RU2217702C2 - Емкостный ротаметр - Google Patents

Емкостный ротаметр Download PDF

Info

Publication number
RU2217702C2
RU2217702C2 RU2001128201/28A RU2001128201A RU2217702C2 RU 2217702 C2 RU2217702 C2 RU 2217702C2 RU 2001128201/28 A RU2001128201/28 A RU 2001128201/28A RU 2001128201 A RU2001128201 A RU 2001128201A RU 2217702 C2 RU2217702 C2 RU 2217702C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
float
rotameter
plates
tube
capacitive
Prior art date
Application number
RU2001128201/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001128201A (ru
Inventor
А.А. Бурмака
нченко И.Л. Дерев
И.Л. Деревянченко
бовский В.В. Жел
В.В. Желябовский
Э.Г. Кнелер
Г.Н. Навозенко
нников Ю.А. Овс
Ю.А. Овсянников
Original Assignee
Бурмака Александр Александрович
Деревянченко Иван Леонидович
Желябовский Владимир Васильевич
Кнелер Эмануил Григорьевич
Навозенко Григорий Никитович
Овсянников Юрий Александрович
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 Бурмака Александр Александрович, Деревянченко Иван Леонидович, Желябовский Владимир Васильевич, Кнелер Эмануил Григорьевич, Навозенко Григорий Никитович, Овсянников Юрий Александрович filed Critical Бурмака Александр Александрович
Priority to RU2001128201/28A priority Critical patent/RU2217702C2/ru
Publication of RU2001128201A publication Critical patent/RU2001128201A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2217702C2 publication Critical patent/RU2217702C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для измерения объемного расхода газа. Ротаметр содержит цилиндрическую диэлектрическую трубку с размещенным внутри нее поплавком в форме колпачка, расположенного вверх донышком и надетого на конический стержень, основание которого установлено в нижней части диэлектрической трубки, и измерительный конденсатор емкостного преобразователя. Поплавок выполнен из токопроводного материала, а каждая из обкладок измерительного конденсатора, расположенных на наружной поверхности диэлектрической трубки, представляет собой по меньшей мере пару соединенных между собой трапеций. Ротаметр прост в изготовлении, обеспечивает высокую точность и расширение диапазона измерений. 5 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения объемного расхода газа.
Известен "Измеритель расхода жидкости и газа" по патенту Швейцарии 252803, G 01 F 1/22, 1938 г., выполненный в виде стеклянной трубки, внутри которой находится коаксиально установленный конический стержень. На коническом стержне насажен кольцевой поплавок, который перемещается в стеклянной трубке под воздействием газа или жидкости до тех пор, пока разница в давлении между нижней и верхней частью поплавка не станет равной весу поплавка. Расход жидкости регистрируется визуально по шкале, закрепленной с внешней стороны стеклянной трубки. Известная конструкция предполагает визуальный съем информации, а следовательно, точность регистрации показаний не соответствует требованиям точности современных измерительных устройств, например, достигаемых средствами вычислительной техники.
Известны ротаметры, содержащие конусную трубку с размещенным внутри нее поплавком и преобразователь положения поплавка в выходной сигнал. Ротаметр по а.с. 595625, G 01 F 1/22 имеет преобразователь положения поплавка в виде треугольной обмотки, а поплавок снабжен постоянным магнитом. Ротаметр по а. с. 792076, G 01 F 1/22 содержит поплавок с магнитом и герконы, расположенные вокруг конусной трубки и снабженные обмотками подмагничивания.
Недостатком известных устройств является следующее: конусная измерительная трубка, применяемая в ротаметрах, сложна в изготовлении, позволяет производить измерение расхода только в узком диапазоне, что приводит к многообразию ротаметров. При измерении расхода проходящей через ротаметр среды поплавок начинает колебаться внутри трубки, что снижает точность показаний ротаметра. Преобразователи положения поплавка в выходной сигнал сложны, что затрудняет их массовое применение,
