Способ контроля устойчивости перегретой жидкости

 

Союз Советскин

Социалистические

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (iii945776 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 29.12.80 (21) 3230725125-28 (51)М. Кл.

6 01 и 29/02 с присоединением заявки М

9еударетеенный квинтет

СССР аю делам нзееретеннй и открытей (23) Приоритет

Опубликовано 23.07.82. бюллетень М 27

Дата опубликования описания 25.07.82 (53) УДК 620. . 179(088.8) (72) Авторы изобретения

Г. В. Ермаков и А. П. Фед

Отдел физико-технических пр (71) Заявитель

Уральского научного центра А (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПЕРЕГРЕТОЙ

ЖИДКОСТИ

Изобретение относится к неразрушающему контрсаю и может быть исцопьзовано в теплотехнике и в химической технологии для сжигания нли вариации в заданных пределах границы достижимо го перегрева теппоноситепей и рабочих теле

Известен способ изучения устойчивости перегретой жидкости, основанный на измерении ее среднего speMeHH жизни (вепичины, обратной вероятности распада в единицу времени), заключающийся в многократном воспроизведении выбранного термодснамичйского состояния, измерения времен его осуществления и вычислении их среднего эначе ния (I) .

Однако этот способ непригоден при больших временах жизни фазы, характерных дпя достаточно устойчивых состояний (низкне перегревы}, так как требует значительных затрат времени.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является споооб контрсая устойчивости перегретой жид.кости, заключающийся в том, что жидкость подвергают воздействию фижчеокого поня (, 3 -.излучения} и измеряют

5 среднее время жизни жидкости, по кото рому судят о ее состоянии 2» .

Недостатком известного способа является радиационная опасность контрсщя при невысоких HepeFpeaax жидкости R

10 невоэможнОсть регулирования устойчи вости жидкости во всей метастабильной области.

Бель изобретения - обеспечение безопасности контроля и воэможности регулирования устойавости жидкости от пуд до значения, соответствующего естествжным условиям во всей метастабюп ной области.

20 Указанная пель достигается тем, что в способе контроля устойчивости перегретой шдкости, заключающемся в том что жидкость подвергают воздействию физического паля н измеряют среднее Я 4

?ретой жндкос п% Определяют на каждой чистоте акустического псля (из результатов 20-100 циклов измерений). Для этого, после реализации нестабильного состояния автоматически включается часТоТоМ9р 10, рабатакеций в режиме изме р ения Времени» Для Вь?ключенви "tt?cToTo мера испсльзуют гидравлический импульсу

ВозннкакВцнй В системе в МоМ9НТ Вски». ёания защкости. Этот ие ива?ульс служит сигналом для повышения давления вьппе даВлении насьпценного пара» Контролирую мое нестабильное состояние (), t) МНО- гократно реализуют с помо?пью автомати ческой системи, включаюшей коммутирующий блок 11 и программный управляю?ций (щок 12.

Сйособ позволяет не тсаько су?цественно повысить пронзводительность контрою4, НО и дает Возможность регулирсюания устойчивООГИ жидкОсти ии ?е пением час

?ать? (фиг. 2) или амш?итудь? вводимь?х

УЗК в сжтему. время жизни, по которому судят о ее устойчивости, в качестве физического пони, используют акустическое поле, а среднее время жизни Определяют на каждой часТсТе акустического поля.

На ф г. 1 показана блок- хна усТройства, реализуюп?его способ контроля устойчивости, на фнг. 2 - результаты измерения среднего времени жизни переГретого Н-гексана в зависимости от час- 16 хоти акустических колебаний щж темпе- ратуре 16С С и давлении 1,8 бар и при напряжении на излучателе 4-10,8 Ь.

Устройство содержит ячейку 1 с контрогйфуемой жидкостью, помещщщую в . И термостат 2, ма??ометр 3 для измеpeBttB давления на жидкость, излучатель 4 и приемник 5 ут?ьтразвуковь?х кслебаний (керамика ЦТС-19, собственная частота

2,0-2,5 мГц), генератор УЗИ 6, соеди- 26 пенный с излучателем 4 ультразвуковь?х колебаний, и электрсиный Оспиллограф 7, соединенный с приемником 5 ультразвуквых колебаний, осциллограф 8 и частото мер 9, соединенные с излучателем 4 g$ ультразвуковых колебаний, частотомеф ком 11, и программиь?й блок 12, свяУстройство работает следуюп?нм Обра- зе

ЗОМ»

Состояние перегрева реализуя? р щ там пониже?)ия давления ниже давления иж" ы щенного пара при заданной температуре, причем термостат 2 позволяет ПОДДЩЙий

$$ вать температуру по?:тониной с пощепностью + 00,1 C. Измерите Давления осу?цествля?от автомачическй и Величину его измеряют манометром 3. Частоту и амплитуду на??ряжеиияу подаваемого на щ излучатель 4 ультразвуковых колебаний, контролируют с помон?ью осциллографа 8 и частотомера 9. ??рнемником 5 упьтразвуковь?х колебаний принимают копебавияу

??pot?tegzttt9 через контрслнруемую жидкость, и визуализуют их на экране осциллографа 7. Среднее время жизни пере

ФОрмулаизОбретения

Способ контроля устойчивости перегретой жидкости, заключающийся в том, что жидкость подвергают воздействи?о виическсто поля и измеряют среднее время жизни жидкости, по которому судят 0 ее JJcToé÷èÂoñòè» О т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с цепью обеспечс..нии без?к?асности контро??я и вов,?ожности нуля дО знйченняу соответствуккцего условиям во всей метастабильной обпасти, в качестве физического поля испспьзук т акустическое поле, а среднее время жизни определяют на каждой частоте акус?ического псля.

Источники информа??ии, 1 щщнять?е so внимание ??DH экспертизе

1. Скрипов В. П. Метастабнльная ма?дкость» М»р Наука, 1 972, с< 1 00-1 07»

2. Там же, с. 207 (прототип).

Составитель К. Леонов

Редактор В. Лазаренко Техред А.Бабннец Корректор H. NycKa

Заказ 5322/64 ЧЪграж 887 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР но делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Способ контроля устойчивости перегретой жидкости Способ контроля устойчивости перегретой жидкости Способ контроля устойчивости перегретой жидкости Способ контроля устойчивости перегретой жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации взвешенных веществ в жидких средах в сельскохозяйственном производстве, нефтеперерабатывающей и горнорудной отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к системам контроля состава газовых смесей и жидких сред в технологических процессах промышленных производств

Изобретение относится к способам и системам для определения плотности жидкости ультразвуковыми методами, а именно к определению плотности образца жидкости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения концентрации загрязненных жидкостей в гидрометаллургической, обогатительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики ряда заболеваний
Наверх