УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСТЫВАНИЯ Советский патент 1973 года по МПК G01K7/02 

Описание патента на изобретение SU361397A1

1

Изобретение относится к устройствам для контроля температуры застывания жидкостей, например нефтепродуктов, по методу давления и может быть использовано главным образом в заводских лабораториях.

Известны устройства для измерения температуры застывания, содержащие термопару, холодильник, измерительную кювету, связанную с блоком циклического изменения давления, блок измерения давления и регистрирующий прибор. Недостатками подобных устройств являются недостаточно широкий предел измерения в области отрицательных температур, низкая производительность контроля, сложность конструкции, невысокая точность измерения.

Предлагаемое устройство отличается от известных тем, что измерительная кювета расположена в теплоизоляционной камере полупроводникового холодильника и выполнена из двух частей, верхняя из которых представляет ряд трубок из теплоизоляционного материала, сообщающихся поочередно с узлом циклического изменения и измерения давления, а нижняя - металлическую плиту, установленную на хладосъемнике полупроводникового холодильника, в которой выполнено соответствующее число глухих отверстий для заливки контролируемых проб и погружения в них концов трубок верхней части кюветы. С целью

увеличения чувствительности измерения погружаемая в контролируемую пробу часть теплоизоляционной трубки имеет больший диаметр, чем остальная ее часть. Блоки циклического изменения и измерения давления объединены в один узел, выполненный в виде сильфона, внутри которого встроена измерительная мембрана индикатора момента потери подвижности с электрическими контактами, а эксцентриковый кулачок, изменяющий объем сильфона, содержит ряд выступов, соответствующих числу каналов кюветы. Блоки изменения и измерения давления сообщены с многоканальной кюветой через герметизированный стакан, в котором расположены электромагнитные клапаны, управляемые электромагнитами, установленными вне полости этого стакана.

Это позволяет расширить предел измерения в области отрицательных температур, увеличить производительность контроля, упростить конструкцию, повысить точность измерения.

На чертеже изображено описываемое устройство.

Оно состоит из теплоизолированной камеры 1, многоканальной кюветы 2, 5 и узла циклического изменения и измерения давления 4, 5 со схемой автоматической и одновременной регистрации температуры застывания в многоканальной кювете на одноточечном регистрирующем приборе 6.

Теплоизолированная камера полупроводникового холодильника выполнена цилиндрической формы и имеет теплоизолированную открывающуюся дверцу. Из верхней камеры выводится одна трубка 7 малого диаметра для нодачи и измерения импульсов давления в многоканальной кювете, находящейся в этой камере.

В нижней части камеры смонтирован полупроводниковый холодильник 8. Дном камеры является хладосъемник 9 полупроводникового холодильника 8.

Основным элементом предлагаемого устройства, обеспечивающим требуемый предел измерения в области низких температур и необходимую производительность контроля, является многоканальная кювета. Она состоит из двух частей. Верхняя часть ее представляет собой ряд тонких сравнительно длинных трубок 2 из теплоизоляционного материала, например из тефлона или капрона. Каждая из этих трубок с одной стороны оканчивается магнитным фланцем 10, а с другой - короткой трубкой 11 диаметром значительно большим, чем основная часть трубки. Полости трубок со стороны фланца сообщаются с полостью специального герметичного стакана 12 через отверстия 18, имеющиеся в его дне. Сочленение этого стакана с трубками производится посредством упомянутых магнитных фланцев. Последние обеспечивают легкую съемность кюветы при достаточно хорощей герметичности соединения.

В стакане 12 смонтированы электромагнитные клапаны 14, оканчивающиеся герметизирующими резиновыми колпачками 15. Эти электромагнитные клапаны приводятся в действие электромагнитами 16, с.монтированными вне полости стакана, на магнитном верхнем его дне 17. Такой принцип действия электромагнитных клапанов обусловлен целесообразностью уменьшения объема полости указанного ферромагнитного стакана с целью увеличения чувствительности измерения. Количество клапанов равно количеству каналов. При выключенных электромагнитах 16, благодаря наличию пружин 18 у клапанов, все входы каналов в полость стакана 12 закрыты и, наоборот, при включении какого-либо электромагнита один из каналов кюветы сообщается с полостью стакана, которая, в свою очередь, постоянно сообщена с полостью сильфона 4 узла циклического изменения и измерения давления.

