×
05.06.2023
223.018.775b

Результат интеллектуальной деятельности: Устройство для измерения плотности жидкости

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения плотности жидкостей, и может быть использовано в химической, нефтехимической промышленности. Устройство для измерения плотности жидких сред содержит корпус с измерительной полостью, поплавок, электрический датчик измерения температуры, соединенный с блоком управления, электромагнит, соединенный с одним из входов коммутатора, подключенного другим входом к блоку питания, третий вход коммутатора соединен с выходом блока управления, второй выход блока управления подключен к блоку интерфейсов, второй вход блока управления соединен с выходом усилителя сигнала, входом подключенного к выходу силометрическому элементу, силометрический элемент одним концом неподвижно закреплен к корпусу, на другом конце подвешен поплавок через конусную опору, в верхней части которой находится пластина из ферромагнетика, расположенная с зазором между своей верхней границей и нижней границей электромагнита, соосно с ним, электромагнит своей верхней границей закреплен неподвижно корпусу. Техническим результатом является уменьшение погрешности измерений. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к устройствам для измерения плотности жидкостей и может быть использовано в химической, нефтехимической и других видах промышленности, в том числе при анализе растворов кислот.

Известно устройство поплавкового типа для измерения плотности жидкостей (Кивилис С.С. Плотномеры. - Москва: Энергия, 1980 - 279 с.). Например, электромагнитный плотномер содержит измерительный сосуд с измеряемой жидкой средой и размещенный внутри сосуда поплавок с установленным в нем постоянным магнитом, находящимся в магнитном поле соленоида. Датчик положения поплавка выполнен в виде индукционной катушки. Значение плотности определяется током соленоида в момент равновесия поплавка относительно «нулевой отметки». Недостатком данного устройства является погрешность измерения за счет смещения поплавка относительно нулевой точки отсчета.

Известно устройство, реализующее измерения плотности с возможностью погружения поплавка со встроенным в него постоянным магнитом в жидкость [RU №2277705, G01N 9/12, опубл. 27.09.2005]. Электромагнитный плотномер содержит измерительный сосуд с измеряемой жидкой средой и размещенный внутри сосуда поплавок с установленным в нем постоянным магнитом, находящимся в магнитном поле соленоида. Электромагнитом в зоне размещения постоянного магнита поплавка создается магнитное поле с вертикальной ориентацией магнитных силовых линий с регулированием силового взаимодействия этого поля с полем постоянного магнита поплавка. Так регулируется плавучесть последнего в измеряемой жидкой среде, а положение поплавка изменяется из фиксированного верхнего в фиксированное нижнее положение или наоборот.

Недостатком данного устройства является наличие дополнительных погрешностей, поскольку магнитная проницаемость магнитопровода зависит от температуры, существенно увеличивая его индуктивность и накопленную в нем энергию, что затрудняет или делает невозможным использование данного устройства во взрывозащищенном исполнении, например для измерения плотности нефтепродуктов.

Наиболее близким к заявленному изобретению по технической сущности и достигаемому результату (прототипом) является плотномер для измерения плотности жидкой среды [RU №2652647, G01N 9/00 (2006.01), опубл. 22.02.2018], содержащий корпус с измерительной полостью, поплавок со встроенным постоянным магнитом в данной полости, электрический датчик положения поплавка, соединенный с блоком вычисления плотности, электромагнит, соединенный с источником питания электромагнита. Магнитное поле создают электромагнитом без магнитопровода ступенчатым источником тока питания электромагнита, имеющим электрическую связь с блоком вычисления плотности, в корпусе плотномера установлены датчики температуры и вертикальности, соединенные с вычислителем плотности, постоянный магнит расположен в нижней части поплавка, корпус устройства перфорирован и подвешен вертикально на гибкой связи, проходящей через ось симметрии корпуса и поплавка.

Недостатком данного устройства является высокая погрешность измерения веса поплавка, обусловленная зависимостью электрического тока электромагнита от магнитных свойств постоянного магнита поплавка и их взаимных положений.

Техническая проблема, решение которой обеспечивается при осуществлении изобретения, заключается в создании устройства для измерения плотности жидкости, в котором применяемые конструктивные элементы (связанные со стабильностью и однородностью магнитного поля, температурными свойствами материалов и их старением) обусловливают малые погрешности измерения за счет непосредственного взвешивания силометрическим элементом поплавка, находящегося в жидкости, с периодичской калибровкой силометрического элемента путем кратковременного исключения влияния веса поплавка на него.

Решение данной технической проблемы достигается тем, что устройство, содержащее корпус с измерительной полостью, поплавок, электрический датчик измерения температуры, соединенный с блоком управления, электромагнит, который согласно изобретению соединен с выходом коммутатора, подключенного входом к блоку питания, второй вход коммутатора соединен с выходом блока управления, второй выход блока управления подключен к блоку интерфейсов, второй вход блока управления соединен с выходом усилителя сигнала, входом подключенного к выходу силометрического элемента, силометрический элемент одним концом неподвижно закреплен к корпусу, на другом конце подвешен поплавок через конусную опору, в верхней части которой находится пластина из ферромагнетика, расположенная с зазором между своей верхней границей и нижней границей электромагнита, соосно с ним, электромагнит своей верхней границей закреплен неподвижно к корпусу.

