Устройство для отбора пробы газа в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия и способ измерения расхода газа с использованием этого устройтсва



 

G01N1/22 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2582805:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) (RU)

Изобретение относится к технике исследования свойств и состава рабочего газа в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия. Устройство для отбора пробы газа в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия содержит герметично соединенные собственно пробоотборник с заостренной передней кромкой и расширяющимся внутренним каналом. Устройство включает также пироклапан, в корпусе которого размещены поршень клапана, узел подключения управляющих высоковольтных проводов для подрыва порохового заряда и выполнено перепускное отверстие в баллон для сбора и хранения пробы газа. Баллон для сбора пробы снабжен поршнем, а в канале пробоотборника установлена теплопроводная вставка с развитой площадью внутренних поверхностей. При этом узел подключения управляющих высоковольтных проводов для подрыва порохового заряда установлен в аэродинамической тени пироклапана и дополнительно снабжен двухэлектродной системой, а в корпусе пироклапана выполнено дренажное отверстие для сброса давления пороховых газов. Способ определения расхода газа с использованием данного устройства заключается в том, что проводят вакуумирование газодинамического тракта и полостей устройства до давления 10-2 мм рт.ст и через перепускное отверстие пробоотборника заполняют газом баллон для отбора пробы. При этом поршень баллона стопорят в крайнем правом положении, а затем герметично закрывают перепускное отверстие. Наполнившему баллон газу дают возможность остыть до комнатной температуры Тб, измеряют давление в баллоне с помощью манометра или датчика давления. Зная величину объема V баллона и перепускного отверстия, давление рб в полости баллона, время tб = tб2 - tб1 пребывания в открытом состоянии перепускного отверстия, определяют массу газа (Gб)э, поступившего в баллон за время tб

(Gб)э=Vрб/(RTб),

где R - удельная газовая постоянная, tб1, tб2 - время начала и окончания наполнения баллона, вычисляют расчетное значение массы, которая должна натечь в баллон за время tб. Изобретение обеспечивает повышение достоверности отобранной пробы газа, наполнившей баллон, а также обеспечивает возможность одновременного измерения расхода газа. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Изобретение относится к технике исследования свойств и состава рабочего газа в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия.

Для ряда работ, выполняемых, например, в импульсных высокоэнтальпийных установках, требуется знать состав рабочего газа, обтекающего модели.

Так, при исследованиях газодинамических моделей с горением возникает вопрос о содержании в обтекающем модель воздухе кислорода, поскольку при электродуговом нагреве в форкамере уменьшается его доля за счет окисления элементов конструкции. При использовании химической энергии для увеличения энергетики установки требуется знать, насколько полно завершены химические реакции в форкамере и какой состав имеет рабочий газ на срезе сопла. При исследованиях различных схем прямоточных двигателей с тепломассоподводом желательно знать состав продуктов горения на выходе из сопла и др.

Кроме того, имея экспериментальные данные по расходу газа в рабочей части высокоэнтальпийной аэродинамической трубы кратковременного действия (продолжительность рабочего режима ~100 мс) и сопоставляя их с расчетными результатами, можно повысить надежность и точность проводимых исследований.

Известны устройства для получения информации о составе газа путем отбора пробы из движущейся со сверхзвуковой скоростью потенциально химически активной среды с помощью расширяющегося канала для замораживания пробы и дальнейшего ее химического анализа (Рожицкий С.И., Строкин В.Н. К методике отбора газовой пробы из сверхзвукового реагирующего потока. // Физика горения и взрыва. 1974. Т. 10, №4. С. 492-498) [1]; (Авторское свидетельство СССР №463029, кл. G01n 1/22,1972 г.) [2].

