RU2046293C1 - Термоэлектрический уровнемер для дискретного измерения уровня раздела сред - Google Patents

Термоэлектрический уровнемер для дискретного измерения уровня раздела сред Download PDF

Info

Publication number
RU2046293C1
RU2046293C1 SU5051367A RU2046293C1 RU 2046293 C1 RU2046293 C1 RU 2046293C1 SU 5051367 A SU5051367 A SU 5051367A RU 2046293 C1 RU2046293 C1 RU 2046293C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
covers
level gauge
level
housing
point
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
В.И. Залугин
В.В. Савельев
Original Assignee
Опытное конструкторское бюро машиностроения
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 Опытное конструкторское бюро машиностроения filed Critical Опытное конструкторское бюро машиностроения
Priority to SU5051367 priority Critical patent/RU2046293C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2046293C1 publication Critical patent/RU2046293C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: устройство содержит герметичный корпус, соединенный с прочноплотными чехлами, установленными в корпусе по его высоте с обеспечением сквозного прохода по ним сред. Термопары и нагреватели с электропроводниками установлены на наружных стенках чехлов. 3 з. п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для индикации наличия или отсутствия жидкости, а также для дискретного измерения уровня жидкости, в том числе в условиях высоких рабочих температур, давлений и коррозионной активности среды. Областями применения могут быть атомная, химическая, пищевая промышленность, а также другие, где требуются измерения в замкнутых и недоступных другому наблюдению объемах.
Известны термоэлектрические уровнемеры, содержащие термопары, нагревательные элементы, соответствующие электропроводники и электроизоляцию, заключенные в чехлы, прочно-плотно закрытые с одного конца и соединенные другим концом с корпусом уровнемера, причем последний установлен в емкости, где производятся измерения уровня (см. например, патент Великобритании N 2143950, кл. G 01 F 23/24, опубликованный 20.02.85 г. и США N 3280627, Н. кл. 73-295, опубликованный 25.10.66 г.).
Недостатками указанных уровнемеров являются сложность конструкции, изготовления, большая инерционность действия, сложность обеспечения брызгозащищенности, которая влияет на достоверность показаний.
Известен термоэлектрический уровнемер [1] содержащий чувствительные элементы в чехлах из труб с размещенными в них термопарами и нагревателями, причем каждый элемент имеет на конце дополнительный кольцевой негерметичный чехол для защиты от брызг, а все вместе элементы установлены в общий чехол, сообщенный со средой.
Недостатками являются сложность конструкции и изготовления, инерционность действия, которую сложно повысить вследствие необходимости размещения в цилиндрическом чехле малого диаметра термопары, нагреватель, изоляцию, причем для обеспечения надежности и требуемого ресурса необходима достаточная толщина стенки чехла, особенно для коррозионно-активных или опасных для жизни сред. Из-за малых габаритов ограничен выбор конструкционных материалов. Технологические трудности усугубляются при значительной длине уровнемера (десятки метров) и жестких требованиях к инерционности действия. По наибольшему количеству совпадающих признаков термоэлектрический уровнемер [1] принят за прототип.
Целью предлагаемого изобретения является упрощение конструкции, повышение технологичности изготовления, увеличение надежности, уменьшение инерционности действия.
Цель достигается тем, что чехлы установлены в корпусе с обеспечением сквозного прохода по ним сред, а термопары и нагреватели установлены на наружных стенках чехлов.
Термоэлектрический уровнемер содержит корпус, который выполнен в виде трубы, а чехлы выполнены в виде С-образных трубок. Корпус разделен на несколько параллельно расположенных прочностных частей, герметично отделенных от среды и друг от друга, а нагреватели термопар выполнены с возможностью отключения всех, кроме одного, на каждом уровне замера. Корпус уровнемера выполнен из нескольких частей, соединенных прочно-плотно по высоте, причем каждая часть содержит не менее двух чехлов, расположенных на ее противоположных концах.
На фиг. 1 показан предлагаемый уровнемер, продольный разрез; на фиг. 2 разрез А-А на фиг. 1; на фиг. 3 разрез Б-Б на фиг. 2; на фиг. 4 место I на фиг. 3.
Термоэлектрический уровнемер состоит из труб 1, раздельно вваренных в общий фланец и раздельно выведенных из корпуса 2 емкости, содержащей среду, уровень которой требуется измерять. Внутри труб в несколько рядов по высоте размещены чехлы, выполненные в виде С-образно изогнутых трубочек 3, концы которых вварены в корпусные трубы 1. Снаружи корпусных труб 1 и внутри С-образных трубочек 3 находится среда, уровень которой требуется измерять, а внутри корпусных труб неэлектропроводная среда, например атмосферный воздух. На наружных стенках С-образных трубочек 3 установлены термопары 4 и через электроизоляцию 5 электронагреватель 6, выполненный, например, в виде спирально навитой вокруг трубочки 3 проволоки. Для уменьшения потерь тепла и снижения температур внутри корпуса установлена теплоизоляция 7. Все провода от всех термопар и нагревателей выведены наружу. Каждая труба 1 корпуса выполнена из секций 8, вблизи верхнего и нижнего торцов которых встроены трубочки 3, при этом облегчаются как работы по установке самих трубочек, так и установка на них термопар, нагревателей, изоляции и размещение электропроводников.
Все это значительно уменьшает трудоемкость изготовления предлагаемого уровнемера по сравнению с прототипом, значительно облегчает контроль качества и расширяет номенклатуру конструкционных материалов, которые можно применять для данного уровнемера. Значительно лучше брызгозащищенность, причем не надо дополнительных чехлов.
Уровнемер работает следующим образом. При прохождении тока через нагреватель 6 стенки трубочки 3 нагреваются. При подъеме уровня жидкость попадает внутрь трубочки 3 и охлаждает стенку. При понижении уровня жидкость уходит из трубочки 3, перестает охлаждать ее, так как теплоемкость газа много меньше теплоемкости жидкости. Изменение температуры вызовет соответствующее изменение сигнала термопары.
Данная конструкция позволяет использовать разные схемы получения сигнала, или от абсолютного изменения температуры, или от разности температур, при дифференциальном включении подогреваемой и неподогреваемой термопар, расположенных на одном уровне по высоте в разных корпусах 1. Тогда при числе труб 1 три и больше одна или больше трубочек 3 на одном уровне по высоте резервируются, при этом увеличивается общая надежность уровнемера. Сравнивая чувствительный элемент прототипа, когда термопара и нагреватель размещены внутри трубочки, видно, что он более инерционен, чем предлагаемый, так как толщина слоев материалов, составляющих элемент прототипа, всегда больше, чем толщина стенки трубочки чехла, тогда как в предлагаемом уровнемера термопара и нагреватель устанавливаются непосредственно на стенку трубочки, что и обеспечивает меньшую инерционность и, соответственно, большее быстродействие, которое важно в измерительных системах, обеспечивающих безопасность эксплуатации. Кроме того, уменьшается потребление энергии, что также немаловажно. В то же время установка термопары и нагревателя снаружи чехла несравненно проще в изготовлении, чем размещение внутри длинной, тонкой трубы. Поэтому же (вследствие доступности) легче подобрать конструкционные материалы для изготовления. Поэтому предлагаемый уровнемер превосходит прототип как по быстродействию, так и по простоте изготовления, особенно для больших длин уровнемера, при больших колебаниях уровня измеряемой жидкости по высоте.

