ES2210916T3 - Detector de fluidos. - Google Patents

Detector de fluidos.

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Abstract

Un sistema de señalización de líquidos, especialmente alarma de lluvia, tiene un detector de luz, y un conductor con superficie de contacto con el líquido, especialmente precipitaciones, dispuesta respecto de la fuente luminosa. El sistema tiene al menos un cuerpo conductor de luz (20) con al menos una sección de superficie (45) de contacto con un líquido, especialmente precipitaciones, que está dispuesta respecto de una fuente luminosa (36) de manera que la luz pueda reflejarse por completo en la sección de superficie y al menos un detector de luz (37) que puede posicionarse por encima de la sección de superficie en conexión de conducción de luz con la fuente luminosa.

Description

Detector de fluidos.
La invención se refiere a un detector de fluidos, especialmente un indicador de lluvia, con una fuente luminosa, un cuerpo para la conducción de la luz, con dos secciones de superficie previstas para el contacto con el líquido, que están dispuestas de modo que la luz de la fuente luminosa sea desviada por reflexión total de más de 90°, especialmente de aprox. 180°, y con un detector de luz que se puede conectar por conducción de la luz con la fuente luminosa a través de las secciones de superficie.
Un detector de fluidos de este tipo es conocido por la CH-A-581 830. Las secciones de superficie previstas para el contacto con el líquido son parte de una sección cónica circular con un ángulo de abertura de 90°. Esta sección cónica está dispuesta de modo que pueda sumergirse en el líquido para el control del nivel de llenado de un depósito y, de esta manera, servir para el control del nivel de llenado.
Los detectores de líquidos pueden emplearse también como indicadores de lluvia fijos para el registro de precipitaciones en la casa y el área del jardín, para controlar un sistema automático de desagüe. Un dispositivo de este tipo debe ser capaz de emitir una o varias señales de precipitación en caso de lluvia, niebla densa continua u otras precipitaciones, por cuya recepción puede desconectarse el sistema de riego para evitar una sobrehumidificación del área controlada y ahorrar agua. Cuando no se consigue el mantenimiento de la humedad deseada o necesaria debido a la falta de precipitaciones deben darse las señales correspondientes para la conexión del sistema de riego.
El objetivo de la invención es proporcionar un detector de fluidos que puede utilizarse especialmente como dispositivo indicador fijo de precipitaciones, el cual posibilite una distinción fiable entre una situación de precipitación y una situación seca. Este objetivo se revuelve con un detector de fluidos del tipo mencionado al principio, de modo que está prevista por lo menos una hendidura formada entre una sección de superficie del cuerpo de luz y una superficie opuesta, que forma un depósito de líquido para las precipitaciones. En esta hendidura pueden recogerse precipitaciones y mantenerse durante un cierto tiempo. Esto presenta la ventaja de que se emite una señal "precipitación" al inicio de la precipitación de una intensidad determinada y que, tras la desaparición de las precipitaciones, el llenado permanece todavía un cierto tiempo de retardo hasta que se evapore el contenido del depósito, de modo que sólo los cambios relativamente significantes de fases largas entre las precipitaciones y la sequía conducen a las modificaciones de la señal.
En una forma de realización ventajosa de la invención, el cuerpo para la conducción de la luz puede presentar una sección cónica circular con un ángulo de abertura de aprox. 90° y puede formarse la superficie opuesta como superficie de absorción para la luz de modo que, en caso de cesar la reflexión total en la hendidura llena de líquido, la intensidad de la luz entrante sea absorbida esencialmente desde la superficie opuesta y no pueda alcanzar el detector como luz dispersa.
En una forma de realización ventajosa de la invención puede regularse la forma y/o el tamaño de la hendidura de modo que el depósito de líquido tenga una capacidad de alojamiento regulable. Esta forma de realización permite al depósito de líquido establecer el umbral de respuesta para el detector. Además pueden preverse también medios de captación para captar y/o recoger precipitaciones, los cuales estén conectados por conducción de líquidos con el depósito de líquido mediante un dispositivo de alimentación de precipitaciones. De este modo es posible prever una superficie de recogida relativamente grande para las precipitaciones, mientras que la superficie necesaria de la sección de superficie para la verificación de las precipitaciones puede ser pequeña. Mediante elementos de configuración adecuados en una carcasa del dispositivo indicador de precipitaciones puede lograrse un correspondiente efecto de embudo, en un modo ventajoso por ejemplo mediante canales adecuados para la conducción del agua en un lado exterior de la carcasa, donde estos canales, para la conducción del agua, pueden comprender acanaladuras verticales en una sección superior de una carcasa y/o guías colectoras convergentes en forma de embudo diagonales a la vertical sobre el perímetro de una carcasa.
