3467 /3
Изобретение относится к контрольно- измерительной технике, а именно к устройствам для учета количества жидкости в емкостях, и может быть использовано, в частности, для измерения и контроля количества нефтепродуктов в резервуарных парках нефтебаз и АЭС.
Целью изобретения является повышение надежности и расширение области применения.
На чертеже схематично показано предлагаемое устройство.
К резервуару 1, в котором содержится измеряемая жидкость, через электромагнитный гидравлический канал 2 присоединен сосуд 3. Сосуд 3 частично заполнен жидкостью, плотность которой близка к плотности измеряемой. Например, если измеряемая жидкость нефтепродукт, то в качестве жидкости в сосуде можно использовать 35%-ный этиленгликолевый раствор (антифриз). При других измеряемых взрывобезопасных жидкостях нет надобности в установке сосуда 3. Сосуд 3 гидравлически соединен с датчиком 4 давления, состоящим из измерительной трубки 5 и цилиндра 6 с подвижным поршнем 7, В измерительной трубке 5 выше максимального уровня жидкости в резервуаре установлен неподвижный электроконтакт 8, электрически связанный со счетчиком 9 импульсов. Поршень 7 перемещается при помощи микроэлектродвигателя с редуктором 13.
На валу электродвигателя установлен щелевой датчик 10 с фотопреобразователем 11, который любое перемещение поршня 7 преобразует в электрические сигналы. Счетчик 9 импульсов суммирует электрические сигналы, поступающие из фотопреобразователя 11, а интегратор 12 по показанию счетчика, - массу жидкости в резервуаре.
Устройство работает следующим образом.
Открывается электромагнитный гидравлический канал 2 и контролируемый резервуар оказывается связан с промежуточным сосудом 3. Начинается движение жидкости из сосуда 3 в измерительную трубку 5 или в обратном направлении. Через некоторое расчетное время уровень жидкости в измерительной трубке 5 устанавливается, после установления равновесияжидкостизакрываетсяэлектромагнитный гидравлический канал связи 2. В этот момент включается микроэлектродвигатель 12 и начинается движение поршня 7 в цилиндре 6, Перемещение поршня 7 регистрируется в счетчике импульсов соответствующими электрическими импульсами вырабатываемыми
фотопреобразователем 11. Жидкость из полости гидроцилиндра поступает в измерительную трубку 5, так как входы в контролируемые резервуары закрыты. Перемещению поршня АХ соответствует поднятие столба жидкости hx в измерительной трубке 5 и показание счетчика импульсов NI. При касании уровня жидкости с электроконтактом закрывается электрический канал
связи с фотопреобразователем 11 и фиксируется показание счетчика импульсов. По показанию счетчика определяется гидростатическое давление столба жидкости в резервуаре
K(No-Ni),(1)
гдер- плотность промежуточной жидкости;
No - показание счетчика импульсов при минимальном уровне жидкости в резервуа- ре;
NI - то же, при текущем уровне жидкости в резервуаре;
К - цена одного импульса.
Плотность промежуточной жидкости/э в зависимости от температуры известна и остается постоянной, так как время одного измерения составляет (60 - 90) с. За это время температура (плотность) остается постоянной, так как жидкость в измеритель- ную трубку нагнетается из одной и той же емкости.
Имея гидростатическое давление, определяется масса жидкости в резервуаре
М | Scp ,(2)
где SCp - усредненная площадь поперечного сечения резервуара.
Устройство позволяет также определить приток и расход массы жидкости.
Предлагаемое устройство обслуживает
систему резервуаров. С целью обеспечения необходимой оперативности количество резервуаров рекомендуется ограничить де- дятыо.
Абсолютная погрешность измерения в измерительной трубке ± A h зависит от абсолютной погрешности измерения перемещения поршня ±А I и определяется по формуле
К
±ДЬь± -Д|,(4)
/ d где D - диаметр поршня;
d --диаметр измерительной трубки.
Ф ю рмула изобретения Устройство для измерения количества жидкости в емкостях, содержащее измерительную трубку с установленным в ней электродом и сообщающуюся через
разделительный сосуд с емкостью счетчики разделительным сосудом, при этом поррегистрации информации, отличающе-шень снабжен датчиком перемещения, свяе с я тем, что, с целью повышения надежно-занным с входом счетчика, выход которого
сти и расширения области применения, оноподключен к интегратору, а в разделительснабжено подвижным поршнем гидравли-5 ном сосуде находится промежуточная элекчески связанным с измерительной трубкойтропроводящая жидкость.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРАХ | 1993 |
|
RU2064665C1 |
Устройство для измерения реологических характеристик материалов | 1981 |
|
SU1000854A1 |
Устройство для определения реологических характеристик буровых растворов | 1989 |
|
SU1635071A1 |
Способ измерения массы жидкости в резервуарах и устройство для его осуществления | 1988 |
|
SU1657975A1 |
Устройство для измерения среднего внутреннего диаметра капиллярных трубок | 1980 |
|
SU970103A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В ГЕРМЕТИЧНЫХ ЕМКОСТЯХ | 1994 |
|
RU2084837C1 |
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ УРОВНЕМЕР | 1998 |
|
RU2138026C1 |
Устройство для определения массы отпущенного нефтепродукта | 1988 |
|
SU1597588A1 |
Гидростатический уровнемер | 1980 |
|
SU939948A1 |
СПОСОБ ОПТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА АГРЕГАЦИИ ТРОМБОЦИТОВ | 2009 |
|
RU2426990C1 |
Изобретение относится к контрольно- измерительной технике, а именно к устройствам для учета количества жидкости в емкостях. Целью изобретения является повышение надежности и расширение области применения. При открытом гидравлическом канале 2 жидкость движется из сосуда 3 в измерительную трубку 5. После установления равновесия жидкости канал 2 закрывается, включается микроэлектродвигатель 12 и начинается движение поршня 7, а его перемещение регистрируется в счетчике импульсов. Перемещению поршня соответствует поднятие столба жидкости в измерительной трубке 5. 1 ил.
Способ гидродинамического нивелирования | 1982 |
|
SU1062521A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1991-04-15—Публикация
1987-12-15—Подача