Наиболее близким по технической сути к предлагаемому решению является емкостный ротаметр по а.с. 1682792, G 02 F 1/22. Известный емкостный ротаметр содержит диэлектрическую коническую трубку с размещенным внутри нее поплавком и измерительный конденсатор емкостного дифференциального преобразователя. Первая и вторая обкладки измерительного конденсатора выполнены в виде треугольников с криволинейным основанием и расположены по обе стороны от третьей обкладки, выполненной в виде прямоугольной полосы. Обкладки конденсатора закреплены на внешней стороне трубки, а поплавок выполнен из материала с высокой диэлектрической проницаемостью.
Недостатком известного устройства, кроме перечисленных ранее, является то, что электронная дифференциальная схема преобразователя является сложной и требует очень высокой точности изготовления деталей ротаметра. Конструкция ротаметра по а.с. 1682792 сложна в изготовлении и имеет недостаточную точность измерения, особенно при незначительных расходах измеряемой среды (например, газа). Колебания поплавка внутри конусной трубки увеличивают погрешность измерения расхода среды емкостным дифференциальным преобразователем, что приводит к значительным искажениям истинного значения расхода. При увеличении расхода увеличивается высота поплавка внутри конической трубки, увеличивается расстояние между обкладками конденсатора, что приводит к сложным, нелинейным изменениям значений емкости, которые сложно анализировать для вычисления истинного значения расхода среды. Измерение расхода возможно только в узком диапазоне. Это приводит к необходимости создания большого количества типоразмеров ротаметров. Причем, чем больший расход измеряется, тем ниже точность измерения и сложнее электрическая и электронная схемы автоматизированных средств, обеспечивающих съем и обработку информации. Поэтому использование конических ротаметров для измерения больших индустриальных объемов потребления газа ничтожно мало. Кроме того, интенсивные вихревые потоки измеряемой среды, особенно в верхней части трубки, где очень мала электрическая емкость обкладок конденсатора, приводят к значительным колебаниям поплавка, что резко снижает чувствительность ротаметра. Стабилизация положения поплавка требует дополнительного усложнения конструкции ротаметра.
Задача, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, - разработка простого и надежного в работе ротаметра, позволяющего производить измерение объемного расхода газа в широком диапазоне с высокой точностью.
Предлагаемый ротаметр содержит диэлектрическую трубку с размещенным внутри нее поплавком в форме колпачка, расположенного вверх донышком, и измерительный конденсатор емкостного преобразователя с обкладками, расположенными на наружной поверхности диэлектрической трубки. Новым в ротаметре является то, что поплавок выполнен из токопроводного материала и надет на конический стержень, основание которого установлено в нижней части диэлектрической трубки. Диэлектрическая трубка выполнена цилиндрической, а каждая из обкладок измерительного конденсатора представляет собой по меньшей мере пару соединенных между собой трапеций.
Применение в предлагаемом емкостном ротаметре поплавка из токопроводного материала позволяет образовать электрическую схему из двух пар последовательно соединенных перестраиваемых конденсаторов. Каждый из конденсаторов образуется обкладкой, расположенной на поверхности диэлектрической трубки (наружная обкладка конденсатора), и токопроводным поплавком (внутренняя обкладка конденсатора), которые разделены стенкой диэлектрической трубки. С помощью токопроводного поплавка осуществляется соединение этих конденсаторов. Емкостные значения конденсаторов зависят от уровня положения поплавка, которым определяется размер площади наружных обкладок.
Емкость конденсатора (см. , например, С.Э. Фриш и Л.В. Тиморева, Курс общей физики, т.2, Москва, 1959 г.) определяется по формуле
Figure 00000002