En una forma de realización de la invención también pueden preverse en la hendidura medios de retención para retener el líquido en la sección de superficie, y estos medios de retención pueden formarse fácilmente como un elemento que puede mojarse dispuesto en la hendidura, que puede comprender un elemento separador que determine la forma y/o el tamaño de la hendidura. Estos elementos por ejemplo a modo de bandas proporcionan superficies de humectación adicionales para las precipitaciones, que retrasan adecuadamente el desagüe o la evaporización del contenido del depósito.
Esta y otras características se desprenden, además de las reivindicaciones, también de la descripción y los dibujos, donde las características individuales pueden realizarse por sí solas o en forma de varias combinaciones en una forma de realización de la invención y en otros campos y pueden representar formas de realización ventajosas.
Los ejemplos de formas de realización de la invención están representados en los dibujos, los cuales se describen a continuación de modo más detallado. En los dibujos muestran:
La Fig. 1 una sección longitudinal de una primera forma de realización de un indicador de lluvia según la invención,
La Fig. 2 una vista lateral parcialmente en sección de la parte superior del indicador de una forma de realización similar a la de la figura 1,
La Fig. 3 una sección transversal a lo largo de la línea III-III de la fig. 1,
La Fig. 4 una representación esquemática de las relaciones de conducción de la luz en estado seco,
La Fig. 5 una representación esquemática de las relaciones de conducción de la luz en caso de precipitaciones y
La Fig. 6 una sección longitudinal de otra forma de realización de un indicador de lluvia.
La sección longitudinal de la fig. 1 muestra una primera forma de realización de un indicador de líquido o indicador de precipitaciones fijo que puede utilizarse como indicador de lluvia y que puede instalarse preferiblemente en vertical sobre la superficie de la tierra, por ejemplo en un trozo de césped, el cual presenta tres grupos de componentes que pueden ensamblarse a mano sin ayuda de herramientas. En una carcasa base esencialmente cilíndrica 2 de material sintético termoplástico se encuentra insertada y fijada centralmente desde arriba una parte superior del indicador 3 formada a modo de cartucho, denominada también cartucho de medición. Un mandril cruciforme 4 en sección transversal para insertar en el fondo es atornillado mediante una tuerca ciega en forma de un plato de tornillo 5 que sirve como tope de inserción en un resalte de la rosca exterior inferior 6 de la carcasa base 2.
La carcasa base cilíndrica 2 en sección transversal (fig. 3) tiene en sus paredes laterales ranuras de conducción 8 axiales opuestas diametralmente al eje central 7. En el área del fondo está previsto centralmente un cuerpo de embudo formado esencialmente en forma de un embudo cónico que se amplia hacia la parte superior, el cual está conectado por bridas de retención radiales 10 con la pared lateral de la carcasa base 2 y presenta una abertura de paso central inferior 11, a través de la cual el interior de la carcasa base 2 está conectado por conducción de líquido con el área del mandril 5. Sobre el lado interno del embudo esencialmente en forma de tronco cónico están previstos varios salientes en forma de brida 12 repartidas en el área inferior directamente por encima de la abertura central 11 alrededor del perímetro del embudo.
El cartucho de medición 3 tiene una carcasa de material sintético de moldeo por inyección 15 con una sección superior 16 casi cilíndrica, en la cual se conectan hacia la parte inferior una sección intermedia 17 que disminuye cónicamente hacia abajo y una sección inferior cilíndrica 18. Una abertura frontal inferior circular de la carcasa 15 es cerrada herméticamente con un cuerpo para la conducción de la luz 20 explicado posteriormente con más detalle. El extremo abierto opuesto de la carcasa 15 puede cerrarse herméticamente con una tapa de tuerca ciega 21, cuya rosca hembra encaja en una rosca macho frontal de la sección superior 16 y cuyo lado interior se adapta a una junta anular 22 que es introducida en una ranura anular en el perímetro exterior de la sección superior 16. Casi centralmente entre las aberturas frontales de la carcasa 15 está prevista una pared intermedia 23 que discurre transversalmente al eje 7, que divide el espacio interior de la carcasa 15 en un espacio de alojamiento superior 24 para pilas o acumuladores y un espacio de alojamiento cilíndrico inferior 25 para la electrónica del indicador de lluvia.
