RU2138028C1 - Device measuring level and density - Google Patents
Device measuring level and density Download PDFInfo
- Publication number
- RU2138028C1 RU2138028C1 RU98114926A RU98114926A RU2138028C1 RU 2138028 C1 RU2138028 C1 RU 2138028C1 RU 98114926 A RU98114926 A RU 98114926A RU 98114926 A RU98114926 A RU 98114926A RU 2138028 C1 RU2138028 C1 RU 2138028C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- input
- float
- output
- register
- density
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/22—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
- G01F23/28—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
- G01F23/296—Acoustic waves
- G01F23/2962—Measuring transit time of reflected waves
- G01F23/2963—Measuring transit time of reflected waves magnetostrictive
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F23/00—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
- G01F23/30—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by floats
- G01F23/76—Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by floats characterised by the construction of the float
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Acoustics & Sound (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Level Indicators Using A Float (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области измерительной техники, автоматики и вычислительной техники и может быть использовано в системах измерения уровня и плотности нефтепродуктов и других жидкостей в резервуарах при отпуске, приеме и хранении. The invention relates to the field of measuring technology, automation and computer technology and can be used in systems for measuring the level and density of petroleum products and other liquids in tanks during tempering, reception and storage.
Известно множество устройств, позволяющих измерять уровень или плотность в отдельности. Так, например, устройство для измерения уровня топлива (см. патент США N5076100, G 01 F 23/00, 1991) содержит звукопровод из магнитострикционного материала с демпфером на одном из концов, катушку считывания, установленную перед демпфером, три постоянных магнита, один из которых зафиксирован в конце звукопровода со стороны катушки считывания, а два других расположены на поплавках, усилитель-формирователь, генератор импульсов и счетчик. Данное устройство позволяет проводить измерение двух уровней жидкостей с разной плотностью. Many devices are known for measuring the level or density individually. For example, a device for measuring fuel level (see US patent N5076100, G 01 F 23/00, 1991) contains a sound pipe of magnetostrictive material with a damper at one end, a read coil installed in front of the damper, three permanent magnets, one of which are fixed at the end of the sound pipe from the side of the read coil, and the other two are located on the floats, an amplifier-driver, a pulse generator and a counter. This device allows you to measure two levels of liquids with different densities.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству для измерения уровня и плотности является устройство измерения уровня и плотности нефтепродуктов (патент РФ N 2047845 G 01 F 23/30 1995). The closest in technical essence to the proposed device for measuring the level and density is a device for measuring the level and density of petroleum products (RF patent N 2047845 G 01 F 23/30 1995).
Указанное устройство содержит многопроцессорный контроллер, мерные шкивы и шкивы с противовесом, счетчики в виде перфорированных дисков и оптические датчики перемещения, многозвенный шарнирный блок. Поплавок выполнен с отверстием, в котором установлена с возможностью перемещения верхняя часть буйка. Буек и поплавок связаны с соответствующим мерным шкивом через перемещающий элемент, а микропроцессорный контроллер подключен к оптическим датчикам перемещения, установленным на соответствующем мерном шкиве. The specified device contains a multiprocessor controller, measuring pulleys and pulleys with a counterweight, counters in the form of perforated disks and optical displacement sensors, multi-link articulated block. The float is made with a hole in which the upper part of the displacer is installed with the possibility of movement. The displacer and the float are connected to the corresponding measuring pulley via a moving element, and the microprocessor controller is connected to optical displacement sensors mounted on the corresponding measuring pulley.
К недостаткам известного решения можно отнести достаточно сложную кинематическую конструкцию, невысокую точность и низкие эксплуатационные характеристики. The disadvantages of the known solutions include a rather complex kinematic design, low accuracy and low performance.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение точности и упрощение конструкции устройства для измерения уровня и плотности жидкостей. The problem to which the invention is directed, is to increase the accuracy and simplify the design of the device for measuring the level and density of liquids.
