Установка для определения газодинамических свойств насыпных материалов
Иллюстрации
Показать всеРеферат
Изобретение относится к технике измерений физических свойств насыпных материалов и позволяет повысить точность измерения перепада давления путем уменьшения влияния на результаты измерений сегрегации компонентов образца. Жароупорная труба 2 выполнена составной из цилиндрических обечаек 6 высотой 0,4-0,5 ее внутреннего сл И оъ 4 ГчЭ со ГС to Газ Фиг.1
СООЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК (1)5 G 01 N 15/08
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ
72 т 17
Газ Фиг. 1
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОЧНРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР (21) 4636562/26 (22) 23. 11. 88 (46) 15,04.91. Ъюл. Р 14 (71) Днепропетровский металлургический институт (72) В.И, Нежурин Э.С. Карманов, А.В. Коваль, Г.Д. Ткач, И,Г. Кучер, А,A. Чумаков, Н.И. Овдиенко, А.В.Николаенко и Е,ll. Иванов (53) 550.844(088.8) (56) Коротич В.И., Пузанов В.П. Газо динамика агломерационного процесса.
M., Металлургия, 1969, с. 42-45.
„„SU„„1642329 . А 1
2 (54) УСТАНОВКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ .ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НАСЫПНЫХ МАТЕРИАЛОВ (57) Изобретение относится к технике измерений физических свойств насыпных материалов и позволяет повысить точность измерения перепада давления путем уменьшения влияния на результаты измерений сегрегации компонентов образца. Жароупорная труба 2 выполнена составной из цилиндрических обечаек 6 высотой 0,4-0,5 ее внутреннего
/gg У У
1642329 диаметра D и газозаборников 5, выполненных в форме трубчатого кольца с по меньшей мере двумя взаимоперпендикулярными сообщающимися трубчатыми пе-.
> регородками и внутренним диаметром поперечного сечения всех элементов газозаборника d, равным 0,1-0,15 высоты обечайки 6. 11ри этом во всех элементах газозаборника 5 выполнены отверс- 10
Изобретение относится к технике измерения физических свойств насыпных материалов и может бьггь использовано, в частности, для исследования свойств металлургических шихт, Целью изобретения является повышение точности измерения перепада давления путем уменьшения влияния на результаты измерения сегрегации компонентов образца.
На фиг. 1 представлена схема предлагаемой установки для определения газодинамических свойств насыпных материалов, преимущественно металлургичес° ° ° ° их шихт; на фиг, 2 — разрез А-А на, иг. 1; на фиг. 3 — разрез Б-Б на фиг. 2.
Установка для определения газодинамических свойств насыпных материалов, преимущественно металлургических шихт, состоит из вертикальной трубчатой печи 1 с коаксиально расположенной в ней жароупорной трубой 2, ограниченной снизу решеткой 3 и снабженной
0 термопарами 4 и газозаборниками 5, причем жароупорная труба 2 выполнена состоящей из цилиндрических обечаек
6 высотой 0,4-0 5 ее внутреннего диаметра D и газозаборников 5, выполнен- 45 ных в форме трубчатого кольца 7, с по меньшей мере двумя взаимно перпендикулярными сообщающимися трубчатыми перегородками 8 и внутренним диаметром d поперечного сечения всех элементов 7,8 газозаборника 5, равным
0,1-0,15 высоты обечайки 6, при этом во всех элементах 7,8 газозаборника 5 выполнены отверстия 9 диаметром 0,75-1,0 d, оси 10 которых находятся в плоскости поперечного сечения установки и расположены по внутреннему периметру кольца 7 и вдоль перегородок 8 с шагом, равным 2,0 диатия диаметром 0,75-1,0 d, оси которых находятся в плоскости поперечного сечения установки и расположены до внутреннему периметру кольца и вдоль перегородок с шагом, равным 2,0 диаметрам отверстия, причем нижний газозаборник 5 установлен на расстоянии от решетки 3, равном 1,0-1,2 внутреннего диаметра обечайки 6. 3 ил. метрам отверстия 9, причем нижний газозаборник 5 установлен на расстоянии от решетки 3, равном 1,0-1,2 внутреннего диаметра обечайки 6.
