Устройство для определения массообменных свойств капиллярно- пористых систем

 

Изобретение может быть использовано в агрофизике для определения массообменных характеристик капиллярно-пористых тел, например искусственного заменителя почвы, в условиях невесомости. Цель изобретения - определение массообменных свойств капиллярно-лористых систем в условиях невесомости. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения массообменных свойств капиллярно-пористых систем содержит предназначенный для размещения образцов корпус с прямоугольного сечения и отсекатели. Корпус имеет сьемную фронтальную светопроницаемую стенку с нанесенной на ней координатной сеткой. Корпус имеет также дренажный винт и штуцер для подачи жидкости. На внутренней поверхности боковых стенок корпуса имеются пазы, а на задней стенке - щелевидные прорези. В задней стенке корпуса размещены резьбовые втулки для установки съемного фланца и поджатия его при помощи винтов. К внутренней поверхности торцовой стенки с дренажным винтом прикреплена при помощи направляющих подпружиненная пластина. Штуцер выполнен со струйным диспергатором и снабжен заглушкой. В диспергаторе выполнены отверстия, причем угол между осью отверстий и продольной осью корпуса составляет 90-170°. Внутренняя поверхность корпуса покрыта гидрофобным прозрачным материалом. Щелевидные прорези и пазы на внутренней поверхности боковых стенок заполнены герметиком. Отсекатели выполнены Т-образной формы в виде прямоугольных пластин с торцовым уплотнением , и площадь пластины каждого отсекателя соответствует площади внутреннего сечения корпуса. 5 з.п.ф-лы. 2 ил. (Л С. «аЛ Оч К, О

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

<я)ю 6 01 N 15/08

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ. (21) 4703849/25 (22) 12.06.89 (46) 30.06.91. Бюл. N. 24 (71) Институт медико-биологических проблем (72) И.Г.Подольский, А.Л.Машинский, А.Ф.Высочанский, B.Â.Äîëëåæàëü и Г.C.Нечитайло (53) 663 63.067(088.8) (56) -Авторское свидетел ьство СССР

М 721725, кл. 6 01 и 15/08, 1974.

Авторское свидетельство СССР

N. 894484, кл. G 01 N 15/08, 1979. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

МАССООБМЕННЫХ СВОЙСТВ КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТЫХ СИСТЕМ (57) Изобретение может быть использовано в агрофиэике для определения массообменных характеристик капиллярно-пористых тел, например искусственного заменителя почвы, в условиях невесомости. Цель изобретения — определение массообменных свойств капиллярно-.пористых систем в условиях невесомости. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для определения массообменных свойств капиллярно-пористых систем содержит предназначенный для размещения образцов

Изобретение относится к обрудованию для иследования физических свойств дисперсных систем и может быть использовано в агрофизике для определения массообменных характеристик капиллярно-пористых тел, а именно искусственного заменителя почвы в условиях невесомости.

Цель изобретения — расширение области применения путем определения массо„„5Q„„1659790 Al корпус с прямоугольного сечения и отсекатели, Корпус имеет съемную фронтальную светопроницаемую стенку с нанесенной на ней координатной сеткой. Корпус имеет также дренажный винт и штуцер для подачи жидкости. На внутренней поверхности боковых стенок корпуса имеются пазы, а на задней стенке — щелевидные прорези, В задней стенке корпуса размещены резьбовые втулки для установки съемного фланца и поджатия его при помощи винтов. К внутренней поверхности торцовой стенки с дренажным винтом прикреплена при помощи направляющих подпружиненная пластина, Штуцер выполнен со струйным диспергатором и снабжен заглушкой. В диспергаторе выполнены отверстия, причем угол между осью отверстий и продольной осью корпуса составляет 90 — 1700. Внутренняя поверхность корпуса покрыта гидрофобным прозрачным материалом. Щелевидные прорези и пазы на внутренней поверхности боковых стенок заполнены герметиком. Отсекатели выполнены Т-образной формы в виде прямоугольных пластин с торцовым уплотнением, и площадь пластины каждого отсекателя соответствует площади внутреннего сечения корпуса. 5 з.п,ф-лы. 2 ил. обменных свойств капиллярно-пористых систем в условиях невесомости.

