Способ определения совместимости охлаждающих жидкостей

Номер патента: 1829614

Авторы: Авзалов, Литвиненко, Маньшев

ZIP архив

Текст

14 (1 З) 1 г) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ г овых акже зличных Комитет Российской Федерации о патентам и товарным знакам торскому свидетельству(56) Окиншевич Н.А., Боровая М.С., Резников В.ДАведьян С.В, Метод определения совместимости моторных масел. - В.ко Новые методы испытания моторныхмасел: Сб. Трудов ВНИИ НП. Вып. 25,1977, с.10-18, Физический энциклопедический словарь, М., 1984, с.496, 709.(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (57) Использование: в научно - исследовательских и заводских лабораториях нефтеперерабатывающей иром ьпплен ности дляподбора присадок при разработке н образцов охлаждающих жидкостей, а т для определения совместимости ра(19) 80 (11) 18 (51) б О 01 Я 21/ марок отечественных и зарубежных охлаждающих жидкостей и присадок к ним.Сущность изобретения: пропускаю г световой поток через пробы испытуемых жидкостей, измеряют интенсивность светового потока, проходящего через них, смешивают ОО пробы жидкостей в определенном соотношении по обьему, измеряют интенсивность светового потока, проходящего через смесь, при этом совместимость жидкостей опреде- О ляют по следующей зависимости: 1,) 13 ьф 1 Б=а 1 лб 1 в где 1 см - интенсивность светово ь го потока, проходящего через смесь испытуемых жидкостей; 1 а 16 - соответственно интенсивности светового потока, проходящего через исходные жидкости А и Б: а, б - соответственно объемные доли жидко-а стей А и В. 4 ил.Изобретение относится к химмотологииохлаждающих жидкостей и может быть использовано в научно-исследовательских изаводских лабораториях нефтеперерабатывающей промышленности для подбора присадок, разработки новых образцовохлаждающих жидкостей, а также для определения совместимости различных марокотечественных и зарубежных охлаждающихжидкостей.Цель изобретения - повышение надежности способа определения совместимостиохлаждающих жидкостей,Способ осуществляется следующим образом.Берут охлаждающие жидкости А и Б и ихсмесь в различных соотношениях (например, 1:1) по обьему. Затем жидкости А и Б иих смесь поочередно помещают в кювету.Пропускают световой поток через испытуемые жидкости и их смеси. В качестве излучателя света используют лампочку, а вкачестве приемника света - фотодиод. Далее замеряют интенсивность светового потока, проходящего через испытуемыежидкости.А и Б и их смеси, в условных единицах, При этом для замера величины интенсивности светового потока в условныхединицах может быть использован микроамперметр или другие известные приборы.Совместимость жидкостей определяютпо зависимости1 см 1 д 1 ьа 1 д+б ь.Данная формула выведена из закона аддитивности, а знак установлен экспериментально-теоретическим путем.На фиг. 1, 2 приведены графические зависимости интенсивности светового потокаот соотношения смешиваемых охлаждающих жидкостей (соответственно кривые; а -"Тосол А" + антифриз марки 65; б - антифриз марки 65+ "Силина" в воде); на фиг. 3,4 - графические зависимости интенсивности светового потока от соотношения смешиваемых охлаждающих жидкостей(соответственно кривые: в - "Тосол А" +вода с 3- компонентной присадкой; г - "ИнкортМЗ" + "Силина" в воде.Цифрой 1 обозначена на всех фигурахлиния аддитивности.Известно, что существует закон аддитивности оптических плотностей. Измеряяоптическую плотность исходных жидкостейи их смеси, можно оценить возможные изменения в системе смешиваемых растворов. В ходе экспериментальныхисследований установлено, что при смешивании нескольких охлаждающих жидкостей,имеющих различные окраски (синюю, желтую, оранжевую и т,д.), получают нестабильные результаты оптической плотности приодном и том же светофильтре. Следовательно, используя величину оптической плотно 5 сти, невозможно надежно оцениватьпроисходящие изменения в системе смешиваемых жидкостей.В то же время необходимо отметить, чтоизвестен закон аддитивности светопогло"0 щения, Поэтому представляет интерес измерения интенсивности светового потока,проходящего через жидкости, без использования светофильтров. В результате экспериментальных исследований установлено,15 что интенсивность светового потока, проходящего через исходные охлаждающие жидкости и их смеси, является чувствительнымпоказателем, реагирующим на различныеизменения в сложной системе жидкостей,20 В ходе смешивания различных охлаждающих жидкостей в результате происходящих в системе жидкостей внутри- имежмолекулярных взаимодействий величины интенсивности светового потока, прохо 25 дящего через смеси, могут изменяться в туили иную сторону от аддитивной величины,т.