Способ исследования гранулометрического состава взвесей

Изобретение относится к динамическим способам гранулометрического исследования состава взвесей. Предложен способ исследования гранулометрического состава взвесей твердых частиц в жидкости осаждением, при котором частицы каждого размера осаждаются на свойственное только им место. Осаждаются частицы на осадительной поверхности за счет действия на них факторов, двигающих эти частицы вдоль осадительной поверхности, и факторов, движущих эти частицы к осадительной поверхности. При этом размеры частиц измеряют микрокопированием. А также делят осадок на желаемое количество фракций, при этом массу каждой фракции определяют прямым взвешиванием всей фракции. Целью предложенного изобретения является повышение точности измерения массы каждой фракции взвешенных частиц и определение точных размеров частиц и их форм. 2 ил.

 

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к динамическим способам гранулометрического исследования состава взвесей.

Уровень техники

Прототипом предлагаемого способа является изобретение (Российский патентный документ №2206852), относящееся к промышленным охладителям типа башенных или вентиляторных градирен, брызгальных бассейнов, где интенсивность теплосъема зависит от дисперсности капель в капельном потоке, образуемом разбрызгивающими устройствами различного типа. Способ определения гранулометрического состава капель в факеле разбрызгивания включает определение размеров капель и систему уравнений движения капли по криволинейной траектории, на опытной установке фиксируют диаметр лишь одной капли, летящей по наибольшей криволинейной траектории факела разбрызгивания, определяя при этом расчетом начальную скорость вылета капель, начальный угол вылета которых соответствует наклону плоскости среза выходной кромки разбрызгивающего устройства по отношению к горизонтальной плоскости, ширину зоны орошения определяют на экспериментальной установке и далее расчетным путем устанавливают размеры всех капель, формирующих капельный поток факела разбрызгивания. Техническая задача - уменьшение объема экспериментальных исследований и повышение точности измерений при определении гранулометрического состава капель в факеле разбрызгивания.

Достоинства описанного способа заключаются в простоте конструкции и повышенной надежности конструкции устройства.

Недостатком способа является то, что нет возможности контролировать гранулометрию всей дисперсной массы, а также описанный метод может быть использован для исследования узкого диапазона фракций.

Аналогом предложенного способа является изобретение (Российский патентный документ №2086958), относящееся к технике исследования гранулометрического состава потока частиц и может быть использовано, в частности, при испытаниях форсунок, работающих на водоугольном топливе. Сущность способа определения гранулометрического состава потока частиц распыленной жидкости включает улавливание частиц в иммерсионную среду, последующий их подсчет и измерение. В иммерсионной среде производят микрокапсулирование уловленных частиц распыленной жидкости, а высушенные капсулы подвергают рассеву на ситах и производят взвешивание получаемых на ситах навесок. Микрокапсулирование осуществляют методом межфазной поликонденсации. В качестве распыливаемой жидкости может быть использована водоугольная суспензия, при этом межфазную поликонденсацию осуществляют путем предварительного введения в водоугольную суспензию полиэтиленполиамина, в иммерсионную среду - полиизоционата, в качестве иммерсионной среды используют масляную неполярную жидкость.

Достоинством этого способа является полный контроль всей массы дисперсной фазы при условии отбора пробы достаточной массы или всего потока.

Недостатком этого способа является то, что он предполагает использование сит, которых потребуется большое количество, иначе способ не будет отличаться высокой точностью. Однако большое количество сит повлечет потери исследуемого материала.

Раскрытие изобретения.

Задачей изобретения является разработка способа для гранулометрического исследования взвесей твердых частиц в жидкости. При этом необходимо предусмотреть возможность определения массы каждой фракции взвешенных частиц. Диапазон размеров частиц в каждой фракции должен быть как можно уже, а гранулометрическое содержание взвеси максимально широкое. Также необходимо определять точные размеры частиц и их форму. Таким образом, новый способ должен охватить широкий спектр исследовательских задач и стать универсальным.

В способах гранулометрического исследования взвесей, известных ранее, основной причиной низкой точности исследования является их неприспособленность к разделяющему воздействию на каждую фракцию частиц, так как они предназначены для выполнения узко поставленной задачи.

Предложен способ для исследования гранулометрического состава широкого спектра взвесей твердых частиц в жидкости, заключающийся в следующем,

Взвешенные частицы (1) оседают на осадительную поверхность (2) (Фиг.1.), причем частицы каждого размера - в строго определенном для них месте. Для этого на частицы нужно действовать двумя движущими факторами: первый фактор (3) движет взвешенные частицы вдоль осадительной поверхности (2) (над ней), второй фактор (4) движет взвешенные частицы к осадительной поверхности, то есть провоцирует их осаждение (Фиг.1.). При этом осаждающее воздействие должно по-разному действовать на более крупные и более мелкие частицы, обеспечивая их различную траекторию пути (5) от ввода в аппарат (6) и до места осаждения. Таким образом, частицы каждого размера будут оседать в соответствующем только его размеру (массе) месте, то есть на соответствующем его размеру (массе) расстоянии от места ввода взвеси в аппарат.