En el lado exterior de la carcasa 15 están dispuestas diametralmente al eje central 7 bridas longitudinales 26 que sobresalen radialmente, que discurren axialmente y que forman una sola pieza con la misma. En el área del extremo inferior de las bridas longitudinales están previstas lengüetas de centrado 27 en forma de prolongaciones de las bridas longitudinales distantes radialmente hacia el exterior, de modo que el lado superior de una lengüeta de centrado puede estar previsto casi plano, como se muestra en la fig. 1, o con una cavidad de soporte 28 abierta hacia la parte superior, como se muestra en la fig. 2. Los bordes situados radialmente hacia el exterior de las lengüetas de centrado 27 forman, por lo menos al introducir el cartucho de medición 3 en la carcasa base 2, una conducción lateral dentro de las ranuras de conducción 8. El cartucho de medición es insertado en dirección axial en la carcasa base 2 hasta que el cuerpo para la conducción de la luz 20 se acopla a las protuberancias 12 que actúan como elemento separador y están conformadas de una sola pieza con el cuerpo de embudo 9 formando con el cuerpo de embudo 9 un cuerpo opuesto. Entonces el cartucho 3 es presionado hacia la parte inferior por medio de la tuerca ciega 29 que puede atornillarse en la abertura superior de la carcasa base 2 y por medio de un muelle 30 sometido a presión que está soportado en el lado inferior de la tuerca ciega y en las lengüetas de centrado 27. De este modo las bridas longitudinales laterales 26 del cartucho se adaptan estrechamente en el receso de la tuerca ciega 29 garantizando un asiento coaxial sin oscilaciones del cartucho de medición 3 en la carcasa base por la tuerca ciega atornillada y el muelle de presión tensado 30.
El cartucho de medición 3 acoge en su espacio de alojamiento inferior 25 una electrónica de control y de evaluación construida sobre una placa 35 y simbolizada a través de la misma, la cual controla una fuente luminosa en forma de diodo luminoso 36 y evalúa la señal del detector producida por un detector de luz en forma de fotodiodo 37. En la representación en sección de la fig. 3 aparece la carcasa 15 del cartucho 3 dividida en dos partes con una placa 35 insertada entre bridas dobles 38. También es posible y preferible realizar la carcasa del cartucho de una sola pieza e insertar la placa desde la parte inferior en la carcasa del cartucho con la fuente luminosa 36 fijada allí, el detector fijado allí, así como el cuerpo para la conducción de la luz 20 que se explicará posteriormente. La energía eléctrica para la fuente luminosa, el sensor de luz y la electrónica de control y de evaluación 35 es suministrada mediante pilas o acumuladores que pueden colocarse en el espacio de alojamiento 24. Alternativa o adicionalmente al suministro independiente de la red puede también realizarse un suministro conectado por cables mediante un dispositivo de suministro conectado con el indicador de lluvia 1. Para reducir el consumo energético, especialmente en las formas de realización que trabajan independientemente de la red, la emisión de luz de la fuente luminosa 36 puede ser por impulsos, preferiblemente con un pequeño ritmo de por ejemplo un impulso por minuto.
El cuerpo para la conducción de la luz 20 hecho de cristal o material sintético transparente a la luz de la fuente luminosa 36, el cual se muestra también esquemáticamente en la fig. 4 y 5, es un elemento esencial del dispositivo indicador de precipitaciones 1. Éste tiene una sección cilíndrica superior 39 dispuesta coaxialmente al eje 7 en la fig. 1, en la cual diametralmente al eje 7 están previstos dos alojamientos de tipo agujero ciego para la fuente luminosa 36 o el detector de luz 37. Entre éstos se encuentran preferiblemente medios que impiden una conducción directa de la luz entre la fuente luminosa y el detector de luz, por ejemplo una pared divisoria opaca que está dispuesta en un alojamiento intermedio del cuerpo para la conducción de la luz. En la sección cilíndrica 39 se conecta hacia abajo una sección en forma de cono circular 40, cuya punta cónica redondeada sobresale hacia abajo en el área de la abertura 11 del cuerpo de embudo 9, cuando el indicador está ensamblado. La superficie 41 esencialmente cónica orientada hacia el lado interior cónico del cuerpo opuesto 9 del cuerpo para la conducción de la luz se encuentra enfrente con una pequeña distancia determinada por la altura de las protuberancias 12 de la superficie opuesta 42 formada como alojamiento cónico y que discurre paralelamente a la superficie cónica del cuerpo del embudo 9. La superficie cónica 41 y la superficie opuesta 42 encierran entre sí hendiduras estrechas 43, 44, en forma de casi una sección cónica.