На фиг.1 представлено и редложе н ное устройство, фронтальный вид; на фиг,2 — то же, вид сбоку.

Устройство для определения массоблгенных свойств капиллярно-пористых систем в условиях невесомости состоит из корпуса 1 прямоугольного сечения и отсека3

1659790 гелей 2, KQpfli (, _#_ ц!е".".- cbB иную Д)ра гар н) iQ cв тОIlpаиицг)еMую стBнку 3 с наиесбн ной на ней координатной сеткой с1, Кар!)ус имеет такжB pfpBH3)NI- винт 5 к ш) уцер 6 дл{ г!ОРСО8 !!и 1 иия K б{)ртовай {" и! !18 "(-

f6HBp3;ии ваднога !(Онвенса-! 3, (-)а внутреp1ней поверхности. боковых (.теиок корпуса име)ртся пазы 7 а на задней стенке - шелев!«дны6 прорези 8, В заднBй стеикс корпуса размещены резьбс!вые втул (и 9 для установки cbBк! . „.! ЛQ i!)I(3Н,, ".i I f1 i1 riа, i)(3! 1 1! i i .;-.; !ij пОмОщ! : винтов ..(. вну! ри!!не(! паверхнаcTI1 торцовой cTBHI(с Г,Оянажнь!м викс(ам э

PMK )BIlJfPH3 ПРи П М ) Ц!«!!3П Оазп;з С)ц16й

12 io Qi)х(l«i еиHBIi пласти!-j3 13, !! !)-, IBp б

ВЬ|i iалв CO С . I)ЕЙНЫМ р ИСП;рI 3Т! !(1М 14 и снабжен заглувп ой 1!5, Р д(: спер{вторя 14 выполнены стверс)ия 16, причем у{ол ме (ду ocbi(i отве()сти!1 16 и !lp:lrioëbbi{)é acb:p

KO !iIii!C3 1 СОС! с)ВЛяЕТ 30 i! !) С. ВН" таяния "i

f)oBBpx>IocTb карп у(3 I i!QKpbITR г!«дроф{)с)и b! м iä р ъ я р нл H ы м !. „.,-,! е р и 3 Jä О M „{! B и с1 в и д H i-! 8 прорBзи 8 и пазы 7 ис. BHv pBHßB! i г!Овя!)хкости боковых стенок запагHBHb!;еометикам. Отс6катели.:. ., вы полне -! ь! -о!)р )зной фоамы видя пря",сугольиых ) !3стин с торцовым уfif)QT!16HI«BI I 1 i,а пла!Цадь пластины ка)кдогс атсекателя с:)отве!cTвует плошади виутреннега сечения корпуса.

Устройство работает следующим образам.

Рабата проводится в три этаг!3, Подготовительный этап заключается в

ТОМ, ЧТО СНИМ38ТСЯ фРОНТс)ЛЬН3Я СТBНКс! 3 корпуса 1, пазы 7 на внутренней поверхности боковых стенок корпуса и паперечиь!е щелевидные прорези 8 заполняются пастаОбразиь!м герметикам. Внутренняя IIQBBpxность корпуса обрабатывается прозрачным гидрофсбиым материалам, Производится взвешивание-"чез3правлен)!ога устройсгва. Перед укладкой влажность образца доводится до уро-Bíÿ максимальной гиграскоггичиай влажности. Образец кап илля рно-па ристсгга мате риала укла ды вается в устрайс; гво, ри помощи подпружиненной пластины (3 обеспечивается стандартизац,",; укпадки, Наличие зон, не заполненных образцом, недопустимо, так как в условиях невесомости при этом не обеспе!Иваетсл однородность структуры образца. После сборки производится взвешивание заправленного устройства, Этап проводится на Земле.

