PL67819B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL67819B1
PL67819B1 PL144088A PL14408870A PL67819B1 PL 67819 B1 PL67819 B1 PL 67819B1 PL 144088 A PL144088 A PL 144088A PL 14408870 A PL14408870 A PL 14408870A PL 67819 B1 PL67819 B1 PL 67819B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
water
electrodes
resistance
range
tank
Prior art date
Application number
PL144088A
Other languages
English (en)
Inventor
Heinz Benon
Knopp Marian
Sparty Waclaw
Original Assignee
Przedsiebiorstwo Panstwowe Zaklady Naprawczetaboru Kolejowego Im 2 Armii Wojska Polskiego
Filing date
Publication date
Application filed by Przedsiebiorstwo Panstwowe Zaklady Naprawczetaboru Kolejowego Im 2 Armii Wojska Polskiego filed Critical Przedsiebiorstwo Panstwowe Zaklady Naprawczetaboru Kolejowego Im 2 Armii Wojska Polskiego
Publication of PL67819B1 publication Critical patent/PL67819B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 27.X.1970 (P. 144 088) 24.VII.1973 67819 KI. 21c,56 MKP HOlc 11/00 CZYTELNIA MJrzeck* Poiantowego Wspóltwórcy wynalazku: Benon Heinz, Marian Knopp, Waclaw Sparty Wlasciciel patentu: Przedsiebiorstwo Panstwowe Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego im. 2 Armii Wojska Polskiego, Poznan (Polska) Opornik wodny z nastawnym zakresem opornosci Przedmiotem wynalazku jest opornik wodny z nastawnym zakresem opornosci, przeznaczony do badania róznych typów lokomotyw spalinowych z przekladnia elektryczna oraz spalinowych agre¬ gatów pradotwórczych, których parametry nie przekraczaja maksymalnego zakresu opornosci opornika.Znane oporniki wodne, niezaleznie od ich kon¬ strukcji, przeznaczone sa do badania okreslonego typu lokomotyw spalinowych lub spalinowych agregatów pradotwórczych.W konstrukcji znanych oporników wyróznic mo¬ zna zespoly elektrod, w których wszystkie elek¬ trody sa ruchome, ale równiez i takie, w których wszystkie elektrody sa nieruchome lub tylko czesc z nich jest ruchoma.Niezaleznie od rodzaju zastosowanych elektrod, wszystkie sa na stale podlaczone do sieci energe¬ tycznej. W opornikach z elektrodami ruchomymi regulacja opornosci polega na zmianie glebokosci zanurzenia elektrod w wodzie, natomiast przy za¬ stosowaniu elektrod nieruchomych, zmiana opor¬ nosci spowodowana jest zmiana poziomu lustra wody. W opornikach z ruchomymi elektrodami, zbiornik wodny napelniony jest odpowiednia ilos¬ cia wody, wymieniana okresowo. Znane sa rów¬ niez oporniki, w których zbiornik wodny zasilany jest ciaglym strumieniem wody, której nadmiar, za pomoca odpowiedniego ukladu przelewowego odprowadzany jest do kanalizacji. W rozwiaza- 15 20 25 30 2 niach, w których elektrody sa nieruchome, poziom lustra wody zmienia sie za pomoca odpowiednich zaworów lub za pomoca sprezonego powietrza, które wypiera wode ze zbiornika dodatkowego do zbiornika wodnego.Wada i niedogodnoscia znanych oporników jest ograniczona ich uzytecznosc ze wzgledu na staly zakres opornosci, znaczne wahania temperatury wody majace istotny wplyw na dokladnosc pomia¬ rów, a wystepujace we wszystkich typach oporni¬ ków z wyjatkiem oporników zasilanych ciaglym jej strumieniem oraz wysokie koszty eksploatacji, szczególnie tych oporników, które zasilane sa ciag¬ lym strumieniem wody.Celem wynalazku jest wyeliminowanie powyz¬ szych wad i niedogodnosci, a szczególnie zwieksze¬ nie zakresu uzytecznosci opornika, utrzymanie mozliwie stalej temperatury wody podczas doko¬ nywania pomiarów oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji opornika.Cel ten zostal osiagniety wedlug wynalazku po¬ przez zmiane konstrukcji, która rózni go tym od znanych oporników, ze jednoimienne elektrody naj¬ korzystniej ujemne ma podlaczone na stale do sie¬ ci energetycznej, zas elektrody dodatnie ma podla¬ czane indywidualnie do sieci oraz ma ruchomy cy¬ linder przelewowy, którego naped stanowi ^iklad linowy zabezpieczony wylacznikami krancowymi.Indywidualne podlaczanie elektrod dodatnich do sieci energetycznej, umozliwia