Болога
Электрогидродинамический объемный насос
Номер патента: 1513185
Опубликовано: 07.10.1989
Авторы: Болога, Коровкин, Савин
МПК: F04B 17/04
Метки: насос, объемный, электрогидродинамический
...4 находится в верхнем положении и удерживается в нем давлением 45пара в камере 2, При этом пар в камере 2 находится с жидкостью в термодинамическом равновесии, Напряжениена электрод б в это время не подается,В момент подачи высокого напряжения от источника 7 на электрод б между электродом б и границе 8 разделапар - жидкость возникает электростатическое поле, которое приводит кискривлению границы 8 раздела фаз паржидкость и смещает при этом фазовоеравновесие. Пар конденсируется, идавление в приводной камере 2 падает.При этом разделитель 4 перемещаетсяв нижнее положение, В процессе движения разделителя 4 вниз открываетсявсасывающий клапан 11, и в насоснуюкамеру 3 всасывается перекачиваемаясреда.После перемещения разделителя 4вниз...
Комбинированный датчик
Номер патента: 1509639
Опубликовано: 23.09.1989
Авторы: Берков, Болога, Соломянчук, Сюткин, Усенко
МПК: G01L 1/16
Метки: датчик, комбинированный
...ул. Гагарина,101 3 150963Изобретение относится к метрологии и может быть использовано для одновременного измерения электрического заряда и параметров механического движения частиц дисперсного материала.Цель изобретения - расширение функциональных возможностей.На чертеже схематично изображен комбинированный датчик,В металлическом корпусе 1 на изолирующих прокладках 2 установлен пьезоэлектрический элемент 3, в котором жестко закреплены по меньшей мере два коаксиальных электрода 4 и 5.Обкладки 6 пьезоэлектрического элемента 3 соединены с устройством 7 для регистрации параметров механического движения, а коаксиальные цилинд рические электроды 4 и 5 с устройством 8 для регистрации электрического заряда частицы. В качестве регистрирующих...
Способ регулирования теплообмена
Номер патента: 1509582
Опубликовано: 23.09.1989
Авторы: Болога, Моторин, Савин, Сажин
МПК: F28F 13/16
Метки: теплообмена
...теплоносителем, состоящим из диэлектрической жидкости 6 25и пузырей 7 неконденсирующегося газа, причем первая фаза подается и выводится соответственно через патрубки8 и 9, а вторая подается по патрубку10, а выводится через патрубки 9 и 3011 (при работе устройства в режименепрерывной циркуляции промежуточного теплоносителя).Вспомогательный теплоноситель 5передает тепло какому-либо потребителю (не показан), а жидкость 6, вытекающую из патрубка 9, - другому потребителю (не показан), К поверхности4 через клемму 12 периодически подается высокое напряжение положительной 40или отрицательнОй полярности.Способ осуществляют следующимобразом,Жидкость 6 подают в промежутокмежду поверхностями 3 и 4 теплообме 45на, а через последнюю подают пузыри7...
Емкость для хранения жидкостей в условиях замерзания
Номер патента: 1507933
Опубликовано: 15.09.1989
Авторы: Болога, Гордеев, Иванов, Потапов
МПК: B65D 90/22, E03B 7/10
Метки: емкость, жидкостей, замерзания, условиях, хранения
...и охлаждение жидкости, находяцейся внутри конуса, и повышает надежность хранения.На фиг. 1 изображена емкость для хранения жидкостей в условиях замерзания (показаны ее основные элементы), которая может быть использована и для транспортировки, разрез; па фиг. 2 - пример выполнения емкости - бидон; на фиг. 3 -- то же, оак для воды.Емкость состоит из корпуса 1, покрытого снаружи теплоизоляцией 2 из слоя теплопзоляционного материала переменной толщины. Незаполненная жидкостью часть емкости не менее 10 О/ образует демпфируюшую полость - - демпфирующий объем 3.11 а боковых стенках и дне с внутренней стороны корпуса 1 расположены теплоотдаюцие ребра 4. К верхней стенке или крышке прикреплен своим большим основанием :олый усеченный конус 5,...
