AT239564B - Flüssigkeitsmeßvorrichtung - Google Patents

Flüssigkeitsmeßvorrichtung

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AT239564B
AT239564B AT444463A AT444463A AT239564B AT 239564 B AT239564 B AT 239564B AT 444463 A AT444463 A AT 444463A AT 444463 A AT444463 A AT 444463A AT 239564 B AT239564 B AT 239564B
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AT
Austria
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oil
chamber
liquid
measuring device
electrodes
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AT444463A
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English (en)
Inventor
Kaj Christian Hansen
Hans Richter Hansen
Original Assignee
Kaj Christian Hansen
Hans Richter Hansen
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  • Feeding And Controlling Fuel (AREA)

Description


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  Flüssigkeitsmessvorrichtung 
Die Erfindung bezieht. sich auf Vorrichtungen zur selbsttätigen Abgabe abgemessener Mengen einer Flüssigkeit, nachstehend   als"Primärflüssigkeit"bezeichnet,   und insbesondere auf einen   Ölmesser, zum   Messen des Verbrauches von Heizöl in einer Ölverteilungsanlage, die einen zentralen Öltank und eine Mehrzahl von aus dem Tank gespeisten Verbraucherleitungen aufweist. 



   Ein Zweck der Erfindung ist die Schaffung einer billigen und ausserordentlich genau arbeitenden Vorrichtung zum Messen des Verbrauches von Heizöl in jeder Speiseleitung einer solchen Ölverteilungsanlage. 



   Ein weiterer Zweck der Erfindung besteht darin, einen verbesserten Flüssigkeitsmesser zu schaffen, welcher keine rotierenden Bestandteile oder mechanischen Transmissionsvorrichtungen enthält und welcher daher zu seiner Herstellung praktisch keine Werkzeuge oder maschinelle Bearbeitungsmittel erfordert. 



   Im Hinblick auf diese und andere Zwecke besteht die Erfindung in der Ausbildung, Anordnung und Kombination von nachstehend näher zu beschreibenden Teilen, wobei bemerkt sei, dass die Erfindung weder auf Einzelheiten der Ausführung noch auf irgendeine besondere Anwendungsart der Vorrichtung beschränkt ist. 



   Die Erfindung wird nachstehend an Hand der Zeichnung als Beispiel in Verbindung mit einer Heizölmessvorrichtung erläutert. Fig. 1 ist eine senkrechte Querschnittsansicht einer Messvorrichtung gemäss der Erfindung. Fig. 2 ist eine schematische Darstellung eines der Messvorrichtung gemäss Fig. 1 zugeordneten Stromkreises. Die Fig. 3, 4 und 5 sind schematische senkrechte Querschnittsansichten, welche die Arbeitsweise der Vorrichtung veranschaulichen. Fig. 6 ist eine schematische Darstellung einer Heizölverteilungsanlage mit einer Mehrzahl von Verbraucherspeiseleitungen, deren jede mit einer Messvorrichtung gemäss der Erfindung versehen ist. 



   Die in der Zeichnung allgemein mit A bezeichnete Messvorrichtung, die in Fig. 1 im einzelnen dargestellt ist, weist die nachfolgend erläuterten Bestandteile auf. 



   Der Hauptbestandteil dieser Vorrichtung ist ein Behälter, der aus einem oberen Teil 10 und einen unteren Teil 20 besteht, die voneinander durch eine Scheidewand 10/20 getrennt sind, welche das Innere des Behältes in eine'obere Kammer 11 und eine untere Kammer 21 unterteilt. 



   Ein erstes Rohr 12 (Einlassrohr) erstreckt sich von der Scheidewand 10/20 nach oben in die obere Kammer 11 und steht an seinem unteren Ende mit der unteren Kammer 21 in Verbindung. 



   Ein zweites Rohr 22 (Überleitungsrohr) erstreckt sich von der Scheidewand 10/20 nach unten in die untere Kammer 21 und steht mit den beiden Kammern in Verbindung. 