Температура нагреваемого образца фиксируется посредством потенциометров
11, а перепад давления — водяными манометрами 12. Обечайки 6 и газозаборники 5 собираются в трубу 2 при помощи специально выполненных фланцев 13, соединяемых посредством болтового соединения 14. Нижняя обечайка 6 и верхняя снабжены соответственно камерами
15 и 16 для подачи газа под давлением и газа, прошедшего через исследуемый образец. Камеры 15 и 16 соответственно снабжены устройствами 17 и 18 для подачи, отвода газа и контроля его давления на входе и на выходе из образца.
Выполнение жароупорной трубы установки составной обусловлено возможностью существенного уменьшения влияния сегрегации в вертикальном сечении столбца насыпного материала. В связи с этим.газозаборники устанавливали с постоянным интервалом по высоте трубы, равным без учета наружного диаметра трубки кольца газозаборника высоте цилиндрической обечайке—
100 мм, т.е. 0,4 D. Установка газозаборников с укаэанным интервалом позволила в достаточной мере избавиться от погрешности в замерах, вызываемой сегрегацией материала по высоте.
Для уменьшения влияния сегрегации материала в поперечном сечении образца газозаборник выполнен в форме трубчатого кольца с двумя взаимно перпендикулярными сообщающимися трубчатыми перегородками, с внутренним диаметром поперечного сечения всех элементов газозаборника, равным 10 мм или 0,1 вы" соты цилиндрической обечайки, Это
42329 6
55 значение внутреннего диаметра попе-— речного сечения кольца и перегоро— док определяется исследованием образца, содержащего более 507 компонентов шихты фракции "+10" мм, Во всех элементах кольца газозаборника выполнены отверстия диаметром 10 мм или 1,0 d оси которых находятся в плоскости поперечного сечения установки и расположены по внутреннему периметру кольца и вдоль перегородок. Диаметр отверстий определяется также фракционным составом образца и выбирается равным 1d в случае преобладания в образце крупной фракции () "10" мм). Отверстия расположены с шагом, равным 2,0 диаметрам отверстия., т.е. 40 мм (между осями). Такая конструкция газозаборника обеспечивает достаточное усреднение измеряемого давления в поперечном сечении столба насыпных материалов.
Нижний газозаборник установлен на расстоянии от решетки, равном 280 мм или rv 1,2 D, Работа установки для определения газодинамических свойств насыпных материалов заключается в следующем.
Нижняя обечайка 6 с камерой 15 подачи газа посредством фланцев 13 соединяется поочередно с обечайками 6 и газозаборника 5 в составную трубу 2 из расчета, что отношение внутреннего диаметра D обечайки 6 к высоте трубы
2.равно 0,1. 11осле заполнения трубы 2 шихтовыми материалами 19 устанавливается верхняя,обечайка 6 с камерой
16 для газа, и собранная составная труба 2 устанавливается коаксиально в вертикальную трубчатую печь 1. Снизу труба 2 ограничена решеткой 3, на которой лежит столб образца насыпных материалов 19-, Фланец 13 и стенка печи
1 снабжены отверстиями, через .которые вводятся термопары 4, подключаемые к потенциометрам 11. Газоотборники 5 соединяются с водяными манометрами
12, фиксирующими перепад давления в столбце образца, С их помощью можно экспериментально снять газодинамическую характеристику изучаемого слоя насыпного материала, т.е..определить величину потери напора газа при изменении в широких пределах его параметроВ (скОрости > плОтности > вязкОс Ги), При этом можно определить и влияние температуры на газодинамическое соп ротивление слоя насыпных материалов различного фракционного состава. По полученным экспериментальньж данным для исследуемых условий вычисляют по известным расчетным формулам коэ рфициенты гидравлического сопротивления, число Рейнольдса и представляют их графически. Количес-.во газа, проходя= щего через столб насыпного материала
19 определяют при помощи кольцевой диафрагмы, установленной на входе.
Контроль давления входящего и отхоцящего газа выполняется устройствами
17 и 18. Исследования газодинамических свойств насыпных (шихтовых) материалов 19 — зависимости потери напора газа при изменении его параметров или по высоте столба образца — производят после разогрева образца 19 ;о необходимой температуры, фиксируемой потенциометрами 11, с учетом температуры подаваемого газа, его вязкости, скорости и т,д. В случае охлаждения образца 19 при прохождении газа замеры прекращают, а после достижения требуемой температуры возобновляют.
