Способ определения объемного содержания газа в жидкости

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению газосодержания жидкостей и позволяет повысить достоверность определения объемного содержания газа в жидкости. Способ включает пропускание жидкости через сужающе-расширяющееся сопло для понижения давления в критическом сечении до давления насыщения, измерение давления в критическом сечении сопла и объемного расхода во входном и выходном сечении сопла. При движении парогазовых пузырьков , образовавшихся выделившимся газом и паром, в расширяющейся части сопла происходит повышение давления и конденсация насыщенного пара, в пузырьках на выходе из сопла остается только выделившийся газ, поскольку он не может быстро раствориться в жидкости. В результате увеличивается объемный расход жидкости. 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 N 7/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4641086/26 (22) 19,01.89 (46) 23.11,91, Бюл. М 43 (72) В,В,Асеев и P.B.Øàïîâàëîâ (53) 543.27(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 238220, кл. G 01 N 7/00, 1967. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМНОГО

СОДЕРЖАНИЯ ГАЗА В ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению газосодержания жидкостей и позволяет повысить достоверность определения объемного содержания газа в жидкости, Способ включает пропускание жидкости через суИзобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению газосодержания жидкостей.

Целью изобретения является повышенйе достоверности определения объемного содержания газа в жидкости.

На чертеже представлено устройство, в котором реализуется предлагаемый способ.

Устройство состоит из сужающе-расширяющегося сопла 1, в расширяющейся части которого, возле минимального сечения, образована зона кавитации жидкости длиной

i. В этой зоне происходит выделение иэ жидкости парогаэа, который принимает форму пузырьков 2, Во входном и выходном сечениях сопла

1, имеющих одинаковую площадь поперечного сечения, установлены датчики 3 и 4 скорости, которые измеряют объемный рас.„.. Ж„„1693459 А1 жающе-оасширя ющееся сопло для понижения давления в критическом сечении до давления насыщения, измерение давления в критическом сечении сопла и объемного расхода во входном и выходном сечении сопла. При движении парогазовых пузырьков, образовавшихся выделившимся газом и паром, в расширяющейся части сопла происходит повышение давления и конденсация насыщенного пара, в пузырьках на выходе иэ сопла остается только выделившийся газ, поскольку он не может быстро раствориться в жидкости. В результате увеличивается объемный расход жидкости, 1 ил, ход жидкости (сопло 1, в котором реализуется кавитация (холодное кипение) жидкости, а угол раствора расширяющейся части сопла не превышает 15, называют трубкой

Вентури), Исследуемую жидкость под давлением прокачивают через трубку Вентури, При движении по сужающемуся участку сопла давление в жидкости падает. Жидкость становится перенасыщенной. и в ней, выделяются излишки растворенного газа, которые представляют собой пузырьки микроскопических размеров. В минимальном сечении сопла давление жидкости понижается до давления насыщенных паров и происходит кавитация жидкости, Центрами кавитации служат микропузырьки газа, которые в зоне кавитации заполняются выделяющимся газом и насыщенным паром. При движении парогазовых пузырьков в расширяющемся

1693459

Составитель M.С" гов

Техред М,уоргентгл Корректор И.Муска

Редактор Э,Хрипта

Заказ 4671 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного коми ета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

l 13635, Москва, _#_-3., Раушская наб., 4/5

Производственно-издате<ьский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101. канале зоны кавитации происходит повышение давления и конденсация насыщенного пара.

На выхОде из зоны кавитации в пузырьКВх Остается только выделившийся газ, поскольку он не може быстро растворя.:-ься в жидкости, B.результате увеличивается обьемный расход газожидкостной смеси. который измеряется датчиком 4 скорости потока на выходе.

Увеличение скорости потока, которое определяют по разности скоростей, измеренных датчиками 4 и 3, пропорционально объему выделившегося газа, Относительное объемное содержание газа в жидкости — onðåäånÿàò по Формуле

v, Vx

Чг W2. 1

Vx где W> и W1 — скорости потока, измеренные датчиками на выходе и входе сопла 1, 5 Формула изобретения

Способ определения объемного содержания газа в жидкости, включающий пропускание жидкости через сужающерасширяющееся сопла для понижения

1О давления до минимального значения в критическом сечении, измерение давления в критическом сечении и объемного расхода в выходном сечении сопла, О т л и ч а ю щ и йс я тем, что,с целью повышения достоверно15 сти, понижают давление в критическом сечении сопла до давления насыщения и измеряют обьемный расход во входном сечении сопла,

Способ определения объемного содержания газа в жидкости Способ определения объемного содержания газа в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам определения влажности сыпучих материалов и позволяет повысить точность и сократить время анализа при одновременном обеспечении его безопасности

Изобретение относится к винодельческой и безалкогольной отраслям пищевой промышленности и позволяет ускорить анализ

Изобретение относится к энергетике и позволяет ускорить процесс вскипания перегретой жидкости

Изобретение относится к устройствам для измерения скорости газового потока JU fe при десорбции из жидкости и позволяет повысить точность измерения и обеспечить удобство в эксплуатации

Изобретение относится к способам контроля газосодержания в пробах и мохет применяться при поиске полезных ископаемых и разведке нефтяных и газовых месторожденийо Согласно способу измельченную пробу породы помешают в реактор и осуществляют продувку пробы порциями0 Регистрируют зависимость выделенных газов от числа продувок и продувку прекращают при возрастании количества из-

Изобретение относится к неорганической химии, может быть использовано для определения объемного содержания нерастворенного газа в гидросистемах и позво11 33 ляет повысить точность определения

Изобретение относится к анализу газов в металлах и позволяет повысить точность раздельного определения газосодержания в порах и в твердом растворе металла, а также коэффициента диффузии и коэффициента поверхностного обмена газа с металлом при различных температурах

Изобретение относится к области исследования физических и химических материалов, в частности к определению коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах

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

Изобретение относится к области измерительной техники, предназначенной для определения концентрации газов в жидкости, в частности для определения концентрации кислорода в питательной и других водах теплоиспользующих установок, системах холодного и горячего водоснабжения

Изобретение относится к измерительной технике, определяющей газосодержание жидкости, и решает задачу оперативного контроля концентрации газовой фазы (нерастворенного газа) в потоке жидкости технологических контуров различных отраслей промышленности, преимущественно на ЯЭУ

Изобретение относится к области исследования физических и химических свойств материалов и может быть использовано в контрольно-измерительной технике химических лабораторий для определения коэффициентов растворимости и концентраций газов в материалах, а также для прогнозирования уровней концентраций газов в герметичных объемах, в которых находятся материалы, содержащие эти газы

Изобретение относится к способам измерения газосодержания в жидкости и может быть использовано, например, в системах топливоподачи ракетных и авиационных двигателей

Изобретение относится к технике исследований теплофизических свойств состояния жидкостей и может найти применение при оценке прочностных свойств жидкостей, исследованиях антикавитационной устойчивости, например насосных устройств при перекачке нефтей
Наверх