Поставленная задача решается путем дополнительного введения в известное устройство, которое содержит установленные в защитном кожухе звукопровод в виде струны из магнитострикционного материала с демпфером на первом его конце, катушку считывания, установленную под демпфером, и первый постоянный магнит, расположенный под катушкой считывания, второй поплавок со вторым постоянным магнитом, установленный под первым постоянным магнитом, с возможностью перемещения вдоль звукопровода, причем первый поплавок содержит третий постоянный магнит и расположен между вторым поплавком и вторым концом звукопровода с возможностью перемещения вдоль звукопровода, нижняя часть первого поплавка выполнена в виде цилиндра, а верхняя - содержит расположенные на торце цилиндра с одинаковым шагом по длине окружности цилиндра n стержней, где n ≥ 2, второй поплавок установлен с возможностью свободного перемещения между стержнями первого поплавка, блок преобразования включает усилитель-формирователь, входы которого соединены с выходами катушки считывания, генератор импульсов и счетчик, регистр памяти, регистр с параллельным вводом и последовательным сдвигом информации, два формирователя импульсов запуска, дешифратор адреса, формирователь сигнала готовности, формирователь импульсов блокировки, два ключа, вход первого из которых соединен с вторым концом звукопровода, а вход второго - с первым концом звукопровода и шина обмена, выход усилителя- формирователя соединен с тактовым входом регистра с параллельным входом и последовательным сдвигом информации, выход первого формирователя импульсов запуска соединен с входом сброса счетчика, счетный вход которого соединен с выходом генератора счетных импульсов, информационный выход счетчика через регистр памяти соединен с шиной обмена, которая соединена с входом дешифратора адреса, первый выход которого соединен с входом разрешения считывания регистра памяти, второй и третий выходы дешифратора адреса соединены соответственно с входом первого формирователя импульсов запуска и вторым входом формирователя сигнала готовности, первый вход которого соединен с входом разрешения записи регистра памяти и выходом регистра с параллельным вводом и последовательным сдвигом информации, четвертый выход дешифратора адреса соединен с входом записи кода выбора регистра с параллельным вводом и последовательным сдвигом информации, параллельный вход которого и выход формирователя сигнала готовности соединены с общей шиной, управляющие входы первого и второго ключей соединены соответственно с выходами первого и второго формирователей импульсов запуска, а выходы - с общей шиной, входы второго формирователя импульсов запуска и формирователя импульсов блокировки соединены соответственно с пятым и вторым выходами дешифратора адреса, а выход формирователя импульсов блокировки соединен с входом блокировки регистра с входами для параллельного ввода информации, и последовательным сдвигом информации, звукопровод в точке, расположенной между первым магнитом, закрепленным на фиксированном расстоянии от катушки считывания, и катушкой считывания, соединен с источником питания. The problem is solved by additional introduction to the known device, which contains a sound duct installed in a protective casing in the form of a string of magnetostrictive material with a damper at its first end, a read coil installed under the damper, and a first permanent magnet located under the read coil, a second float with a second permanent magnet mounted under the first permanent magnet, with the possibility of movement along the sound duct, and the first float contains a third permanent magnet It is located between the second float and the second end of the sound duct with the possibility of moving along the sound duct, the lower part of the first float is made in the form of a cylinder, and the upper one contains n rods located at the end of the cylinder with the same pitch along the circumference of the cylinder, where n ≥ 2, the second float installed with the possibility of free movement between the rods of the first float, the conversion unit includes an amplifier-driver, the inputs of which are connected to the outputs of the read coil, the pulse generator and counter, regis memory, register with parallel input and sequential shift of information, two shapers of start pulses, address decoder, shaper of ready signal, shaper of blocking pulses, two keys, the input of the first of which is connected to the second end of the sound duct and the input of the second to the first end of the sound duct and exchange bus, the output of the amplifier-driver is connected to the clock input of the register with a parallel input and a sequential shift of information, the output of the first driver pulse train is connected to the reset input a counter, the counter input of which is connected to the output of the counter pulse generator, the information output of the counter through the memory register is connected to the exchange bus, which is connected to the input of the address decoder, the first output of which is connected to the enable input of reading the memory register, the second and third outputs of the address decoder are connected respectively to the input of the first trigger pulse shaper and the second input of the ready signal shaper, the first input of which is connected to the recording register enable input and the register output Trace with parallel input and sequential shift of information, the fourth output of the address decoder is connected to the input of the register selection code record with parallel input and serial shift of information, the parallel input of which and the output of the ready signal generator are connected to a common bus, the control inputs of the first and second keys are connected respectively to outputs of the first and second triggering pulsers, and outputs with a common bus, inputs of the second triggering pulser and blocking pulser the ki are connected respectively to the fifth and second outputs of the address decoder, and the output of the blocking pulse shaper is connected to the register blocking input with inputs for parallel input of information, and a sequential shift of the information, the sound duct at a point located between the first magnet fixed at a fixed distance from the read coil, and a read coil connected to a power source.