где S - площадь пластины конденсатора;
d - расстояние между пластинами;
ε - диэлектрическая постоянная материала, заполняющего зазор между пластинами.
При определении текущей величины емкости (Ci) площадь пластин конденсатора определяется площадью поплавка относительно исходного положения. Расстоянием d является толщина стенки трубки dт, а диэлектрической постоянной материала - εт - диэлектрическая постоянная материала трубки.
Следовательно
Figure 00000003

для последовательно соединенных одинаковых конденсаторов.
Измерительный конденсатор известного ротаметра, выбранного в качестве прототипа, образуется обкладками, между которыми расположены несколько слоев диэлектрического материала: стенка диэлектрической трубки и поплавок из материала с высокой диэлектрической проницаемостью. Емкость преобразователя перемещения поплавка для таких же условий определяется по формуле
Figure 00000004

где dп - диаметр поплавка;
εп - диэлектрическая постоянная поплавка.
Сравнение формул (1) и (2) показывает, что при одинаковых габаритах трубки ротаметров, поплавка и пластин в предлагаемом устройстве и прототипе величина емкости преобразователя может быть равна емкости предлагаемого ротаметра в случае, если для диэлектрического поплавка εп = ∞, что практически невозможно. Кроме того, поплавок в этом случае может быть выполнен только полностью из диэлектрика (например, фарфора), что увеличивает его вес, а следовательно, снижает точность измерения. Применение в измерительном конденсаторе обкладок трапециевидной формы позволяет выбирать размер основания трапеций таким, чтобы получить большую начальную емкость по сравнению с обкладками треугольной формы при одинаковой высоте обкладок. Это повышает точность измерения расхода газа, когда колпачок поднят на незначительную высоту и зазор между стенками колпачка и диэлектрической трубкой соизмерим с зазором между стержнем и донышком колпачка. При перемещении поплавка на всю высоту трубки приращение емкости в предлагаемом ротаметре больше, чем в прототипе, что повышает точность измерения.
Развертка обкладок емкостного ротаметра по а.с. 1682792 и его электрическая схема соединения обкладок конденсаторов показаны на фиг.1, 2. Развертка обкладок предлагаемого емкостного ротаметра и его электрическая схема соединения обкладок конденсаторов показаны на фиг.4, 5.
Изменения емкости конденсаторов при изменении положения поплавка при одинаковых размерах трубок ротаметров, измеряющих расход газа в одинаковом диапазоне, показаны в табл.1 и 2.
Для прототипа общая емкость
Figure 00000005

Figure 00000006

Для предлагаемого емкостного ротаметра общая емкость
Figure 00000007
.
Из приведенных табл.1 и 2 видно, что при перемещении поплавка емкость в прототипе изменяется в пределах от 1 до 1,939 пФ. При этих же условиях в предлагаемом ротаметре емкость изменяется от 1 до 32 пФ.
Выполнение диэлектрической трубки цилиндрической значительно упрощает и повышает точность ее изготовления. При этом диапазон измерения расширяется и повышается точность измерения. Выполнение поплавка в форме колпачка делает его более легким, поплавок реагирует на малейшие изменения восходящего потока газа, что повышает точность измерения. Выполнение обкладок измерительного конденсатора в форме трапеций, соединенных между собой, позволяет исключить погрешности измерения, связанные с колебанием поплавка при его подъеме в трубке.
С целью повышения точности измерения количество пар соединенных между собой трапеций может быть увеличено.
Наличие новых элементов, связей между ними и новая форма выполнения элементов позволяют повысить чувствительность и точность измерения расхода среды и расширить диапазон измерения.
На фиг. 1 - развертка обкладок емкостного ротаметра по а.с. 1682792 на фоне крайних положений поплавка.
На фиг.2 - электрическая схема соединения обкладок конденсаторов емкостного ротаметра по а.с. 1682792.
На фиг.3 - предлагаемый емкостный ротаметр.
На фиг.4 - развертка обкладок предлагаемого емкостного ротаметра на фоне крайних положений поплавка.
На фиг.5 - электрическая схема соединения обкладок конденсаторов предлагаемого ротаметра.
Предлагаемый емкостный ротаметр содержит цилиндрическую трубку 1, выполненную, например, из стекла. Внутри трубки установлен коаксиально расположенный стержень 2, основание которого находится в нижней части трубки 1. Стержень 2 выполнен из токопроводного материала, например металла. На конический стержень 2 насажен поплавок 3, выполненный в форме колпачка с отверстием. Диаметр отверстия колпачка выбран таким образом, что он равен диаметру стержня на уровне высоты колпачка в его нижнем положении. Колпачок выполнен также из токопроводного материала, например металла. Преобразователь перемещения поплавка выполнен емкостным и имеет измерительный конденсатор с обкладками 4 (С2) и 5 (С1), расположенными на наружной поверхности диэлектрической трубки. Обкладки нанесены на трубку, например, методом вакуумного напыления металла.
Каждая из обкладок конденсатора представляет собой по меньшей мере пару соединенных друг с другом равнобедренных трапеций (см. фиг.4), подсоединенных к измерителю (не показан).
В зависимости от необходимой точности измерения выбирают количество трапеций для каждой обкладки.
Предлагаемый емкостный ротаметр работает следующим образом. При прохождении газа через диэлектрическую трубку 1 поплавок 3 под воздействием восходящего потока измеряемой среды (например, газа) перемещается вверх вдоль конического стержня 2. Емкостное значение конденсаторов определяется пересечением площади рисунка наружных обкладок конденсатора с площадью поверхности поплавка. Перемещение поплавка изменяет и емкостное значение конденсаторов С1 и С2. При этом емкостное значение конденсаторов С1 и С2 всегда одинаково и колеблется лишь в диапазоне колебания поплавка 3 внутри диэлектрической трубки 1. Однако последовательное чередование трапециевидных обкладок по всей образующей поверхности трубки нивелирует эти колебания в диапазоне общего среднего значения. Некоторое увеличение площади пересечения поверхности поплавка 3 на одном сегменте обкладок вызывает уменьшение площади пересечения на другом сегменте этой же обкладки. Аналогичное происходит и на другой группе сегментов второй обкладки конденсатора. Таким образом, перемещение поплавка 3 изменяет площадь поперечного сечения проходного отверстия, образующегося между конусным стержнем 2 и внутренним диаметром поплавка 3, при этом изменяется емкость измерительного конденсатора с обкладками 4. Изменение емкости регистрируется измерительной схемой пропорционально изменению расхода газа. Предлагаемый емкостный ротаметр позволяет с высокой точностью измерять расход природного и сжиженного газа в широком диапазоне измерения. Емкостный ротаметр прост в изготовлении и надежен в работе.

