RU191611U1 - Плотномер - Google Patents

Плотномер Download PDF

Info

Publication number
RU191611U1
RU191611U1 RU2018140979U RU2018140979U RU191611U1 RU 191611 U1 RU191611 U1 RU 191611U1 RU 2018140979 U RU2018140979 U RU 2018140979U RU 2018140979 U RU2018140979 U RU 2018140979U RU 191611 U1 RU191611 U1 RU 191611U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
magnets
float
magnetic field
magnetic fields
Prior art date
Application number
RU2018140979U
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Ильич Дёмко
Олег Юрьевич Семенов
Илья Анатольевич Дёмко
Original Assignee
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет" filed Critical Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский государственный университет"
Priority to RU2018140979U priority Critical patent/RU191611U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU191611U1 publication Critical patent/RU191611U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/30Indicating 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
    • G01F23/56Indicating 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 using elements rigidly fixed to, and rectilinearly moving with, the floats as transmission elements
    • G01F23/62Indicating 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 using elements rigidly fixed to, and rectilinearly moving with, the floats as transmission elements using magnetically actuated indicating means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/10Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing bodies wholly or partially immersed in fluid materials
    • G01N9/12Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing bodies wholly or partially immersed in fluid materials by observing the depth of immersion of the bodies, e.g. hydrometers