Устройство для электрообработки пищевого сырья
Номер патента: 1507295
Опубликовано: 15.09.1989
Авторы: Берзой, Болога, Захарчук, Папченко, Скимбов
МПК: A23L 1/325, A23N 1/00
Метки: пищевого, сырья, электрообработки
...электродов 13 - 16, Из бункера сырье с помощью шнека 8 перемещается в секцию 2 электрообработки между электродами 13 и центральным электродом 10, в результате чего ерсз сь;р"е проходит ток, обрабатындя его. Далее сырье перемещаетсл в эолу обработки между электродами 14, 15 и 16. После электрообработки сырье поступает в цилиндрическую перфорированную часть стекателя, где отделяется самотечная часть жидкой фракции, С помощью регулятора ддвлешя путем изменения величицы кольцевого зазора регулируется плотцос.ть сырья в зоне обработки в пределах 0,8 - 1,05 т/м , Сигнал, про 3порциональный величине плотности сы- рья в зоне обработки, снвзаемый с датчика 41, подается ца регулятор 42 мощностд, который, срджцивая данный сигнал с заданной...
Тепловая труба
Номер патента: 1506257
Опубликовано: 07.09.1989
Авторы: Болога, Коровкин, Савин
МПК: F28D 15/02
...и конденсации соответственно, в первой из которых внутри корпуса 1 размещен высоковольтный электрод, выполненный из секций 4, каждая из которых установлена с возможностью поперечного пере мещения на своем термочувствительном элементе (держателе), выполненном в виде биметиллической пластинъ 5, закрепленной на корпусе 1 и электрически "развязанной" с секцией 4 электро да посредством диэлектрической прокладки 6, Все секции 4 электрода соединены между собой проводниками 7 и подключены к одному полюсу высоковольтного источника 8 тока, Корпус 1 40 заземлен,.Тепловая труба работает следующим образомПри подводе и отводе тепла в соот-, ветствующих зонах через трубу осуще ствляется тепло- и массоперенос с из- л гменением агрегатного...
Электрогидродинамическая тепловая труба
Номер патента: 1495630
Опубликовано: 23.07.1989
Авторы: Балохин, Болога, Кожухарь, Шкилев
МПК: F28D 15/02
Метки: тепловая, труба, электрогидродинамическая
...вставку 5 и по трубопроводу 11 поступает в зону 3 конденсации.Конденсат из сборника 8 конденсата черезтрубку 9 попадает в сопло 6 и далее в зону 2испарения. Соответствующий подбор гидравлических сопротивлений каналов контурапредохранит от нарушения правильной циркуляции. Проходящий через сопло 6 конденсат диспергируется паром и электризуется.Возникшие нейтральные капли в поле, создаваемом электродами 13, разрушаются наразноименно заряженные. Несущие заряд 15 20 25 30 35 40 45 с гомозарядами противоположных знаков. П 12 разделяет струб диспергированного конденсата на два противоположно заряженных потока, отдающих свои заряды разным частям К 7. 1 з. и. ф-лы,ил,капли в поле смещаются и струя диспергированного конденсата оказывается...
Электрический сепаратор
Номер патента: 1494978
Опубликовано: 23.07.1989
Авторы: Болога, Литинский, Пономарь
Метки: сепаратор, электрический
...степеньо разделения. 2 ил.(,еидратор работает слелуюаим обрдзом.В случае, когла лиэлектрицеская прони. цдемость лисперсной фазы меньше лиэлектрической проницаемости лисперсной срелы Ер/Е)1), Выбирают соотношение Н/Л= =1/3, при котором максимальная напряженность электрического поля имеет место по оси корпусаи уменьшается к периферии (фиг. 1). При полаце напряжения от источника питания на разнополярные электролы 2 и 3 происходит диполофоретическая фокусировка дисперсной фазы в центральную область динамического потока (область сильного поля) и затем ее улаление по трубе 5. По периферии корпуса(вне трубы 5) отводится оциаенная от лисперсии жидкость.В случае, когда диэлектрическая проницаемость лисперсной фазь больше лиэлек 494978тричсской...
