RU2504758C2 - Способ оценки охлаждающей способности жидкостей - Google Patents

Способ оценки охлаждающей способности жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2504758C2
RU2504758C2 RU2005131917/28A RU2005131917A RU2504758C2 RU 2504758 C2 RU2504758 C2 RU 2504758C2 RU 2005131917/28 A RU2005131917/28 A RU 2005131917/28A RU 2005131917 A RU2005131917 A RU 2005131917A RU 2504758 C2 RU2504758 C2 RU 2504758C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
liquid
coolant
cooling
pos
Prior art date
Application number
RU2005131917/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2296984C1 (ru
Inventor
Александр Александрович Боряев
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научный центр "Прикладная химия"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научный центр "Прикладная химия" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский научный центр "Прикладная химия"
Priority to RU2005131917/28A priority Critical patent/RU2504758C2/ru
Publication of RU2296984C1 publication Critical patent/RU2296984C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2504758C2 publication Critical patent/RU2504758C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике. Способ основан на экспериментальном определении температуры лавинообразного распада охлаждающей жидкости на горячей поверхности, в статических условиях, без потока жидкости. Технический результат - упрощение процесса отбраковки различных партий охлаждающей жидкости, уменьшение количества вещества в исследуемой пробе, что в свою очередь обеспечивает безопасность персонала, проводящего исследования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к способам оценки охлаждающей способности жидкостей и представляет собой способ экспресс-контроля достаточности охлаждающей способности жидкостей для любых разработанных устройств с использованием различных жидкостей, охлаждающих теплонапряженные узлы.
Известен способ оценки охлаждающей способности жидкостей на специальных модельных установках проточного типа. Он заключается в имитации течения исследуемой жидкости по наиболее теплонапряженному участку тракта охлаждения охлаждаемого устройства (Большаков Г.Ф. Физико-химические основы применения топлив и масел. Теоретические основы химмотологии. - Новосибирск: Наука, 1987, стр.89-92).
Недостатком данного способа является отсутствие критериальных зависимостей, удовлетворительно определяющих условия моделирования процессов, происходящих в реальных образцах техники. Особенности процессов охлаждения зависят в общем случае от физико-химических и эксплуатационных свойств охладителя, скорости его течения, начальной температуры и скорости ее достижения, а следовательно, от химического состава на входе в рассматриваемый участок тракта, материала проточной части канала, способа его обработки и состояния поверхности, геометрии теплоотводящей поверхности и характера течения охлаждающей жидкости. Недостатком современных проточных теплообменных установок является также то, что многие факторы из перечисленных выше уравниваются для различных партий исследуемой охлаждающей жидкости, что и служит причиной неразличимости охлаждающей способности для различных партий охлаждающей жидкости в области конвективного теплообмена. Дальнейший нагрев измерительного участка на установках проточного типа обнаруживает увеличение разброса экспериментальных точек (для различных партий охлаждающей жидкости) зависимости температуры стенки от удельных тепловых потоков и расслоение соответствующих аппроксимирующих кривых, что приводит к невозможности надежной оценки охлаждающей способности охлаждающей жидкости.
Это явление объясняется изменением физико-химического состояния жидкости вследствие начала пузырькового псевдокипения, а также достижения температуры, соответствующей началу интенсивного термического превращения охладителя, так называемой «термодеструкции», конечными продуктами которого в числе прочих являются твердые вещества, образующиеся как при разложении охладителя, так и в ходе его реакции с примесями, входящими в его состав. В реакцию могут вступать и продукты промежуточных реакций процесса разложения охладителя. Эти продукты, осаждающиеся в виде коксообразных образований на стенках охлаждающего тракта, существенно повышают термическое сопротивление теплоотдающей поверхности, изменяющееся по мере образования слоя отложений, его накопления и возможного уноса турбулентным потоком. В результате происходит перегрев охлаждаемой поверхности и ее разрушение, что в свою очередь может привести к нарушению рабочего процесса в образце техники.
Целью данного изобретения является создание сравнительной методики оценки охлаждающей способности жидкости в стационарных условиях по сравнению с образцом жидкости, требуемая охлаждающая способность которой установлена натурными испытаниями. Количественный контроль качества охлаждающей жидкости по предлагаемому способу соотносится с физически обоснованной величиной - температурой начала интенсивного термического разложения охлаждающей жидкости.