е, наблюдается эффект синергизма или жеантагонизма.8 ходе проведенных зкспериментальЗ 0 но-теоретических исследований установлено, что при отклонении значенийинтенсивности светового потока, проходящего через смесь испытуемых жидкостей, вбольшую сторону от аддитивной величиныЗ 5 (т.е. в сторону с положительным знаком)проявляется эффект синергизма, а при отклонении в меньшую сторону (с отрицательным знаком) наблюдается эффектантагонизма,40 При этом эффект антагонизма объясняется тем, что при смешивании ряда жидкостей в результате взаимодействияобразуются комплексы более крупных размеров по сравнению с размерами молекул45 исходных жидкостей. Следовательно, интенсивность светового потока, проходящегочерез смесь двух жидкостей, в которой имеются в наличии такие комплексы, изменяется в сторону уменьшения от. аддитивной50 величины.Кроме того, известно, что в охлаждающих жидкостях содержатся различные присадки, т,е. поверхностно-активныевещества (ПАВ), которые способны образо 55 вывать мицеллы различных размеров. Присмешивании двух или более жидкостей, содержащих различные ПАВ, происходит перераспределение молекул ПАВ собразованием новых мицелл. Наличие ПАВы мицелл в составе жидкостей во многомопределяет их эксплуатационные (функциональные) свойства.Если в смеси охлаждающих жидкостей образуются мицеллы более крупных размеров, чем у исходных смешиваемых жидкостей, то у смеси ухудшаются эксплуатационные свойства и, как следствие, интенсивность светового потока, проходящего через такую смесь, изменяется в сторону уменьшения от аддитивной величиИз вышеизложенного материала видно, что интенсивность светового потока, проходящего через жидкостную систему, зависит от ее состава, свойств, внутри- и межмолекулярных взаимодействий в этой системе.Таким образом, определяя значение интенсивности светового потока, проходящего через смесь испытуемых жидкостей, и сравнивая его с аддитивной величиной, можно констатировать факт изменения функциональных свойств смешиваемых образцов в лучшую или худшую сторону, т,е. сделать заключение о совместимости или же несовместимости охлаждающих жидкостей,П р и м е р, Исследована совместимость охлаждающих жидкостей, а именно "Тосол А", антифриз марки 65, вода с присадками "ИнкортМЗ", "Силина" и с 3-компонентной присадкой. Совместимость жидкостей определялипредлагаемым способом. Полученные данные приведены на фиг. 1-4,Совместимость испытуемых жидкостей5 можно определить графическим путем. Смеси охлаждающих жидкостей (фиг, 1, 2) "Тосол А" + антифриз марки 65 (кривая а),антифриз марки 6+ "Силина" в воде (криваяб) совместимы (кривые выпуклы по отноше 10 нию к линии аддитивности (прямая), а смесиохлаждающих жидкостей (фиг. 3, 4) "ТосолА" + вода с 3-компонентной присадкой(кривая г) несовместимы (кривые вогнуты по15 отношению к линии аддитивности),Оценка совместимости охлаждающихжидкостей и проверка надежности предлагаемого способа по сравнению с существующими показала, что результаты оценки20 совместимости предлагаемым способомсовпадают с результатами, полученнымиспособом-аналогом, а по способу-прототипу получены противоречивые данные, чтосвидетельствует о низкой надежности спо 25 соба-прототипа. Таким образом, из вышеизложенногоследует, что технико-экономический эффект способа определения совместимости ох лаждающих жидкостей заключается в повышении его надежности.СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВМЕСТИМОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ, включающий смешение жидкостей в определенном соотношении по объему, пропускание светового потока через испытуемые жидкости и их смесь и измерение интенсивностей световых потоков, прошедших через них, ощлмающийся тем, что, с целью повышения надежности способа, совместимость Формула изобретения жидкостей определяют по выполнению35 следующей зависимости;см б Й = ад+бБгде см - интенсивность световогопотока, прошедшего смесь испытуемых40 жидкостей;д, Б - соответственно интенсивностисветового потока, прошедего черезисходные жидкости;а, б - соответственно объемные доли.45.я, по ПЮ 105 100 ВЮФе 3-к аваекемн арисэляой 1 ОЕВЗ А а мФ(7 Ф115 уф.Составитель А,ЛитвиненкоТехред М,Моргентал Корректор М,Петров дактор Г,Бельс Тираж Подпис НПО "Поиск" Роспатента3035, Москва, Ж, Рауаская наб., 4/5 аказ роиэводственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул, Гагарина

Смотреть

Заявка

4937287/25, 20.05.1991

Авзалов А. Ф, Литвиненко А. Н, Маньшев Д. А

МПК / Метки

МПК: G01N 21/59

Метки: жидкостей, охлаждающих, совместимости

Опубликовано: 10.04.1996

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1829614-sposob-opredeleniya-sovmestimosti-okhlazhdayushhikh-zhidkostejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения совместимости охлаждающих жидкостей</a>

Похожие патенты