Недостатками этих устройств является невозможность их использования в аэродинамических установках с кратковременными рабочими режимами ~100 мс по следующим причинам:

- при продолжительности работы аэродинамической трубы ~100 мс время на отбор газа и запирание его в баллоне составляет несколько десятков миллисекунд, чего явно недостаточно для использования этих устройств;

- для привязки пробы к изменяющимся параметрам потока требуется жесткая синхронизация работы системы отбора с режимом установки;

- объем баллона, в который набирается проба, не является произвольным, а определяется компромиссом между давлением в баллоне, которое должно быть много меньше полного давления в канале пробоотборника для предотвращения запирания и срыва втекания в пробоотборник, временем отбора и минимально необходимой для химического анализа массой газа в баллоне;

- из-за малого времени режима давление отобранной пробы в баллоне получается значительно меньше атмосферного, что создает серьезные проблемы при отборе пробы газа.

При испытаниях в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия для определения параметров рабочего газа, обтекающего модель, имеется ограниченное количество измеряемых величин. Этот ограниченный набор величин не позволяет экспериментальным путем определить требуемый набор параметров потока, таких как скорость, статические давление и температура и т.д. Приходится использовать ряд допущений, которые совместно с измеренными величинами позволяют создать замкнутую систему уравнений, обеспечивающую получение в рабочей части расчетных параметров набегающего на модель газа.

Правильность такого подхода к определению параметров рабочего газа в рабочей части (верификация метода определения параметров) проверяется в специальных опытах сравнением какой-либо измеренной характеристики потока с ее расчетным значением. Отклонение расчетной характеристики от ее измеренной величины служит оценкой точности определения параметров рабочего газа в рабочей части установки. Такой характеристикой может являться масса газа, протекшего в рабочей части установки через поперечное сечение F0 за фиксируемое время.

Известно устройство, позволяющие в специфических условиях высокоэнтальпийной установки кратковременного действия определять расход газообразной среды, проходящей через поперечное сечение канала (Королев А.С., Бошенятов Б.В., Друкер И.Г., Затолока В.В. Импульсные трубы в аэродинамических исследованиях. Новосибирск. Наука, Сибирское отделение. 1978. 80 с.) [3], с. 60.

Принципиальными недостатками этого устройства являются следующие.

- необходимость учитывать реальные свойства газа, связанные с высокими температурой и давлением;

- необходимость понижения температуры газа перед мерным соплом с целью уменьшения динамической составляющей погрешности в показаниях термопар, что заставляет устанавливать перед мерным соплом теплообменник-холодильник;

- инерционность в показаниях термопар, измеряющих температуру газа перед мерным соплом, что ставит под сомнение правильность измерения температуры и, следовательно, приводит к грубым ошибкам в измерении расхода.

Наиболее близким, принятым за прототип, является устройство, описанное в статье (Шумский В.В., Ярославцев М.И. Состав рабочего тела в рабочей части высокоэнтальпийной установки // ФГВ. 2012. Т. 48, №1. С. 28-37) [4], для отбора газа из рабочей части импульсной трубы, учитывающее перечисленные выше особенности режима высокоэнтальпийных аэродинамических труб, позволяющее отбирать газ из сверх- или гиперзвукового потока для последующего химического анализа.

Устройство содержит герметично соединенные собственно пробоотборник с заостренной передней кромкой и расширяющимся внутренним каналом, пироклапан, в корпусе которого размещены поршень, узел подключения управляющих высоковольтных проводов для подрыва порохового заряда и выполнено перепускное отверстие в объем для сбора, хранения и отбора из него пробы газа.