Электроплазмолизатор для растительного сырья
Номер патента: 1494901
Опубликовано: 23.07.1989
Авторы: Берзой, Болога, Папченко, Пауков, Чебану
МПК: A23N 1/00
Метки: растительного, сырья, электроплазмолизатор
...между плоскими и дополнительнымиэлектродами, а расстояние между дополнительными электродами равно рстоянию между плоскими и д тными электродами2. Электроплазмолизатор по п.1,о т л и ч а ю щ и й с я тем, что.торцы плоских и дополнительных электродов имеют обтекаемую форму,ми электродами 4. Каждый дополный электрод 5 состоит из двтин 6, изогнутых у основаниясимметричных дуг с радиусом Нрасстоянию 1 между плоскими инительными электродами 4 и 5,стояние Ь между дополнительнымиэлектродами 5 равно расстояниюплоскими и дополнительными элдами 4 и 5. Предпочтительно внение устройства, при которомплоских и дополнительных элекимеют обтекаемую форму.Электроплазмолизатордующим образом,Мезга измельченного раститго сырья с помощью насоса (не149490...
Электрогидродинамическая тепловая труба
Номер патента: 1490416
Опубликовано: 30.06.1989
Авторы: Болога, Гордеев, Максимук, Молдавский
МПК: F28D 15/02
Метки: тепловая, труба, электрогидродинамическая
...потенциала электрода 8 интенсивность теплопередачи снижается, приэтом теплоноситель разделяется накомпоненты, 1 ип. колпаком 9 и электродом 7 примерноравен объему легкокипящего компонента теплоносителя. Отношение величинызазора между стенкой корпуса 1 иэлектродом 8 к величине зазора междуэлектродами 7 и 8 в зоне 2 испаренияменьше соответствующего отношения взоне 3 конденсации,Тепловая труба работает следукщимобразом,В иноминальном" режиме электроды7 и 8 находятся под одним потенциалом и конденсат теплоносителя поддействием электрического поля втягивается в зазор 11 между электроДом8 и корпусом 1 в направлении зоны2 испарения, где при подводе теплаиспаряется, Его пар, проходя по зазору 10 между электродами 7 и 8, попадает в зону 3...
Термостатирующее устройство для высокоомных жидких сред
Номер патента: 1474618
Опубликовано: 23.04.1989
Авторы: Болога, Моторин, Савин, Сажин
МПК: G05D 23/30
Метки: высокоомных, жидких, сред, термостатирующее
...датчиктемпературы размыкает контакты релепрерывателя 14 и на поверхности теплообменников 2 и 4 не подается высокое напряжение.В отсутствие электрического поляпузырьки газа осаждаются на поверхность теплообмена теплообменника 2в виде пенного слоя и охлаждениежидкости резко сокращается. Толщина этого слоя определяется расходомгаза и влияет на степень блокировкиповерхности охлажденйя. Жидкая средапри .этом. нагревается. Когда температура жидкой среды достигает температуры статирования, датчик температуры замыкает. контакты реле-прерывателя 14 и на поверхности теплообмена теплообмехников 2 и 4 подается высокое напряжение. В жидкойсреде накапливается объемный заряд,который приводит к перераспределениюэлектрического поля. Поле,...
Испарительно-конденсационная система
Номер патента: 1469284
Опубликовано: 30.03.1989
Авторы: Болога, Дидковский, Климов, Чучкалов
МПК: F28D 15/04
Метки: испарительно-конденсационная
...образом.Теплоноситель, частично заполняющий пространство герметичного корпуса 1, нагревается и превращается в пар в щелевом канале между зоной испаренияи вставкой 4. Под действием сил неоднородного электрического поля теплоноситель в виде парожидкостной смеси с высоким содержанием пара выталкивается в расширяющую сторону щелевого канала, в места наименьшей напряженности электрического поля, в сторону зоны конденсации 3, В последней за счет отвода тепла снижается паросодержание смеси и преобладающей становится жидкая фаза. При достижении теплоносителем щелевого канала между зоной испаре 1469284тепловых нагрузках на стенке корпуса 1 в конце расширяющейся частищелевого канала, где наблюдаетсянаиболее высокое паросодержание смеси,...