Нижняя часть кюветы представляет собой металлическую плиту, расположенную на холодильнике 9 полупроводникового холодильника.

В этой плите имеется соответствующее количество глухих отверстий 19 диаметром, несколько большим диаметра теплоизоляционных трубок верхней части кюветы. Эти отверстия предназначены для заливки контролируемых проб и соединения верхней части кюветы с нижней посредством погружения в них теплоизоляционных трубок. Пижняя часть кюветы, хорошо контактируя с хладосъемником полупроводникового холодильника при весьма незначительных хладопотерях ее, по существу является также хладосъемной плитой полупроводникового холодильника. Температура в этой части кюветы незначительно отличается

от температуры холодильника без нагрузки.

Ничтожно малые хладопотери нижней части кюветы обусловлены тем, что она хорошо изолирована от внешней среды тем, что, во-первых, импульсы давления передаются по сравнительно длинным и тонким трубкам из теплоизоляционного материала, во-вторых, вся многоканальная кювета находится в термоизоляционной камере холодильника; в третьих, связь этой камеры с узлом циклического изменения и измерения давления осуществлена через тонкую теплоизоляционную трубку 7. Малые хладопотери нижней части кюветы и ее плотное соприкасание с хладосъемником 9 полупроводникового холодильника 8 обеспечивают с необходимой точностью выравнивание температур этих двух элементов. Это позволяет монтировать термопару 20 не на нижней части кюветы, а на хладосъемнике полупроводникового холодильника.

Такое репгение уирощает конструкцию и увеличивает надежность работы прибора, имея в виду съемность кюветы. Конструкция многоканальной кюветы предусматривает удобство съема ее для промывки и заливки

пробами.

Узел циклического изменения и измерения давления предназначен для создания импульсов давления и фиксации момента потери подвижности контролируемых проб в нескольких каналах. Схема и конструкция этого узла обеспечивает регистрацию температуры застывания одновременно нескольких контролируемых проб в многоканальной кювете на одноточечном регистрирующем приборе с одним

датчиком температуры.

Указанный узел представляет собой сильфон 4, нагруженный эксцентриковым кулачком 5, имеющим определенное количество выступов, соответствующее количеству каналов

кюветы. Этот эксцентриковый кулачок может состоять из нескольких кулачков или же быть одинарным с несколькими выступами. Кулачок непрерывно вращается от электродвигателя 21. Внутри сильфона встроена мембрана

22 индикатора потери подвижности контролируемой пробы. Мембрана имеет ко 1такты 23, которые при сжатии сильфона в момент потери подвижности пробы замыкаются. Такая конструкция этого узла обеспечивает резкое

уменьшение паразитных объемов соеднительных трубок и минимальные хладопотери теплоизоляционной камеры.

На оси 24 двигателя кроме эксцентрикового кулачка 5 имеются контактные кулачки 25, в