   Ein drittes Rohr 24 erstreckt sich von der Bodenwand 23 der unteren Kammer 21 nach oben und steht über einen in der Bodenwand 23 vorgesehenen Kanal 25 mit einer Ölzufuhrleitung 26 in Verbindung, wobei sich zwischen dem Kanal 25 und der Leitung 26 ein einstellbares Drosselventil 27 befindet. Das Öleinlassrohr 24 ist vorzugsweise koaxial zu dem in der oberen Kammer 21 befindlichen Rohr 12 angeordnet und endigt in der Nähe des in der Scheidewand 10/20 aufgenommenen unteren Endes des Rohres 12. 

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   Das Rohr 12 erstreckt sich im oberen Teil der oberen Kammer 11 bis in die Nähe der Oberwand 13 des Behälters und ist an seinem oberen Ende mit einem elektromagnetisch betätigten Ventil 14 versehen, das an dem unteren Ende eines Schaftes 15 angebracht ist, dessen oberes Ende mit einem Eisenkern 16 verbunden ist, der von einem Elektromagneten 30 betätigt wird. Der Elektromagnet 30 ist auf einem aus Nichteisenmaterial bestehenden rohrförmigen Gehäuse 17 angeordnet, in welchem der Kern 16 geführt ist und dessen Innenraum 18 mit einem Ölabgaberohr 19 verbunden ist. 



   Im oberen Behälterteil 10 sind drei Elektroden 31,32 und 33 angeordnet, die sich von der Oberwand 13 des Behälters nach unten in die obere Kammer 11 erstrecken. Die beiden Elektroden 32 und 33 haben gleiche Länge und endigen in der Nähe des Bodens der Kammer 11, während die dritte Elektrode 31 wesentlich kürzer als die beiden andern Elektroden ist und im oberen Teil der oberen Kammer 11 endigt. 



   Aus Gründen, die in der nachfolgenden Beschreibung der Arbeitsweise der Vorrichtung erläutert werden, soll eine durch das untere Ende der kurzen Elektrode 31 hindurchgehende waagrechte Ebene, die bei Wmax angedeutet ist, als der"obere Spiegel"bezeichnet werden, und in ähnlicher Weise soll eine durch die unteren Enden der langen Elektroden 32 und 33 hindurchgehende waagrechte Ebene, die bei Wmin angedeutet ist, als der "untere Spiegel" bezeichnet werden. 



   Schliesslich enthält die Vorrichtung A als eine wesentliche Komponente eine Flüssigkeit, die nachstehend   als "SekundärflUssigkeit" bezeichnet   wird und die ein höheres spezifisches Gewicht und eine höhere   elektrische Leitfähigkeit   als die Primärflüssigkeit hat. Diese Sekundärflüssigkeit, die bei der praktischen Ausführungsform der Vorrichtung aus Wasser bestehen kann, das eine kleine Menge eines Elektrolyten enthält, um ihm eine zweckentsprechende Leitfähigkeit zu verleihen, soll mit W bezeichnet werden, während die Primärflüssigkeit, welche das in der Vorrichtung zu messende Öl darstellt, mit   O bezeich-   net werden soll. 



   Die drei Elektroden 31,32 und 33 sowie die Spule des Elektromagneten 30 sind an die Klemmen des in Fig. 2 wiedergegebenen Steuerstromkreises C angeschlossen, welcher die folgenden Komponenten   enthält : eine   elektrische Energiequelle, von der nur die beiden   Anschlussklemmen 34a und 34b   dargestellt sind, ein Relais 35, das Klemmen 35a und 35b und einen mit zwei Kontakten   z   und 37b zusammenarbeitenden Anker 36 besitzt, Klemmen 30a und 30b für den Anschluss der Spule des Elektromagneten 30 und Klemmen 31a, 32a und 33a für den Anschluss der Elektroden 31 bzw. 32,33. Dem Relais 35 ist ein elektromagnetisch betätigter Zähler 38 arbeitsmässig zugeordnet, der Klemmen 38a und 38b aufweist, die den Klemmen 35a bzw. 35b des Relais 35 parallelgeschaltet sind. 



