RU2520488C1 - Способ контроля ресурса фильтроэлемента - Google Patents

Способ контроля ресурса фильтроэлемента Download PDF

Info

Publication number
RU2520488C1
RU2520488C1 RU2013108175/05A RU2013108175A RU2520488C1 RU 2520488 C1 RU2520488 C1 RU 2520488C1 RU 2013108175/05 A RU2013108175/05 A RU 2013108175/05A RU 2013108175 A RU2013108175 A RU 2013108175A RU 2520488 C1 RU2520488 C1 RU 2520488C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
value
filter element
filtering element
liquid
pressure
Prior art date
Application number
RU2013108175/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Васильевич Смульский
Сергей Анатольевич Галко
Федор Евгеньевич Шарыкин
Original Assignee
Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации" filed Critical Федеральное автономное учреждение "25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации"
Priority to RU2013108175/05A priority Critical patent/RU2520488C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2520488C1 publication Critical patent/RU2520488C1/ru

Links

Landscapes

  • Filtration Of Liquid (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу испытания бумажных фильтрующих элементов для очистки жидкостей, нефтепродуктов. Способ контроля ресурса фильтроэлемента включает прокачку жидкости, смешанной с искусственным загрязнителем, и фиксацию перепада давления на фильтроэлементе через равные величины его прироста. Определяют исходную величину поверхностного натяжения и плотность используемой жидкости с учетом фактической температуры, задают величину поверхностного натяжения изопропанола, вертикально закрепляют полностью погруженный в жидкость фильтроэлемент, осуществляют прокачку загрязненной жидкости снаружи-внутрь фильтроэлемента, замеряя текущее значение перепада давления на фильтроэлементе. После каждого прироста перепада давления на величину, равную 10% предельно допустимого значения, прокачку прекращают и подают под давлением воздух изнутри-наружу фильтроэлемента до момента появления первого пузырька воздуха на его поверхности, фиксируют величину давления воздуха в этот момент и замеряют расстояние от точки появления первого пузырька до уровня жидкости над фильтроэлементом, после чего рассчитывают показатель герметичности фильтроэлемента. При значении показателя герметичности не менее заданной величины продолжают прокачку жидкости и при увеличении перепада давления на фильтроэлементе еще на 10% прокачку прекращают и подают под давлением воздух изнутри-наружу фильтроэлемента до момента появления первого пузырька воздуха на его поверхности, фиксируют величину давления воздуха в этот момент и замеряют расстояние от точки появления первого пузырька до уровня жидкости над фильтроэлементом, после чего рассчитывают показатель герметичности. При значении показателя герметичности менее заданной величины судят о выработке ресурса фильтроэлемента, а величину перепада давления на фильтроэлементе, зафиксированную на предыдущем приросте давления на 10%, принимают за критическое значение. Технический результат: повышение точности определения ресурса фильтроэлемента. 1 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к способу испытания бумажных фильтрующих элементов для очистки жидкостей, нефтепродуктов, в частности топлив для реактивных двигателей, и может быть использовано при проверке качества существующих и разработке новых фильтроэлементов в проектно-конструкторских бюро и эксплуатационных организациях.
Ресурс работы фильтроэлемента - это количество жидкости определенной загрязненности, прошедшей через пористую перегородку до достижения допустимого перепада давления (В.П.Коваленко, А.А.Ильинский. «Основы техники очистки жидкости от механических загрязнений», Химия, 1982 г., с.155, 156). При этом номинальная тонкость фильтрации должна быть не менее установленного уровня. Однако такие показатели, как объем отфильтрованной жидкости и допустимый перепад давления являются косвенными показателями ресурса и не отражают фактическое состояние фильтроэлемента.
При очистке реактивных топлив и загрязнении бумажных фильтроэлементов главным недостатком является процесс вымываемости волокон. По ГОСТ 28912-91 (Фильтры складские…) установлен допустимый параметр вымываемости волокон до 15 шт./л. При прокачке значительного количества топлива суммарное количество вымываемых волокон достигает больших значений. В процессе разрушения поровых каналов фильтрующей перегородки волокна вымываются неравномерно по площади и только в локальных местах расположения пор максимального размера.