количестве, равном количеству каналов. Каждый из этих кулачков воздействует на систему контактов определенного канала. Контакты 26-29 включают электромагниты 16, воздействующие на клананы 14, сообщающие тот или иной канал многоканальной кюветы с полостью сильфона 4. Контакты 30-33 включают и выключают сопротивления 34-37 в плечах моста постоянного тока с целью фиксации на температурной кривой, регистрируемой вторичным прибором, значений температуры застывания контролируемых проб во всех каналах. Эта фиксация температур осуществляется следующим образом. До застывания контролируемой пробы в каком-нибудь канале кюветы измерительная диагональ моста постоянного тока с точки ВС в цепи термопары закорочена контактами реле 38. В этом случае вторичный прибор регистрирует изменение во времени общей температуры контролируемых проб, находящихся в нижней части кюветы, охлаждаемых полупроводниковым холодильником. В момент застывания контролируемой пробы в каком-нибудь канале кюветы прогиб мембраны 22 резко возрастает, и контакт 23 включает реле55, которое своими контактами размыкает точки ВС и тем самым включает в цепь термопары измерительную диагональ моста. В этом случае закорачивание какоголибо сопротивления в плече моста изменяет скачкообразно сигнал на зажимах вторичного прибора, и па регистрируемой им кривой общей температуры контролируемых проб зафиксируется метка определенной длины, соответствующая определенному каналу кюветы. Каждое переключаемое сопротивление в плечах моста соответствует различному разбалансу его как по величине, так и по его знаку. Такаясхема кодирования каналов обеспечивает возможность регистрации температуры застывания во всех каналах кюветы на одноточечном регистрирующем приборе не только при последовательном застывании контролируемых проб в них, но и при одновременном в двух и более каналах. Предлагаемое устройство в комплексе действует следующим образом. При вращении эксцентриковый кулачок 5 своими выступами за один оборот производит сжатие сильфопа 4 столько раз, сколько имеется выступов и соответственно каналов в кювете, т. е. за один оборот эксцентрикового кулачка во все каналы кюветы поступает по одному импульсу давления. В результате этого при каждом импульсе в каждом канале кюветы контролируемая проба, находящаяся в отверстиях 19 нижней части кюветы и в трубках 2 верхней части до момента застывания ее, перемешается возвратно-поступательно так же, как в дифференциальном манометре. При этом давление, которое создается над контролируемой пробой, равно разности уровней жидкости в трубке и отверстии. При потере подвижности в каком-нибудь канале кюветы в момент изменения объема сильфона могут быть созданы сравнительно большие изменения давления, примерно в десятки раз большие, чем до момента потери подвижности пробы. Это может быть обеспечено только лишь при определенном малом воздушном объеме над п робой и сравнительно большом сечении трубок, в которых контролируемая жидкость перемещается. Отношение изменения давления после застывания к изменению давления до застывания определяется приближенно выражением р- + (Vo - HS)K где 5 - сечение трубок; Я - перемещение жидкости в кювете; УО - воздушный объем над контролируемой пробой; /С - изменение давления над контролируемой пробой в частях от начального давления. В связи с указанным обстоятельством диаметр погружаемой в контролируемую пробу части трубки несколько больше, чем диаметр всей трубки 2. Д™ исключения влияния вязкости на точность определения момента потери подвижности скорость изменения объема сильфона должна быть соответствующим образом выбрана. Критерием для выбора этой скорости должна служить скорость перемещения контролируемой пробы в трубках 2 при температурах, близких к температуре застывания. В момент потери подвижности прогиб мембраны 22 резко увеличивается и становится вполне достаточным для непосредственного надежного замыкания контактов 23, включаюЩ х реле. Цикл измерения температуры застывания « каждом канале для ясности следует разделить на три момента. В первый момент (до начала сжатия сильфона 4) все электромагниты 16 обесточены, все каналы разобщены с полостью сильфона. К зажимам регистрирующего прибора 6 подключена термопара 20, измеряющая температуру нижней части многоканальной кюветы, т. е. общую температуру контролируемых проб. Во второй момент одним из контактных кулачков 25 производится подготовка схемы устоойства к фиксации температуры застывакия в определенном канале кюветы. В этот момент, во-первых, одним из контактов 26-29 включается соответствующий электромагнитный клапан и тем самым сообщается полость этого канала с полостью сильфона через трубку 7. Во-вторых, О.ДНИМ из контактов 30-33 закорачивается одно из сопротивлений 34-37 Б плече моста постоянного тока, что приводит к его определенному разбалансу. В третий момент производится сжатие сильфона подача импульса давления в соответствующий канал кюветы.

Во время подачи импульса давления могут быть два случая. В первом случае, когда контролируемая проба в проверяемом канале еще не застыла, давление на мембрану 22 незначительное, контакты 23 ее не замкнуты, и в связи с этим вторичный прибор регистрирует общую температуру контролируемых проб. Во втором случае, когда контролируемая проба уже застыла, мембрана резко увеличивает свой прогиб и своими контактами 23 замыкает цепь реле. В этом случае контакты реле включают измерительную диагональ ВС моста в цепь термопары.

При этом, в связи с тем, что мост уже разбалансирован, показания регистрирующего прибора резко изменяются на определенную Величину. Изменение показание будет фиксироваться в течение короткого времени, определяемого величиной впадины на контактном кулачке и скоростью его вращения.

Благодаря этому на диаграммной бумаге регистрирующего прибора зафиксируется прямая линия определенной длины, соответствующая проверяемому каналу. При дальнейщем вращении эксцентрикового и контактных кулачков аналогично происходит проверка состояния пробы в других каналах, только в этом случае открываются другие электромагнитные клапаны, закорачиваются другие сопротивления в плечах моста.

Для фиксации одновременного застывания контролируемых проб в двух или более каналах, переключаемые сопротивления в плечах моста подобраны соответствующим образом по величине и включены в разных плечах. Разные комбинации одновременного застывания проб в каналах кюветы отмечаются на диаграммной ленте регистрирующего прибора в виде меток разной длины и. разного Направления.