El modo de funcionamiento del indicador de precipitaciones se describe ahora en relación con la fig. 4 y la fig. 5, donde la fig. 4 muestra un estado seco y la fig. 5 un estado en caso de precipitaciones. En el funcionamiento del indicador de lluvia la fuente luminosa 36, controlada preferiblemente por impulsos, ilumina una sección de superficie 45 de la superficie cónica 41 en el área de la hendidura 43. La luz incide con respecto a la línea de incidencia definida por una vertical sobre la sección de superficie 45 en un ángulo de incidencia medio de aprox. 45°. En caso de tiempo seco o precipitaciones muy insignificantes la hendidura 43 está llena de aire, como se muestra en la fig. 4. Especialmente, debido a la orientación de la sección de superficie diagonalmente hacia la parte inferior, no pueden encontrarse precipitaciones directamente sobre estas superficies. En el caso de que la hendidura 43 esté llena de aire, el aire de la hendidura 43 refleja completamente o por lo menos en una proporción muy elevada la luz en la superficie límite 45 que se encuentra en un ángulo de 45° con respecto al eje 7, en la superficie límite 45 entre el cuerpo para la conducción de la luz 20 ópticamente más grueso y el medio ópticamente más fino. La luz reflejada es desviada en la hendidura 44 sobre la sección de superficie 46 opuesta con respecto al eje cónico 7 de la superficie cónica 41. Si esta hendidura está también llena de aire, que es lo normal en caso de tiempo seco, entonces la reflexión total entra de nuevo en los cuerpos de los prismas desviando la luz hacia el detector 37, mientras que prácticamente ninguna luz abandona el cuerpo para la conducción de la luz en dirección a la hendidura 44.
En esta desviación de luz de un total de alrededor 180° representada por las flechas dobles de la fig. 4, el detector 37 registra una fuerte incidencia de la luz en caso de tiempo seco y de que la fuente luminosa esté conectada y la electrónica 35 emite una indicación "seca" o conduce a un estado de conexión "seco" en lo que respecta a un aparato externo, por ejemplo un sistema de riego automático.
En caso de precipitaciones, éstas golpean la sección del cartucho 3 que sobresale de la carcasa base 2. Entre el lado exterior de la sección intermedia cónica 17 del cartucho 3 y el lado interior de la tuerca ciega se encuentra una hendidura de entrada 50 en forma de hendidura anular a través de la cual pueden fluir libremente precipitaciones líquidas, como agua de lluvia, a lo largo de la carcasa del cartucho 15 hacia la parte inferior en el interior de la carcasa base hasta las secciones de superficie 45, 46 que se encuentran en prolongación de su extremo inferior. La captación y recogida de precipitaciones puede favorecerse mediante medios de captación adecuados, que están conectados por dispositivos de alimentación de precipitaciones por conducción de fluido con las secciones de superficie 45, 46. En la forma de realización mostrada en la fig. 2 está prevista en el lado exterior de la sección superior 16 del cartucho 3 una fina acanaladura 51 que puede orientarse esencialmente en vertical, la cual dispone de un gran número de canales para la conducción del agua orientados hacia abajo y hace que se formen solamente gotas pequeñas que fluyen rápidamente hacia abajo. Casi a la altura del borde superior de la carcasa base 2 o un poco por encima está previsto para cada una de las secciones de superficie 45, 46 un par de guías colectoras 52, para el agua entrante, convergentes en la dirección de la sección de superficie asociada, las cuales están formadas como superficies de guía que sobresalen ligeramente de la superficie exterior de la carcasa, en forma de secciones cónicas de un cuarto de círculo en sentido opuesto. De este modo se consigue un efecto de embudo y la recogida del líquido que discurre desde la sección superior hacia las secciones de superficie 45, 46 o hacia las hendiduras 43, 44 adyacentes a las mismas pudiendo acelerar el llenado de la hendidura.