Недостатки устройства, изложенного в [4], в случае отбора газа для химического анализа заключаются в следующем:

- при температурах торможения газового потока перед отверстием пробоотборника, больших 2000 К, падение температуры отобранной пробы в сверхзвуковой части пробоотборника (понижение статической температуры при расширении отобранной пробы, теплоотвод в стенки канала) недостаточно для гарантированного отсутствия в каналах устройства вторичных химических реакций;

- значительная часть падения температуры должна происходить при дозвуковой скорости на длине от места перехода сверхзвукового потока в дозвуковой (от псевдоскачка до камеры). В данном устройстве теплоотвод осуществляется только в стенки канала, чего недостаточно;

- большая длина каналов устройства от начала псевдоскачка до баллона не обеспечивает при больших температурах отобранной пробы требования, чтобы время прохождения пробой этой длины было меньше времени индукции возможных вторичных реакций;

- узел подрыва пироклапана находится на лобовой части устройства, что при больших температурах и давлениях газового потока вызывает сбои в работе из-за больших тепловых потоков в районе подключения управляющего проводника к пироклапану.

- наличие одного (положительного) поджигающего электрода (корпус устройства - минус) приводит к появлению электроэррозии на поверхности поршня клапана и корпусе устройства, что нарушает герметичность баллона с отобранным газом.

Задачей изобретения является расширение экспериментальных возможностей устройства за счет увеличения предельных температур и давлений, при которых устройство может применяться в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия как устройство для взятия пробы газа с целью определения состава, так и измерения расхода газа.

Поставленная задача достигается тем, что устройство для отбора пробы газа и измерения расхода в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия содержит собственно пробоотборник, пироклапан, узел подключения управляющих высоковольтных проводов для подрыва порохового заряда, перепускное отверстие в баллон для сбора и хранения пробы газа.

Новым является то, что в канале пробоотборника установлена теплопроводная вставка с развитой площадью поверхностей, а баллон для сбора и хранения газа снабжен поршнем, благодаря перемещению которого можно изменять давление в баллоне, при этом узел подключения управляющих высоковольтных проводов для подрыва порохового заряда установлен в аэродинамической тени пироклапана и дополнительно снабжен двухэлектродной системой, а в корпусе пироклапана выполнено дренажное отверстие для сброса давления пороховых газов.

Это же устройство позволяет осуществить способ определения расхода газа путем сравнения массы газа (Gб)э, наполнявшего в экспериментах в течение времени tб камеру известного объема, со значением массы (Gб)р, которая должна поступать в камеру за время tб при расчетных значениях скорости Wн и удельного объема vн газа в рабочей части установки. Тем самым косвенно определяется расход газа через трубку с площадью поперечного сечения F.

Технический результат, достигаемый при этом, - увеличение предельных температуры и давления, при которых устройство может применяться в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия, например в импульсных трубах, повышение достоверности отобранной пробы газа, наполнившей камеру, возможность одновременного измерения расхода.

Схема устройства для отбора пробы газа и измерения расхода в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия приведена на чертеже.

Устройство включает в себя: насадок 1 пробоотборника с заостренной передней кромкой и расширяющимся внутренним каналом, пробоотборник 2, вставку 3 из материала с большой теплопроводностью (может быть выполнена из меди) и с развитой площадью внутренних поверхностей (пористой), корпус пироклапана 4, подпружиненный стопор 5 для фиксации поршня 6 пироклапана и дренажное отверстие 7 для сброса давления пороховых газов. Узел подключения управляющих высоковольтных проводов для передачи сигнала на подрыв порохового заряда 8 (пиросостав) установлен в аэродинамической тени за пироклапаном и содержит также поджигающую свечу 9, изолятор свечи 10 и два электрода 11. Дополнительный (отрицательный) электрод 11 обеспечивает контролируемый разряд между электродами, а не на поршень, как было в прототипе. На поверхности поршня и цилиндра после нескольких пусков появлялись следы электроэррозии и нарушалась герметичность системы. В настоящем варианте система не связана с землей. Объем для сбора, хранения и отбора из него пробы газа - баллон 12 содержит поршень 13, винт 14 перемещения поршня баллона, резиновую заглушку 15 для отбора пробы газа и датчик давления 16. Перепускное отверстие 17 между полостью пробоотборника 2 и баллоном 12 перекрывается поршнем 6 пироклапана.

Устройство, приведенное на чертеже, в режиме отбора пробы работает следующим образом.