Указанная цель достигается тем, что сравнительное определение качества охлаждающей жидкости проводится по экспериментально устанавливаемым в статических условиях зависимостям температуры теплоотдающей поверхности от времени по достижении последней температуры лавинообразного распада охлаждающей жидкости на горячей поверхности, без потока жидкости, в сравнении с той же зависимостью, но для образца охлаждающей жидкости, достаточная охлаждающая способность которой установлена.
Установка, реализующая предлагаемый способ оценки охлаждающей способности жидкостей, состоит из следующих основных частей (см. чертеж):
- емкости для исследуемой жидкости объемом 350 см3, рассчитанной на рабочее давление Рр=16 МПа ("бомба"), поз.2;
- понижающего трансформатора для нагрева экспериментальной трубки электрическим током, поз.3;
- регулирующего трансформатора, поз.17,
- трех емкостей объемом V=0,5 л каждая для заправки и слива исследуемой жидкости, поз.4,9,16;
- баллона со сжатым азотом для наддува, поз.6.
Все элементы установки выполнены из материала 12Х18Н10, в качестве уплотняющего материала используется фторопласт-4 и алюминий. Установка снабжена запорной, предохранительной и сливной арматурой.
Тепловыделяющим элементом (экспериментальным участком), находящимся внутри рабочей емкости и погруженным в исследуемую жидкость, является нагреваемая переменным электрическим током трубка диаметром 3,0×1,5 мм и длиной нагреваемой части 400 мм, изготовленная из стали Х18Н10Т (для изучения каталитического влияния конструкционного материала на процесс возможно использование других материалов и сплавов). В качестве тепловыделяющего элемента может также использоваться мембрана в измерительной ячейке специальной конструкции, имеющей две полости.
Экспериментальный участок снабжен двумя термопарами ХК: на внутренней поверхности в центре трубки (температура Т2) и в 4-5 мм над внешней поверхностью трубки, непосредственно в жидкости (температура Т1).
Предлагаемый способ оценки (теста) качества охлаждающей жидкости основан на фиксации роста температуры внутренней поверхности трубки с помощью термопары во времени при фиксированном значении электрической мощности, обеспечивающей практически мгновенное достижение температуры начала ее термодеструкции. Рост термосопротивления, независимо от конкретной причины его возникновения, вызывает и рост температуры внутренней поверхности элемента при неизменной тепловой нагрузке за счет ухудшения теплообмена с исследуемой жидкостью.
Принцип создания тестовой установки, основанной на статическом методе, в отличие от динамических, способствует решению важной задачи: сведение к минимуму факторов, влияющих на взаимосвязь нагретая поверхность-химические превращения топлива при высоких температурах и давлениях в контакте с ней. В традиционных ("проточных") методах таких факторов крайне много, что не позволяет однозначно установить специфику поведения собственно компонента.
Следует отметить, что предлагаемый способ сравнительного определения характеристик различных партий охлаждающих жидкостей, оказывающих в той или иной мере влияние на охлаждающие свойства, призван облегчить процесс отбраковки различных партий охлаждающей жидкости в местах ее производства, хранения и применения. Таким образом, контролю подвергается сама специфика компонентного состава (в том числе и микропримесного), в той или иной мере оказывающая влияние на такую характеристику, как охлаждающая способность.
Поскольку предлагаемый способ предназначен для выдачи заключения "хуже"-"лучше", точное значение температуры начала термодеструкции не принципиально, так как на этом этапе не преследуется цель изучения процесса теплообмена с учетом всей предыстории (например, разложения). Необходимо только выйти на температурный режим, гарантирующий протекание этого процесса.
Постоянно установленная на рабочем участке тепловая нагрузка, исключающая дополнительные регулировки, позволяет повысить точность определения темпа нагрева за счет устранения возможных методических ошибок в ходе достижения рабочим участком фиксированной температуры начала термодеструкции.
Таким образом, в качестве критерия (комплексного показателя), характеризующего ОС охлаждающей жидкости, предлагается темп нагрева внутренней поверхности нагревательного элемента.
Обработка результатов измерений может осуществляться следующим образом. На снятую с самописца ленту производится нанесение шкалы температуры и шкалы времени, затем устанавливается начальный "нулевой" момент времени, соответствующий температуре Т2. С ленты самописца с шагом 0,5 с снимаются соответствующие значения времени и значения температуры Т2.
Полученные данные по температуре (Т2) и времени обрабатываются по специальным формулам.
Полученные данные зависимости температуры Т2 выше температуры термодеструкции, обрабатывают по методу наименьших квадратов и получают параметры аппроксимирующей прямой:
У=а+Вх.
Коэффициент В, при таком методе обработки результатов, является искомым комплексным показателем, характеризующим охлаждающую способность охлаждающей жидкости, и может быть использован для характеристики качества продукта.
Последовательность проведения испытания на установке (чертеж):
1. Подготовка установки к проведению измерений.
Исходное положение установки. Исходным является следующее
положение установки:
- ранее исследуемый образец рабочей жидкости слит;
- продуктовая линия подготовлена под заправку;
- давление в системе отсутствует;
- редуктор поз.Р1 выведен;
- все вентили В1-В11 закрыты;
- контрольно-измерительные приборы отключены.
Проверку герметичности установки производят в следующем порядке: открывают В6, редуктором Р1 (поз.15) по манометру (поз.14), устанавливают давление в системе Р=100 кг/см (1,25 Рраб). При закрытых вентилях В1 и В6 по манометру контролируют герметичность выдержкой в течение 15 мин. При наличии не герметичности допускается проверка посредством обмыливания соединений установки.
2. Заправка охлаждающей жидкости.
Проверенная на герметичность установка заправляется охлаждающей жидкостью через вентили В1 и В2 из емкости поз.4. Заправка производится следующим образом:
- открывают вентили В1, В4, В7;
- включают вакуум-насос (поз.8). В системе создается вакуум (контроль по мановакууметру поз.14, показания - минус 1,0 кг/см2);
- закрывают вентиль В7, открывают вентили В3 и В2;
- после выдержки установки в таком состоянии в течение 1 мин закрывают вентили B1, B2, В3.
3. Проведение измерений.
Измерение проводят в следующей последовательности:
- открывается вентиль В6 и с помощью редуктора Р1 устанавливается давление (80 кг/см2) в емкости поз.5. Контроль давления осуществляется по манометру (поз.14). По окончании наддува вентиль В6 закрывается:
- открывается вентиль В7;
- включаются приборы КСП-4 для регистрации текущих значений температуры Т1 и Т2 (поз.10 и 11) и времени;
- пакетным выключателем на измерительную трубку подается требуемое напряжение (8 В) и сила тока (140 А), создается заданная тепловая нагрузка, равная 1,12 кВт;
- по достижении температуры Т2 значения температуры термодеструкции исследуемой охлаждающей жидкости, контролируемого визуально по показанию соответствующего прибора КСП-4, производится выдержка в течение 3 с. Регистрируется ток и напряжение в системе нагрева трубки по приборам поз.12 и 13,
- закрывается вентиль В7;
- выключаются приборы КСП-4;
- система нагрева трубки обесточивается.
Результатом измерений являются значения температуры внутренней поверхности нагревательной экспериментальной трубки от времени (Т2), снимаемые с ленты самописца.
4. Возврат установки в исходное положение.
Возврат установки в исходное положение производится в следующей последовательности:
- открывается вентиль В5 и производится сброс давления в системе через емкость для сдувок (поз.7) и сливную емкость (поз.9);
- после достижения в измерительном узле температуры (20+5)°С вентиль В5 закрывается и открываются вентили В1 и В9;
- открывается вентиль В6 и редуктором Р1 (поз.15) создается давление в буферной емкости (поз.5) Р=0,08МПа;
- открывается вентиль В7 и охлаждающая жидкость из измерительного узла перелавливается в сливную емкость (поз.9);
- по окончании слива компонента все вентили закрываются;
- редуктор Р1 выводится, приборы КИП обесточиваются.
5. Нейтрализация продуктовой линии.
Нейтрализация продуктовой линии производится после завершения работ на образце рабочей жидкости и в случае перерыва в работах на исследуемом образце более суток.
Нейтрализация производится в следующей последовательности:
Открывается вентиль В6 и редуктором Р1 (поз.15) создается давление в буферной емкости (поз.5) Р=0,08МПа.
Открываются вентили В7, В1 и В9 и производится в течение одной минуты продувка линии сжатым азотом.
Производятся две последовательные операции заправки и слива ацетона из продуктовой линиям (по вышеуказанному подразделу "Заправка охлаждающей жидкости", где роль вентилей В2 и В3 выполняют вентили В10 и В11, соответственно).
От вентиля В10 отсоединяется емкость с ацетоном и подстыковывается аналогичная емкость со спиртом.
Производятся две последовательные операции заправки и слива спирта из продуктовой линии.
Производится повторная операция продувки линии сжатым азотом.
Результатом измерений является зависимость температуры внутренней поверхности нагревательной экспериментальной трубки от времени, снимаемая с ленты самописца.
Реализация предлагаемого способа осуществляется следующим образом. Первоначально производится снятие зависимости температуры внутренней поверхности нагревательной экспериментальной трубки от времени для образца охлаждающей жидкости с установленной охлаждающей способностью (т.е. охлаждающая способность которой соответствует требованиям). Затем производится снятие зависимости температуры внутренней поверхности нагревательной экспериментальной трубки от времени для образца охлаждающей жидкости, охлаждающую способность которой необходимо оценить. После этого производится сравнение полученных экспериментальных данных, на основании которого делается вывод о пригодности образца исследуемой охлаждающей жидкости к применению.
Преимуществами использования данного способа являются упрощение процесса отбраковки различных партий охлаждающей жидкости, уменьшение количества вещества в исследуемой пробе, что в свою очередь обеспечивает безопасность персонала, проводящего исследования, при использовании агрессивных и ядовитых жидкостей и сохраняет модельные соотношения в процессах теплообмена (достаточность выделяемого тепла для нагреваемого количества жидкости).