Представленный цифровой материал. подтверждает оптимальность выбора параметров и их интервалов и позволяет сделать вывод о преимуществах предпагаемого устройства, В табл. 1 и 2 представлены относительные погрешности в определении перепада давления при исследования газодинамических свойств насыпного материала соответственно для фракций
6 и 50 мм.
Значения относительных погрешностей в определении перепада давления при исследовании газодинамических свойств насыпного материала фракций
6 и 50 ю в зависимости от изменения положения нижнего газозаборника приведены в табл. 3.
Предлагаемая установка для определения газодинаьыческих свойств насыпных материалов, преимущественно металлургических шихт, обеспечивает следующие преимущества: повышение точности определения перепада давления по высоте и в поперечном сечении столба образца насыпных материалов при определении гидродинамических свойств путем уменьшения влияния на результаты измерений сегрегации компонентов образца; возможность проведения точных исследований B широком диапазоне, температур, давлений и скоростей пропускаемых через образец raзов, 16423 29
Установка дпя определения газодинамических свойств насыпных: материаЪ лов, преимущественно металлургических шихт, включающая вертикальную трубчатую печь, размещенную в ней коакси,ально жароупорную трубу, ограниченную снизу решеткой и снабженную термопара- 0 ми и газозаборниками, о т л и ч а ющ а я с я тем, что, с целью повышения точности измерения перепада давлений за счет уменьшения влияния на результаты измерений сегрегации компонентов 1 образца, жароупорная труба выполнена
1 состоящей из цилиндрических обечаек высотой 0,4-0з5 ее внутреннего диаметра, а газозаборники размещены в проме> Таблнца) Отношение висоти обечайки к диаметру D трубл>
Х (фракция 6 мм)> прн отношении диаметра отверстий газозаборннков к >I
Отпел>енне
Относительная погрел>ность, диаметра сече>а>я газозаборннка к в»с с>те об ечайки ) 1,0 1 05 1,5 г,7
2,5 г,г
1,8
1,5
I i 5
1,2
l,O
1,1
1>5
3,2
3i0
2,3
1,7
l,á
1,3
l,3
1,0
),Q
1,4
O,08
0,09
O, Iu
0>11
0,12
0,13
О, 14
0,15
О, 16
О>17
3,0
2,8
2,5
Z,0
l>7
1,3
1,3
l>2
I >3
1,4
2,8
2,2
1 9
1,5
I,4à
1,3
1,0
l,l
1,5
3,1
3,8
2,4
1,8
1,65
1,6
1,5
1,4
1,5
1,7
3,4
3,0
2,7
2,2
Z,0
1,9
I,7
1,6
I >8
1,9
35 39
3,3 3,5
2,9 3,2
2,7 3,0
2,4 2,8
2,2 2,5
2,0 2,3
1,8 2,0
2,0 2,4
2,2 2,6
4,1
З,а
3,6
3,5 з,!
3,0
2,7
2,1
2,5
2,7
4,8
4>6 .4,4
4,1
3,8
3 5
3,0
2 5
2,7
З,O
0,4
0,08
0,09
О, 10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
О, !7
I 7
1,6
I 5
l,3
1,2
1,0
1,0
1,0
1,1
1,4
l,о I
1,5 . I ! 3
1 ° 1 1
1,0 I
1,0 1
1,0 . 1
I O I
l>0 1
I 2 1
>6
>5 ,3
>2 ,О ,О ,о ,О ,О ,з
1,75
1,6
1>4
1,2
1,0
i„O
1,0
0>9
1,0
1,2
1,8
1,7
1,5 !