Перед экспериментом устройство находится в исходном состоянии, как показано на чертеже. При подготовке аэродинамической трубы к пуску проводится вакуумирование газодинамического тракта трубы до давления 10-2 мм рт.ст. Вместе с газодинамическим трактом вакуумируются полости устройства для отбора пробы газа: канал пробоотборника 2, полость корпуса пироклапана 4, перепускное отверстие 17, баллон 12. Поршень 13 с помощью винта 14 отведен в крайнее правое положение и застопорен для предотвращения его смещения из-за разницы давления, действующего на торцы поршня после окончания пуска трубы и разгерметизации рабочей части установки.

После запуска трубы через отверстие d0 происходит натекание газа в пробоотборник. В процессе отбора газа с помощью скоростной видеосъемки контролируется форма скачка уплотнения на острой передней кромке отверстия d0. Сигнал на подрыв пироклапана подается через узел подключения управляющих высоковольтных проводов до момента появления отошедшего скачка уплотнения. Поэтому время подачи импульса на подрыв пироклапана контролируется дополнительно видеокамерой.

После сигнала на подрыв пироклапана из-за быстрого повышения давления в полости 8 поршень 6 через ~50-100 мкс закрывает герметично перепускное отверстие 17 пробоотборника 2, подпружиненный стопор 5 фиксирует поршень 6 в крайнем левом положении.

Таким образом, полость баллона 12 изолируется от газодинамического тракта трубы.

При определения расхода наполнившему баллон газу дают возможность остыть до комнатной температуры Тб. Затем измеряют давление в баллоне с помощью манометра или датчика давления 16. Зная величину объема V баллона 12 и перепускного отверстия 17, давление рб в полости баллона, время tб=tб2-tб1 пребывания в открытом состоянии перепускного отверстия 17, определяют массу газа, поступившего в баллон за время tб

(Gб)э=Vрб/(RTб),

где R - удельная газовая постоянная, tб1 - время начала наполнения баллона, tб2 - время окончания наполнения (срабатывание пироклапана после поступления сигнала на подрыв порохового заряда 8).

Расчетное значение массы, которая должна натечь в баллон за время tб, определяется из выражения

где Wн, vн - расчетные значения скорости и удельного объема в рабочей части установки, F0 - площадь входа в пробоотборник.

Величина δ=(Gб р-Gб э)/Gб э характеризует отклонение расчетных значений от экспериментальных и тем самым с точностью, определяемой δ, позволяет определять расход газа G=WнF/υн через площадь поперечного сечения F в рабочей части установки.

При отборе газа с целью определения состава, путем проведения в дальнейшем химического анализа, следует иметь ввиду, что на трех участках происходит замораживание пробы:

1) на участке l1 со сверх- или гиперзвуковой скоростью, на котором за счет теплоотдачи к холодным стенкам пробоотборника 2 происходит уменьшение температуры пробы;

2) на участке l2 с дозвуковой скоростью к развитым холодным поверхностям вставки 3;

3) к холодным стенкам баллона 12 после попадания пробы в баллон.

Общее время охлаждения пробы в процессе прохождения ее от входного отверстия d0 до баллона 12 не должно превышать времени индукции химической реакции, зависящего от давления и температуры в пробе. Этим временем индукции определяется выбор длин l1, l2 и необходимость сведения до минимума длины участка между собственно пробоотборником 2 и баллоном 12.

Заполнение баллона для отбора газа производится, как описано выше, после остывания отобранного газа до комнатной температуры, с помощью винта 14 производится перемещение поршня 13 влево, с целью повышения давления в полости баллона 12 несколько выше атмосферного. При этом давление в баллоне контролируется датчиком давления 16. После этого с помощью шприца прокалывается резиновая заглушка 15 и отбирается проба на химический анализ, что и обеспечивает предлагаемая конструкция пробоотборника газа.