Этот процесс происходит более интенсивно при достижении перепада давления более 1,1 кг/см2 (при максимально допустимом значении 1,5 кг/см2), т.к. частичная закупорка фильтрующей перегородки приводит к увеличению гидравлических сил потока в оставшихся поровых каналах, которые, в свою очередь, разрушают поры и увеличивают их условные диаметры в 5-8 раз. Данному разрушению подвергаются в основном поры максимального диаметра, т.к. они имеют меньшую прочность и пропускают больший объем топлива. Вследствие увеличения условного диаметра поровых каналов фильтроэлемента уменьшается показатель «герметичность» и ухудшается показатель номинальной тонкости фильтрования.
Количество пропущенных частиц размером более 5 мкм с момента значения перепада давления, равного 2,5% предельно допустимого перепада давления до 80% предельно допустимого перепада давления (90% временного ресурса), увеличивается в 100-1000 раз (Проспект фирмы PALL. Фильтры Ultipleat SRT РЕВОЛЮЦИЯ В ФИЛЬТРАЦИИ, 10 стр. Reorder Code. RFB - P211 russ. 28/02/06). При этом герметичность фильтроэлемента снижается с 300 мм водного столба (для размера максимальных пор 5 мкм) до значений 100 мм водного столба (уровень размера максимальных пор 25 мкм).
Показателем герметичности фильтроэлемента является величина давления воздуха, прошедшего через фильтроэлемент, при котором наблюдается появление пузырьков воздуха, прошедших через поверхность фильтроэлемента (ГОСТ Р 50554-93 «Методы испытаний фильтров и фильтроэлементов»). Показатель герметичности по своей физической сути является функцией двух показателей: поверхностного натяжения используемой жидкости и диаметра максимальной поры фильтрующего материала.
Поверхностное натяжение - это сила, с которой жидкость сопротивляется изменению своей поверхности при разделе фаз жидкость-воздух в условиях прохождения поровых каналов, капилляров.
Поверхностное натяжение и плотность используемого топлива определяются с учетом фактической температуры топлива по справочным таблицам (Н.Ф.Дубовкин и др. Справочник. «Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив», Москва, Химия, 1985 год, с.240).
Таким образом, при эксплуатации фильтроэлемента и очистке топлив от механических примесей необходимо учитывать не только косвенные показатели ресурса - предельный перепад давления и объем отфильтрованного топлива, но и такой показатель как, герметичность. Как отмечалось выше, показатель герметичности характеризует максимальный размер поры фильтрующего материала, а снижение показателя герметичности в процессе эксплуатации фильтроэлемента на недопустимый уровень приводит к пропуску загрязнений большего размера и является параметром потери работоспособности фильтроэлемента.
В ГОСТ Р 50554-93 рекомендована схема стенда для определения показателя герметичности и в п.9.3 указано, что испытанию подвергается чистый фильтроэлемент. Для определения показателя герметичности в этой методике рекомендовано использование жидкости изопропанол. В качестве искусственного загрязнителя применяется любой мелкозернистый порошок с известным распределением частиц по размерам, например, стандартный загрязнитель (кварцевая пыль 10500 см2/г) по ГОСТ 14146-88.
Известен способ определения ресурса фильтров для очистки жидкостей, включающий экспериментальное определение на модели фильтра показателей, характеризующих процесс фильтрации с учетом времени фильтрации, когда в процессе испытаний через равные интервалы времени определяют изменение гидравлического сопротивления фильтра, строят графики изменения сопротивления и скорости изменения гидравлического сопротивления во времени, и в момент установления постоянной скорости изменения гидравлического сопротивления испытания прекращают, а ресурс фильтра определяют графически (RU №2050934, B01D 37/04).
К недостаткам этого способа следует отнести значительную погрешность, обусловленную тем, что не учитывается процесс разрушения поровых каналов, приводящий к изменению таких параметров фильтроэлемента, как номинальная тонкость фильтрования и герметичность.
Известен способ контроля целостности (потери ресурса) по меньшей мере одного фильтрующего элемента в фильтрующем блоке, включающий подачу воздуха под давлением с входной стороны фильтрующего элемента, имеющего смоченный фильтрующий материал, поддержание этого давления постоянным в период измерения давления, измерение давления Pi в функции времени в выходном патрубке при закрытом выходном вентиле, находящемся за фильтром, определение, не превышает ли давление, измеренное в заданное время, опорное давление на заданную величину, или не является ли время, необходимое для достижения заданного давления, меньше, чем опорное время, на заданную величину, и по полученным результатам делают вывод о нарушении целостности данного фильтроэлемента, что указывает на потерю его ресурса (RU №2113706, G01N 15/08).
