Изобрегениб относится к приборам по измерению вязкости.вязких нефтепродуктов в потоке,
Известен вискозиметр для иаиерения вязкостных свойств нефтепродуктов, состоящий из цилиндра и поршня, приводимого в движение пневматическим приводом. Частота движения поршня преобразуется в электрические импульсы.
С целью упрощения конструкции и повышения надежности работы устройства частота колебаний давления воздуха в пневмоприводе преобразуется не в электрические импульсы, а в непрерывный сигнал сжатого воздуха специальным пневматическим устройством.
На чертеже приведена схема анализатора вязкости.
Чувствительный элемент анализатора состоит из цилиндра I и поршня 2. В цилиндре I имеются впускные отверстия 3. расположенные в ряд по окружности цилиндра {I, н разгрузочные отверстия.4.
Поршень 2 чувствительного элемента жестко связан штоком 5 с порш« нем пневмопривода 6. Золотниковое устройство 7 обеспечивает 5 возвратно-поступательное движение системы поршень 2- шток 5- поршень б по вертикали. Ребристая рубашка 8 облегчает температурный режим сальникового устройства 9.
0 Термопара 10, предназначенная для компенсации изменения вязкости от температурных колебаний, расположена в непосредственной близости от датчика. Весь датчик
5 монтируется на технологический трубопровод. Импульсы сжатого воздуха от диода идут в управляющую камеру 13 пневмореле I2.IIpoмодулированный в реле 12 пневматический сигнал от стабилизированного источника питания 14 идет одновременно на вход переменного дросселя 15, в камеру 16 пневмовентиля 17 и в камеру 18 трехмембранного модуля 19. С выхода Переменного дросселя 15 пневмоимпульс ид95 в камеру 20 пневыопривода 21, в камеру 22 модуля 19, в камеру 23 пнввмовентиля 17,
С выхода пневмопривода 21 давление сжатого воздуха попадаег в камеру 24 повторителя 25 и через переменный дроссель 2б-в камеру 22 модуля 1Э. с выхода повторителя 25 пневмосигнал поступает в камеру 27 модуля 19 и через постоянный дроссель 28 и пневмоемкость 29- на вход сумматораусилителя 30. Электрический сигнал с термопары-10 поступает на вход преобразователя-коллектора 51 и затем на второй вход сумматора 30, С выхода сумматора-усилителя 30 пневматический сигнал, пропорциональный вязкости, поступает на вход регистрирующего и показывающего вторичного прибора 32
Анализатор вязкости работает следующим образом. При движении поршня 2 вверх открываются впускные окна 3 и доза анализируемого продукта поступает Б цилиндр I, Затем поршень 2 перемещается вниз, перекрывает впускные отверстия 3 и начинается продаьпиЕание дозы продукта через пространств между стенками поршня и цилиндра.
Различным вязкостям анализируемого продукта соответствует различное время, требуемое на продавливание дозы продукта между стенками цилиндра 3 и поршня 2, а следовательно, и различное время между импульсами давления воздуха в камере 33 над поршнем 6, Меньшей вязкости будет соответст,вовать большая частота импульсов и наоборот,
Пневмоимпульсы из камеры 3 пневмопривода, попадая в камеру пневмореле 12, модулируют изменения давления в камере 33 пневмопривода Давления воздуха от стабилизированного источника питания 14 в камере 33 пневмореле 12, При наличии импульса давления воздуха в камере 33 пневмореле 12, а следовательно, и в камере 16 пневмоповторителя 17, он имеется и в камере 18 трехмембранного модуля 19 и на входе дросселя 15, Под действием приложенного давления
в пневмоповторителе 17 прогибается мембрана и перекрывает сброс в атмосферу, в трехмембранном модуле перемещается сборка мембран
р5 и перекрывается сопло 36, а в камере 20 пневмопривода 21 начинает возрастать давление воздуха, поступающего через переменный дро|Ссель 25, Величина набираемого
давления в камере 20 пневмодиола зависит от длительности импульса на входе переменного дросселя 15, т.е. от времени перемещения поршня 2 вниз. При перемещении поршня
5 2 вверх происходит переключение реле 12 и давление в камере 33 падает до О, Давление в камере ;20 также падает до О, так как (Открывается сброс в атмосферу
37, Давление воздуха, которое запомнилось на пненлоприБОде 21, после повторителя 25 через открывшееся сопло 36 попадает на сумматор усилитель 30,
ПРЕ/ШЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Анализатор вязкости нефтепродуктов в потоке, содержащий цилиндр, поршень и пневмопривод с золотниковым устройством, отличающийся тем, что, с делью упрощения конструкции и повышения надежности работы, анализатор снабжен пневматическим устройством, состоящим из управляющей камеры пневмореле, выход кот орого подключен к управляющим камерам трехмембранного модуля, пневмовентиля и ко входу переменного пневмодросселя, выход с которого подключен к пневмодиоду, к верхней камере трехмеыбранного модуля и к нижней камере пневмовентиля, выход с пневмодиода подключен к повторителю и ко входу переменного пнeвмoдpocceля который соединен с верхней камерой трехмембранного модуля, шход Повторителя соединен с нижней камерой трехмшбранного модуля, а шход трехмембранного модуля через постоянный дроссель и пнешоемкость подключен на жод сумматораусЕлителя,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Гидростатический уровнемер | 1983 |
|
SU1093905A2 |
Пневматическое устройство для стимуляции обонятельных рецепторов насекомых | 1985 |
|
SU1459647A1 |
Резьбосборочный патрон | 1981 |
|
SU956269A1 |
Уровнемер гидростатический | 1978 |
|
SU697828A1 |
Устройство для стимуляции обонятельных рецепторов насекомого | 1980 |
|
SU917822A1 |
Пневматический генератор прямоугольных импульсов | 1977 |
|
SU734432A1 |
Пневматический генератор | 1984 |
|
SU1234671A2 |
Устройство для измерения вязкости жидкости | 1989 |
|
SU1659778A1 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ УРОВНЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ | 1972 |
|
SU432345A1 |
ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБЕГАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1970 |
|
SU265557A1 |
Авторы
Даты
1974-09-15—Публикация
1972-09-06—Подача