Теплопередающее устройство
Номер патента: 1467356
Опубликовано: 23.03.1989
Авторы: Болога, Дурнеску, Кожухарь, Малахов, Савин
МПК: F28D 15/02
Метки: теплопередающее
...так как указанные участки смещены в этом направлении, причем смещение, равное величине зазора между электрором 5 и поверхностью зоны 4 конденсации, является оптимальным, Так как55 пдощадь электропроводных промежутков 7 на рабочей поверхности зоны 4 конденсации существенно меньше площади промежутков на электроде 5, плотностьсиловых линий поля, а следовательно,и его напряженность на участкахповерхности эоны 4 конденсации суще-,ственно вьше, чем на участках электрода 5. Лоскольку пары близлежащихпромежутков 7 разнесены друг относительно друга на расстояние в 3-4 раза большее, чем расстояние между парами электропроводных промежутков 7(на поверхности зоны 4 конденсации иэлектроде 5), то последние не оказывают существенного влияния...
Генератор заряженного аэрозоля
Номер патента: 1465129
Опубликовано: 15.03.1989
Авторы: Болога, Верещагин, Макальский
МПК: B05B 5/02
Метки: аэрозоля, генератор, заряженного
...увеличение эффективности при изменении влажности окружаюшего воздуха. Для этого в устройстве держатель коронирующего электрода выполнен с центральным каналом, сообщенным с источником пода и цара. Благодаря этому при уменьшении;.лажности окружаю;цего воздуха через этот канал обеспечивается до. полнительная подача пара в зарядный промежуток. 1 ил. 2Устройство работает следуюгцим образом.Высокое напряжение от источника 5 подается на коронирующий электрод 4. 11 рц ффффф высокой влажности окружаюгцего воздуха 43 Ъ диафрагма 10 закрыга. Пар проходит через, ,ф зарядный промежуток 8 и конденсируется, образуя заряженный аэрозоль. При уменьшении влажности окружающего воздуха происходит приоткрывание диафрагмы 1 О, обес- Ж печивая дополнительную...
Способ работы теплообменного элемента
Номер патента: 1456745
Опубликовано: 07.02.1989
Авторы: Болога, Коровкин, Савин
МПК: F28F 13/08
Метки: работы, теплообменного, элемента
...средами.Теплообменный элемент содержит гибкую стенку 1 канала 2 для текучей среды 3, выполненную из эластичного материала и расположенную со стороны объекта 4 охлаждения (нагревания ) . Гибкая стенка 1 со стороны текучей среди 3 покрыта электропроводным слоем 5, подключенным к источнику 6 тока,У объекта 4 может быть расположено несколько. каналов 2 для интенсификации теплоотдачи, Вместо объекта 4 может бить расположен аналогичный канал 7 для другой рабочей среды.Способ осуществляют следующим образом.В зависимости от необходимости подвода ( отвода ) тепла к объекту 4 от текучей среды 3 заряжают проводя щий слой 5 от источника 6 постоянно- го тока до потенциала, обеспечиваюего изменение конфигурации гибкой Заказ 7542/37 Тираж 569...
Тепломассообменный аппарат
Номер патента: 1437064
Опубликовано: 15.11.1988
Авторы: Болога, Дидковский, Дурнеску, Путивец
МПК: B01D 3/32
Метки: аппарат, тепломассообменный
...На выходе из межэлектродного зазора /1 электрод 2 выполнен в виде цилиндра 4 меньшего диаметра. Дополнительный трубчатый электрод 5 установлен ниже ступенчатого торца электрода 2 с зазором о. Такой же зазор 6 между электродами 5 и 4. Электрод 5 заземлен.Устройство работает следующим образом.По электроду 2, представляющему собойтепломассообменную поверхность, под действием сил гравитации стекает жидкостная пленка. При включении высокого напряжения в зазорах Й и 6 создается электрическое поле, причем в зазоре 6 напряженность его будет на 10 - 25 о 4 выше, чем в зазоре 6. Благодаря ЭГД-воздействию в за зоре Й пленка диспергируется, и жидкаяфаза в виде капель и струй перемешивается с газовым потоком, протекающим в зазоре Ь, Поскольку...
