Датчик измерения поровой скорости фильтрации

 

Изобретение относится к области науки и техники, связанной с измерением параметров течения жидкостей через пористые среды, преимущественно в гидротехнике, гидромеханике фильтрационного потока, гидрогеологии. Целью изобретения является повышение точности и оперативности при измерении поровой скорости фильтрации. Несущий элемент датчика выполнен в виде конусообразного полого стержня. При этом соотношение наружных его размеров и параметров полости обеспечивает одинаковую величину площади и наружного периметра поперечного сечения по всей длине. Датчики температуры установлены с внешней стороны стержня попарно и симметрично относительно нагревателя. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (!11(51) 4 С 01 N 15/08

В E 613Í1ß

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOIVIV СВИДЕТЕЛЬСТВУ я яT, „, — jL q þ,Ö 1(3

Б!.!БЛ!!О I "": ° -.1 ры.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ ПРИ ГННТ СССР (21) 4230924/23-25 (22) 17. 04. 87 (46) 30. 07. 89. Бюл. Р 28 (71) Всесоюзный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации им. А,Н.Костякова (72) Ю, В, Беляев, О, В. Канатов и Е.К.Шенин (53) 663.63.067(088.8) (56) Полубаринова-Кочина П.Л. Теория движения грунтовых вод. М, Наука, 1977, с ° 28-47.

Патент США 1(4391137, кл. 73-204, 1984. (54) ДАТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ IIOPOB013 СКОРОСТИ ФИЛЬТРАЦИИ (57) Изобретение относится к области науки и техники, связанных с измере%

Изобретение относится к науке и технике, связанных с.измерением параметров течения жидкостей через пористые среды1 преимущественно в гидротехнике, гидромеханике фильтрационного потока, гидрогеологии, а также в нефтяной, газовой, химической промышленностях.

Целью изобретения является повышение точности и оперативности при измерении поровой скороСти фильтрации датчиком.

На фиг. 1 схематично изображен предлагаемый датчик поровой скорости фильтрации; на фиг. 2 — то же, продольное сечение, Датчик поровой скорости фильтрации состоит из несущего элемента 1, вы, нием параметров течения жидкостей через пористые среды, преимущественно в гидротехнике, гидромеханике фильтрационного потока; гидрогеологии. Целью изобретения является повышение точности и оперативности при измерении поровой скорости фильтрации. Несущий элемент датчика выпол— нен в виде конусообразного полого стержня, При этом соотношение наружных его размеров и параметров полости обеспечивает одинаковую величину площади и наружного периметра поперечного сечения по всей длине. Датчики температуры установлены с внешней стороны стержня попарно и симметрично относительно нагревателя.

2 ил. полненного в виде конического стержня, на одном торце которого закреплен наконечник 2 и крепящегося другим торцрм к штанге-держателю 3.

Внутри штанги — держателя 3 размещается кабель 4, соединяющий датчики 5 температуры и нагревательный элемент

6 с измерительной аппаратурой и аппаратурой управления. Форма попереч1ного сечения несущего элемента обеспечивает условия сохранения по всей длине датчика одинаковой величины площади и внешнего периметра сечения.

На внешней поверхности несущего элемента 1 в трех сечениях в выемке ус- . тановлены нагревательный эле мент 6 и датчики 5 температу направленную вдоль оси симметрии датчика.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Составитель Jl. Прокопьева

Техред.M,Äöäûê Корректор Н.Король

Редактор Ю,Середа

Заказ 4436/44 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

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

3 1497511

Датчик размещают в исследуемой фильтрационной среде и измерение поровой скорости фильтрации асуществ— ляют следующим образом. 5

В грунт в месте предполагаемой установки датчика проводят бурение конусной микроскважины. В микроскважину вводят датчик поровой скорости фильтрации и фиксируют путем закреп- !О ления штанги-держателя 3. На нагре::вательный элемент 6 подают импульс ,тока, обеспечивающий выделение тепла за 15-30 с в 0,5 кДж. После выключения нагревательного элемента 6 с по- 15 мощью соответствующей аппаратуры проводят измерение величины максимума разности температур (ЬТ „, „ ) на обоих датчиках 5. По величине4Т „кс определяют через размерный коэффициент К = 0,1.65 К/(м.сут. " ), в общем случае зависимый от конструкции и геометрии датчика, компоненту вектора поровой скорости фильтрации, на

Датчик измерения поровой скорости фильтрации, включающий несущий эле мент, датчики температуры и нагреватель, расположенные на несущем эле( менте, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и оперативности измерений, несущий элемент выполнен в виде полого усеченного конусообразного стержня .с изменяющейся по длине формой поперечного сечения, но постоянной пло- . щади .и периметра, на, одном торце которого закреплен конический наконечник, а на другом — штанга-держатель, датчики температуры установлены с внешней стороны несущего элемента попарно и симметрично относительно н а грев ат ел я, +

Датчик измерения поровой скорости фильтрации Датчик измерения поровой скорости фильтрации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, может быть использовано в строительной, горной и других отраслях промышленности и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к исследованию физических свойств пород ,в частности, к определению пористости горных пород по шламу

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в строительстве, металлургической, горной, химической и других отраслях промышленности при определении массообменных характеристик пористых, например теплоизоляционных, материалов

Изобретение относится к контрольно измерительной технике, а именно к способам определения пористости, и может быть использовано для контроля качества капиллярно-пористых материалов в различных отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может найти применение в деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может найти применение в различных отраслях промышленности при исследовании массообменных характеристик

Изобретение относится к методам определения площади поверхности раздробленного твердого материала

Изобретение относится к химической технологии, и более конкретно к 1 способам и устройствам для опре- ;деления структурных характеристик технического углерода и может быть использовано в химической промьшшенности в целях осуществления заводского контроля получения технического углерода с необходимыми показателями структурности

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