На фиг.1- приведена функциональная схема устройства. Figure 1 - shows a functional diagram of the device.
Устройство содержит установленный в защитном кожухе 22 звукопровод 1 из магнитострикционного материала в виде струны с демпфером 3 на первом конце, постоянные магниты 4, 5 и 6, один из которых 6 имеет фиксированное расстояние В до катушки 7 считывания, а два других расположены на поплавках разной плавучести (поплавки уровня 20 и плотности 21), два ключа 2 и 9, усилитель-формирователь 8, два формирователя 14 и 15 импульсов запуска, регистр 10 с параллельным вводом и последовательным сдвигом информации, генератор 11 счетных импульсов, счетчик 12, регистр 13 памяти, дешифратор 16 адреса, формирователь 17 сигнала готовности, шину 18 обмена и формирователь 19 импульсов блокировки. Причем один конец звукопровода 1 соединен с входом ключа 2, а второй - через демпфер 3 с входом ключа 9, выходы ключей 2 и 9 соединены с общей шиной, а вход управления ключа 2 соединен с входом сброса счетчика 12 и выходом первого формирователя 14 импульсов запуска, вход которого соединен с вторым выходом дешифратора 16 адреса и входом формирователя 19 импульсов блокировки, выход которого соединен с блокировочным входом регистра 10 с параллельным вводом и последовательным сдвигом информации, вход для параллельного ввода информации, вход которого соединен с шиной 18 обмена, а вход записи кода выбора - с четвертым выходом дешифратора 16 адреса, выход регистра 10 с параллельным вводом и последовательным сдвигом информации соединен с входом разрешения записи регистра 13 памяти и первым входом формирователя 17 сигнала готовности, выход генератора 11 счетных импульсов соединен с счетным входом счетчика 12, а информационный выход счетчика 12 через регистр 13 памяти соединен с шиной 18 обмена, первый выход дешифратора 16 адреса соединен с входом разрешения записи регистра 13 памяти, третий выход-с вторым входом формирователя 17 сигнала готовности, вход дешифратора 16 адреса и выход формирователя 17 сигнала готовности соединены с шиной 18 обмена, пятый выход дешифратора 16 адреса соединен с входом второго формирователя 15 импульсов запуска, выход которого соединен с управляющим входом ключа 9, выходы катушки 7 считывания соединены с входами усилителя-формирователя 8, выход которого соединен с тактовым входом регистра 10 с параллельным вводом и последовательным сдвигом информации. The device comprises a sound duct 1 installed in a
Устройство для измерения уровня и плотности работает следующим образом. Все действия устройства инициируются через шину 18 обмена по командам микроЭВМ. Выделяются два режима работы: режим определения положения магнитов (4, 5 - подвижных поплавков и 6 - фиксированного магнита), который запускается через второй выход дешифратора 16 адреса первым формирователем 14 импульсов запуска и ключом 2, и второй режим - подмагничивание катушки 7 считывания, который запускается через пятый выход дешифратора 16 адреса вторым формирователем 15 импульсов запуска и ключом 9. Как видно из схемы, ток подмагничивания во втором режиме протекает по цепи: питание +12 В, конец звукопровода 1 со стороны демпфера 3, вход ключа 9, общая шина. Эта цепь имеет минимальную и постоянную длину звукопровода, что позволяет иметь максимально возможный ток подмагничивания. В первом режиме ток возбуждения ультразвуковой волны протекает по цепи: питание +12 В, противоположный от демпфера 3 конец звукопровода 1, вход ключа 2, общая шина. В этом случае длина звукопровода величина переменная и зависит от размеров резервуаров. A device for measuring level and density works as follows. All actions of the device are initiated via the bus 18 exchange by commands of the microcomputer. Two operating modes are distinguished: a mode for determining the position of magnets (4, 5 - movable floats and 6 - a fixed magnet), which is launched through the second output of the address decoder 16 by the first driver 14 of the start pulses and key 2, and the second mode is the magnetization of the