>3
1,1
1,0
1,0
l,0
1,0
1,3
2,0
I >8
I 6
1,4
1,2
1,1
liO
l>3
1,2
1,$
z,z
2,0
1,8
1,5
),з
I>1
1,2
1,4
1,4
1,7
2,3
2,0
1,9
1,6
1,4
1,3
1,4 ! >5
1,6
1,9
2 5
2,2
2i0
1,6
1,5
1,5
1,5
1,7
1i8
Z,0
2,8
2,5
2,0
1,8
1,7
1>7
1,7
2,0
2,1
2,4
О,5 \7>
0,3 О, 0,3 O
0,2 О, 0,2 О, 0,2 О, 0,2 О, 0>08
0,09
0,IO
0,11
О;12
О,13
О, 14
0,15
0,16
0,17
0,4 0,5
o,г5 0,4
0,2 0,3
О, I 0,2
0,1 0,15
O 0 О,05
0,0 0,05
О>3
Oi2
0,2
0,1
0,1
0,0
О,О
O>OS 0,05
0,1 0,2
О> 1 0>2
0,15
0,2
0,2
0,1
О,1 !
),г
О,О
O> l
o,г
О» 2
0,З
0,4
0,3 0,4
0,4 0,45
05 0,7
0,5
0,5
0 9
0,6
0,7
1,1
0,6
3,0
2,5 г,!
1,7
1,4
l>2
I>O
1,3
1,4
1,6
0,08
0,09
0,10
0>11
О>12
0>I3
0,14
0,15
0,16
0,17
2,7
2,4
2,0, I 7
1,5
1,2
1,1
l,4
1,5
1,7
2,5
2,2
l>8
1,5
1,3
1,1
1,0
I 2
1,4
1,5
2>6
2,2
1,8
1,4
1>2
1,0
1,0
1,1
1,3
2,5
2,1
2,0
I 5
l,3
1>0
I,O
1,2
I >3
1,5
3,2
3,0
2,3
2i0
1,5
1,3
1,4
l,5
1,6
1,8
33 3.5
3,0 3,2
2,4 2 8
2,2 2,5
I 9 2,0
1,6 2,0
1,7 2,1
1,9 2,3
2,0 2,4
2,3 2,7
3,7
3,4
З,o
2,7
2>2
2>2
2,3
2,5
2.7
2,9
З,а
3,6 з,z
2,9
2,6
2,5
2,7
2 8 з,o
3,2
Формула изобретения жутках между обечайками и выполнены в форче трубчатого кольца с двумя взаимно перпендикулярными сообщающимися внутренними перегородками и внутренним диаметром d поперечного сечения элементов газозаборника, равным О, 1-0зэ высоты обечайки, во всех элементах газозаборника выполнены отверстия диаметром (Оз75
1,0)d, оси которых размещены в плоскости поперечного сечения жароупорной трубы по внутренне)му периметру кольца и вдоль перегородок с шагом, равным двум диаметрам отверстия, причем нижний газозаборник размещен на расстоянии от решетки, равном. 1,0-1,2 внутреннего диаметра обечайки.
06 065 08 09 1 ° 1
0,4 0,5 0,6 0,7 0,9
0,3 0,4 0,45 0,6 0,7
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
0,2 0,2 0,3 0,4 0>5
0>2 0>30 °,3 0>4 О ° 5
0,15 0,3 0,4 0,5 0,5. 1642329
Т а б л н ц а 2
Относительные погреяности в определении перепада давления при исследовании газодинамических свойств насыпного материала фракцией 50 мм (в 2) Относительная ногреюность, 2 (фракция 50 мм), при отноэенин диаметра отверстий газозаборннков к d
О 75 О 8 О 85 О 9 О 95 1 0
Отноаение высоты обечайки к диаметру
0 трубы
Отношение диаметра сечения
1,05
1 ° 1
0,65
0,7 газозаборника к высоте обечайкн
О,Э
1,1 3,2
I ° О
1,0 3>1
0,8 1,0
),О 1,1
1,2 1,2
1>3 1,4
1,6 1,8
1,9 . 2,0
2,1 2 ° 5
0> 08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
1,15
1,!
1,0
0,9 ! 1
l,1
1,25
1>З
1,5
1,8
1,3
1,3
1>25
I>2
1,24
1,4
1,5
1,7
1>8
2,0
1,25
1,2
1,2
1,1
1,2
1,3
1,4
),б
I>7
1,9 .
1,2
1,15
1>3
1,1 ! >2
1,3
1,4
1 5
1,5
1,9
i>2
1>1
l >1
1>0
I 1
I 2
I 3
1,3
1,5.