Claims (4)

1. ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УРОВНЕМЕР ДЛЯ ДИСКРЕТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ РАЗДЕЛА СРЕД, содержащий герметичный корпус, соединенный с прочноплотными чехлами, установленными по высоте корпуса, термопары и нагреватели с электропроводниками, отличающийся тем, что чехлы установлены в корпусе с обеспечением сквозного прохода по ним сред, а термопары и нагреватели установлены на наружных стенках чехлов.
2. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде трубы, а чехлы в виде С-образных трубок.
3. Уровнемер по п. 1, отличающийся тем, что корпус разделен на несколько параллельно расположенных прочноплотных частей, герметично отделенных от среды и одна от другой, а нагреватели термопар выполнены с возможностью отключения всех, кроме одного, на каждом уровне замера.
4. Уровнемер по п. 3, отличающийся тем, что корпус уровнемера выполнен из нескольких частей, соединенных прочноплотно по высоте, причем каждая часть содержит не менее двух чехлов, расположенных на ее противоположных концах.
SU5051367 1992-04-08 1992-04-08 Термоэлектрический уровнемер для дискретного измерения уровня раздела сред RU2046293C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051367 RU2046293C1 (ru) 1992-04-08 1992-04-08 Термоэлектрический уровнемер для дискретного измерения уровня раздела сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5051367 RU2046293C1 (ru) 1992-04-08 1992-04-08 Термоэлектрический уровнемер для дискретного измерения уровня раздела сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2046293C1 true RU2046293C1 (ru) 1995-10-20

Family

ID=21608833

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5051367 RU2046293C1 (ru) 1992-04-08 1992-04-08 Термоэлектрический уровнемер для дискретного измерения уровня раздела сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2046293C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4440717, кл. G 01F 23/72, 1984. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5221916A (en) Heated extended resistance temperature sensor
US3913378A (en) Apparatus for measuring fouling on metal surfaces
US5355727A (en) Method of making average mass flow velocity measurements
EP0153661A2 (en) Temperature probe
US3848466A (en) Magnetic temperature sensor
CN208297003U (zh) 传感器封壳、温度测量组件和温度传感器
US5201223A (en) Method of sensing fluid flow and level employing a heated extended resistance temperature sensor
US4746223A (en) Meter for integrating the operating time of a steam trap
KR910003825B1 (ko) 저항식온도계
US3905243A (en) Liquid-level sensing device
US4977385A (en) Distributed RTD
CZ20001995A3 (cs) Analogové čidlo hladiny kapaliny
US4339949A (en) Process and apparatus for the thermal measurement of mass flow
US4994780A (en) Heated extended resistance temperature sensor, apparatus for sensing and method of making same
US4440716A (en) In-situ calibration of local power measuring devices for nuclear reactors
RU2046293C1 (ru) Термоэлектрический уровнемер для дискретного измерения уровня раздела сред
US5152049A (en) Method of making a heated extended resistance temperature sensor
US5134772A (en) Method of making a U-shaped heated extended resistance temperature sensor
RU2153712C1 (ru) Устройство для определения уровня теплоносителя в реакторе (варианты)
Elrod et al. Boiling heat-transfer data at low heat flux
US4567013A (en) Hydrogen measuring device
CN1185472C (zh) 测量加热下传感器温度和环境温度之差用的温度传感器
JPS587173B2 (ja) 電気変圧器用の温度計測装置
US3230771A (en) Temperature measuring apparatus
US4652420A (en) Hydrogen measuring device