   Die Schaltungsweise der in Fig. 2 wiedergegebenen Komponenten und die Funktion des Steuerstromkreises, welcher die Arbeitsvorgänge der in Fig. 1 dargestellten Messvorrichtung steuert, werden in der nachfolgenden Beschreibung der Arbeitsweise unter Bezugnahme auf die Fig. 1-5 erläutert. 



   Die Funktion der   Vorrichtung'gemäss   der Erfindung hängt hauptsächlich von dem Zusammenwirken der beiden Flüssigkeiten innerhalb des Behälters ab, wobei das Arbeitsprinzip das folgende ist : Öl, welches unter Druck durch das Einlassrohr 24 hindurch in die untere Kammer 21 strömt, übt einen 
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 gel Wmax erreicht. Gleichzeitig wird eine über der Oberfläche des Wassers. in der oberen Kammer 11 befindliche Ölmenge   01   durch den Innenraum 18 des Gehäuses 17 und das Abgaberohr 19 hindurch herausgedrückt. 



   Wenn die Oberfläche des Wassers   W1   in der oberen Kammer 11 den oberen Spiegel Wmaxerreicht hat, wie dies in Fig. 4 veranschaulicht ist, wird die Elektrode 31 mit den Elektroden 32 und 33 über das Wasser verbunden, und der Elektromagnet 30 wird erregt, um das Ventil 14 zu öffnen. Das Wasser sinkt dann durch das Rohr 22 hindurch nach unten in das Wasserreservoir W2 am Boden der unteren Kammer 21, wodurch das im oberen Teil der unteren Kammer 21 befindliche   Öl 0   durch das jetzt an seinem oberen Ende offene Rohr 12 hindurch in die obere Kammer 11 gepresst wird, wo es sich mit dem Öl   01   mischt und durch den Innenraum 18 des Gehäuses 17 und das Abgaberohr 19 hindurch herausgedrückt wird.

   Zur gleichen Zeit fliesst auch das Öl   dz   das durch das Einlassrohr 24 hindurch in die untere Kammer 21 eingeführt wird, durch das Rohr 12 hindurch und wird mit dem Öl 01 in der oberen Kammer 11 abgegeben. 



  Auf diese Weise setzt sich die Ölabgabe aus dem Rohr 19 fort, während das Wasser   W1   in der oberen Kammer 11 sinkt. Wenn das Wasser   W,   unter den am Ende der, Elektroden 32 und 33 liegenden unteren Spiegel Wmin sinkt, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist, wird der zwischen diesen Elektroden durch das Wasser   hindurch fliessende   Strom unterbrochen, was bewirkt, dass der Steuerstromkreis das Ventil 14 

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 schliesst, und damit ist der Kreislauf der Arbeitsvorgänge vollendet. 



   Es ist ersichtlich, dass das Öffnen des Ventils 14 andemoberen Spiegel Wmax des Wassers und das Schliessen des Ventils an dem unteren Spiegel Wmin bewirken, dass das Wasser   W1   zwischen diesen beiden Spiegeln kontinuierlich steigt und fällt, und die Ölmenge   01'die   während jedes Arbeitskreislaufes abgegeben wird, ist daher durch das Volumen der Messkammer zwischen den beiden Spiegeln genau festgelegt. Da jeder Arbeitskreislauf durch die von dem Steuerstromkreis bewirkten Betätigungen des Elektromagneten bestimmt wird, ist ferner ersichtlich, dass die Anzahl der Arbeitskreisläufe leicht mit Hilfe eines elektromagnetisch betätigten Zählers gezählt werden kann und damit die von der Vorrichtung abgegebene genaue Ölmenge gemessen werden kann, indem einfach die von dem Zähler angezeigten Zahlen abgelesen werden. 



   Die Hilfsarbeitsvorgänge des Steuerstromkreises gemäss Fig. 2, durch welche das Öffnen und Schlie- ssen des Ventils 14 gesteuert wird, sind die folgenden :
Während das in der oberen Kammer 11 befindliche Wasser   W1   von dem unteren Spiegel Wmin gegen den oberen Spiegel Wmax steigt, ist der Stromkreis über die Spule des Elektromagneten 30 unterbrochen, so dass der Magnet stromlos ist und der Kern 16 sich in seiner untersten Stellung befindet, so dass das Ven-' til 14 geschlossen ist. Während dieses Intervalles ist der Stromkreis über die Kontakte 37a   und 37b   und auch der Stromkreis zwischen der Elektrode 31 und den beiden andern Elektroden 32 und 33 geöffnet. 



