает получение газовой смеси при подаче рабочего напряжения и тока на элементарные источники газовой смеси, которые выполняют в виде пакета металлических пластин, который располагают в герметичном корпусе с электролитом и объемом для автоподлива, суммируют газовые потоки в суммарный поток, который через газовый канал и рабочий объем барботера с жидкостью подают на выход, рабочий объем барботера с жидкостью располагают либо с внутренней стороны газового канала, каждый из которых выполняют в форме цилиндра с общим герметичным расположением, либо с внешней, а подачу газового потока во внутрь рабочего объема через отверстие или отверстия с эластичной пластиной осуществляют в нижней его части, при этом во время подачи газового потока во внутрь рабочего объема барботера эластичной пластиной не блокируют отверстие или отверстия подачи газового потока, а при резком увеличении давления внутри рабочего объема барботера, при обратном ударе, эластичной пластиной посредством жидкости блокируют отверстие или отверстия и предотвращают выдавливание жидкости из рабочего объема барботера через отверстие и газовый канал во внутренний объем газового генератора.

При этом при горизонтальном расположении цилиндрических элементов барботера, его выполняют как последовательный пакет из двух и более барботеров с общей подачей суммарного газового потока и общим его выходом.

При этом при горизонтальном расположении цилиндрических элементов барботера, его располагают в последовательном герметичном едином пакете с горизонтально ориентированным объемом автоподлива и устройством для визуального контроля за уровнем электролита в газовом генераторе.

При этом при вертикальном расположении цилиндрических элементов барботера, его располагают в едином пакете с вертикально ориентированными объемами автоподлива газового генератора.

На фиг.1 и 2 изображена конструкция барботера с горизонтальным расположением цилиндрических элементов барботера.

На фиг.3 и 4 изображена конструкция барботера с вертикальным расположением цилиндрических элементов барботера.

На фиг.5 изображена конструкция электролизно-водяного газового генератора, в котором барботер располагают в последовательном герметичном едином пакете с горизонтально ориентированным объемом автоподлива и устройством для визуального контроля за уровнем электролита в газовом генераторе.

На фиг.1 рабочий объем барботера 1 с жидкостью 2 располагают либо фиг.1-3 с внутренней стороны газового канала 3, каждый из которых выполняют в форме цилиндра 4 и 5 с общим герметичным расположением, либо с внешней фиг.4, а подачу газового потока 6 во внутрь рабочего объема 1 через отверстие 7 или отверстия с эластичной пластиной 8 осуществляют в нижней его части, при этом во время подачи газового потока 9 во внутрь рабочего объема 1 барботера эластичной пластиной 8 не блокируют отверстие 7 или отверстия подачи газового потока 9, а при резком увеличении давления внутри рабочего объема 1 барботера, при обратном ударе, эластичной пластиной 8 посредством жидкости 2 блокируют отверстие 7 или отверстия и предотвращают выдавливание жидкости 2 из рабочего объема 1 барботера через отверстие 7 и газовый канал 3 во внутренний объем газового генератора.

При горизонтальном расположении цилиндрических элементов 4 и 5 барботера фиг.2 его выполняют как последовательный пакет из двух и более барботеров с общей подачей суммарного газового потока 10 и общим его выходом 11.

При горизонтальном расположении цилиндрических элементов 4 и 5 барботера его располагают в последовательном герметичном едином пакете фиг.5 с горизонтально ориентированным объемом автоподлива 12 и устройством для визуального контроля 13 за уровнем электролита в газовом генераторе 14.

При вертикальном расположении цилиндрических элементов 4 и 5 барботера фиг.3 и 4 его располагают в едином пакете с вертикально ориентированными объемами автоподлива 15 газового генератора 16.

Работа барботера заключается в следующем.

В исходном положении при отсутствии газового потока 6 жидкость 2 во внутреннем объеме 1 барботера, просачиваясь через зазор между эластичной пластиной 8 и цилиндрическим элементом 4 рабочего объема 1 барботера, через отверстие 7 поступает в газовый канал 3 до уровня жидкости 2. Следует отметить, что после окончания работы газогенератора и после его охлаждения жидкость в газовом канале может превышать по уровню жидкость в рабочем объеме 1 барботера, но при включении газового генератора газовый поток 6 выдавливает жидкость из газового канала 3 через отверстие 7. Для того чтобы эластичная пластина 8 не смещалась относительно отверстия 7, над ней располагают металлическую сетку 17, в результате чего при больших газовых потоках 6 эластичная пластина будет прижата к металлической сетке 17. В случае проникновения искры в рабочий объем 1 барботера происходит цепная реакция с возникновением резкого повышения давления в рабочем объеме 1 барботера. В этом случае жидкость 2, воздействуя на эластичную пластину 8, перекрывает отверстие 7 и жидкость блокируется в рабочем объеме 1 барботера.