1,8
1,1
1,0
3,0
0,8
1,0
1,1
1,2
1,3
),4
1,7
1,1
1,0
3,0
0,8
3,0
1,2
1,25
1,4
1,5
1>7
0,7 О ° 6
0,8 0,5
0,5 О, 1
0,2 0 05
0,1 0,0
0,4 0,4
0,6 0,5
0,7 0,5
t,0 1,0
1>3 1,4
0,08
0,09
0,10
0,1!
О;12
0,13
0, l4
0 35
0,16
0,17
1,0
1,0
0,9
0,7
0,5
0,7
0,9
1>1
1>3
1,8
1,0
0>9
0,7
0,5
0>4
0,5
0,7
0,а
1,1
1 5
I,)
1,!
1,0
0>9
0,6
0>О9
3,2
1,5
l,9
2,0
0,9
0,9
0,6.
0,4
0,4
0,5
О,б
0,6
1,1
I>5
0,6
0,5
О,!
0>0
0,0
0,5
0 6
0,7
1,0
1,3
О ° 6 0,7
0,5 О ° 8
0 05 0,5
0>О 0,1
0,)0 . 0,!
0>5 0>8
0,6 0,9
0,9 7,0
I ° 1 1 ° 3
l,5 1;6
1,0
0,9
0,6
O,S
0,6
1,0, 1>1
3,4
1,7
t,8
0,5
0,6
ТаблицаЗ
Фракционный состав образца
Относительная погрешность, Х, при отношении высоты установки нншнего гаэозаборника к диаметру D трубы
0>9 1,0
0>В о мм
50 мм
1,0
3,5
0,5
2, о,о
1,5
O,б
0,4
1,5 о,о
2,5
o,з
З,о
1,5
0,08
0,09
0,.)0
0>)i
О, 12
О, 13
О, 14.
0,15
О, 16.
0,17
0,08
0,09
О, 10
О,tl
О, 12
0,13
О,!4
О,!5
0,36
0,17
1,5
1,35
1,3
1,3
1 ° 45
1,6
1,8
2,0
2,5
2 ° 8
1,8
1,65
l,5
1,5
I >45
1,6
1,9
2,5
2>9
3,5
1 ° 4 1,3
1,3 12
1,2 1,2
1,25 !>!
13 1,1
1 ° 5 1,3
1,7 1,5
1,8 1,7
2,4 2,0
2,3 2,3
1,6 .1,5
1,6 1,4
3,5 1,3
1,3 1,2
1,3 1,3
1,4 1,5
1,8 18
2,5 2,3
2,7 2,5
3,5 3,2
l,25
1,2
1,1
1 ° I
1,2
l,3
1,5
1,6.
1,8
2>О
1,4 .1,4
1,3
1,2
1,3
1,4
1 7
2,t
2,5
3>0
1,2
1,1
1,0
1,0
1,1.
3,2
I 3
1,4
1,7
2>0
l 25
i>3
1,2
1,1
3,2
l>3
1,6
2,0
2 ° 2
Э,О
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1
1,2
1,25
1,5
1,8
2,0
1,3
1,2
1,3
1,0
1,0
1,2
1,6
1,9
2,0
2 5
1 ° 1
Ii l
1,0
1,0
3>1
1,2
1,3
1,4
1,9
2 ° 1 1,2
1,2
1,1
1,0
1> I
1,3
1,5
t,8
2,1
2,6
1,1 I >2
1,1 I 1
1,0 I >0
Ц),O 1 ° 1
11 1,2
1,3 I,S.
1,4 1,7
1,5 2 ° О
2,0 2,0
2,3 2,9
1>25 1,4
1,! 3,35
1,1 1,2
1,2 1,5
i 0 1,5
l 25 1 ° 7
1,9 2 ° О
1,9 2,.0
2,0 2,5
2,8 3,4
1,3
1,2
3 35
1,!
1,25
1,3
3,6
2>0
2,4
3,0 1,3
1,2
1,1
t ° I
1>4
1,7
2,0
2 ° 5
2 ° 6
3,0
1„7
1,5 ! ° 4
17
1,9
2 ° 2
2 ° 7
2,7
3,0
3,8
1642329
А-А
Фиг.2
Составитель А. Кубасов
Техред Л.Олийнык Корректор О. Ципле
Редактор M. Недолуженко
Заказ 1142 Тираж 396 Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, И-35, Раушская наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101