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Level Indicators Using A Float (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, и может быть использована для измерения плотности взрывоопасных жидкостей в резервуарах. Плотномер включает тороидальный поплавок с двумя разнесенными кольцевыми магнитами, имеющими радиально ориентированные магнитные поля, трубку из немагнитного материала с размещенными внутри трубки двумя центральными линейными магнитами со встречно ориентированными магнитными полями, датчики магнитных полей, и размещенный в верхней части трубки блок обработки и измерения. Техническим результатом является способность работы во взрывоопасных средах. 2 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники, в частности к области измерения плотности жидкостей, и может быть использована при разработке измерителей плотности различных, в том числе и взрывоопасных, жидкостей в резервуарах.
Известен автоматический плотномер с магнитным уравновешиванием выталкивающей силы, действующей на полностью или частично погруженный в контролируемую жидкость поплавок, содержащий поплавок со встроенным или закрепленным на нем сердечником из магнитомягкого или магнитотвердого материала, соленоид, систему контроля положения поплавка, регулятор величины тока, протекающего по обмотке соленоида, и измерительный прибор, измеряющий величину этого тока [Кацнельсон О. Г., Эдельштейн А. С. Автоматические измерительные приборы с магнитной подвеской. - М.: «Энергия», 1970, 216c.].
Недостатком автоматического плотномера с магнитным уравновешиванием выталкивающей силы являются большие и постоянные затраты энергии на поддержание магнитного поля для уравновешивания поплавка, что затрудняет использование плотномера для автономного, а не лабораторного использования.
Известен плотномер для жидкости, содержащий погруженный в жидкость уравновешенный вертикально перемещающийся тороидальный поплавок с размещенными в нем магнитами, средство для уравновешивания поплавка, например цепочки, преобразователь перемещения поплавка в электрический сигнал, помещенный в трубчатый корпус из немагнитного материала, охватываемый тороидальным поплавком, причем преобразователь перемещения поплавка выполнен в виде магнитострикционного волновода с расположенной на нем катушкой считывания и подключенным к нему формирователем импульсов [Патент РФ № 2273838. МПК G01N9/12. Опубл. 10.04.2006, бюлл. № 10].
Недостатком такого плотномера является необходимость выполнения звукопровода жестким, что ограничивает его использование в высоких резервуарах, а также большая амплитуда импульса через магнитострикционный волновод, особенно при большой длине волновода, что затрудняет обеспечение условий искро- и взрывобезопасности при использовании плотномера для нефтепродуктов. Также в таком плотномере могут возникнуть дополнительные погрешности из-за соприкосновения поплавка и трубчатого корпуса, что приводит к дополнительному влиянию сил (поверхностного) притяжения.
Задача, на решение которой направлено заявляемое техническое решение, заключается в создании такого плотномера, который позволяет повысить экономичность работы, уменьшить ошибку измерения плотности и способен работать во взрывоопасной среде.
Поставленная задача достигается за счет того, что плотномер содержит тороидальный поплавок, в котором размещены два разнесенных по высоте кольцевых магнита с радиально ориентированными магнитными полями, причем магнитное поле верхнего магнита направлено южным полюсом к центру, а магнитное поле нижнего магнита направлено северным полюсом к центру. В отверстие поплавка с зазором помещена трубка из немагнитного материала, жестко закрепленная к днищу (и, или крыше) резервуара. В трубке вертикально размещен линейный магнит с магнитным полем, направленный южным полюсом кверху. Выше верхнего и ниже нижнего магнита в трубке размещены датчики магнитного поля, электрически, подключенные к блоку обработки и измерению.
Кроме того, согласно заявляемому техническому решению, в трубке установлены два магнита выше верхнего и ниже нижнего датчиков магнитных полей, причем магнитные поля этих магнитов ориентированы вдоль трубки, и направлены навстречу магнитным полям ближайших к ним магнитов трубки.
Также, согласно заявляемому техническому решению, снаружи трубки зафиксировано два кольцевых ограничителя перемещения поплавка выше верхнего и ниже нижнего датчиков магнитных полей.
Сущность заявляемого технического решения поясняется фиг. 1-3, где представлены схемы реализации плотномера.
Плотномер (фиг. 1) состоит из тороидального поплавка 4 с двумя разнесенными кольцевыми магнитами 5 и 8, имеющими радиально ориентированное магнитное поле. В отверстие поплавка вставлена трубка из немагнитного материала 3, внутри трубки размещены два центральных линейных магнита 6 и 7 со встречно ориентированными магнитными полями, датчики магнитных полей 2 и 9, а в верхней части трубки размещен блок обработки и измерения 1. Поплавок помещен в жидкость 10, плотность которой измеряется.
Плотномер (фиг. 2) состоит из тороидального поплавка 4 с двумя разнесенными кольцевыми магнитами 5 и 8, имеющими радиально ориентированное магнитное поле. В отверстие поплавка вставлена трубка из немагнитного материала 3, внутри трубки размещены два центральных линейных магнита 6 и 7 со встречно ориентированными магнитными полями, датчики магнитных полей 2 и 9, внешние линейные магниты 11 и 12, магнитные поля которых встречно направлены по отношению к магнитным полям центральных магнитов 6 и 7 соответственно, а в верхней части трубки размещен блок обработки и измерения 1. Поплавок помещен в жидкость 10, плотность которой измеряется.
Плотномер (фиг. 3) состоит из тороидального поплавка 4 с двумя разнесенными кольцевыми магнитами 5 и 8, имеющими радиально ориентированное магнитное поле. В отверстие поплавка вставлена трубка из немагнитного материала 3, снаружи которой зафиксировано два кольцевых ограничителя перемещения поплавка 13 и 14, а внутри трубки размещены два центральных линейных магнита 6 и 7 со встречно ориентированными магнитными полями, датчики магнитных полей 2 и 9, внешние линейные магниты 11 и 12, магнитные поля которых встречно направлены по отношению к магнитным полям центральных магнитов 6 и 7 соответственно, а в верхней части трубки размещен блок обработки и измерения 1. Поплавок помещен в жидкость 10, плотность которой измеряется.
Заявляемое техническое решение поясняется во взаимодействии между отдельными элементами в процессе работы.
На поплавок 4, кроме магнитных сил из-за взаимодействия кольцевых магнитов 5 и 8 поплавка с центральными линейными магнитами 6 и 7 трубки действуют сила тяжести и сила выталкивания. Поплавок тем больше смещается вверх относительно своего среднего положения, чем больше плотность жидкости. При соответствующем выборе объема и массы поплавка величина его смещения относительно линейных магнитов трубки может быть пересчитана в плотность жидкости. Это смещение может быть измерено бесконтактным способом с помощью датчиков магнитных полей 2 и 9, включенных последовательно друг с другом таким образом, что их сигналы вычитаются. Общий выходной сигнал датчиков поступает на вход блока обработки и измерения 1.
Внешние линейные магниты 11 и 12 в трубке 3, магнитные поля которых направлены встречно по отношению к магнитным полям центральных магнитов 6 и 7 соответственно, предназначены для компенсации действия на датчики магнитного поля 2 и 9 полей от центральных линейных магнитов 6 и 7, что может улучшить чувствительность датчиков магнитного поля по отношению к магнитному полю магнитов 5 и 8 поплавка.
Перемещение поплавка 4 по вертикали может быть ограничено тороидальными ограничителями перемещения 13 и 14, что может быть полезно при транспортировке и монтаже, чтобы за счет внешних сил поплавок не был смещен за пределы действия магнитных полей центральных магнитов.
Технические результаты: обеспечение высокой экономичности (все элементы, за исключением датчиков магнитного поля и измерительной схемы, не требуют питания), способность работы во взрывоопасных средах, так как отсутствуют высокие токи и напряжения, возможность измерения плотности в емкостях любой высоты, так как диэлектрическая трубка может быть гибкой, что упрощает ее транспортировку и монтаж, уменьшение погрешности измерения уровня, так как тороидальный поплавок центрирован по отношению к трубке.