Для определения температуры застывания необходимо произвести следующие подготовительные операции.

1.При помощи пипетки заполнить контролируемой пробой глухие отверстия нижней части кюветы и установить ее в теплоизоляционной камере полупроводникового холодильника, на его хладосъемник.

2.Соединить верхнюю часть кюветы с нижней, для чего погрузить нижние концы теплоизоляционных трубок в глухие отверстия с пробами, а затем верхние концы этих трубок

с магнитными фланцами состыковать с ферромагнитным цилиндром.

3.Закрыть дверцу теплоизоляционной камеры и включить электропитание устройства.

4.По достижении сигнала об окончании цикла измерения температуры застывания во

всех каналах обе части кюветы извлечь из теплоизоляционной камеры полупроводникового холодильника для промывки их растворителем и дальнейшего их заполнения контролируемой пробой.

Результаты проведенных экспериментальных работ показали, что посредством предлагаемого устройства с полупроводниковым холодильником хладопроизводительностью в 1 вт имеется возможность измерять температуру застывания до -75°С, с точностью ±1°С с производительностью контроля до 8-10 проб в час.

Предмет изобретения

1.Устройство для измерения температуры застывания, содержащее термопару, холодильник, измерительную кювету, связанную с блоком циклического изменения давления, блок измерения давления и регистрирующий прибор, отличающееся тем, что, с целью расширения предела измерения в области отрицательных температур, увеличения производительности контроля, упрощения конструкции, повыщения точности измерения, измерительная кювета расположена в теплоизоляционной камере полупроводникового холодильника и выполнена из двух частей, верхняя из которых представляет ряд трубок из теплоизоляционного материала, сообщающихся поочередно с узлом циклического изменения и измерения давления, а нижняя часть - металлическую плиту, установленную на хладосъемнике полупроводникового холодильника, в которой выполнено соответствующее число глухих отверстий для заливки контролируемых проб и погружения в них нижних концов трубок верхней части кюветы.

2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, с целью увеличения чувствительности измерения, погружаемая в контролируемую пробу часть теплоизоляционной трубки имеет больщий диаметр, чем остальная ее часть.

3.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блоки циклического изменения и измерения давления объединены в один узел, выполненный в виде сильфона, внутри которого встроена измерительная мембрана индикатора момента потери подвижности с электрическими контактами, а эксцентриковый кулачок, изменяющий объем сильфона, содержит ряд выступов, соответствующих числу каналов кюветы.

4.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блоки изменения и измерения давления сообщены с многоканальной кюветой через герметизированный стакан, в котором расположены электромагнитные клапаны, управляемые электромагнитами, установленными вне полости этого стакана.

-If

сГ

Похожие патенты SU361397A1

название год авторы номер документа
Устройство для измерения температуры кристаллизации жидких веществ 1980
  • Сазонов Василий Федорович
  • Добролюбов Юрий Иванович
  • Пономаренко Андрей Афанасьевич
SU890190A1
УСТРОЙСТВО для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСТЫВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 1965
SU171668A1
УСТРОЙСТВО для ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ жидких СРЕД 1969
  • А. И. Зимин С. С. Паллей
SU257137A1
СПОСОБ ФИКСАЦИИ МОМЕНТА ПОТЕРИ ПОДВИЖНОСТИ 1971
SU319956A1
УСТРОЙСТВО для ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ХРУПКОСТИ БИТУМА 1971
SU316013A1
Устройство для определения температуры жидкости по степени помутнения в момент перехода ее из одной фазы в другую 1962
  • Гартман В.М.
  • Гузеев О.Е.
  • Паллей С.С.
SU151846A1
Прибор циклического действия для определения температуры застывания топлив по степени поглощения ультразвука 1960
  • Берх Г.Р.
  • Иванов П.Г.
  • Малахова Л.Б.
  • Пораденко В.Р.
SU140264A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ 1972
SU326486A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ БИТУМОВП qi-V'^rrrЙД U:::=.i....i 1971
SU420920A1
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРИБОР ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ 1969
SU236809A1

Иллюстрации к изобретению SU 361 397 A1

Реферат патента 1973 года УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАСТЫВАНИЯ

Формула изобретения SU 361 397 A1

SU 361 397 A1

Авторы

Витель С. С. Паллей

Даты

1973-01-01Публикация