Рассмотрим работу устройства в первом режиме подробнее. По команде от микроЭВМ сигналом с четвертого выхода дешифратора 16 адреса в регистр 10 записывается код выбора шины 18 обмена, который определяет замеряемый интервал, пропорциональный одному из отрезков XI, Х2, (2А-В). А - расстояние от катушки считывания до второго конца звукопровода. От магнита 6, зафиксированного рядом с катушкой 7 считывания на расстоянии В от нее, принимается отраженный от второго конца звукопровода ультразвуковой сигнал, прошедший расстояние (2А -В). А от магнитов 4 и 5, расположенных на поплавках разной плавучести, принимаются прямые ультразвуковые сигналы, прошедшие расстояния Х2 и XI соответственно. По другой команде от микроЭВМ сигналом со второго выхода дешифратора 16 адреса производится запуск первого режима работы устройства. Первый формирователь 14 импульсов запуска сбрасывает счетчик 12 в нулевое состояние и открывает ключ 2, таким образом создавая импульс тока в звукопроводе 1, в результате чего вокруг него образуется круговое магнитное поле, которое взаимодействует с продольными полями постоянных магнитов 4, 5 и 6. В результате взаимодействия этих магнитных полей, вследствие прямого магнитострикционного эффекта, в звукопроводе 1 в трех точках расположения постоянных магнитов возникают ультразвуковые волны, которые распространяются в обе стороны. Ультразвуковые волны, направленные к противоположному от демпфера 3 концу звукопровода 1, отражаются от него и двигаются к другому концу. Волны, проходя катушку 7 считывания, вследствие обратного магнитострикционного эффекта, преобразуются в электрические импульсы, разнесенные во времени. Таким образом, на катушке 7 считывания возникают 6 импульсов от трех магнитов: 3 - прямых и 3 -отраженных от первого конца звукопровода 1. Далее все ультразвуковые волны поглощаются демпфером 3. Первый прямой импульс от магнита 6 попадает в блокировочную зону и не используется, а остальные 5 импульсов могут быть приняты в регистр 10. Блокировочная зона формируется формирователем 19 подачей импульса на тактовый вход регистра 10 для исключения его ложного срабатывания от помехи, создаваемой импульсом тока возбуждения в звукопроводе 1. Импульс запуска возбуждения по длительности короче импульса блокировки. Пять электрических импульсов из усилителя- формирователя 8 последовательно поступают на тактовый вход регистра 10, от того, какой код выбора был записан в регистре 10, на его выходе сигнал появится после прихода первого, второго или пятого тактового импульса. Рассмотрим эти импульсы, соответствующие прямым ультразвуковым волнам от 5 и 4 магнитов поплавков, а также импульс, отраженный от конца звукопровода 1 ультразвуковой волны магнита 6. Consider the operation of the device in the first mode in more detail. On command from the microcomputer, the signal from the fourth output of the address decoder 16 to the register 10 records the selection code for the exchange bus 18, which determines the measured interval proportional to one of the segments XI, X2, (2A-B). A is the distance from the read coil to the second end of the sound duct. From the
Для того, чтобы на выходе регистра 10 появился сигнал после первого тактового импульса, надо в регистр 10 ввести код выбора 011111, после второго такта-001111 и после пятого- 000001. В результате появления сигнала на выходе регистра 10 происходит запись в регистр 13 памяти цифрового кода из счетчика 12, соответствующего расстоянию
Kx1 = FX1/V; Kx2 = FX2/V, К(2А-B) = F•(2A-B)/V,
где V - скорость распространения ультразвуковой волны;
F - частота генератора 11 счетных импульсов;
X1, X2, (2A-B) - расстояния до катушки 7 считывания, проходимые ультразвуковыми волнами от магнитов 4, 5, 6.In order for the signal after the first clock pulse to appear at the output of register 10, you must enter the selection code 011111 in register 10, after the second clock-001111 and after the fifth - 000001. As a result of the appearance of the signal at the output of register 10, the digital code from counter 12 corresponding to the distance
K x1 = FX 1 / V; K x2 = FX 2 / V, K (2A-B) = F • (2A-B) / V,
where V is the velocity of propagation of the ultrasonic wave;
F is the frequency of the generator 11 counting pulses;
X1, X2, (2A-B) are the distances to the
По сигналу с третьего выхода дешифратора 16 и наличия сигнала на выходе регистра 10 формирователь 17 выдает в шину 18 обмена сигнал готовности данных устройства. По команде микроЭВМ сигналом с первого выхода дешифратора 16 адреса разрешается считывание данных с регистра 13 памяти. Таким образом, за один цикл работы происходит измерение одного из расстояний X1, Х2 или (2А-В), и частота опроса их определяется алгоритмом микроЭВМ. According to the signal from the third output of the decoder 16 and the presence of a signal at the output of the register 10, the driver 17 issues a readiness signal for the device data to the exchange bus 18. At the command of the microcomputer, a signal from the first output of the address decoder 16 is allowed to read data from the memory register 13. Thus, in one operation cycle, one of the distances X1, X2, or (2A-B) is measured, and their interrogation frequency is determined by the microcomputer algorithm.