Этот способ обладает недостатками, поскольку, несмотря на измерение давления воздуха при прохождении через смоченное поровое пространство фильтроэлемента, взятого как заданное «опорное давление», которое имеет значение, близкое к показателю «герметичность», не определяется момент выхода за заданный параметр и тем самым не определяется момент потери работоспособности фильтроэлемента и его фактический ресурс.
Наиболее близким техническим решением к заявляемому способу и взятым за прототип является способ определения ресурса работы фильтроэлемента, заключающийся в определении величины перепада давления на фильтроэлементе при его загрязнении. Ресурс фильтроэлемента определяется без отбора проб и анализа загрязненности фильтрата. При увеличении перепада давления на фильтре на заданную величину, периодически мгновенно перекрывают сечение напорного трубопровода после фильтра, создавая гидравлический удар, измеряют величину перепада давления на фильтроэлементе, определяют ее знак и по его изменению судят о степени загрязнения фильтроэлемента. По достижении значения гидравлического сопротивления фильтроэлемента, при котором гидроударная волна не проходит в обратном направлении, принимают за максимальную степень загрязненности, а фильтроэлемент - выработавшим свой ресурс (RU №2035967, B01D 37/04).
Основным недостатком прототипа является низкая точность, обусловленная тем, что в этом способе применяется гидравлический удар, который способствует более интенсивному разрушению поровых каналов и, как следствие, большему снижению ресурса фильтроэлемента. При этом не учитывается поверхностное натяжение жидкости, используемой при испытании и колебания температуры жидкости в период испытаний. Не учитывается также возможная потеря работоспособности фильтроэлемента с невысокой степенью загрязненности.
Технический результат изобретения - повышение точности определения ресурса фильтроэлемента.
Технический результат достигается тем, что в известном способе контроля ресурса фильтроэлемента, используемого для очистки жидкостей от механических примесей, включающем прокачку жидкости, смешанной с искусственным загрязнителем, и фиксацию перепада давления на фильтроэлементе через равные величины его прироста, согласно изобретению, определяют исходную (фактическую) величину поверхностного натяжения и плотность используемой жидкости, с учетом фактической температуры, задают величину поверхностного натяжения изопропанола, вертикально закрепляют полностью погруженный в жидкость фильтроэлемент в прозрачной камере, осуществляют прокачку загрязненной жидкости снаружи-внутрь фильтроэлемента, замеряя текущее значение перепада давления на фильтроэлементе, после каждого прироста перепада давления на величину, равную 10% предельно допустимого значения, прокачку прекращают и подают под давлением воздух изнутри-наружу фильтроэлемента до момента появления первого пузырька воздуха на его поверхности, фиксируют величину давления воздуха в этот момент и замеряют расстояние от точки появления первого пузырька до уровня жидкости над фильтроэлементом, после чего рассчитывают показатель герметичности фильтроэлемента по следующей зависимости:
Г = δ Ж δ И ( P В H ρ Ж 10 3 )
Figure 00000001
,
где Г - показатель герметичности фильтроэлемента, мм вод.ст.;
δЖ - величина поверхностного натяжения используемой жидкости, мН/м;
δИ - величина поверхностного натяжения изопропанола, мН/м;
PВ - давление воздуха в момент появления первого пузырька, мм вод.ст.;
H - расстояние от точки появления первого пузырька воздуха до уровня жидкости над фильтроэлементом, мм;
ρЖ - плотность используемой жидкости, кг/м3,
при значении показателя герметичности не менее заданной величины продолжают прокачку жидкости и при увеличении перепада давления на фильтроэлементе еще на 10% прокачку прекращают и подают под давлением воздух изнутри-наружу фильтроэлемента до момента появления первого пузырька воздуха на его поверхности, фиксируют величину давления воздуха в этот момент и замеряют расстояние от точки появления первого пузырька до уровня жидкости над фильтроэлементом, после чего рассчитывают показатель герметичности, при значении показателя герметичности менее заданной величины судят о выработке ресурса фильтроэлемента, а величину перепада давления на фильтроэлементе, зафиксированную на предыдущем приросте давления на 10% принимают за критическое значение.
При просмотре научно-технической литературы и источников патентной информации авторы не выявили таких способов оценки ресурса фильтроэлементов, в которых использовалась бы совокупность показателей герметичность, величина поверхностного натяжения жидкости и перепад давления.