Электростатический мембранный насос
Номер патента: 1432263
Опубликовано: 23.10.1988
Авторы: Болога, Литинский
МПК: F04B 43/04
Метки: мембранный, насос, электростатический
...насоса.На чертеже представлен предлагае О мый насос,Насос содержит диэлектрический корпус 1, в котором выполнен рабочий канал 2 и установлена на диэлектрическом сильйоне 3 изолированная ди.электриком от перекачиваемой среды подвижная мембрана 4, имеющая электрод 5, взаимодействующий с неподвижным электродом 6, подключенным к источнику 7 электропитания и закреплен О ным на корпусе 1. Насос дополнительно снабжен по меньшей мере еще одной подвижной мембраной 4 с электродом 5 и сильфоном 3, причем мембраны 4 расположены последовательно по длине 25 рабочего канала 2 под острым углом к его оси, Внутренние полости 8 силь- Фонов 3 сообщены между собой, а элект. роды 5 мембран 4 имеют чередующуюся полярностьь ЗОИембраны 4 могут быть...
Способ измерения концентрации парафина в подсолнечном масле
Номер патента: 1420485
Опубликовано: 30.08.1988
Авторы: Берил, Болога, Кандаскалова, Литинский, Филиппов
МПК: G01N 21/25
Метки: концентрации, масле, парафина, подсолнечном
...суетен "зии, определить Бре 1 с 515 .еазход.:моеДля фор 1 ЯрОВЯ Пня С ГабтлнткССП :Э "П.:Я таКжЕ БЫЯЭИТЬ Ит.т. ЕР:.-Л БЭЕ.е".Втечение которого нябия,"=ся " бт: - . Прозрачный раствор пяряфння Б;яс-.Оле (85 С) сэстявлят 1 и ос сывять ри комнаткой температуре (с1-2 Э С), ОтРаэоваНИЕ СУСПЕНЗИИ ПРОИСХОДтч-, ГС МС.РЕ ОСТЫБЯНтл МаСЛа С 1 ГРЯЪт-:.; , .Рт. АО С нябтттодяе"ся "б - -- кя=.тт -Спттстя 1 ч., когда - емт.ярятуря 1.:с. Вора достигла комнатной 1 ем:,1-.эяурм сняли спектральную кри:.ую, П.";.;-т:; - :ме ИЗМЕРЕНИЯ ОПТИЧЕСсй:;.,Р: 1 ОСТ 1: тРОЯО- диги четэез каждый час Сг; би - ь .1 с;ут".пензии Образуются С 11 устт 2 , .". и; чяпя ОХЛаждЕНИя И Б ТЕЧЕС ттОС.ЕП";а 1 т3 Ч ОСтащтСя уСтОтчИБ 1 К т, 3 14204Стабильные суспензии, дающие...