Калибровочное значение кода реперной точки K(2A-B) пропорционально расстоянию (2A-B) и во времени изменяется незначительно. Частота опроса этой точки может быть достаточно низкой, а частота опроса других двух точек будет зависеть от выбранного алгоритма статистического метода обработки значений кодов.The calibration value of the reference point code K (2A-B) is proportional to the distance (2A-B) and changes slightly over time. The polling frequency of this point can be quite low, and the polling frequency of the other two points will depend on the selected algorithm of the statistical method for processing code values.
После получения кодов Kx1, Кx2 и К(2А-В) микроЭВМ вычисляет значения X1 и X2 по формулам:
Х1=(2А-В)•Кx1/K(2A-B) и
Х2=(2А-В)•Kx2/K(2A-B)
(2A-B)-масштабный коэффициент.After receiving the codes K x1 , K x2 and K (2A-B), the microcomputer calculates the values of X1 and X2 according to the formulas:
X1 = (2A-B) • K x1 / K (2A-B) and
X2 = (2A-B) • K x2 / K (2A-B)
(2A-B) -scale factor.
Присутствие в формуле калибровочного значения К(2А-B) позволяет вести автоматическую компенсацию влияния дестабилизирующих факторов. Разность (X1 - X2) - должна быть постоянной величиной при неизменной плотности жидкости. При изменении плотности жидкости расстояние X1 (поплавка уровня 20) не меняется, а X2 (поплавка плотности 21) - пропорционально плотности. Таким образом, измерив с помощью ареометра плотность эталонной жидкости ρэт и с помощью устройства для измерения уровня и плотности, расстояние между двумя поплавками:
hэт=X1эт-X2эт,
где X1эт и X2эт - расстояния до поплавков в эталонной жидкости, можно будет определить плотность другой жидкости по формуле:
где m - масса поплавка плотности, определяется взвешиванием;
V - объем вытесненной эталонной жидкости, вычисляется при измерении ρэт ареометром, где
S - площадь сечения верхней (погруженной) части поплавка плотности, определяется обмером поплавка;
Δh -hэт -hизм - изменение расстояния между двумя поплавками в жидкостях с эталонной и измеряемой плотностью.The presence of the calibration value K (2A-B) in the formula allows automatic compensation of the influence of destabilizing factors. The difference (X1 - X2) - should be a constant with a constant liquid density. When the density of the liquid changes, the distance X1 (float level 20) does not change, and X2 (float density 21) is proportional to the density. Thus, by measuring with a hydrometer the density of the reference liquid ρ et and using a device for measuring the level and density, the distance between the two floats:
h et = X 1et -X 2et ,
where X 1et and X 2et are the distances to the floats in the reference fluid, it will be possible to determine the density of another fluid by the formula:
where m is the mass of the density float, determined by weighing;
V - volume of liquid displaced by reference, is calculated by measuring ρ fl hydrometer, wherein
S - sectional area of the upper (immersed) part of the density float, determined by measuring the float;
Dh -h -h fl ism - the change in distance between the two floats in the fluids of the reference and the measured density.
Расстояние между двумя поплавками вычисляется по формуле:
hизм = X1изм - X2изм.The distance between the two floats is calculated by the formula:
h = ism X1izm - X2izm.
Произведение S•Δh может быть положительным или отрицательным в зависимости от увеличения или уменьшения измеряемой плотности по сравнению с эталонной. The product S • Δh can be positive or negative depending on the increase or decrease in the measured density compared to the reference.
Необходимым требованием к поплавку плотности является сохранение неизменной массы в течение всего времени эксплуатации. Для сохранения неизменной массы поплавка плотности необходимо применение для их изготовления материалов с минимальным процентом насасывания жидкости, например сферопласты. A necessary requirement for a density float is to maintain a constant mass throughout the entire operating time. To maintain a constant mass of the density float, it is necessary to use materials for their manufacture with a minimum percentage of liquid suction, for example spheroplasts.