zmiane zakresu 67 81967819 3 4 opornosci. Ilosc zakresów jest równa liczbie elek¬ trod dodatnich istniejacych w oporniku, a opor¬ nosc danego zakresu jest odpowiednia do ilosci aktualnie czynnych elektrod. Regulacja opornosci, w kazdym wybranym zakresie, polega na zmianie poziomu lustra wody. Do tego celu sluzy ruchomy cylinder przelewowy, który umozliwia utrzymanie stalej temperatury wody, mimo zmiany jej po¬ ziomu. Ta zaleta jest nieosiagalna w znanych kon¬ strukcjach, w których do zmiany poziomu wody stosuje sie odpowiednie zawory lub sprezone po¬ wietrze, przetlaczajace wode do zbiornika dodat¬ kowego do zbiornika wodnego. Zastosowanie zam¬ knietego obiegu wody w polaczeniu z jej chlodze¬ niem pozwala na utrzymanie stalej temperatury i znaczne zmniejszenie zuzycia wody, co jest szcze¬ gólnie wazne, gdy opornik zaopatrywany jest w wode z sieci miejskiej.Ze wzgledu na swa konstrukcje, opornik wedlug wynalazku, nadaje sie do zastosowania glównie w tych zakladach, które naprawiaja lokomotywy spalinowe z przekladnia elektryczna o róznych mocach oraz spalinowe agregaty pradotwórcze równiez o róznych mocach, zas laczenie równoleg¬ le np. dwóch identycznych oporników, dwukrotnie zmniejsza opornosc kazdego zakresu.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny widok opornika, fig. 2 — zespól elektrod w widoku z boku, fig. 3 — zespól elektrod z fig. 2 w widoku z przodu, a fig. 4 — mechanizm zmiany poziomu wody w widoku z bo¬ ku po wycieciu czwartej czesci ruchomego cylin¬ dra przelewowego.Opornik wodny (fig. 1) ma zbiornik wodny 1 usytuowany nad pierwsza przegroda zbiornika wieloprzegrodowego 2. W zbiorniku wodnym 1 znajduja sie nieruchome elektrody ujemne 3, z których jedna widoczna jest czesciowo i równiez nieruchome elektrody dodatnie 4 oraz ruchomy cylinder przelewowy 5. W pierwszej przegrodzie zbiornika 2, znajduje sie filtr siatkowy 6, sklada¬ jacy sie z segmentów ramowych. W drugiej prze¬ grodzie zbiornika 2, znajduja sie dwie pompy wod¬ ne 7 i 8 oraz instalacja rurowa 9. Do regulacji obiegu wody oraz skierowania jej, w razie awarii, do kanalizacji sluza zasuwy wodne, wbudowane w instalacje rurowa 9. Kólka pokretne zasuw 10 znajduja sie pod powierzchnia zbiornika 2. W trze¬ ciej przegrodzie zbiornika 2 znajduje sie zawór plywakowy 11, który uzupelnia ubytki wody, spo¬ wodowane wyparowaniem jej z chlodnicy wentyla¬ torowej 12. Chlodnica wentylatorowa 12 wyposazo¬ na jest w uklady zraszajace wode 13 oraz wenty¬ latory osiowe 14, wlaczane termostatami wbudowa¬ nymi w instalacje rurowa 9. Pompa 7 tloczy wode z pierwszej przegrody zbiornika 2 do chlodnicy wentylatorowej 12 skad, po oddaniu ciepla opada do trzeciej przegrody zbiornika 2. Pompa 8 tloczy wode przechlodzona z trzeciej przegrody zbiornika 2 do zbiornika wodnego 1, gdzie nagrzewa sie a nastepnie przez ruchomy cylinder przelewowy 5 splywa poprzez filtr siatkowy 6 do pierwszej prze¬ grody zbiornika 2. Zespól elektrod (fig. 2 i fig. 3) sklada sie z nieruchomych elektrod ujemnych 3 i rówmez nieruchomych elektrod dodatnich 4. Sta¬ la odleglosc miedzy elektrodami zachowana jest za pomoca izolatorów 15. Kazda z elektrod 3 i 4, przytwierdzona jest do belki wspornikowej 16, a 5 ta z kolei opierajac sie na izolatorach 17 przy¬ twierdzona jest do katowników 18. Belki wspor¬ nikowe 16 elektrod ujemnych 3 polaczone sa szy¬ na zbiorcza 19, która jest na stale podlaczona przewodem 20 do sieci energetycznej. Kazda belka wspornikowa 16 elektrod dodatnich 4, polaczo¬ na jest oddzielnym przewodem 21 ze styczni¬ kiem umozliwiajacym indywidualne podlaczenie elektrody do sieci energetycznej. Mechanizm zmia¬ ny poziomu wody (fig. 4) sklada sie z ruchome¬ go cylindra przelewowego 5 polaczonego z ukla¬ dem linowym 22, zabezpieczonym wylacznikami krancowymi 23 i przekladni mechanicznej 24 na¬ pedzanej silnikiem elektrycznym 25, przy czym obroty przekladni mechanicznej 24 dostosowane sa do wydajnosci pomp 7 i 8.W oporniku wedlug wynalazku ilosc elektrod