Устройство для определения термоокислительной стабильности реактивных топлив
Изобретение относится к измерительной технике. Устройство содержит термостатирующий корпус, в котором расположены нагреватель, автоматическая система терморегулирования и алюминиевая кассета с гнездами для размещения в них герметично закрывающихся крышками бомб с испытуемыми образцами. В алюминиевой кассете выполнены два отверстия для размещения контактного и контрольного термометров, глубина отверстий составляет не менее 0,6 L, где L - высота алюминиевой кассеты. Технический результат - повышение точности и достоверности результатов определения. 2 ил.
Изобретение относится к лабораторным методам оценки термоокислительной стабильности реактивных топлив и может быть использовано в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Известен способ оценки стабильности топлив путем определения количества выделившейся твердой фазы в результате износа узла трения в среде топлива, отличающийся тем, что в процессе испытаний дополнительно учитывают количественное изменение кислотности и содержание фактических смол. В герметичную камеру, где смонтирован узел трения, заливают испытуемое топливо и создают избыточное давление. Топливо нагревают до необходимой температуры, а затем приводят в действие узел трения. Через установленное время его останавливают и охлаждают камеру. После этого сливают топливо, вскрывают камеру и смывают осадки со стенок камеры и деталей этим же топливом. Затем производят оценку изменений первоначальных свойств топлива (авт. св. СССР 239653, МКИ 3 G 01 N 33/22, БИ 11, 1969 г.). Известен способ определения термической стабильности авиационных реактивных топлив по выделению топливом нерастворимых осадков и смол в процессе его прокачивания через подогреватель с оценочной трубкой и контрольный фильтр, отличающийся тем, что поток испытуемого топлива подвергают контакту с исследуемыми металлами. Испытуемое топливо прокачивают через оценочную трубку, контрольный фильтр и камеру с исследуемыми материалами. Комплексную оценку термостабильности топлива с учетом каталитического влияния на нее металлов получают, исходя из интенсивности образования отложений на оценочной трубке, скорости забивки фильтра, а также характеру и количеству отложений на пластинках исследуемых металлов (авт. св. СССР 227688, МКИ 3 G 01 N 33/22, БИ 10, 1986 г.). К недостаткам приведенных выше технических решений можно отнести то, что они позволяют оценить стабильность топлив только в динамических условиях и, кроме того, результаты данных экспериментов могут быть некорректными из-за их зависимости от материала, из которого изготовлены либо узел трения (авт. св. 239653), либо пластинки металлов (авт. св. 227688). Довольно часто возникает необходимость определять качество топлива, находящегося в статических условиях, например при его длительном хранении в резервуарах. Известно устройство для определения термоокислительной стабильности топлив, в том числе и реактивных, содержащее алюминиевую кассету (баню) с электрообогревом и автоматической системой терморегулирования, алюминиевая кассета (баня) выполнена с четырьмя гнездами для размещения герметичных бомб, изготовленных из нержавеющей стали. Внутри бомб размещают стеклянные стаканчики с испытуемыми пробами топлива. Для поддержания рабочей температуры алюминиевой кассеты (бани) с заданной точностью имеются контактный и контрольный термометры. Устройство заключено в металлический корпус и имеет крышку (авт. св. СССР 156747, МКИ G 01 N 33/22, БИ 16, 1963 г. - прототип). Недостатком этого устройства является низкая точность и достоверность результатов измерения термоокислительной стабильности топлива из-за наличия температурного градиента по высоте алюминиевой кассеты, в которой размещены испытуемые образцы, а также контактный и контрольный термометры. Изобретение решает задачу повышения точности и достоверности результатов испытаний при определении термоокислительной стабильности реактивных топлив при одновременном повышении срока службы устройства. Указанная задача решается тем, что в устройстве для определения термоокислительной стабильности реактивных топлив, содержащем термостатирующий корпус, в котором расположены электронагреватель, автоматическая система терморегулирования и алюминиевая кассета с гнездами для размещения в них герметично закрывающихся крышками бомб с испытуемыми образцами, в алюминиевой кассете выполнены два отверстия для размещения контактного и контрольного термометров, причем глубина отверстий, выполненных в алюминиевой кассете для размещения в них контактного и контрольного термометров, составляет не менее 0,6 L, где L- высота алюминиевой кассеты, причем контактный термометр и контрольный термометр располагают в алюминиевой кассете таким образом, чтобы нижняя часть резервуара с термочувствительным веществом каждого термометра, по крайней мере, в одной точке соприкасалась с дном отверстия, выполненного в алюминиевой кассете. Каждая бомба посредством штуцера соединена с манометром, причем один конец штуцера присоединен к крышке бомбы. Для каждого из термометров полость между стенками отверстия, выполненного в алюминиевой кассете, и термометром в зоне расположения резервуара с термочувствительным веществом заполнена теплопроводящим материалом. На фиг. 1 показана схема устройства для определения термоокислительной стабильности реактивных топлив (вид сверху без манометров), на фиг.2 дано сечение А-А фиг.1. Устройство содержит термостатирующий корпус 1 с размещенной в нем алюминиевой кассетой 2. В алюминиевой кассете 2 выполнены гнезда для размещения герметично закрывающихся стальных бомб 3. Герметичность бомб 3 достигается с помощью специальных крышек 4 с уплотнительными прокладками из фторопласта (не показаны). Для контроля герметичности на каждой бомбе 3 установлен манометр 5, присоединенный к крышке 4 бомбы 3 с помощью штуцера 6. В алюминиевой кассете 2 размещены также контактный термометр 7 и контрольный термометр 8. Нагрев алюминиевой кассеты осуществляется нагревателем 9. Контактный термометр 7 и контрольный термометр 8 располагают в алюминиевой кассете 2 таким образом, чтобы нижняя часть резервуара с термочувствительным веществом каждого термометра, по крайней мере, в одной точке соприкасалась с дном отверстия, выполненного в алюминиевой кассете. Устройство работает следующим образом: движок контактного термометра 7 устанавливают в положение "110oС", прогревают устройство при температуре 110-120oС в течение трех часов. Медленно манипулируя движком контактного термометра 7 устанавливают температуру 150o






Формула изобретения
Устройство для определения термоокислительной стабильности реактивных топлив, содержащее термостатирующий корпус, в котором расположены нагреватель, автоматическая система терморегулирования и алюминиевая кассета с гнездами для размещения в них герметично закрывающихся крышками бомб с испытуемыми образцами, в алюминиевой кассете выполнены два отверстия для размещения контактного и контрольного термометров, отличающееся тем, что глубина отверстий, выполненных в алюминиевой кассете для размещения в них контактного и контрольного термометров, составляет не менее 0,6 L, где L - высота алюминиевой кассеты, причем контактный термометр и контрольный термометр располагают в алюминиевой кассете таким образом, чтобы нижняя часть резервуара с термочувствительным веществом каждого термометра, по крайней мере, в одной точке соприкасалась с дном отверстия, выполненного в алюминиевой кассете.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2