Si por lo menos una de las dos hendiduras 43, 44 que sirven como depósito de precipitaciones está llena de agua a consecuencia de la entrada de agua de lluvia, no se produce la situación anteriormente descrita de las superficies límite que conducen a la reflexión total y no tiene lugar ninguna reflexión total significante. En su lugar la luz sale, como se muestra en la fig. 5, desde el cuerpo de los prismas 20 a través de la superficie 45, y en su caso una parte restante a través de la superficie 46, y es conducida a través de la hendidura llena de líquido hasta el cuerpo de embudo 9, que absorbe la luz. Especialmente cuando ambas hendiduras 43, 44 están llenas de líquido, prácticamente ninguna intensidad de luz alcanza ya el detector 37 al encender la fuente luminosa 36. En este caso la electrónica indica el estado "lluvia".
El cuerpo para la conducción de la luz 20 está orientado de manera autocentrante debido a su forma de reducción cónica y el soporte sobre bridas separadoras 12 del cuerpo opuesto 9. Las bridas separadoras 12 están previstas en los extremos inferiores de las áreas de la hendidura 43, 44, que son iluminadas por la fuente luminosa 36 y controladas por el detector 37. Además de garantizar una distancia precisa entre los cuerpos de los prismas 20 y cuerpos opuestos 9, las protuberancias 12 cumplen otra función en cuanto a que el agua que se encuentra en la hendidura no puede fluir directamente hacia abajo en los puntos de estas protuberancias que actúan como bridas separadoras y, tras finalizar la precipitación, las áreas de hendidura 43, 44 determinantes para la detección permanecen más tiempo llenas de agua. En la dirección perimetral lateralmente a las áreas de hendidura 43, 44 no hay bridas separadoras o por lo menos están interrumpidas para facilitar en esos puntos un flujo libre de agua, de modo que el agua no quede retenida en todo el cono del cuerpo de embudo. Además las áreas de superficie del cuerpo de embudo 9 pueden estar escalonadas lateralmente a las secciones de hendidura 43, 44 iluminadas o monitorizadas, y/o estar más separadas del cuerpo para la conducción de la luz 20 para facilitar en este área el lavado de las partículas de suciedad. El agua residual y en su caso cualquier suciedad que ésta pueda entrañar pueden conducirse hacia abajo por la abertura de paso central 11 del cuerpo de embudo y hacia fuera por una abertura inferior en la carcasa base. Las bridas separadoras pueden estar previstas también para un mejor asiento del cuerpo de prismas sobre el cuerpo opuesto en una posición orientada por ejemplo alrededor de 90°, pero sin cumplir entonces esencialmente la función de retención para la detección óptica del agua, a menos que se utilizara una disposición óptica cruzada con dos fuentes luminosas y dos detectores.
Las hendiduras 43, 44 asociadas a las secciones de superficie 45, 46 determinantes para la detección sirven de depósito de precipitaciones, mediante lo cual puede aumentarse la fiabilidad de detección del dispositivo. Por tanto sólo se emite una indicación de precipitaciones si la cantidad de precipitaciones es suficiente para llenar las hendiduras 43, 44 y se mantiene un equilibrio dinámico manteniendo el llenado entre una precipitación entrante y una precipitación saliente y/o una precipitación en evaporación. Cuando no afluye más agua, el agua presente en las hendiduras se mantiene todavía en las hendiduras mediante fuerzas capilares y se evapora gradualmente, de modo que el tiempo de retardo hasta que las hendiduras están nuevamente llenas de aire queda determinado esencialmente por la geometría de la disposición de la hendidura, especialmente el ancho de la hendidura, y la condición atmosférica (humedad del aire, temperatura). Correspondientemente mediante la regulación de la geometría de la hendidura, por ejemplo mediante selección de un cuerpo de embudo con bridas separadoras más altas o más planas, puede regularse la capacidad de alojamiento del depósito capilar y, por consiguiente, tanto el umbral de respuesta para una señal de precipitación como también el tiempo de retardo hasta la señal de seco tras una precipitación.