Второй этап ра баты проводится в условиях невесомости, Снимается заглушка 15 со штуцера 6. Устрсйство подсоединяется к бортовой системе регенерации вадиога

KQHpBHc3T3. Отвс!рачиваегся дренах(ный

50 ц5 винт 5. Подается доза жидкости, которая определяется в зависимости ат конкретно решаемой задачи. При помощи координатной сетки 4 контролируется динамика капиллярной пропитки образца. После доведения процесса массопереноса до стационарного состояния снимается фланец

10, По пазам 7 устанавливаются атсекатели

2, которые затем под)кимаются флаицем 10 при помощ(1 винтов 11. "àâîðà÷èâàåòñÿ дренажный винт 5, после расстыковки устройства QT системы регенерации водного конденсата иа штуцер 6 устанавливается заглушка 15. !1амеит достижения стационарнс;o состояния соиксируется пг; неизменности фронта капиллярнсй пропитки. ре гни за верша ющии ibT3п Опыта и pQ водится на 38Mf!B пОсле вазвраще!)Ия устройства и состоит в QnpBäBi" )нии влагосадержания по длина образца ({па зоНам1 Нс МамеНТ УСТЗНОВЛЕНИЯ СтаЦИОНЗОНОга режима массаобмена. Для этагс снимается светапроиицаемая: сте!-!ка 3, {„!злее определяется влагосодержаиие зон образца между отсекателями. Затем определяются главные массообменные характеристики. массаемкость, коэффициент капиллярной диффузии. Производится сравнение полученных результатов с наземным контролем.

Формула изобретения

1. устройство для определения массобменных свойств капиллярно-пористых систем, содержащее герметичный корпус са штуцером, а т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения области применения путем определения массообменных свойств капиллярно-пористых систем в условиях невесомости, корпус дапал нител ьно содержит. отсекатели, при этом ои выполнен прямоугольного сечения са съемной фронтальной светопроницаемой стенкой с нанесенной на ней координатной сеткой, дренажным винтам, а штуцер выполнен с заглушкой, причем дренажный винт и штуцер установлены иа противоположных торцовых сторонах корпуса, при атом корпус выполнен с лазами на внутренней поверхности его боковых стенок, а также с поперечными щелевидными прорезями, в которых установлены отсекатели, при этом задняя стенка корпуса выполнена с приливами, в которых размещены резьбовые втугки, и снабжена съемным флаицем, выполненным с крепежными элементами, сопряженными с резьбовыми втулками, причем к внутренней поверхности торцовой стенки с дренажным винтом прикреплена при помощи направля!(;щих подпружиненная пластина, установленная

1659790

Фиг.1

Фиг,z

Составитель Е. Карманова

Техред M.Moðãåíòàë Корректор T. Палий

Редактор M. Келемеш

Заказ 1836 Тираж 393 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101 с возможностью продольного перемещения корпуса со скользящей посадкой.

2, Устройство по п,1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что штуцер выполнен в виде струйного диспергатора, причем угол между осями отверстий и продольной осью корпуса составляет 90-170".

3. Устройство по п,1, от л и ч а ю ще ес я тем, что подпружиненная пластина выполнена из пористого фторопласта.

4. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что внутренняя поверхность корпуса покрыта гидрофобным прозрачным материалом.

5. Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что щелевые прорези и пазы на

5 внутренней поверхности боковых стенок заполнены герметиком, 6, Устройство по п,1, о т л и ч а ю щ е ес я тем, что отсекатели выполнены Т-образными в виде прямоугольных пластин с тор10 цовым уплотнением, поджатым съемным фланцем, причем площадь пластин каждого отсекателя соответствует площади внутреннего сечения корпуса.

Устройство для определения массообменных свойств капиллярно- пористых систем Устройство для определения массообменных свойств капиллярно- пористых систем Устройство для определения массообменных свойств капиллярно- пористых систем 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано в легкой и текстильной промышленности при определении гигиенических характеристик натуральных или искусственных материалов и позволяет одновременно изучать кинетику теплои массообмена в испытуемом материале, что расширяет возможности устройства и повышает его универсальность

Изобретение относится к исследованию свойств материалов и предназначено для применения при определении площади сечения капилляров, пористости

Изобретение относится к технике определения теплофизических и массообменных характеристик тепломассопереноса через капиллярно-пористый материал

Изобретение относится к нефтяной геологии и может быть использовано для определения коэффициента общей пористости влажных пластичных пород

Поромер // 1656412
Изобретение относится к исследованию физико-химических свойств материалов, а именно пористой структуры, сорбционньи

Изобретение относится к нефтяной геологии и может быть использовано для определения коэффициента общей пористости влажных пластичных пород

Изобретение относится к технической физике и позволяет повысить точность градуировки и расширить границы применимости

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