Уменьшение погрешности обеспечивается за счет исключения влияния свойств и взаимного расположения магнитных материалов и электромагнитных элементов на результат измерений, свойства которых зависят от температуры, их взаимного расположения и старения, а также калибровки силометрического элемента, заключающейся в периодическом исключении воздействия веса поплавка на него.

Функциональная схема предлагаемого устройства изображена на чертеже (фиг. 1). Устройство содержит корпус 1 с измерительной полостью, поплавок 2, электрический датчик измерения температуры 3, соединенный с блоком управления 4, электромагнит 5, соединенный с первым входом коммутатора 6, подключенного вторым входом к блоку питания 7. Третий вход коммутатора 6 соединен с выходом блока управления 4. Второй выход блока управления 4 подключен к блоку интерфейсов 8, который может быть представлен в виде индикатора, отображающего результаты измерений или цифрового интерфейса для передачи измеренного значения. Второй вход блока управления 4 соединен с выходом усилителя сигнала 9, входом подключенного к выходу силометрического элемента 10. Силометрический элемент 10 одним концом неподвижно закреплен к корпусу 1, на другом конце подвешен поплавок 2 через конусную опору 11, в верхней части которой находится пластина из ферромагнетика 12, расположенная с зазором между своей верхней границей и нижней границей электромагнита 5, соосно с ним. Электромагнит 5, помещенный в защитный чехол, своей верхней границей закреплен неподвижно корпусу 1. В качестве датчика температуры 3 можно использовать микросхему датчика температуры, например DS18B20, в качестве усилителя сигнала 9 – например, модуль НХ741, в качестве силометрического элемента 10 - тензодатчик, помещенный в защитный чехол, в качестве коммутатора 6 может быть использован реле или полевой транзистор.

Устройство для измерения плотности жидких сред работает следующим образом. Первоначально происходит калибровка силометрического элемента 10. Для этого с блока управления 4 подается сигнал на коммутатор 6, который соединяет блок питания 7 с электромагнитом 5, обеспечивая ток через него и, соответственно, магнитное поле в осевом направлении. Магнитное поле, взаимодействуя с ферромагнитной пластиной 12, притягивает поплавок 2 к нижней границе электромагнита 5, тем самым освобождая силометрический элемент 10 от веса поплавка 2. Сигнал с силометрического элемента 10 передается в блок управления 4, где преобразуется в значение измеренного веса:

где:

P1 - значение измеренного веса без учета веса поплавка, к - коэффициент пропорциональности силометрического элемента,

D0 - начальная деформация, обусловленная собственным состоянием силометрического элемента и состоянием защитных элементов,

Р0 - смещение сигнала, вызванное, к примеру, остаточной деформацией чехла силометрического элемента.

Затем с блока управления 4 подается сигнал на коммутатор 6, который отключает электромагнит 5 от блока питания 7, в результате чего исчезает магнитное поле, притягивающее ферромагнитную пластину 12. Поплавок 2 опускается и воздействует через конусную опору 11 на силометрический элемент 10. Сигнал с силометрического элемента 10 передается в блок управления 4, где преобразуется в значение измеренного веса:

где:

Р2 - значение измеренного веса с учетом веса поплавка,

Рр - вес поплавка в жидкой среде.

Далее определяется разница между полученными значениями веса Р1 и Р2:

где:

Р1 - значение измеренного веса без учета веса поплавка,

Р2 - значение измеренного веса с учетом веса поплавка.

Вычисляется плотность:

где:

r - значение плотности,

ν - известный объем поплавка.

Для вычисления плотности при фиксированной температуре используется датчик температуры 4, сигнал с которого поступает на блок управления 5. При этом используется зависимость:

где:

t - температура контролируемой среды,

α - температурный поправочный коэффициент для измеряемой жидкости, Блок управления 4 передает результат в блок интерфейсов 8, который отображает значение плотности на индикаторе и передает по цифровому интерфейсу.

Таким образом, устройство для измерения плотности жидких сред позволяет уменьшить погрешность измерений за счет исключения влияния магнитных материалов на результат измерений, а также калибровки силометрического элемента, заключающейся в периодическом исключении воздействия веса поплавка на него, соответствует вопросам химической промышленности, что в совокупности дает возможность использования данного устройства для осуществления непрерывного контроля плотности жидкостей, в том числе химически агрессивных, например растворов кислот.

