Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Винахід стосується теплофізики, зокрема продувних та пальникових пристроїв, а також систем живлення усіх типів двигунів внутрішнього спалення.

Відома фурма для продувки металу, яка містить концентрично розміщені труби, утворюючі тракт охолодження, забезпечений трубним термоелектрічним охолоджувачем та кисневий тракт з турбодетандером, ежектор фурми з регулюючим кольцевим жиклером забезпечен коничним елементом, розміщений соосно верхів'ям униз, а тракт охолодження виконай проточним, в якому горячі спаї трубного термоелектричного охолоджувача розміщені со сторони охолодження, а холодні спаї розміщені со сторони кисневого тракта, де соосно установлен додатковий низкотемпературний кисневий тракт; регулючий кольцевий жиклер утворен між коничним елементом та нижнім зрізом додаткового низкотемпературного кисневого тракта; кольцевий жиклер розташован в критичном перерізу ежектора /патент України №20995А С21С5/48, Прототип).

Як встановлено экспериментом, недоліком цієї фурми € неможливе забезпечення взаємної рекомбінації заряжених частинок стікаючого потока в кольцевому критичному перерізі ежектора через відсутність в цьому перерізі заспокоючої ділянки, де можно було би горячому та холодному потікам ефекта Ранка кисня повністю реалізувати енергію тертя.

В основу винаходу поставлена задача нейтралізування Іонів кисня в за-спокоючій кісневій ділянці ежектора фурми, який працює в режимі термодинамічного цікла по стікаючому кисню та ввод останього в розплав в електрично нейтральному вигляді - в розрахунковому режимі без пульсацій, що гарантує оптимізацію сталеплавильного процесу внаслідок підвищення стійкості продувочного пристрія нового покоління та ліквидування знайомих недоліків сучасного сталеплавильного процесу.

Поставлена задача рішається тим, що в фурмі для продувки металу, забезпечуюча ввод кисня в розплав в розрахуноковому режимі стікання, согласно винаходу:

- турбодетандер розташован коаксіально встановленої в тракт охолодження труби на рівні трубного термоелектричного охолоджувача, між нижнім торцом трубного термоелектричного охолоджувача та тороїдальною голов кою соосно розташован конструктивної дліни заспокоючий кисневий тракт з критичним діаметром, верхній кінець якого забезпечен конфузором, нижній - діффузором.

На фіг. І наведена конструкція фурми нового покоління, яка містить: турбодетандер І на вході основного кисневого тракта 2, соосно поєднаний з трубним термоелектричним охолоджувачем 3, нижній кінець якого соосно сполучен с верхнім торцем заспокоючого кисневого тракта 4, нижній кінець якого завершується тороїдальною головкою фурми о, зовнішнє утворення якої прилягає к кожуху фурми б, який закінчується зверху фланцевим з'єднанням 7; між заспокоючим кисневим трактом 4 та кожухом 6, - з відводящим пар трубопроводом 8, - розташована роз'єднувальна труба 9 с підводящим горячу воду трубопроводом, 10; усередині основного кисневого тракта 2 та трубного термоелектричного охолоджувача 3 розташован додатковий низкотемпературний кисневий тракт II, верхній кінець якого розташован в турбодетандері І в площині поділу кисня на горячий ага холодний потіки зфекта Ранка, а його" нижній гоетрий кінець потоплен в конфузорі заспокоючого кисневого тракта 4; фланцеві з'єднання 7 обладнано зверху царгою 12, верхній кінець якої завершується фланцевим з'єднанням 13 /з турбодетандером 1/.

Фурма для продувки металу /фіг./ працює таким спосібом.

Газовий кисень, наприклад, в тиском 25*105 Па вводиться в турбодетандер І, після якого тиск кисня в основному кисневому тракту 2 стає рівним 6*105 Па, що необхідно для забезпечення рабочого тиска газового кисня, стікаючого в розплав Із діффузора заспокоючого кисневого тракта 4 в розрахунковому режимі, рівним 1,2·105 Па.

В турбодетандере І розширйчий газовий кисень розподіляється на горячий та холодний потіки эффекта Ранка, що підтверджено в криогениці.

Турбодетандер І разом з основним кисневим трактом 2, продовженням якого є трубний термоелектричний охолоджувач 3 та додатковий низкотемператур ний кисневий тракт II, утворюють віхреву трубу одностороннії дії, тобто температурний розподілювач.

Холодні спаї трубного термоелектричного охолоджувача 3 запезпечують охолодження горячого потіка ефекта Ранка кисня до разрахункової температури, з якою цей потік кисня підводиться до конфузору заспокоючого кисневого тракта 4.

Холодний потік ефекта Ранка кисня потрапляє в низкотемпературний кисне вий тракт II з критичним тиском.

Зовні загострений нижній торець додаткового низкотемпературного кисневого тракта II потплен в конфузорі заспокоючого кисневого тракта - ежектора 4 таким спосібом, щоб забезпечувалась критична скорість.

Стійкість фурми нового покоління забезпечується II випарювальним охолодженням горячим водяним конденсатом, який підводиться від автономного пристрія.

Випарювальне охолодження тешюнадруженої поверхні фурми - головки фурми 5, кожуха б та також горячих спаїв трубного термоелектричного охолоджувача 3 гарантує стікість продувочного пристрія нового покоління.

Стовп горячої води височиною 5-6 метрів в оберненому тракті охолодження фурми забезпечує ефективну роботу останьої.