Электростатическое реле
Номер патента: 1418823
Опубликовано: 23.08.1988
Авторы: Берков, Болога, Руденко, Соломянчук
МПК: H01H 59/00
Метки: реле, электростатическое
...чдстички устремляютгяВНИЭ, НО ЦД ИХ СМЕНУ ПРИХОДЯТ ЦотЫЕ,Ввиду того, что колиРс.твл чдгтицОЧЕНЬ ВЕЛИКО, ПРСГГЕСС ИгУЦтИР;ДИНЯстацио(арен, 11 ри откл)чении Ртсокогонапряжения частицы лороКд возвращаются в исходное согто)ие Рци и цдг с тв;3 ютц тз к 1)чт цг) лсдлездтР т,НО дру с другом для клммутдии оченьбс)тьигх цдпряжеций и дпя вдрьировдция Рремеци иакоцд и.змецеция ндпря -5жени Гд )Гдруке, Есзли цлдстину 131ПГДКГЮЦГТЬ К ЭРМПЕ ЧЕРЕ МИКРОДМгс рмс тртл пс гледпгй цокдывдет величцу к.ццективнлгл тлкдзстиц,КотС)РЫй ПРОПОРЦП ЦД:ЕЦ П)ДДваЕМОМУ5 дпряжени), Г)т грддуцрс)вав мкрлсмпер -метр (в КВ, можцодцлврс ме нлиметь ицформдцию л БелииР Н)ддвде -Г)ого цдпр женив.15 При ипольс)ванин;)д змыкдн)щих конт дктлв р 1,Р Злблттзет г ГРуюГи.1 Обрд -д...
Массообменный аппарат
Номер патента: 1410999
Опубликовано: 23.07.1988
Авторы: Болога, Волынский, Гордеев, Гращенков, Максимук, Узун
МПК: B01D 3/32
Метки: аппарат, массообменный
...внутреннего электрода 2 со смещением на полшага. Кольца имеют 25 выступы 4, выполненные в виде зубьев, причем зубья отогнуты так, что образуют с поверхностью электрода острый угол и касательные к поверхности зубьев, лежащие в плоскости централь ного вертикального сечения, пересекают противоположный электрод у основания зубьев нижнего кольца. Аппарат работает следующим об 35 разом.Жидкость подается в массообменный участок сверху, снизу поступает газ. Стекая по поверхности электродов 1 и 2, жидкость попадает на кольца 3, растекается по ним и с выступов зубьев 4 срывается в виде капель. На каплю жидкости действуют электростатические силы, аэродинамические со стороны восходящего потока газа и грави.тационные. Совместное действие этих сил...
Электростатический киловольтметр
Номер патента: 1402946
Опубликовано: 15.06.1988
Авторы: Болога, Литинский
МПК: G01R 5/28
Метки: киловольтметр, электростатический
...емкость, ограниченная эластич- ЗО ной оболочкой и залолненная газожидкостной смесью воздуха и диэлектрической жидкости прослойка 9). Разме. ры пор составляют 100-1000 мкм. Под шастиной 3 расположена полость 1 О, заполненная воздухом или иным газом, Ксрпус заполнен диэлектрической жид" костью 11, в электроде 5 выполнены отверстия 12. Формула изобретения45 3 НИИПИ Заказ 2852/34, Тираж 772 Подписное Произв.-полигр. пр-тие, г, Ужгород, ул. Проектная, 4 Киловольтметр работает следующим образом.При подаче контролируемого напря;жения на высоковольтный электрод 4 между ним и заземленным неподвккным электродом 5 возникает сила электрон статического притяжения, под деиствйем которой электрод-мембрана 4 прогибается. Это приводит к...
Способ удаления неконденсирующегося газа из герметичной емкости, заполненной теплоносителем, и устройство для его осуществления
Номер патента: 1395926
Опубликовано: 15.05.1988
Авторы: Афанасьев, Болога, Гордеев, Молдавский, Смирнов
МПК: F28D 15/04
Метки: газа, герметичной, емкости, заполненной, неконденсирующегося, теплоносителем, удаления
...полости.На чертеже схематически изображеноустройство для удаления неконденсирующегося газа из герметичной емко., сти,Устройство содержит охпаждаемыйсосуд 1 (холодильник), подключенныйк герметичной емкости 2, частично заполненный жидким теплоносителем иимеющий тупиковые полости 3, в которые через изоляторы 4 введены высоковольтные электроды 5. Изоляторы4 снабжены со стороны полостей 3 кожухами б, заполненными капиллярнопористой структурой 7, Емкость 2 имеет зону 8 нагрева и заземлена, а элек(,, чена условная граница пар-газ,Способ осуществляют .ледующим образом.Подводят к зоне 8 нагрева тепловойпоток и прогревают емкост" 2 паром,образующимся при испарении теплоносителя, при этом газ оттесняется потоком пара в тупиковые полости 3....