En la fig. 6 se muestra otra forma de realización de un indicador de lluvia 55 con el mismo principio de detección, que puede estar equipado con un mandril de ajuste atornillable. También esta forma de realización tiene un cartucho de medición 56 que es introducido desde arriba en una carcasa base casi cilíndrica 57. Sin embargo, el cartucho de medición no es fijado con una tuerca ciega, como en la forma de realización según la figura 1, sino que es insertado y bloqueado axialmente en la carcasa base 57. La posición de inserción y por tanto el ancho de hendidura de las hendiduras 60, 61 formadas entre el cuerpo para la conducción de la luz 58 y el cuerpo de embudo 59 en la prolongación axial de la fuente luminosa 62 o del detector de luz 63 es regulable por la profundidad de inserción. En la forma de realización mostrada, la posición de inserción está definida por elementos de tope que limitan la profundidad de inserción para el cartucho 56. También en esta forma de realización se consigue que la precipitación que golpea el lado superior y las superficies laterales del cartucho de medición sobresaliente de la carcasa base pase a través de una hendidura de embocadura en forma de hendidura anular 64 hasta las secciones de superficie 65, 66 del cuerpo para la conducción de la luz 58 previstas adyacentes a las hendiduras 60, 61, para la reflexión total de la luz.
Resultará evidente para el experto que para la función del indicador sólo deben existir las condiciones ópticas descritas a modo de ejemplo en las secciones de superficies 45 ó 46 del cuerpo para la conducción de la luz, iluminadas por la fuente luminosa o controladas por el detector, de modo que éste puede tener muchas formas diferentes y pueda ser suficiente también una única sección de superficie adecuada o puedan preverse más de dos. La reflexión total puede también presentarse en ángulos de incidencia desviados en 45°. El ángulo de incidencia debe seleccionarse de modo que en caso de una superficie seca se presente la reflexión total, mientras que en contacto con precipitaciones la luz se acople al cuerpo para la conducción de la luz.

Claims (11)

1. Detector de fluidos, especialmente indicador de lluvia (1; 55), con una fuente luminosa (36; 62), un cuerpo para la conducción de la luz (20; 58), con dos secciones de superficie (45, 46; 65, 66) previstas para el contacto con el líquido, que están dispuestas de modo que la luz de la fuente luminosa sea desviada por la reflexión total en más de 90°, especialmente aprox. 180°, y con un detector de luz (37; 63) que puede conectarse por conducción de la luz con la fuente luminosa a través de las secciones de superficie, caracterizado por el hecho de que por lo menos está prevista una hendidura (43, 44; 60, 61) formada entre una sección de superficie (45, 46; 65, 66) del cuerpo para la conducción de la luz y una superficie opuesta (42), la cual forma un depósito de líquido para las precipitaciones.
2. Detector de fluidos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que el cuerpo para la conducción de la luz (20) presenta una sección cónica circular (40), preferiblemente con un ángulo de abertura de aprox. 90°.
3. Detector de fluidos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la superficie opuesta (42) está formada como superficie de absorción para la luz de la fuente luminosa.
4. Detector de fluidos según una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por el hecho de que la forma y/o el tamaño de la hendidura (43, 44; 60, 61) puede regularse, de modo que el depósito de líquido tenga una capacidad de alojamiento regulable.
5. Detector de fluidos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que están previstos medios de captación (51, 52) para captar y/o recoger precipitaciones, los cuales están conectados por conducción de líquido con el depósito de líquido (43, 44; 60, 61) a través de un dispositivo de alimentación de precipitaciones (50; 64).
6. Detector de fluidos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que en una superficie exterior dispuesta por encima de la sección de superficie (45, 46; 65, 66) está prevista una acanaladura (51) que puede orientarse esencialmente en vertical.
7. Detector de fluidos según la reivindicación 5, caracterizado por el hecho de que para las precipitaciones están previstas guías colectoras (52) convergentes a modo de embudo en la dirección de la sección de superficie, dispuestas por encima de las secciones de superficie (45, 46; 65, 66).
8. Detector de fluidos según la reivindicación 7, caracterizado por el hecho de que las guías colectoras tienen forma de bridas de conducción en forma de sección cónica (52) que discurren diagonalmente a la vertical en una superficie exterior del dispositivo indicador de líquidos, las cuales están dispuestas por debajo de los medios de captación (51).
9. Detector de fluidos según una de las reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de que están previstos medios de retención para retener líquidos en la sección de superficie (45, 46; 65, 66) de la hendidura (43, 44; 60, 61).
10. Detector de fluidos según la reivindicación 9, caracterizado por el hecho de que los medios de retención presentan un elemento que puede mojarse dispuesto en la hendidura (43, 44, 60, 61), el cual consiste en una protuberancia (12) de tipo brida que determina la forma y/ o el tamaño de la hendidura.
11. Detector de fluidos según la reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la hendidura (43, 44, 60, 61) está dimensionada de modo que el depósito de líquido forme un depósito capilar.
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