uzalezniona jest od jego przeznaczenia. Przyklado¬ wo pokazany na rysunku opornik ma zespól elek¬ trod (fig. 2) w sklad którego wchodza trzy elek¬ trody dodatnie, co oznacza jednoczesnie, ze ma równiez trzy zakresy opornosci. Poszczególne za¬ kresy opornosci róznia sie iloscia czynnych elek¬ trod dodatnich, a mianowicie w pierwszym zakre¬ sie opornosci czynna jest jedna elektroda, w dru¬ gim — dwie elektrody i w trzecim — trzy elek¬ trody. Opornosc poszczególnych zakresów jest za¬ lezna od ilosci aktualnie czynnych elektrod dodat¬ nich i jesli przykladowo, opornosc pierwszego za¬ kresu w którym czynna jest jedna elektroda do¬ datnia wynosi X-omów, to opornosc drugiego za¬ kresu bedzie X/2-omów, a opornosc trzeciego za¬ kresu bedzie równa X/3-omów. Ujmujac to zagad¬ nienie ogólne, mozna stwierdzic, ze opornik ma¬ jacy zespól elektrod w sklad którego wchodzi n-elektrod dodatnich, który ma n-zakresów, a w n-tym zakresie czynnych jest n-elektrod dodat¬ nich i ze opornosc n-tego zakresu wynosi X/n- -omów. Przygotowanie do pracy opornika wedlug wynalazku, polega na przestawieniu go na taki zakres, którego opornosc jest najbardziej zblizona do opornosci badanego agregatu. Mozliwosc wy¬ brania najodpowiedniejszego zakresu opornosci ma dodatni wplyw na dokladnosc pomiarów. PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenie patentowe Opornik wodny z nastawnym zakresem opornos¬ ci, skladajacy sie ze zbiornika wodnego, zespolu elektrod, wieloprzegrodowego zbiornika z filtrem siatkowym oraz z zamknietego obiegu wody, w sklad którego wchodza pompy, zasuwy, zawór ply¬ wakowy i chlodnica z ukladami zraszajacymi oraz wentylatorami, znamienny tym, ze elektrody jed- noimienne najkorzystniej ujemne (3) ma podlaczo¬ ne na stale do sieci energetycznej zas elektrody dodatnie (4) ma podlaczane indywidualnie do sie¬ ci oraz ma ruchomy cylinder przelewowy (5), któ¬ rego naped stanowi uklad linowy (22) zabezpie¬ czony wylacznikami krancowymi (23). 15 20 25 80 35 40 45 50 55 60KI. 21c,56 67 810 MKP HOlc 11/00 Fic.1 19 21 16KI. 21c,56 67 819 MKP HOlc 11/00 Fig.
2. Fig. 3 17 19 16 16 19 17 IB 16 IB 17 W.D.Kart. C/325/73, 105+15, A4 Cena zl 10,— PL PL
PL144088A 1970-10-27 PL67819B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL67819B1 true PL67819B1 (pl) 1972-12-30

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69829475T2 (de) Bidet
DE3170293D1 (en) Arrangement for harnessing the energy of flowing water in rivers
WO1979000626A1 (fr) Collecteur solaire pour la conversion directe de l'energie thermique en energie electrique
PL67819B1 (pl)
US4317048A (en) Energy farm
DE102016118265B4 (de) Schwimmfähige Solaranlage
DE202007013855U1 (de) Der Fluß-Elektrogenerator-Gegenläufer mit zwei Antriebswasserräder
DE102007022364A1 (de) Klinger-Strömungswellenenergierotoren Typ I + II
RU2131994C1 (ru) Гидротурбина для русловой гэс
KR101940453B1 (ko) 횡류수차를 이용한 수력발전장치
RU13132U1 (ru) Устройство для электрического нагрева жидкости
AT375501B (de) Schaltanordnung fuer einen pumpen-gleichstrommotor
KR102802680B1 (ko) 유체 순환 방식의 저류조 동결 방지장치
SU1749343A1 (ru) Способ регулировани стока рек
Salewski et al. The oxygen balance in river water before and after use for cooling purposes in Berlin power plants
DE2215060C3 (de) Brennstoffzellensystem mit Elektrolytkreislauf
CN112781397B (zh) 一种水膜式冷却机组
RU65578U1 (ru) Гидроэнергетическая установка
Führer et al. Alkaline eloflux fuel cells and electrolysis cells using a new kind of gas diffusion electrodes
RU8784U1 (ru) Электродное нагревательное устройство
Epler et al. Influence of heated discharge waters from the'Skawina' Electric Power Station on the ichthyofauna of the rivers Skawinka and Vistula.
Brusven et al. The effect of river fluctuations resulting from hydroelectric peaking on selected aquatic invertebrates and fish
CN119958102A (zh) 一种新型水箱结构
DE4326219A1 (de) Kavernenmodul-Rotor "KMR" für Windkraftanlagen mit Vertikalachse "VA-WKA"
JPS5731749A (en) Solar heat collecting device