Важнейшим моментом является конструктивное исполнение поплавка плотности, обеспечивающего не только работоспособность, но и необходимую точность. На конструкцию поплавка плотности оказывают влияние как конструкция устройства измерения уровня (диаметр трубы, в которой натянут звукопровод, диаметр поплавка уровня), так и необходимый рабочий ход поплавка плотности. На фиг. 2 представлены поплавки плотности 21 и уровня 20, а на фиг. 3 - конструктивное размещение элементов устройства. Поплавок плотности 21 как бы состоит из двух частей: нижней, определяющей основной объем и вес поплавка, и верхней, состоящей, например, из 4-х стержней и определяющей приращение объема ΔV относительно эталонного объема погружения поплавка. Рабочее состояние поплавка - полностью погруженная нижняя часть и частично погруженные стержни в зависимости от плотности продукта (по принципу ареометра). Чем больше погружены стержни, тем меньше плотность и, наоборот, чем меньше погружены - тем больше плотность. Внутреннее расстояние между стержнями должно быть таким, чтобы поплавок уровня 20 мог свободно, не касаясь стержней, перемещаться вдоль них и трубы вместе с уровнем, образуя расстояние между двумя поплавками hэт и hизм. Поплавки выполнены с осевыми отверстиями, в которых установлен звукопровод в защитном кожухе.The most important point is the design of the density float, which provides not only operability, but also the necessary accuracy. The design of the density float is influenced by both the design of the level measuring device (the diameter of the pipe in which the sound pipe is pulled, the diameter of the level float) and the required working stroke of the density float. In FIG. 2 shows floats of density 21 and level 20, and in FIG. 3 - constructive placement of the elements of the device. The density float 21, as it were, consists of two parts: the lower one, which determines the main volume and weight of the float, and the upper one, for example, consisting of 4 rods and which determines the increment of the volume ΔV relative to the reference volume of the float immersion. The operating state of the float is a completely submerged lower part and partially submerged rods depending on the density of the product (according to the principle of a hydrometer). The more rods are immersed, the lower the density and, conversely, the less immersed - the higher the density. The internal distance between the rods should be such that the level 20 float can freely, without touching the rods, move along them and the pipe along with the level, forming the distance between the two floats h et and h meas . The floats are made with axial holes in which the sound duct is installed in the protective casing.
Расстояние между минимальным и максимальным расположением двух поплавков образует рабочий ход поплавка плотности. Рабочий ход выбирается из условия диапазона измерения. Так, если необходимо измерять плотность нефтепродукта в диапазоне 700 - 800 кГ/м3 (т.е. Δρизм = 100 кГ/м3), то при весе поплавка плотности 0,6 кГ изменение объема ΔV = 100 см3. Или, другими словами, при изменении плотности продукта на 1 кГ/м3 объем изменится на 1 см3 с соответствующим знаком. Если принять площадь сечения четырех стержней равной 1000 мм2 (каждый стержень с D = 17,84 мм), то hизм = 1 мм. Отсюда получается, что при диапазоне измерения 700 - 800 кГ/м3 рабочий ход поплавка плотности составит 100 мм. Диапазон измерения плотности для соответствующих нефтепродуктов можно выбирать путем изменения массы поплавка с помощью сменных грузов, которые устанавливаются в его нижней части.The distance between the minimum and maximum locations of the two floats forms the working stroke of the density float. The stroke is selected from the condition of the measuring range. So, if it is necessary to measure the density of an oil product in the range of 700 - 800 kg / m 3 (i.e., Δρ meas = 100 kg / m 3 ), then with a weight of a density float of 0.6 kg, the volume change is ΔV = 100 cm 3 . Or, in other words, when the density of the product changes by 1 kg / m 3, the volume will change by 1 cm 3 with the corresponding sign. If we take the cross-sectional area of four rods equal to 1000 mm 2 (each rod with D = 17.84 mm), then h meas = 1 mm. It follows that, with a measuring range of 700 - 800 kg / m 3, the stroke of the density float will be 100 mm. The density measurement range for the respective petroleum products can be selected by changing the mass of the float using interchangeable weights, which are installed in its lower part.