Далее полученный дифференцированный по длине осадительной поверхности осадок (7) может быть исследован на количество частиц каждого размера. Для определения размеров и формы частиц их необходимо микроскопировать, затем осадок необходимо разделить на желаемое число фракций по длине пути первого движущего фактора и, взвешивая каждую фракцию, определить ее массу. Полученных данных достаточно для построения зависимости массы фракции от размера частиц, то есть для построения полного гранулометрического распределения взвеси.

Первым движущим фактором (3) является способность жидкости нести взвешенные в ней частицы, обусловленная физическими свойствами жидкости и частиц, а также обусловленная динамикой потока. Вторым движущим фактором может быть сила тяжести частиц (как показано на фиг.1) или центробежная сила, сообщаемая частицам соответствующим аппаратом (как показано на фиг.2). На фиг.2 позицией 8 изображена ось вращения осадительного аппарата.

При реализации изобретения могут быть получены следующие результаты.

1. Предложенный способ позволит исследовать любую по гранулометрическому составу взвесь твердых частиц в жидкости при соответствующем аппаратном оформлении, при этом диапазон размеров частиц в каждой фракции может быть весьма узким, а проба может быть разделена на большое количество фракций.

2. Измерение массы каждой фракции может быть произведено с высокой точностью простым прямым взвешиванием всей фракции.

3. Предложенный способ позволит измерять размеры частиц и определять их форму прямым наблюдением и непосредственным измерением, что снижает до минимума ошибку.

Краткое описание прилагаемых чертежей

На фиг.1 изображена схема разложения взвесей при гравитационном осаждении.

На фиг.2 изображена схема разложения взвесей при осаждении в поле центробежных сил.

Способ исследования гранулометрического состава взвесей твердых частиц в жидкости осаждением, отличающийся тем, что частицы каждого размера осаждаются на свойственное только им место на осадительной поверхности за счет действия на частицы факторов, двигающих эти частицы вдоль осадительной поверхности, и факторов, движущих эти частицы к осадительной поверхности, при этом размеры частиц измеряют микрокопированием, при этом делят осадок на желаемое количество фракций, при этом массу каждой фракции определяют прямым взвешиванием всей фракции.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к гравитационной седиментации и может быть применено на шахтах и обогатительных фабриках для анализа диапазона крупности частиц в шламовых водах.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению размеров и определения количества частиц загрязнений, взвешенных в потоке исследуемой жидкости.

Изобретение относится к способу и устройству, с помощью которых, используя отражение ультразвуковых импульсов от макроскопических частиц, таких как капли масла или песчинок в воде, получают информацию о распределении частиц в жидкости по размеру.

Изобретение относится к области экологии и почвоведения и может быть использовано для определения фракционного состава восстановленных веществ отвалов каменноугольных разрезов.

Изобретение относится к области диагностики, в частности диагностики слабосветящихся частиц при технологических процессах нанесения порошковых покрытий методами холодного газодинамического и детонационного напыления.

Изобретение относится к области медицины, а именно к судебной медицине. .

Изобретение относится к оптическим диагностическим приборам, предназначенным для измерения распределения концентрации и размеров наночастиц в жидкостях и газах. .

Изобретение относится к устройствам и может быть использовано для отбора взвешенных частиц из воздуха и разделения их по фракциям известных размеров. .

Изобретение относится к фотоэлектрическим устройствам и может быть использовано для измерения концентрации и функции распределения по размерам аэрозольных частиц.

Изобретение относится к ракетно-космической технике, в частности к наземным средствам термостатирования космических объектов при подготовке их к пуску на стартовых комплексах в любое время года, когда в зависимости от температуры окружающей среды возникает необходимость в очистке, осушке, нагреве или охлаждении термостатирующего воздуха

Изобретение относится к области исследования частиц с помощью ИК-спектроскопии, а именно к области определения размера частиц и коэффициента пропускания

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами, в частности для измерения размеров капель воды в сырой нефти
Изобретение относится к области медицины, а именно к онкологии

Изобретение относится к технике спектроскопии электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) при исследованиях наноструктур методом ЭПР

Изобретение относится к спектральным методам анализа состава и свойств веществ, а точнее к диагностике и метрологии наноразмерных частиц

Изобретение относится к области медицины, а именно к разделу детской и подростковой гинекологии

Изобретение относится к способам автоматического измерения частиц потока материала, в процессе мокрого или сухого измельчения в области обогащения полезных ископаемых, в горно-химической, абразивной, строительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к фотометрии для контроля агрегационной способности частиц коллоидных систем в широких областях техники
Наверх