Источники информации

1. Рожицкий С.И., Строкин В.Н. К методике отбора газовой пробы из сверхзвукового реагирующего потока. // Физика горения и взрыва. 1974. Т. 10, №4. С. 492-498.

2. Авторское свидетельство СССР №463029, кл. G01n 1/22, 1972 г.

3. Королев А.С, Бошенятов Б.В., Друкер И.Г., Затолока В.В. Импульсные трубы в аэродинамических исследованиях. Новосибирск. Наука, Сибирское отделение. 1978. 80 с.

4. Шумский В.В., Ярославцев М.И. Состав рабочего тела в рабочей части высокоэнтальпийной установки // ФГВ. 2012. Т. 48, №1. С. 28-37.

1. Устройство для отбора пробы газа в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия, содержащее герметично соединенные собственно пробоотборник с заостренной передней кромкой и расширяющимся внутренним каналом, пироклапан, в корпусе которого размещены поршень клапана, узел подключения управляющих высоковольтных проводов для подрыва порохового заряда и выполнено перепускное отверстие в баллон для сбора и хранения пробы газа, отличающееся тем, что баллон для сбора пробы снабжен поршнем, в канале пробоотборника установлена теплопроводная вставка с развитой площадью внутренних поверхностей, при этом узел подключения управляющих высоковольтных проводов для подрыва порохового заряда установлен в аэродинамической тени пироклапана и дополнительно снабжен двухэлектродной системой, а в корпусе пироклапана выполнено дренажное отверстие для сброса давления пороховых газов.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что баллон сбора и хранения газа снабжен винтом перемещения поршня.

3. Способ определения расхода газа в высокоэнтальпийных установках кратковременного действия с использованием устройства по п. 1, отличающийся тем, что проводят вакуумирование газодинамического тракта и полостей устройства до давления 10-2 мм рт.ст, через перепускное отверстие пробоотборника заполняют газом баллон для отбора пробы, при этом поршень баллона стопорят в крайнем правом положении, затем герметично закрывают перепускное отверстие, наполнившему баллон газу дают возможность остыть до комнатной температуры Тб, измеряют давление в баллоне с помощью манометра или датчика давления, зная величину объема V баллона и перепускного отверстия, давление рб в полости баллона, время tб = tб2 - tб1 пребывания в открытом состоянии перепускного отверстия, определяют массу газа (Gб)э, поступившего в баллон за время tб
(Gб)э=Vрб/(RTб),
где R - удельная газовая постоянная, tб1, tб2 - время начала и окончания наполнения баллона, вычисляют расчетное значение массы, которая должна натечь в баллон за время tб.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к методам испытаний металлов на трещиностойкость, в частности к способу изготовления сварного составного образца типа СТ для испытаний на трещиностойкость облученного металла по стандартным методикам.

Группа изобретений относится к области техники измерения выбросов от газовых турбинных двигателей в целях соблюдения государственных и региональных стандартов окружающей среды.

Группа изобретений относится к технологии и технике отбора проб из сред, подверженных расслоению, и может найти применение в нефтяной и других отраслях промышленности народного хозяйства.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к экологическому и технологическому мониторингу сельхозугодий. Способ включает определение места, частоты, длительности отбора проб почвы на исследуемой территории.

Группа изобретений относится к области медицины и может быть использована при проведении анализа тонких слоев, в частности монослоев клеток. Устройство для получения слоев, содержащих монослой из клеток, для анализа имеет двумерную матрицу из аналитических камер (45) и разветвленную конфигурацию входных каналов (25), соединенных с каждой из аналитических камер в матрице, для возможности заполнения аналитических камер в параллельном режиме.

Изобретение относится к устройству для измерения содержания окислов азота в выхлопных газов. Предложено устройство для забора выхлопных газов, используемое при измерении содержимого выхлопных газов в выпускном потоке (4) от двигателя внутреннего сгорания.
Изобретение относится к биологии, микробиологии, в частности к паразитологии, и может быть применено для фундаментальных исследований возможности взаимодействия тестируемых веществ, биологических объектов, прочих испытуемых субстанций с организмом дождевых червей (Lumbricina).