Устройство для разрушения эмульсий
Номер патента: 1389807
Опубликовано: 23.04.1988
Авторы: Берил, Болога, Поликарпов, Потапов
МПК: B01D 17/06
Метки: разрушения, эмульсий
...эффективности разрушения эмульсии необходимо минимальное время нахождения парогазового пузыря в отверстии диафрагмы, что достигается при выполнении диафрагмы полой, После генерации парогазовый пузырь быстро выносится потоком в полость. Кроме того, общая длина одного отверстия уменьшается, что снижает гидравлическое сопротивление перфорации диафрагмы,Пример. Эмульсию вода - подсолнечное масло с исходными средними размерами капель 50 мкм и начальной концентрацией воды 4,7 О, приготовленную из рафинированного подсолнечного масла (вязкость 0,61 Ст при 20 С, пробивная прочность 30 кВ/см) и водопроводной воды, обраба 5 10 15 20 25 30 35 тывают на предлагаемом и известном устройствах. Расстояние между электродами в обоих случаях составляет...
Высоковольтный предохранитель
Номер патента: 1372419
Опубликовано: 07.02.1988
Авторы: Берков, Болога, Руденко, Соломянчук
МПК: H01H 85/44
Метки: высоковольтный, предохранитель
...протекает ток. При 25 появлении высоковольтного потенциала на одном из токопроводов напряженность электрического поля между неподвижным контактом резко увеличивается и из-за возрастания кулоновских сил часть подвижного контакта, состоящая из слоя тонкодисперсного материала 3, движется к неподвижному контакту 2. После соударения с последним частицы тонкодисперсного материала 3 по законам соударения отбрасываются к торцам корпуса 1. При этом их движению в этом направлении способствуют и электрические силы, так как при взаимодействии с неподвижным кон 40 тактом они приобретают одноименный заряд. Таким образом, движение подвижного контакта начинается сразу после появления электрического поля высокой напряженности, причем кулоновские силы...
Устройство для хранения консервированного жидкого продукта
Номер патента: 1369719
Опубликовано: 30.01.1988
Авторы: Болога, Гордеев, Литинский, Узун
Метки: жидкого, консервированного, продукта, хранения
...таким образом, чтопри незначительных колебаниях давления в свободном объеме для различныхбанок с консервированным жидким продуктом его свободная поверхностьпересекает участок (делецие) 1 шкалы5. Это положение соответствует хорошему качеству продукта, отсутствиюбомбажа или разгерметизации. При возникновении микробиологического или других видов бомбажа, или незначительной разгерметизации емкости давление внутри нее возрастает за счет увеличения парциального давления газа в свободном объеме, Под действием этого давления сжимается полый упругий поплавок 4 и вместе со шкалой 5 тонет на глубину, при которой уровень жидкого пищевого продукта 3 в корпусе 1 пересекает участок (деление) 11 шкалы 5. Это свидетельствует о начале нежелательных...
Способ интенсификации теплообмена при испарении и конденсации
Номер патента: 1366854
Опубликовано: 15.01.1988
Авторы: Болога, Коровкин, Савин
МПК: F28F 13/04
Метки: интенсификации, испарении, конденсации, теплообмена
...слоя 1 осуществляют путем перемещения дополнительно установленных в пограничном слоя 1 деформаторов 5, отношение толщины которых к толщине пограничного слоя больше 1.Установка и изменение положения деформаторов 5 относительно тепло- обменной поверхности 2 вызывают температурные неоднородности и искривление поверхности раздела фаз. Последнее приводит к изменению интен" сивности теплообмена, Управление процессом тепломассообмена осуществляется количеством и материалом деформаторов 5 и их расположением в тепловом пограничном слое 1. Предлагаемый способ позволяет добиться повышения интенсивности тепло"обмена при испарении и конденсации,1. упростить управление интенсивностьюпроцесса, что является существеннымпри...