Кроме того, как уже отмечалось выше, показатель герметичности фильтроэлемента, в основном, используют при создании новых фильтроэлементов, а определение ресурса только по величине перепада давления не отражает фактическое состояние фильтроэлемента, поскольку перепад давления является косвенным показателем состояния фильтроэлемента.
На фиг.1 приведена блок-схема установки, реализующей способ контроля ресурса фильтроэлемента 1.
Установка состоит из вертикальной герметической камеры 2 с цилиндрическим прозрачным корпусом 3, к которой подведены магистрали подвода и отвода жидкости 4, 5, имеющие запорные вентили 6, 7. К магистрали 5, в точке перед запорным клапаном 7 подключена магистраль 8 подачи воздуха в фильтроэлемент 1 изнутри-наружу. В магистрали подачи воздуха установлен запорный вентиль 9 и манометр 10. Воздух из герметичной камеры 2 отводится по магистрали 11, в которой установлен вентиль 12.
Гидравлическое сопротивление (перепад давления) на фильтроэлементе 1 замеряют дифманометром 13. Топливные магистрали 4, 5 подключены к стандартному блоку 14 подготовки загрязненной жидкости по ГОСТ 50554-93 (для определения характеристик фильтрования).
Сущность измерения расстояния от точки появления первого пузырька воздуха до уровня жидкости над фильтроэлементом сводится в определению гидростатического давления в этой точке, которое зависит от плотности жидкости.
Способ реализуется следующим образом.
Пример: Необходимо определить ресурс работы фильтроэлемента для очистки авиационных топлив фирмы «Элион-2», ФЭ-100-5-1-М с паспортными данными:
- ресурс ФЭ - не менее 550 м3;
- номинальная тонкость фильтрации - 5 мкм;
- герметичность - 300 мм вод.ст.;
- предельно допустимый перепад давления - 1,5 кг/см2.
В качестве используемой жидкости берут авиационный керосин марки ТС-1 при 20°C, замеряют исходную плотность ρЖ=780 кг/м3, из справочника берут величины поверхностного натяжения авиационного керосина марки ТС-1 при 20°C, δЖ=24,53 мН/м, для изопропанола δИ=24,00 мН/м. В блоке 14 в соответствии с п.12 ГОСТ Р 50554-93, по описанной методике в авиационный керосин ТС-1 добавляют загрязнение, стандартный искусственный загрязнитель с известным распределением частиц по размерам (кварцевая пыль 10500 см2/г) по ГОСТ 14146-88.
Фильтроэлемент 1 устанавливают и закрепляют в герметичную камеру 2, открывают вентили 6, 7 и начинают прокачку загрязненной жидкости снаружи-внутрь до увеличения перепада давления, фиксируемого дифманометром 13, на величину 10% от предельно допустимого. Как только данная величина достигает 0,15 кг/см, подачу топлива прекращают, закрывая вентили 6, 7. Открывают вентили 9, 12 и подают под давлением воздух изнутри-наружу фильтроэлемента 1 до появления первого пузырька. Фиксируют давление воздуха (показание манометра 10) PВ и замеряют расстояние H от точки A появления первого пузырька воздуха до уровня жидкости над фильтроэлементом 1. Проводят вычисление показателя герметичности фильтроэлемента по формуле
Г = δ Ж δ И ( P В H ρ Ж 10 3 )
Figure 00000002
.
При величине показателя герметичности не менее 300 мм вод.ст. несколько раз последовательно повторяется процесс загрязнения фильтроэлемента и определение показателя герметичности, до достижения предельного перепада давления или до получения величины показателя герметичности менее 300 мм вод.ст.
При первом испытании, измерении и вычислении получены значения показателей: перепад давления 0,15 кг/см2, расстояние от места появления первого пузырька до уровня жидкости в корпусе - 66 мм; давление воздуха - 355 мм вод.ст., расчет показателя герметичность проводится по формуле
Г = δ Ж δ И ( P В H ρ Ж 10 3 ) = 24,53 24,0 ( 355 66 780 10 3 ) = 1,022 ( 355 51,48 ) = 310,2   м м   в о д . с т .
Figure 00000003
При последующих трех циклах измерения герметичности получены результаты: 308, 305, 303 мм вод.ст.(не менее 300 мм. вод.ст.). При пятом измерении и достижении перепада давления 0,75 кг/см2, расстояние от места появления первого пузырька до уровня жидкости в корпусе - 130 мм, давление воздуха - 385 мм вод.ст., расчет показателя герметичность проводится по формуле
Г = δ Ж δ И ( P В H ρ Ж 10 3 ) = 24,53 24,0 ( 385 130 780 10 3 ) = 1,022 ( 385 101,4 ) = 283,84   м м   в о д . с т .
Figure 00000004
Показатель герметичности равен 283,84 мм вод.ст., что не превышает 300 мм вод.ст. Следовательно, ресурс испытуемого фильтроэлемента исчерпан. Фактический объем прокаченного топлива составил 470 м3.
Вывод: по результатам испытания, фильтроэлемент ФЭ-100-5-1 рекомендуется использовать до достижения перепада давления не более 0,75 кг/см2, несмотря на то, что паспортные показатели ресурса - не менее 550 м3, и максимально допустимого перепада давления - 1,5 кг/см2, не достигнуты.
Применение изобретения повышает точность определения ресурса фильтроэлемента.

Claims (1)

  1. Способ контроля ресурса фильтроэлемента, используемого для очистки жидкости от механических примесей, включающий прокачку жидкости, смешанной с искусственным загрязнителем, и фиксацию перепада давления на фильтроэлементе через равные величины его прироста, отличающийся тем, что определяют исходную (фактическую) величину поверхностного натяжения и плотность используемой жидкости с учетом фактической температуры, задают величину поверхностного натяжения изопропанола, вертикально закрепляют полностью погруженный в жидкость фильтроэлемент в прозрачной камере, осуществляют прокачку загрязненной жидкости снаружи-внутрь фильтроэлемента, замеряя текущее значение перепада давления на фильтроэлементе, после каждого прироста перепада давления на величину, равную 10% предельно допустимого значения, прокачку прекращают и подают под давлением воздух изнутри-наружу фильтроэлемента до момента появления первого пузырька воздуха на его поверхности, фиксируют величину давления воздуха в этот момент и замеряют расстояние от точки появления первого пузырька до уровня жидкости над фильтроэлементом, после чего рассчитывают показатель герметичности фильтроэлемента по следующей зависимости:
    Figure 00000005
    ,
    где Г - показатель герметичности фильтроэлемента, мм вод.ст.;
    δЖ - величина поверхностного натяжения используемой жидкости, мН/м;
    δИ - величина поверхностного натяжения изопропанола, мН/м;
    PB - давление воздуха в момент появления первого пузырька, мм вод.ст.;
    H - расстояние от точки появления первого пузырька воздуха до уровня жидкости над фильтроэлементом, мм;
    ρЖ - плотность используемой жидкости, кг/м3
    при значении показателя герметичности не менее заданной величины продолжают прокачку жидкости и при увеличении перепада давления на фильтроэлементе еще на 10% прокачку прекращают и подают под давлением воздух изнутри-наружу фильтроэлемента до момента появления первого пузырька воздуха на его поверхности, фиксируют величину давления воздуха в этот момент и замеряют расстояние от точки появления первого пузырька до уровня жидкости над фильтроэлементом, после чего рассчитывают показатель герметичности, при значении показателя герметичности менее заданной величины судят о выработке ресурса фильтроэлемента, а величину перепада давления на фильтроэлементе, зафиксированную на предыдущем приросте давления на 10%, принимают за критическое значение.
RU2013108175/05A 2013-02-25 2013-02-25 Способ контроля ресурса фильтроэлемента RU2520488C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108175/05A RU2520488C1 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ контроля ресурса фильтроэлемента

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013108175/05A RU2520488C1 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ контроля ресурса фильтроэлемента

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2520488C1 true RU2520488C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=51217872

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108175/05A RU2520488C1 (ru) 2013-02-25 2013-02-25 Способ контроля ресурса фильтроэлемента

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2520488C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108191097A (zh) * 2018-01-31 2018-06-22 郑州跃龙电子科技有限公司 一种***滤芯使用期限监测方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4918426A (en) * 1988-05-02 1990-04-17 Amway Corporation Method and apparatus for sensing fluid flow volume to indicate end of filter life
US5089144A (en) * 1989-12-08 1992-02-18 Nartron Corporation Filter condition indicator having moveable sensor and aggregate flow counter
RU2011963C1 (ru) * 1991-12-05 1994-04-30 Белкин Альберт Петрович Устройство для оценки фильтрующей способности материалов
RU2035967C1 (ru) * 1991-03-05 1995-05-27 Александр Степанович Поляков Способ определения ресурса работы фильтроэлементов
RU2050934C1 (ru) * 1993-05-14 1995-12-27 Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого Способ определения ресурса фильтров для очистки жидкостей
RU99123252A (ru) * 1999-11-03 2001-10-10 Федор Федорович Чаусов Способ определения ресурса фильтра
SU1603974A1 (ru) * 1988-09-26 2005-12-20 В.И. Ищенко Способ определения ресурса фильтра

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4918426A (en) * 1988-05-02 1990-04-17 Amway Corporation Method and apparatus for sensing fluid flow volume to indicate end of filter life
SU1603974A1 (ru) * 1988-09-26 2005-12-20 В.И. Ищенко Способ определения ресурса фильтра
US5089144A (en) * 1989-12-08 1992-02-18 Nartron Corporation Filter condition indicator having moveable sensor and aggregate flow counter
US5089144B1 (en) * 1989-12-08 1996-11-12 Nartron Corp Filter condition indicator having moveable sensor and aggregate flow counter
RU2035967C1 (ru) * 1991-03-05 1995-05-27 Александр Степанович Поляков Способ определения ресурса работы фильтроэлементов
RU2011963C1 (ru) * 1991-12-05 1994-04-30 Белкин Альберт Петрович Устройство для оценки фильтрующей способности материалов
RU2050934C1 (ru) * 1993-05-14 1995-12-27 Ульяновское высшее военно-техническое училище им.Богдана Хмельницкого Способ определения ресурса фильтров для очистки жидкостей
RU99123252A (ru) * 1999-11-03 2001-10-10 Федор Федорович Чаусов Способ определения ресурса фильтра

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108191097A (zh) * 2018-01-31 2018-06-22 郑州跃龙电子科技有限公司 一种***滤芯使用期限监测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Jena et al. Advances in pore structure evaluation by porometry
US6568282B1 (en) Method and apparatus for evaluating a membrane
US10376844B2 (en) Interface module for filter integrity testing
CN103439199A (zh) 一种腐蚀环境下的疲劳裂纹扩展试验测试***
RU2686139C1 (ru) Фильтрационная установка для физического моделирования процессов вытеснения нефти
CN103994958B (zh) 一种用于测量超低渗透岩心气渗透率的测量装置及利用该装置的测量方法
RU2520488C1 (ru) Способ контроля ресурса фильтроэлемента
US2119288A (en) Apparatus for testing gas
RU2356606C2 (ru) Способ оценки стабильного состояния потока мембранной фильтрации
CN112014294B (zh) 一种原油沥青质引起的岩石渗透率损害定量评价装置及其应用
CN207894765U (zh) 一种油田污水悬浮物含量快速测定装置
US20210379517A1 (en) Liquid hydrocarbon filterability system
RU2258213C1 (ru) Установка для испытаний фильтрующих материалов
RU55987U1 (ru) Устройство для исследования процессов многофазной фильтрации в пористых средах
KR101923412B1 (ko) 비침지 및 비접촉 탄화수소 측정 시스템
RU195635U1 (ru) Испытательный стенд для жидкостных и газовых фильтров
Valleroy et al. Comparison of the specific resistances of cakes formed in filters and centrifuges
RU2261423C1 (ru) Способ оценки герметичности фильтрующих материалов, элементов фильтрующих и элементов фильтрующих коагулирующих
CN209460257U (zh) 氧含量测试装置
RU2563813C2 (ru) Способ контроля содержания механических примесей в жидкости, устройство для его осуществления и система мониторинга содержания механических примесей в потоке жидкости
RU2807536C1 (ru) Способ оценки изменения проницаемости призабойной зоны пласта
SU1612241A1 (ru) Стенд дл испытани фильтрующих элементов
CN111323564A (zh) 氧含量测试装置
CN108367215B (zh) 用于过滤悬浮物的设备
Tucker Development of a Method to Predict the Contaminant Capacities of Low Micron, Woven Stainless Steel Filter Elements