Rev 3009 Rev 3011
Line 413... Line 413...
413 \item Použití opakovaně plnitelné tlakové lahve 413 \item Použití opakovaně plnitelné tlakové lahve
414 \end{enumerate} 414 \end{enumerate}
415   415  
416 \subsection{Tlaková nádoba} 416 \subsection{Tlaková nádoba}
417   417  
418 Pro první případ uvažující jednorázovou plynovou náplň byla vybrána tlaková nádoba zobrazena na obrázku \ref{fig:helium} 418 Pro první případ uvažující jednorázovou plynovou náplň byla vybrána tlaková nádoba zobrazena na obrázku \ref{fig:helium}. Její původní plánované využití je pro miniautogeny a je plněna tlakem 100 bar. Výhodou je výstupní šroubení M10x1 a uzavírání tlačným kuželovým ventilem, který by mělo být možné uvolňovat šroubovacím mechanismem. Například s pružně uloženým trnem
419   419  
420 \begin{figure} 420 \begin{figure}
421 \centering 421 \centering
422 \includegraphics[width=10cm, height=8cm]{img/Kartuse_s_heliem.png} 422 \includegraphics[width=10cm, height=8cm]{img/Kartuse_s_heliem.png}
423 \caption{kartuse_helium} 423 \caption{Konstrukce ventilu plynové kartuše s héliem}
424 \label{fig:helium} 424 \label{fig:helium}
425 \end{figure} 425 \end{figure}
426   426  
-   427 V originálním uspořádání je tlačný kuželový ventil otevírán redukčním ventilem, který je vidět na obrázku \ref{fig:ventil_autogen}
-   428  
427 \begin{figure} 429 \begin{figure}
428 \centering 430 \centering
429 \includegraphics[width=10cm, height=8cm]{img/Redukcni_ventil.png} 431 \includegraphics[width=10cm]{img/Redukcni_ventil.png}
430 \caption{Redukční ventil} 432 \caption{Redukční ventil}
-   433 \label{fig:ventil_autogen}
-   434 \end{figure}
-   435  
-   436 Ten kromě kuželu a přítlačné pružiny obsahuje ještě i zpětný ventil s hadičníkem, který lze z těla redukčního ventilu odšroubovat.
-   437  
431 \label{fig:ventil} 438 Pro konstrukci prototypu napouštěče balónu jsme ale potřebovali opakovaně experimentovat s procesem napouštění a problém opakovaného naplnění plynové kartuše a otevírání kuželového ventilu se nepodařilo z časových důvodů vhodně vyřešit.
-   439  
-   440 Z toho důvodu byla použita opakovatelně plnitelná tlaková nádoba v kombinaci s klasickým redukčním ventilem na kyslík.
-   441  
-   442 \begin{figure}
-   443 \centering
-   444 \includegraphics[width=10cm]{img/redukcni_ventil_vodik.jpeg}
-   445 \caption{Redukční ventil na vodík - tento ventil byl pořízen s očekáváním lepších parametrů, než ventil kyslíkový, má však ale levý závit. (Jako všechny ventily pro hořlavé plyny splňující normu)}
-   446 \label{fig:redukcni_ventil_vodik}
-   447 \end{figure}
-   448  
-   449 Helium je pak dávkováno elektromagnetickým ventilem
-   450  
-   451 \begin{figure}
-   452 \centering
-   453 \includegraphics[width=10cm]{img/elektromagneticky_ventil.jpg}
-   454 \caption{Elektromagnetický dávkovací ventil}
-   455 \label{fig:elmag_ventil}
432 \end{figure} 456 \end{figure}
433   457  
-   458 Toto uspořádání má značnou nevýhodu, že helium je pod stálým tlakem ve značném objemu aparatury a vlivem netěsností a difuze skrz materiály s nízkou hustotou, jako jsou například hadice, nebo pryžová těsnění z ní tak postupně uniká.
434   459  
-   460 Toto chování bylo demonstrováno při zkouškách prototypu natlakováním asi 1m dlouhé hadice s průměrem 6 mm přes redukční ventil na jejím druhém konci pak byl připojený manometr na kterém bylo možné sledovat klesání tlaku v hadici. Kdy tlak z původních 0,4 MPa klesl během několika desítek minut na 0,2 MPa. A pak dále přes noc až k nule. Hadice byla k regulačnímu ventilu a manometru připojena kvalitními nástrčnými šroubeními pro technické plyny se závity těsněnými teflonovou páskou.
435   461  
-   462 Je tedy jasné, že systém se stále otevřenou tlakovou lahví a regulačním ventilem nemůže být použit v produkční verzi zařízení, neboť nelze zaručit trvanlivost náplně v tlakové nádobě po delší dobu.
436   463  
437 \newpage 464 \newpage
438   465  
439 \begin{thebibliography}{99} 466 \begin{thebibliography}{99}
440 \bibitem{cement}{například síť CEMeNt} 467 \bibitem{cement}{například síť CEMeNt}