С введением грузов улучшается также и устойчивость поплавков плотности. Одновременно, варьируя диаметром стержней и их числом, можно менять чувствительность поплавка или, другими словами, цену деления рабочего хода. С учетом практически достигнутой точности измерения разности hизм ± 1 мм можно получить для описанного выше варианта исполнения поплавка точность измерения плотности ± 1 кГ/м3.With the introduction of weights, the stability of density floats also improves. At the same time, varying the diameter of the rods and their number, you can change the sensitivity of the float or, in other words, the price of the division of the stroke. Taking into account the practically achieved accuracy of measuring the difference h meas ± 1 mm, it is possible to obtain a density measurement accuracy of ± 1 kg / m 3 for the float embodiment described above.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98114926A RU2138028C1 (en) | 1998-08-05 | 1998-08-05 | Device measuring level and density |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU98114926A RU2138028C1 (en) | 1998-08-05 | 1998-08-05 | Device measuring level and density |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2138028C1 true RU2138028C1 (en) | 1999-09-20 |
Family
ID=20209269
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU98114926A RU2138028C1 (en) | 1998-08-05 | 1998-08-05 | Device measuring level and density |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2138028C1 (en) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7278311B1 (en) | 2006-01-05 | 2007-10-09 | Franklin Fueling Systems, Inc. | Liquid level and density measurement device |
EP1979722A1 (en) * | 2006-01-30 | 2008-10-15 | Franklin Fueling Systems, Inc. | Liquid level and density measurement device |
RU2529654C1 (en) * | 2013-02-27 | 2014-09-27 | Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" | Method to measure mass of oil products in trench reservoirs |
RU2531556C1 (en) * | 2013-02-27 | 2014-10-20 | Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" | Device to measure mass of oil products in trench reservoir |
EP3677880A1 (en) | 2019-01-04 | 2020-07-08 | Senecogaz Holding GmbH & Co. KG | Tank container for transportation of liquified gas |
-
1998
- 1998-08-05 RU RU98114926A patent/RU2138028C1/en not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7278311B1 (en) | 2006-01-05 | 2007-10-09 | Franklin Fueling Systems, Inc. | Liquid level and density measurement device |
EP1979722A1 (en) * | 2006-01-30 | 2008-10-15 | Franklin Fueling Systems, Inc. | Liquid level and density measurement device |
EP1979722A4 (en) * | 2006-01-30 | 2009-01-21 | Franklin Fueling Systems Inc | Liquid level and density measurement device |
RU2529654C1 (en) * | 2013-02-27 | 2014-09-27 | Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" | Method to measure mass of oil products in trench reservoirs |
RU2531556C1 (en) * | 2013-02-27 | 2014-10-20 | Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" | Device to measure mass of oil products in trench reservoir |
EP3677880A1 (en) | 2019-01-04 | 2020-07-08 | Senecogaz Holding GmbH & Co. KG | Tank container for transportation of liquified gas |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1121501A (en) | Method and apparatus for determining liquid level | |
US20060248952A1 (en) | A method and apparatus for fluid density sensing | |
JPS6078317A (en) | Method and device for detecting position of movable object | |
CA1213352A (en) | Level sensor using sonic methods | |
CN2259619Y (en) | Ultrasonic velocity difference flow meter | |
RU2138028C1 (en) | Device measuring level and density | |
RU2285908C1 (en) | Device for measuring level and density of liquid (variants) | |
CN109540266B (en) | Magnetostrictive liquid level meter and liquid level measurement method | |
US5099691A (en) | Method for measuring length, and apparatus for implementing the method | |
US5276656A (en) | Method for fluid identification and evaluation within wellbores using ultrasonic scanning | |
Snoek | A selection of new developments in multiphase flow measurement techniques | |
JP2011521218A (en) | Method and apparatus for detecting deposits having at least one ferromagnetic material in contact with or close to the outer wall of the tube | |
RU2351903C1 (en) | Level indicator | |
CN102494740B (en) | Method and device for measuring saturation line of tailings pond | |
RU2188400C1 (en) | Device for measurement of level and density | |
RU2222786C1 (en) | Procedure measuring level of liquid with use of magnetostrictive level gauge and magnetostrictive level gauge | |
RU2319935C1 (en) | Magnetostrictional level gauge | |
RU2710007C1 (en) | Bypass level gauge | |
RU2316738C1 (en) | Device for measuring level and density of low-density fluid | |
US5184512A (en) | Measuring the length of a column of fluid in a tube | |
RU2310174C1 (en) | Ultrasonic level meter | |
RU2064666C1 (en) | Ultrasonic level gauge | |
RU2087874C1 (en) | Device measuring level of oil products | |
RU2371682C1 (en) | Liquid level gauge | |
CN105628106B (en) | Integrated density liquid level temperature measuring equipment |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120806 |