Конденсационное устройство
Номер патента: 1366853
Опубликовано: 15.01.1988
Авторы: Болога, Кожухарь, Малахов, Савин
МПК: F28F 13/00
Метки: конденсационное
...устройство н тепловой трубе; на фиг.2 - щеленой канал,продольное сечение,Устройство содержит заземленнуютеплообменную поверхность(поверхность конденсации) с щелеными каналами 2, по оси которых с зазоромустановлены электроды 3, подключенныек высоковольтному источнику 4 тока,Зазоры между электродами 3 и поверхностью 1 на входе в щеленые,канали 2выполнены сужающимися, на выходе нзэтих Каналов размещены электрогидро-динамические насосы 5, каждый из которых образован поверхностью электрода 3 и теплообменной поверхностью1, причем эти поверхности имеют чередующиеся электроизолированные иоголенные участки 6 и 7 соответственно фиг,2). Щелевые каналы 2 соединены конденсатопровсдом 8 с зоной 9испарения тепловой трубы О,...
Дозатор сыпучих материалов
Номер патента: 1352217
Опубликовано: 15.11.1987
Авторы: Болога, Гуцул, Сажин, Сюткин
МПК: G01F 11/00
...осях 10. Последние закреплены в трех горизонтальных плоскостях в шахматном порядке. Дополнительные ферромагнитные тела 9 установлены на осях 10 также в шахматномпорядке.Дозатор работает следующим образом.зО При включении в сеть катушки 3 и 4 создают электромагнитное поле, которое приводит в движение ферромагнитные тела 8 и 9. Дозируемый материал, находящийся в бункере 1, из-эа вращательного движения магнитотвердых тел 9 и под действием собственного веса проходит через систему ярусов, образованную расположенными в трех 40 горизонтальных плоскостях осями 10 с насаженными на них ферромагнитными телами 9, и просыпается на верхнюю сетку б, откуда под действием колебательного движения ферромагнитных 17 2тел 8 и под действием...
Прибор по физике для демонстрации молекулярных процессов
Номер патента: 1330650
Опубликовано: 15.08.1987
Авторы: Болога, Заморев, Марта
МПК: G09B 23/12
Метки: демонстрации, молекулярных, прибор, процессов, физике
...следующим образом.В бункер 4 помещают в произвольном соотношении шарики 5 и 6 и подключаПомещая в бункер 4 в произвольном соотношении шарики 5 и 6 и создаваясоленоидами 9 переменное магнитноеполе, воздействуют последним на шарики 5 и 6, приводя их в интенсивноехаотичное движение. В результате этого шарики диффундируют через отверстия 8 в перегородке 3 и стенках 7,причем доля шариков 5 меньшего диаметра последовательно возрастает откамеры к камере, имитируя тем самымобогащение газообразной смеси легкимиизотопами. Регулируя силу тока, протекающего через соленоиды, изменяютскорость движения шариков, моделируятем самым изменение температуры системы, 1 ил. ют к источнику 10 переменного токасоленоиды 9. В результате...
Устройство для разрушения пены
Номер патента: 1313489
Опубликовано: 30.05.1987
Авторы: Болога, Осипов, Панашеску, Пауков, Романов, Сюткин
МПК: B01D 19/02
Метки: пены, разрушения
...продукт в результате частичного разрушения пены проходит через решетку 5 в секцию 7 окончательного разрушения, где проводится аналогичная операция. Удаленный из коллоидной системы пенопродукта газ в результате разрушения в секциях 6 50 и 7 проходит через камеру 4, выходной канал 11 и направляется в атмосферу.Дегази рова нная коллоидно-дисперсная система из камеры 4 через вторую решетку 5 поступает в дальнейшем на утилизацию согласно предусмотренной на производ стве технологии.Наличие в предлагаемом устройстве двух секций предварительного и окончательного 2разрушения, в которых под действием электромагнитного поля магнитотвердые диполи, расположенные на решетках, непрерывно перемещаются относительно внутренней поверхности перфорированной...