  Daher kann kein Strom von der Klemme 34a der Energiequelle über die Spule des Magneten 30 zu der Klemme 34b fliessen. 



   Wenn das Wasser   W1   an dem oberen Spiegel Wmax die Elektroden 31 und 32 kurzschliesst, wird der Stromkreis durch die Spule des Elektromagneten 30 über die   folgenden Teile geschlossen : 34a-31a-31-32-     32a-30b-30-30a-35b-35-35a-34b.   Der Elektromagnet 30 wird nun erregt, zieht den Kern 16 an und hebt das Ventil 14 in die Offenstellung. 



   Das in dem vorstehend genannten Stromkreis angeordnete Relais 35 zieht seinen Anker 36 an, wodurch die Kontakte 37a und 37b kurzgeschlossen werden und damit ein Haltestromkreis über die folgenden Teile geschlossen wird   : 34a-37a-37b-33a-33-32-32a-30b-30-30a-34b.   



   Es ist ersichtlich, dass, solange dieser Haltestromkreis geschlossen ist, der Elektromagnet 30 erregt bleibt, um das Ventil 14 in der Offenstellung zu halten. Der Haltestromkreis bleibt geschlossen, solange die beiden Elektroden 32 und 33 kurzgeschlossen sind,   d. h.   bis das Wasser Wl gerade unter den unteren Spiegel   W min   sinkt. Wenn dies eintritt, wird der Haltestromkreis unterbrochen, wodurch das Relais 35 sowie der Elektromagnet 30 stromlos gemacht werden, das Ventil 14 wieder geschlossen wird und der Kreislauf vollendet wird. 



   Wie aus Fig. 6 ersichtlich ist, wird Öl aus einem zentralen Tank CT über eine Leitung CT-P in eine von einem Motor M angetriebene Speisepumpe P abgezogen,. die das Öl unter Druck durch eine Leitung P-AV hindurch in den unteren Teil eines Luftkessels AV fördert. Die über dem Öl in dem LuftkesselAV befindliche Luft wird, wenn der Ölspiegel   0'in   dem Luftkessel steigt, komprimiert, bis der Luftdruck einen vorbestimmten Wert erreicht hat. Wenn dies eintritt, betätigt ein auf den Luftdruck ansprechendes Relais R einen Schalter S, welcher den Pumpenmotor M und damit die Speisepumpe P selbsttätig still setzt.

   Die komprimierte Luft über dem Ölspiegel   0'in   dem Luftkessel AV drückt jetzt das Öl durch eine Speiseleitung AV-A hindurch in eine Mehrzahl von Messvorrichtungen A, und dies findet so lange statt, bis der Luftdruck im Luftkessel AV unter einen vorbestimmten niedrigeren Wert sinkt. Wenn dies eintritt, betätigt das auf den Luftdruck ansprechende Relais R den Schalter S erneut, um den Motor M und die Speisepumpe P wieder anzulassen, so dass innerhalb des Luftkessels   A V   ein im wesentlichen konstanter Antriebsdruck aufrechterhalten wird. 



   Die Erfindung sieht auf diese Weise die getrennte Zufuhr von Heizöl in eine Mehrzahl von Verbaucherleitungen CL aus einer zentralen Speisestation vor, welche den zentralen Tank CT und die gemein-   same - Druckerzeugungsanlage   mit der Speisepumpe und dem Luftkessel umfasst. Der Ölverbrauch über jede Verbraucherleitung CL wird von dem der zugehörigen Vorrichtung A zugeordneten Zähler 38 in der gleichen Weise wie der Verbrauch von Gas oder Elektrizität genau gemessen.