Устройство для измерения плотности жидких сред, содержащее корпус с измерительной полостью, поплавок, электрический датчик измерения температуры, соединенный с блоком управления, электромагнит, отличающееся тем, что электромагнит соединен с одним из входов коммутатора, подключенного другим входом к блоку питания, третий вход коммутатора соединен с выходом блока управления, второй выход блока управления подключен к блоку интерфейсов, второй вход блока управления соединен с выходом усилителя сигнала, входом подключенного к выходу силометрическому элементу, силометрический элемент одним концом неподвижно закреплен к корпусу, на другом конце подвешен поплавок через конусную опору, в верхней части которой находится пластина из ферромагнетика, расположенная с зазором между своей верхней границей и нижней границей электромагнита, соосно с ним, электромагнит своей верхней границей закреплен неподвижно корпусу.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 140.
19.01.2018
№218.016.0780

Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Мобильная машина с повышенными эксплуатационными свойствами содержит кузов, в котором расположены тормозное управление, двигатель с трансмиссией, колеса, взаимодействующие с опорной поверхностью. В передней части машины установлен в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631377
Дата охранного документа: 22.09.2017
19.01.2018
№218.016.07ff

Устройство для снижения опасности электромагнитных излучений

Изобретение относится к устройству для снижения опасности электромагнитных излучений, и предназначено для использования в качестве средства защиты от электромагнитного излучения на производственных и коммунально-бытовых объектах, и может быть использовано в широком диапазоне частот, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631523
Дата охранного документа: 25.09.2017
20.01.2018
№218.016.1340

Способ термической обработки быстрорежущих сталей с интерметаллидным упрочнением

Изобретение относится к области металлургии. Для повышения твердости и ударной вязкости, а также стойкости быстрорежущей стали с интерметаллидным упрочнением сначала производят закалку стали с температуры 850-860°C и последующий отпуск при 560-570°C в течение одного часа, затем осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634548
Дата охранного документа: 31.10.2017
20.01.2018
№218.016.13c4

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах. Предназначено для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное разрезное кольцо...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634611
Дата охранного документа: 01.11.2017
20.01.2018
№218.016.13f3

Шариковый бессепараторный подшипник качения

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к многорядным шариковым подшипникам качения, и может быть использовано в малооборотных высоконагруженных механизмах для восприятия значительных радиальных и осевых нагрузок. Подшипник содержит наружное кольцо (1) с двумя парами смежно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634610
Дата охранного документа: 01.11.2017
13.02.2018
№218.016.2215

Шлюзовый питатель

Шлюзовый питатель предназначен для использования в области пневматического транспорта для подачи сыпучих материалов в нагнетающий материалопровод в химической, пищевой, в других отраслях промышленности, в строительстве, в сельскохозяйственном производстве в качестве питающего устройства...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642022
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.3214

Способ выделения тренда нестационарного процесса с адаптацией интервалов аппроксимации

Изобретение относится к области вычислительной техники, в частности к цифровой обработке сигналов. Техническим результатом является сокращение времени обработки. В способе при выделении тренда нестационарного процесса адаптируют интервалы аппроксимации таким образом, что дискретную реализацию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645273
Дата охранного документа: 19.02.2018
04.04.2018
№218.016.3545

Способ воспламенения рабочей смеси в цилиндрах газодизельного двигателя внутреннего сгорания

Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания. Способ включает подачу в цилиндр с нагретой за счет сжатия основной рабочей смеси воздуха и газа дополнительной порции жидкого топлива, воспламеняющей основную рабочую смесь. В качестве дополнительной порции жидкого топлива...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645847
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3ada

Эжекторный двухконтурный водометный движитель для подводных аппаратов

Изобретение относится к судостроению, а именно к конструкции водометного движителя для подводных аппаратов. Эжекторный двухконтурный водометный движитель для подводных аппаратов содержит основной кольцеобразный корпус с кольцеобразным внутренним контуром для движения водных потоков. В основном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647406
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3c3d

Роторно-поршневой двигатель внутреннего сгорания

Изобретение относится к двигателестроению, а именно к роторно-поршневым двигателям внутреннего сгорания. Двигатель содержит рабочие полости, в которых установлены ротор 1 компрессора в виде диска, в пазу которого установлена подпружиненная заслонка 7, ротор 2 турбины в виде стакана с жестко...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647751
Дата охранного документа: 19.03.2018
Показаны записи 1-2 из 2.
10.09.2015
№216.013.769b

Способ получения монофазного интерметаллидного сплава на основе системы алюминий-титан

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к интерметаллидному сплаву на основе системы алюминий-титан , который может быть использован при производстве изделий и покрытий, в частности в производстве лопаток газотурбинных двигателей, клапанов моторов, вентиляторов для горячих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561952
Дата охранного документа: 10.09.2015
21.03.2020
№220.018.0e3b

Способ измерения электрической проводимости чистой и деионизированной жидкости

Изобретение относится к области электрических измерений и может быть использовано в системах контроля качества чистой и деионизированной жидкости, в частности воды, путем измерения ее электрической проводимости в производстве полупроводниковых приборов и в фармацевтической промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717259
Дата охранного документа: 19.03.2020
+ добавить свой РИД