Claims (1)

  1. Емкостный ротаметр, содержащий диэлектрическую трубку с размещенным внутри нее поплавком в форме колпачка, расположенного вверх донышком, и измерительный конденсатор емкостного преобразователя с обкладками, расположенными на наружной поверхности диэлектрической трубки, отличающийся тем, что поплавок выполнен из токопроводного материала и надет на конический стержень, основание которого установлено в нижней части диэлектрической трубки, выполненной цилиндрической, а каждая из обкладок измерительного конденсатора представляет собой по меньшей мере пару соединенных между собой трапеций.
RU2001128201/28A 2001-10-19 2001-10-19 Емкостный ротаметр RU2217702C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128201/28A RU2217702C2 (ru) 2001-10-19 2001-10-19 Емкостный ротаметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128201/28A RU2217702C2 (ru) 2001-10-19 2001-10-19 Емкостный ротаметр

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001128201A RU2001128201A (ru) 2003-08-10
RU2217702C2 true RU2217702C2 (ru) 2003-11-27

Family

ID=32026951

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001128201/28A RU2217702C2 (ru) 2001-10-19 2001-10-19 Емкостный ротаметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2217702C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАРАТАЕВ Р.Н. и др. Расходомеры постоянного перепада давления. - М.: Машиностроение, 1980, с.14 и 15, рис. 16, 17. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5672808A (en) Transducer having redundant pressure sensors
US4432238A (en) Capacitive pressure transducer
US7007556B2 (en) Method for determining a mass flow of a fluid flowing in a pipe
US4641434A (en) Inclination measuring device
JPS61126414A (ja) 傾斜角測定装置
US3927566A (en) Flowmeters
Sandra et al. A nonintrusive magnetically coupled sensor for measuring liquid level
JPS62165121A (ja) 流量変換装置
US3754446A (en) Apparatus for measuring fluid characteristics
RU2217702C2 (ru) Емкостный ротаметр
US4489614A (en) Flowmeter
US4361051A (en) Flowmeter
US4223557A (en) Flowmeter
RU2805029C1 (ru) Расходомер постоянного перепада давления типа ротаметра с дистанционной передачей величины расхода
US2697942A (en) Device for measuring velocity of flow of fluid in wells
RU2577804C1 (ru) Устройство для измерения угла наклона плоскости
RU2235977C2 (ru) Счетчик расхода газа
RU2040779C1 (ru) Устройство для измерения уровня топлива в баке
Popa et al. Magnetic fluids in flow meters network for gases
CN107014454A (zh) 一种计算低温介质稳态流量的方法
SU1262291A1 (ru) Устройство дл определени границы раздела сред
US4423638A (en) Capacitive system for manometric detection and measurement of differential pressures
KR102635906B1 (ko) 정전용량 유량송신기
RU2237868C1 (ru) Датчик расхода газа
Chakraborty et al. An innovative method for the measurement of liquid level of a conducting liquid

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20031020