Claims (3)

1. Плотномер, включающий тороидальный поплавок с двумя разнесенными кольцевыми магнитами, имеющими радиально ориентированные магнитные поля, трубку из немагнитного материала с размещенными внутри трубки двумя центральными линейными магнитами со встречно ориентированными магнитными полями, датчики магнитных полей, и размещенный в верхней части трубки блок обработки и измерения.
2. Плотномер по п. 1, отличающийся тем, что в трубку добавлены внешние линейные магниты, размещенные выше верхнего и ниже нижнего датчика магнитных полей, причем магнитные поля внешних линейных магнитов направлены встречно по отношению к магнитным полям ближайших к ним центральных магнитов соответственно.
3. Плотномер по п. 1, отличающийся тем, что на трубку помещены два внешних кольцевых ограничителя перемещения, размещенные на уровне верхнего и нижнего датчика магнитных полей.
RU2018140979U 2018-11-21 2018-11-21 Плотномер RU191611U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140979U RU191611U1 (ru) 2018-11-21 2018-11-21 Плотномер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018140979U RU191611U1 (ru) 2018-11-21 2018-11-21 Плотномер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU191611U1 true RU191611U1 (ru) 2019-08-14

Family

ID=67638219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018140979U RU191611U1 (ru) 2018-11-21 2018-11-21 Плотномер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU191611U1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU721702A1 (ru) * 1978-09-26 1980-03-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Переработке Газа Поплавковый плотномер
WO2000058710A1 (en) * 1999-03-31 2000-10-05 Sondex Limited Fluid densitometer with eccentrically supported float/weight assembly
RU2273838C1 (ru) * 2005-05-19 2006-04-10 Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" Плотномер
RU2285908C1 (ru) * 2005-10-14 2006-10-20 Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" Устройство для измерения уровня и плотности жидкости (варианты)
US9341059B2 (en) * 2009-04-15 2016-05-17 Schlumberger Technology Corporation Microfluidic oscillating tube densitometer for downhole applications

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU721702A1 (ru) * 1978-09-26 1980-03-15 Всесоюзный Научно-Исследовательский И Проектный Институт По Переработке Газа Поплавковый плотномер
WO2000058710A1 (en) * 1999-03-31 2000-10-05 Sondex Limited Fluid densitometer with eccentrically supported float/weight assembly
RU2273838C1 (ru) * 2005-05-19 2006-04-10 Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" Плотномер
RU2285908C1 (ru) * 2005-10-14 2006-10-20 Закрытое акционерное общество "НТФ НОВИНТЕХ" Устройство для измерения уровня и плотности жидкости (варианты)
US9341059B2 (en) * 2009-04-15 2016-05-17 Schlumberger Technology Corporation Microfluidic oscillating tube densitometer for downhole applications

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102680356A (zh) 一种基于电磁悬浮的密度测量装置及方法
CN202649073U (zh) 一种基于电磁悬浮的密度测量装置
RU2273838C1 (ru) Плотномер
RU191611U1 (ru) Плотномер
CN104121968A (zh) 基于磁电效应的料位测量装置及测量方法
US3766786A (en) Magnetic float pycnometer
US3946177A (en) Liquid-level sensor utilizing ferromagnetic fluid
RU2493551C2 (ru) Устройство для определения плотности жидких сред
RU2316753C1 (ru) Устройство для автоматического измерения плотности жидких сред
SU389439A1 (ru) Плотномер для жидких сред
CN204142332U (zh) 基于磁电效应的料位测量装置
RU56621U1 (ru) Устройство для автоматического измерения плотности жидких сред
RU46854U1 (ru) Плотномер
RU134317U1 (ru) Магнитострикционный уровнемер
RU2193181C2 (ru) Устройство для измерения плотности жидкости
SU397813A1 (ru) Плотномер
SU600489A1 (ru) Устройство дл измерени намагниченности жидких и твердых тел
RU2308019C1 (ru) Плотномер для жидкостей с низкой плотностью
SU735986A1 (ru) Устройство дл определени магнитной восприимчивости растворов
RU2769809C1 (ru) Устройство для измерения плотности жидкости
SU149919A1 (ru) Аэродинамические весы
RU2008691C1 (ru) Устройство для измерения мгновенных значений протяженных магнитных полей
SU596864A1 (ru) Плотномер жидкости
RU2050527C1 (ru) Уровнемер
US2735302A (en) saylor

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20191122