   Zusätzlich zu der beträchtlichen Ersparnis, die durch die Zentralisierung der Ölzufuhr erreicht wird, ergibt sich der weitere Vorteil, dass die Notwendigkeit zum Speichern entflammbarer Flüssigkeiten in den Wohnungen der einzelnen Verbraucher ausgeschaltet wird, was eine potentielle Feuersgefahr in   Appartementhäusern   darstellt in welchen jedes Appartement durch Ölbrenner geheizt wird. 



   Die Erfindung ist nicht auf die Verwendung irgendeines besonderen Materials zur Herstellung des Behälters oder anderer Komponenten der Vorrichtung beschränkt. 



   Es sei jedoch bemerkt, dass der Behälter aus einem Isolierstoff hergestellt werden sollte, und es ist 

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 gefunden worden, dass die Herstellung des Behälters aus einem Kunscstoff, wie einer Acrylmasse, im Spritzguss beträchtliche Vorteile bietet. 



   Anderseits können die innerhalb des Behälters angeordneten Rohre aus irgendeinem   zweckentspre-   chenden Material, wie Messing oder einer andern Legierung, hergestellt werden. Gegebenenfalls können die Rohre 12 und 22 zusammen mit.. der Scheidewand 10/20 in einem Stück geformt werden, so dass sie eine Einheit bilden, die mit den beiden Teilen des in Fig. 1 wiedergegebenen Behälters leicht zusammengebaut werden kann. 



    PATENT ANSPRÜCHE :    
1.   Flüssigkeitsmessvorrichtung,   insbesondere zum Messen des Verbrauchs von Heizöl, dadurch gekennzeichnet, dass sie die folgenden Hauptkomponenten aufweist : a) eine mit einem Abgaberohr (19) in Verbindung stehende Messkammer (11), die drei Elektroden (31, 32, 33), von denen zwei Elektroden (32,33) gleiche Länge haben und die dritte Elektrode (31) wesentlich kürzer als die beiden andern Elektroden ist, ferner ein Einlassrohr (12), das sich vom Boden der Messkammer (11) nach oben erstreckt und nahe dem oberen Ende der Kammer endigt, und ein durch einen Elektromagneten (30) betätigtes Ventil (14) zum Öffnen und Schliessen des Einlassrohres (12) enthält b) eine   Flüssigkeitskammer   (21), die unter der Messkammer (11) angeordnet ist und mit dieser über das Einlassrohr (12)

   und ausserdem über ein Überleitungsrohr (22) in Verbindung steht, das sich vom Boden der   Messkammer   (11) nach unten in die Flüssigkeitskammer (21) erstreckt und in der Nähe ihres Bodens endigt, wobei die Flüssigkeitskammer (21) ferner ein sich von ihrem Boden nach oben erstreckendes Rohr (24)   enthält, welches   die zu messende Flüssigkeit (Primärflüssigkeit) der   Flüssigkeitskammer   unter Druck zufuhrt ;

   c) eine innerhalb der Flüssigkeitskammer (21) befindliche   Sekundärflüssigkeit,   die ein höheres spe-' 
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 den (32,33), die Spule des das Ventil (14) betätigenden Elektromagneten (30) und ein Relais (35) enthält, sowie einen Haltestromkreis für das Relais (35), der in Reihe die zweite längere Elektrode (33) und einen Schliesskontakt (37a, 37b) des Relais (35)   enthält ;   e) einen Zähler (38) zum Aufzeichnen der Betätigungen des Elektromagneten (30).

Claims (1)

  1. 2. Flüssigkeitsmessvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Messkammer (11) und die Flüssigkeitskammer (21) in einem aus zwei Teilen (11, 20) bestehenden aufrechten Behälter enthalten sind, der durch eine Scheidewand (10/20) unterteilt ist, von der sich das Einlassrohr (12) und das Überleitungsrohr (22) nach oben bzw. nach unten in die Kammern erstrecken.
    3. Flüssigkeitsmessvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Zufuhrrohr (24) koaxial zu dem Einlassrohr (12) angeordnet ist.
AT444463A 1962-06-15 1963-05-31 Flüssigkeitsmeßvorrichtung AT239564B (de)

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