На фиг.2 представлен барботер с увеличенным рабочим объемом 18, что позволяет пропускать через него увеличенный газовый поток 10. В случае цепной реакции в рабочем объеме 18 сила воздействия на переднюю 19 и заднюю 20 пластины уменьшается во столько, сколько в барботере пластин 21.

Работа барботера фиг.3 и 4 аналогична, только в этом случае эластичная пластина выполнена в виде цилиндрической поверхности 22.

Использование изобретения позволяет повысить надежность работы электролизно-водяного газового генератора.

1. Способ формирования защиты электролизно-водяного газового генератора от обратного удара, включающий получение газовой смеси при подаче рабочего напряжения и тока на элементарные источники газовой смеси, которые выполняют в виде пакета металлических пластин, который располагают в герметичном корпусе с электролитом и объемом для автоподлива, суммируют газовые потоки в суммарный поток, который через газовый канал и рабочий объем барботера с жидкостью подают на выход, отличающийся тем, что рабочий объем барботера с жидкостью располагают либо с внутренней стороны газового канала, каждый из которых выполняют в форме цилиндров с общим герметичным расположением, либо с внешней, а подачу газового потока вовнутрь рабочего объема через отверстие или отверстия с эластичной пластиной осуществляют в нижней его части, при этом во время подачи газового потока вовнутрь рабочего объема барботера эластичной пластиной не блокируют отверстие или отверстия подачи газового потока, а при резком увеличении давления внутри рабочего объема барботера при обратном ударе эластичной пластиной посредством жидкости блокируют отверстие или отверстия и предотвращают выдавливание жидкости из рабочего объема барботера через отверстие и газовый канал во внутренний объем газового генератора.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при горизонтальном расположении цилиндрических элементов барботера его выполняют как последовательный пакет из двух и более барботеров с общей подачей суммарного газового потока и общим его выходом.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что при горизонтальном расположении цилиндрических элементов барботера его располагают в последовательном герметичном едином пакете с горизонтально ориентированным объемом автоподлива и устройством для визуального контроля за уровнем электролита в газовом генераторе.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что при вертикальном расположении цилиндрических элементов барботера его располагают в едином пакете с вертикально ориентированными объемами автоподлива газового генератора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода. .

Изобретение относится к области электрохимии, химическим источникам электрической энергии постоянного тока с жидким электролитом и к электролизу воды, используемой для генерации газов (кислорода и водорода) в сварочных аппаратах.

Изобретение относится к электротехнической промышленности. .

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технологии электрохимического синтеза гипохлорита натрия. .

Изобретение относится к химической технологии, в частности к технологии электрохимического синтеза гипохлорита натрия. .

Изобретение относится к работающему под давлением электролизеру. .

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода. .

Изобретение относится к физико-химическим технологиям получения тепла, водорода и кислорода. .
Изобретение относится к электродной промышленности и может быть использовано при изготовлении электродных масс для непрерывных самообжигающихся электродов рудовосстановительных электропечей.

Изобретение относится к сварочной технике и может быть использовано для подбора параметров безопасного горения для устройств газопламенной резки и сварки металлов, применяемых в бытовых и производственных условиях.

Изобретение относится к газопламенной обработке материалов смесью газов, полученных при электролизе воды, и может найти применение как переносное устройство в различных отраслях машиностроения для сварочных работ.

Изобретение относится к сварке и может найти применение в устройствах газопламенной обработки материалов. .

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов и может быть использовано при ручной и машинной сварке, пайке и резке металлов. .

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов и может быть использовано при ручной и машинной сварке, пайке и резке металлов. .

Изобретение относится к сварочному оборудованию при сварке, пайке и резке с использованием в качестве теплового источника газов. .

Изобретение относится к области сварки и может найти применение для газопламенной обработки материалов в различных отраслях машиностроения. .

Изобретение относится к сварочной технике и может найти применение при газовой сварке или резке при подборе параметров каналов подачи и скоростей подачи горючей смеси.

Изобретение относится к газопламенной обработке металлов и может быть использовано при взрывоопасной ситуации в качестве вспомогательного оборудования для защиты от пожара и взрывов.

Изобретение относится к газопламенной обработке, а именно к вариантам устройств для сварки, пайки и резки металлов, а также для стеклодувного и кварцедувного производств
Наверх