Текст

Застосування бромідпентатіофосфату міді Сu6РS5Вr та твердих розчинів на його основі Сu6Р(S1-хSех)5Вr з 0 x 0,6 як матеріалу для оптичного реле температур. (19) (21) 2003054246 (22) 12.05.2003 (24) 15.02.2006 (46) 15.02.2006, Бюл. № 2, 2006 р. (72) Студеняк Ігор Петрович, Біланчук Василь Васильович, Панько Василь Васильович, Сливка Володимир Юлійович (73) Ужгородський національний університет (56) UA 44584, 15.02.2002 US 4598996, 08.08.1986 3 63599 4 ника заломлення при вибраній довжині хвилі. Пефіксується ним. Електричний сигнал, що поступає ревага над прототипом полягає у суттєвому з фотоприймача, може управляти включенням або розширенні температурної області його застосувиключенням будь-якого електричного пристрою. вання. Застосування монокристалів бромідПриклад пентатіофосфату міді Сu6РS5Вr та твердих Для одержання 10г речовини Сu6РS5Вr брали розчинів на їх основі Сu6Р(S1-xSех)5Вr з 0 x 0.6 у 4,8696г Сu, 2,4541г S, 0,4747г P та 3,1986г СuВr і пристроях для контролю та регулювання темперазагружали у кварцову ампулу довжиною 160мм та тури дозволяє покращити характеристики оптичдіаметром 20мм. Додатково як транспортуючий них датчиків температури, оскільки відпадає агент в ампулу додавали CuBr в кількості 10необхідність їх постійного калібрування, що 20мг/см3 вільного об'єму ампули. Ампулу підвищує ефективність та надійність вимірювань. відкачували до залишкового тиску 10-2Па і далі Використання бромід-пентатіофосфату міді проводили синтез. Спочатку протягом 12 годин Сu6РS5Вr та твердих розчинів на їх основі Сu6Р(S1нагрівали до 673К, далі температуру піднімали до xSех)5Вr з 0 x 0.6 у ролі матеріалу для оптичного 973-1023К і витримували протягом 3 діб. Далі у тих реле температур дає можливість застосовувати самих ампулах методом хімічних транспортних його в різних промислових виробництвах, що пореакцій (ХТР) вирощувалися монокристали даної требують контроль за температурою та регулюсполуки. Температура гарячої зони печі ванням промислових процесів, особливо у вибухопідтримувалася в межах 923-1023К, холодної ве-, вогнета радіаційно-небезпечних 873-973К. Для одержання твердих розчинів середовищах. Планується використання кристалів Сu6Р(S1-xSех)5Вr з 0 x 0.6 брали S та Se у Cu6PS5Br та Сu6Р(S1-xSех)5Вr з 0 x 0.6 в відповідній пропорції. В залежності від складу лабораторіях УжНУ при виконанні фундаментальтвердих розчинів Сu6Р(S1-xSех)5Вr з 0 x 0.6 темних досліджень нових напівпровідникових пература гарячої зони печі змінювалася в межах матеріалів. від 848К до 973К, а холодної - від 798К до 923К. Джерела інформації: Час вирощування монокристалів складав 15 діб. Із 1. Матеріал для оптичного реле температур: одержаних монокристалів виготовляють Патент №44584 А. Україна, МПК 7 G01K17/00 / І.П. плоскопаралельні пластинки товщиною 1-2мм, які Студеняк, Д.Ш. Ковач, В.В. Панько, О.А. Михайло, далі шліфують та полірують з обох сторін на пасті В.Ю. Сливка. №2001063766; Заявлено ГОИ. Виготовлена таким чином плоскопаралельна 05.06.2001; Опубл. 15.02.2002, Бюл. №2. - 2с. пластинка 2 розміщується між поляризатором 1 та прототип. аналізатором 3, головні площини пропускання 2. Панько В.В., Студеняк И.П., Дьордяй B.C., яких є взаємно перпендикулярні (фіг.4). Пучок Ковач Д.Ш., Борец А.Н., Ворошилов Ю.В. Влияние світла від світлодіода 4 проходить через оптичну условий получения на свойства кристаллов систему поляризатор-кристал-аналізатор і Cu6PS5Hal. - Неорганические материалы , 1988, попадає на фотоприймач 5. При температурах, т.24, №1, C.120-123. вищих за Тс, світловий пучок через оптичну систе3. Haznar A., Pietraszko A., Studenyak I.P. X-ray му не проходить і не фіксується фотоприймачем. study of the superionic phase transition in Cu6PS5Br. При Т=Тс оптична система починає пропускати Solid State lonics, 1999, Vol.119, №1, p.31-36. світловий пучок, який попадає на фотоприймач і 5 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 63599 6 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Material for optical temperature relays

Автори англійською

Studeniak Ihor Petrovych, Bilanchuk Vasyl Vasyliovych, Panko Vasyl Vasyliovych, Slyvka Volodymyr Yuliiovych

Назва патенту російською

Материал для оптических термореле

Автори російською

Студеняк Игорь Петрович, Биланчук Василий Васильевич, Панько Василий Васильевич, Сливка Владимир Юльевич

МПК / Мітки

МПК: G01K 11/00, G01K 17/08

Мітки: реле, матеріал, оптичного, температур

Код посилання

<a href="https://ua.patents.su/3-63599-material-dlya-optichnogo-rele-temperatur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Матеріал для оптичного реле температур</a>

Подібні патенти