<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии» &#187; экспериментальный резервуар</title>
	<atom:link href="http://technology.snauka.ru/tags/4883-175/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://technology.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jan 2026 18:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Устройство поддержания постоянного давления в экспериментальном резервуаре для исследования процессов флегматизации</title>
		<link>https://technology.snauka.ru/2016/12/11089</link>
		<comments>https://technology.snauka.ru/2016/12/11089#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 11:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дзюбенко Олег Леонидович</dc:creator>
				<category><![CDATA[Общая рубрика]]></category>
		<category><![CDATA[процессы флегматизации]]></category>
		<category><![CDATA[экспериментальный резервуар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://technology.snauka.ru/?p=11089</guid>
		<description><![CDATA[При конструировании лабораторной установки, предназначенной для исследования процессов флегматизации, в целях максимального приближения условий эксперимента к реальным, экспериментальный резервуар целесообразно оборудовать устройством поддержания постоянного давления, работающим аналогично дыхательному клапану цистерны топливозаправщика, показанному на рис. 1. При наполнении цистерны топливом, образующееся в полости избыточное давление воздуха (паров) воздействует снизу на выпускной клапан (3). Клапан остается герметичным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>При конструировании лабораторной установки, предназначенной для исследования процессов флегматизации, в целях максимального приближения условий эксперимента к реальным, экспериментальный резервуар целесообразно оборудовать устройством поддержания постоянного давления, работающим аналогично дыхательному клапану цистерны топливозаправщика, показанному на рис. 1.</p>
<p>При наполнении цистерны топливом, образующееся в полости избыточное давление воздуха (паров) воздействует снизу на выпускной клапан (3). Клапан остается герметичным до тех пор, пока сила давления не превысит сопротивление пружины (5), после чего клапан приподнимается и сообщает полость цистерны с атмосферой [1].</p>
<p>При раздаче топлива в цистерне образуется вакуум. Атмосферное давление, воздействуя на выпускной клапан (12), перемещает его вниз, открывая доступ атмосферному воздуху в полость цистерны. Оба клапана отрегулированы гайками (8) и (10) так, чтобы перепад давления между полостью цистерны и атмосферой не превышал 0,06-0,08 кгс/см<sup>2</sup>. Работа дыхательного клапана обеспечивает подачу в цистерну атмосферного воздуха при создании в ней разряжения и, таким образом, влияет на изменение концентрации кислорода в надтопливном пространстве цистерны.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-11320" title="ris1" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/ris12.png" alt="" width="465" height="349" /></p>
<p style="text-align: center;">Рис. 1. Клапан дыхательный цистерны топливозаправщика</p>
<p align="center">1 – седло клапана; 2 – клапан впускной; 3 – шток; 4 – фильтроэлемент; 5 – пружина; 6 – болт; 7 – стакан; 8 – гайка; 9 – крышка стакана; 10 – гайка регулировочная; 11 – пружина; 12 – клапан впускной.</p>
<p>Дыхательный клапан работает следующим образом:</p>
<p>Устройство поддержания постоянного давления состоит из двух наполненных водой до определенного уровня вертикальных стеклянных колб с нанесенными на боковую поверхность шкалами (рис. 2). Колбы герметично соединены с полостью резервуара, как показано на рисунке, и сообщаются с атмосферой.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-11321" title="ris2" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/ris21.png" alt="" width="512" height="346" /></p>
<p style="text-align: center;">Рис. 2. Устройство поддержания постоянного давления.</p>
<p style="text-align: center;">1 – впускной клапан гидравлического действия; 2 – выпускной клапан гидравлического действия.</p>
<p>Устройство позволяет поддерживать рабочее давление <em>Р</em><em><sub>раб</sub></em> в надтопливном пространстве резервуара в процессе проведения лабораторных исследований в пределах, определяемых неравенством (1):</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-11322" title="form1" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/form1.png" alt="" width="219" height="21" />,     (1)</p>
<p>где  <em>h</em><sub>1</sub> – высота водяного столба впускного клапана (1);  <em>h</em><sub>2</sub> – высота водяного столба выпускного клапана (2).</p>
<p>При повышении давления <em>Р</em><em><sub>раб</sub></em> &gt;<em>Р</em><em><sub>атм</sub></em> в процессе интенсивной продувки резервуара инертным газом высота <em>h</em><sub>2</sub> водяного столба патрубка, соединяющего выпускной клапан с надтопливным пространством резервуара, начинает уменьшаться. Как только <em>Р</em><em><sub>раб</sub></em><em> </em>достигнет значения (<em>Р</em><em><sub>атм</sub></em> + <em>ρgh</em><sub>2</sub>), паровоздушная смесь начнет выбрасываться через выпускной клапан в атмосферу. При этом высота водяного столба патрубка, соединяющего впускной клапан с атмосферой, повысится до уровня  (<em>h</em><sub>1</sub>+ <em>h</em><sub>2</sub>) (рис. 3).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-11323" title="ris3" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/ris3.png" alt="" width="714" height="488" /></p>
<p align="center">Рис. 3. Работа устройства поддержания постоянного давления при повышении давления в емкости экспериментального резервуара.</p>
<p>При отборе проб на газовый анализ в процессе лабораторных исследований возможно создание разряжения в емкости резервуара. При этом высота <em>h</em><sub>1</sub> водяного столба патрубка, соединяющего впускной клапан с атмосферой, начинает уменьшаться. Как только <em>Р</em><em><sub>раб</sub></em><em> </em>достигнет значения (<em>Р</em><em><sub>атм</sub></em> – <em>ρgh</em><sub>1</sub>), атмосферный воздух начнет поступать через впускной клапан в резервуар. При этом высота водяного столба патрубка, соединяющего выпускной клапан с резервуаром, повысится до уровня  (<em>h</em><sub>2  </sub>+ <em>h</em><sub>1</sub>) (рис. 4).<em></em></p>
<p align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-11324" title="ris4" src="https://technology.snauka.ru/wp-content/uploads/2016/11/ris4.png" alt="" width="711" height="459" /></p>
<p align="center">Рис. 4. Работа устройства поддержания постоянного давления при понижении давления в емкости экспериментального резервуара.</p>
<p>Работа описанного устройства основана на законах гидравлики. Погрешность устройства определяется допустимой погрешностью нанесенных на колбы шкал [2].</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://technology.snauka.ru/2016/12/11089/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