Группа изобретений относится к устройствам и способам для отбора проб из сыпучего, и/или жидкого, и/или газообразного материала. Устройство (1) содержит в себе корпус (2), который имеет корпусную камеру (8) с двумя находящимися на расстоянии друг от друга присоединительными отверстиями (10) для подключения к каждому из них по выполненному с возможностью протекания через них потока (11) материала участку (5) трубопровода.

Изобретение относится к устройству термоциклера для использования при проведении реакций термоциклирования в молекулярной биологии. Термоциклер содержит: термоблок (34) для приема образца; термоэлектрический элемент (36) типа Пельтье; нагревательное устройство (38), отличное от элемента Пельтье; радиатор (28); тепловую трубу (40), соединяющую радиатор с элементом типа Пельтье.

Изобретение относится к устройствам контроля проб жидких и пульповидных материалов на обогатительных фабриках черной или цветной металлургии и других производствах, где необходим периодический контроль жидкого технологического продукта для анализа элементного состава.

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики, в частности к устройствам, предназначенным для исследования аэродинамических характеристик летательных аппаратов (ЛА).

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в аэродинамических экспериментах, в энергетике турбинных машин при исследовании структуры потока газа в жидкости.

Изобретение относится к области авиации, к устройствам для определения параметров полета летательных аппаратов или параметров потока в аэродинамических трубах, в частности для измерения трех компонент вектора скорости и статического давления.

Группа изобретений относится к авиации. Устройство для оценки аэродинамического коэффициента содержит средство (5) выработки командных сигналов угла отклонения.

Изобретение относится к способу повышения точности измерений в аэродинамической трубе, который обеспечивает коррекцию измерений с учетом влияния подвесного устройства, с помощью которого модель устанавливается в трубе и которое содержит несколько проволок, причем на каждой проволоке устанавливают по меньшей мере одну оболочку для того, чтобы увеличить диаметр проволоки до эффективного диаметра.

Изобретение относится к области аэромеханических измерений и может быть использовано для измерения составляющих векторов аэродинамической силы и момента, действующих на модели летательных аппаратов, судов, испытываемых в аэродинамических трубах, опытовых бассейнах и гидроканалах.

Изобретение относится к области измерительной техники и промышленной электроники и может быть использовано для управления оборудованием технологических систем аэродинамической трубы (АДТ).

Изобретение относится к области экспериментальной аэро- и гидродинамики, в частности к оптическим способам исследований структуры потока газа или жидкости на поверхности объектов, и может быть использовано для визуализации течения газа или жидкости на поверхности подвижных объектов.

Изобретение относится к конструктивным элементам микробиореакторов. Предложен порт введения тестируемого химического соединения и отбора жидкости из ячейки для культивирования клеточных моделей. Порт изготовлен из неподвижной и подвижной детали. Каждая деталь снабжена двумя сквозными отверстиями, а неподвижная деталь дополнительно снабжена протяженным пазом со стороны торцевой поверхности. Неподвижная деталь имеет нижнюю и верхнюю часть. Нижняя часть выполнена с возможностью ее герметичного размещения в ячейке, а верхняя часть выполнена с выемкой для размещения и фиксации в ней подвижной детали с возможностью поворота последней относительно оси клапана в положения «открыто» и «закрыто». В положении «открыто» сквозные отверстия в подвижной и неподвижной деталях совмещены с образованием двух каналов для введения и отбора, а в положении «закрыто» сквозные отверстия подвижной детали совмещены с протяженным пазом с образованием канала для промывки сквозных отверстий. Изобретение обеспечивает стерильность при многоразовом вводе и отборе проб жидкости и минимизации механических воздействий на клетки. 13 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх