Устройство для измерения испарения с поверхности водоема Советский патент 1983 года по МПК G01F17/00 

Описание патента на изобретение SU1044993A1

19 20 21 4

4; со

00

Й/i.f

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для дистанционного измерения испарения с поверхности водоемов.

Известны устройства для измерения испарения с поверхности водоема (так называемые испаромеры), например .испаромер ГГИ-3000,. содержащий испарительный бак с установленной в ценре металлической реперной трубкой, объегу1ную бюретку и измерительные трубки 1 .

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности является микроуровнемер для дистанционного измерения уровня воды в водном испарителе, содержащий испарительный бак, датчикуровня, выполненный в виде соединенного через редуктор , с электродвигателем микрометрического винта с гайкой и закрепленной на последней контактной иглой, подключенной через схему управления к источнику питания, и соединенный с винтом датчик импульсов, подключенный к счетчику импульсов. По величине понижения уровня в водном испарителе можно судить о средней величине испарения с. поверхности водоема 2 .

Недостаток известных устройств заключается в низкой-точности измерения, обусловленной наличием ручного труда,(при проведении измерения на испаромере ГГИ-3000 необходимо присутствие оператора около объекта измерения, а при проведении измерения с помощью микроуровнемера, необходим периодический долив воды в бак по мере ее испарения),

Цель изобретения - повышение точ: ности измерения,

Поставленная цель достигается тем что в устройство для измерения испарения с поверхности водоема, содержащее испарительный бак с установленным в нем датчиком уровня, источник питания, подключенный к электро приводу, счетчику импульсов и через схему управления к датчику уровня, причем электропривод связан с датчиком импульсов, подключенным к счетчику импульсов, введены электромагнитное реле, реле времени и насос, всасывающий патрубок которого размещён в водоеме, а нагнетающий - в испарительном баке, причем насос подключен к датчику импульсов, источник питания - к реле времени и через электромагнитное реле к электроприводу и схеме управления, выход которой соединен с первым управляющим вхдом электромагнитного реле и управляющим входом реле,времени, выход которого соединен с вторым управляющим входом электромагнитного реле.

На фиг.1 представлена блок-схема предлагаемого устройства} на фиг.2 датчик реперного уровня.

Устройство для измерения испарения с поверхности водоема содержит испарительный бак 1 (фиг.1), установленный на плоту (не показан), Внутри бака закреплена реперная трубка 2 с датчиком 3 реперного уровня воды в баке 1. Датчик 3 представляет собой металлический стакан 5 (фиг. 2) в верхней части которого жестко закреплена контактная игла 6 с изолятором 7, а также выполнены отверстия 8 для сообщения в«утренней полости стакана 5 с атмосферой. Стакан 5 подвижно закреплен на основа нк-л 9 с демпфирунвдими отверстиями 10 для пропуска воды из ба.ка. Основа- Jниё 9 фиксируется в реперной трубке 2, Фактический уровень воды в баке, соответствующий моменту начала измерения испарения, обозначен позицией у.;

Выход датчика 3(фиг.1) подключен к входу схемы t2 управления, выход которой соединен с управляющим входом реле 13 времени и с первым управляющим входом электромагнитно.го реле 14, второй управляющий вход которого соединен с выходом реле 13 времени. К источнику 15 постояв-, но подсоединены реле 13 времени и счетчик 16 импульсов. Кроме того, с источником 15 через нормально рааомкнутые контакты .электромагнитного реле 14 соединена схема 12 управления и электропривод 17 дозировочного насоса 18, имеющего всасывающий 19 и нагнетающий 20 патрубки, размещенные соответственно в водоеме и баке. Сигнализатором работы дозировочного насоса 18 служит датчик. 21 импульсов, выход которого соединен с входом счетчика 16 импульсов

Для дистанционного .измерения испарения часть элементов устройства располагают на плоту, а часть на берегу, в пульте управления. Пульт управления содержит реле 13 времени, электромагнитное реле 14, блок 15 питания и счетчик 16 импульсов. Остальные элементы устройства расположены на плоту и связаны с пультом управления посредством кабеля .

Таким распределением элементов устройства между плотом и пультом управления достигается обесточенное состояние в период между измерениями той части схемы устройства, которая расположена на плоту, и минимальное число соединительных проводов между плотом и берегом.

Возможно и другое распределение элементов устройства между плотом и пультом управления, которое будет определяться конкретньили условиями эксплуатации.

Устройство для измерения испарения с поверхности водоема работает следующим образом.

В исходном состоянии контакты реле 14 (фиг.) разомкнуты и питание на схему 12 управления и электропривод 17 насоса 18 от источника 15 питания не подается. Реле 13 времени отсчитывает выдержку до момента начала измерения испарения.. В течение этого времени уровень воды в баке 1 и соответственно р датчике 3 понижается вследствие испарения от реперного 4 до фактического 11 уровня. Наступает момент измерения испарения - реле 13 времени закон-,, чило отсечет заданной выдержки, и подается сигнал включения электромагнитного реле 14. Последнее срабатывает и своими контактами замыкает цепь питания схемы 12 управления и электропривода 17 дозировочного насоса 18, который начинает порциями закачивать воду из водоема в испарительный бак 1 через всасывающий 19 и нагнетаюиий 20 патрубки. При этсм каждой закачанной в бак 1 порции воды будет соответствовать электри-. ческий импульс, вырабатываемый датчиком 21 и фиксируемый счетчиком 16 импульсов.

По мере заполнения бака 1 водой уровень в нем будет повышаться, соответственно повышается уровень во внутренней полости датчика 3. Повышение уровня водаа будет происходить до момента касания поверхностью воды острия контактной иглы б (фиг.2), т.е. до тех пор, пока положение уровня не достигнет .своего реперного значения 4. От сигнала, поступившего с датчика 3 (фиг.1} , срабатывает 12 управления и подает команду электромагнитному реле 13 времени. Первое обесточивает электропривод 17 насоса 18 и схему 12 управления, а реле 13 времени начинает отсчет времени до следующего измерения.

Показания счетчика импульсов устройства для измерения испарения отражают величину понижения уровня воды в испарительном баке.

Предлагаемое устройство обеспечивает высокую точность измерений и . при этом автоматизирует и.в значительной степени упрощает процесс измерения испарения.

Похожие патенты SU1044993A1

название год авторы номер документа
КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ТОКСИЧНЫХ ФОТОДОБАВОК 1992
  • Дытко Александр Васильевич
  • Котов Борис Дмитриевич
RU2039370C1
Устройство для автоматического управления поливом при подпочвенном орошении 1985
  • Григоров Михаил Стефанович
  • Новиков Олег Николаевич
  • Кагальников Вячеслав Дмитриевич
SU1296057A1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСНОЙ УСТАНОВКОЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1995
  • Бевз А.П.
  • Губенко А.И.
  • Мамин А.А.
  • Молчанов А.В.
  • Молчанов К.В.
  • Иванов Г.М.
  • Рабкин С.С.
RU2095633C1
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ВОДНОГО БАЛАНСА ПОЧВЫ 2015
  • Мажайский Юрий Анатольевич
  • Голубенко Михаил Иванович
  • Карпов Алексей Николаевич
RU2596703C1
Автоматический дозатор жидкости 1977
  • Цвей Виктор Яковлевич
SU823877A2
СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 2015
  • Ревель-Муроз Павел Александрович
  • Фролов Андрей Викторович
  • Гриша Бронислав Геннадьевич
  • Машилов Михаил Сергеевич
RU2624723C2
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 1993
  • Чирков Сергей Владимирович
  • Костюк Михаил Федорович
  • Полещук Владимир Антонович
  • Шевченко Александр Владимирович
  • Володько Евгений Владимирович
  • Подколодный Евгений Степанович
  • Солоницын Вячеслав Иванович
RU2045679C1
СТЕНД МАГНИТОПОРОШКОВОГО КОНТРОЛЯ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС 2015
  • Ахмеджанов Равиль Абдрахманович
  • Кашка Владимир Сергеевич
  • Малиновский Юрий Геннадьевич
  • Шабалин Василий Сергеевич
RU2601295C1
Мобильный комплекс дегазации, дезактивации и дезинфекции 2016
  • Болтовский Андрей Витальевич
RU2632628C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕСНЕНИЯ ВОДЫ 2016
  • Кашманова Валентина Николаевна
  • Швецов Семён Владимирович
RU2617489C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 044 993 A1

Реферат патента 1983 года Устройство для измерения испарения с поверхности водоема

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДОЕМА, содержащее испарительный бак с установленным в нем датчиком уровня, источник питания, подключенный к электроприводу, счетчику импульсов и через схему управления к датчику уровня, причем электропривод связан с датчиком импульсов, подключенным к счетчику импульсов, о тлич ающее ся тем, что, с целью повышения точности измерения, в него введены электромагнитное реле, реле времени и насос, всасывающий патрубок которого размещен в водоеме, а нагнетающий - в испарительном баке причем насос подключен к датчику импульсов, источник питания - к реле времени и через электромагнитное реле к электроприводу и схеме управлекия,, выход которой соединен с первым управляющим входом (Л .электромагнитного реле и управляющим входом реле времени, выход которого соединенс йторым управляющим входом электромагнитного реле.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1983 года SU1044993A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Справочник по гидрометрическим приборам и установкам
Л., Гидрометеоиздат, 1976, с
Деревянное стыковое устройство 1920
  • Лазарев Н.Н.
SU163A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Вып
Питательный кран для вагонных резервуаров воздушных тормозов 1921
  • Казанцев Ф.П.
SU189A1
Разборное приспособление для накатки на рельсы сошедших с них колес подвижного состава 1920
  • Манаров М.М.
SU65A1

SU 1 044 993 A1

Авторы

Букреев Юрий Николаевич

Бейлинсон Марк Моисеевич

Литвинюк Анатолий Федорович

Даты

1983-09-30Публикация

1979-11-19Подача