Claims (1)

  1. Способ оценки охлаждающей способности жидкости, при котором оценка охлаждающей способности жидкости производится на основании экспериментального определения температуры лавинообразного распада охлаждающей жидкости на горячей поверхности в статических условиях, без потока жидкости, путем сравнительного определения качества охлаждающей жидкости по зависимостям температуры теплоотдающей поверхности от времени в сравнении с той же зависимостью для образца охлаждающей жидкости с установленной охлаждающей способностью.
RU2005131917/28A 2005-10-06 2005-10-06 Способ оценки охлаждающей способности жидкостей RU2504758C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131917/28A RU2504758C2 (ru) 2005-10-06 2005-10-06 Способ оценки охлаждающей способности жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131917/28A RU2504758C2 (ru) 2005-10-06 2005-10-06 Способ оценки охлаждающей способности жидкостей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2296984C1 RU2296984C1 (ru) 2007-04-10
RU2504758C2 true RU2504758C2 (ru) 2014-01-20

Family

ID=38000412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005131917/28A RU2504758C2 (ru) 2005-10-06 2005-10-06 Способ оценки охлаждающей способности жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2504758C2 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1028725A1 (ru) * 1981-01-27 1983-07-15 Предприятие П/Я Р-6205 Способ оценки охлаждающей способности закалочных сред
RU2039092C1 (ru) * 1990-04-11 1995-07-09 Институт высокомолекулярных соединений РАН Способ определения охлаждающей способности жидкой среды и устройство для его осуществления
WO1999002467A1 (en) * 1997-07-14 1999-01-21 Abb Power T & D Company Inc. Colloidal insulating and cooling fluid

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1028725A1 (ru) * 1981-01-27 1983-07-15 Предприятие П/Я Р-6205 Способ оценки охлаждающей способности закалочных сред
RU2039092C1 (ru) * 1990-04-11 1995-07-09 Институт высокомолекулярных соединений РАН Способ определения охлаждающей способности жидкой среды и устройство для его осуществления
WO1999002467A1 (en) * 1997-07-14 1999-01-21 Abb Power T & D Company Inc. Colloidal insulating and cooling fluid

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОЛЬШАКОВ Г.Ф. Физико-химические основы применения топлив и масел. Теоретические основы химмотологии. - Новосибирск: Наука, 1987, с.89-92. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2296984C1 (ru) 2007-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Singer et al. Sour top-of-the-line corrosion in the presence of acetic acid
JP6529401B2 (ja) 放射性物質密封容器のガス漏洩検知装置及び方法並びにプログラム
US6062069A (en) High temperature fouling test unit
Daridon et al. High pressure solid–liquid phase equilibria in synthetic waxes
JPH06504120A (ja) 液体の蒸気圧を測定する装置
US20130019663A1 (en) Measuring process of dynamic viscosity of heavy live crude from the reservoir pressure up to atmospheric pressure, including bubble point pressure, based on an electromagnetic viscometer
RU2504758C2 (ru) Способ оценки охлаждающей способности жидкостей
CN108007822A (zh) 一种高温高剪切动力粘度测定方法及测定仪
US5259673A (en) Apparatus and method for determining the tightness of a storage tank
JP2003270076A (ja) バルブの試験・検査方法とその装置
US9816951B2 (en) Method for determining a volume thermal expansion coefficient of a liquid
EP0068549B1 (en) Method and apparatus for determining cold flow properties of liquid material
MacKenzie Understanding the Cooling Curve Test
Eithun Development of a thermal conductivity apparatus: Analysis and design
McNeil et al. An experimental study of viscous flows in contractions
US11378512B2 (en) Corrosion process simulator
US3620068A (en) Quench calorimeter
RU2811042C1 (ru) Стенд для градуировки и первичной поверки поточных преобразователей плотности
Asay et al. Dynamic measurement of the permeability of an explosive undergoing thermal damage
RU2732015C2 (ru) Прогнозирование высокотемпературного осаждения асфальтенов
Cermak et al. Two-phase pressure drop across vertically mounted thick plate restrictions
RU2664443C1 (ru) Установка для исследования углеводородного ракетного топлива
CN108827497A (zh) 一种温度传感器的温度检测精度检验方法
RU2617729C1 (ru) Способ регистрации фазового перехода в материале
Zhang Study of boiling heat transfer on a stationary downward facing hot steel plate cooled by a circular water jet

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20101007

MF4A Cancelling an invention patent
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140301