RU2568990C1 - Устройство для контроля уровня жидкости - Google Patents

Устройство для контроля уровня жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2568990C1
RU2568990C1 RU2014138407/28A RU2014138407A RU2568990C1 RU 2568990 C1 RU2568990 C1 RU 2568990C1 RU 2014138407/28 A RU2014138407/28 A RU 2014138407/28A RU 2014138407 A RU2014138407 A RU 2014138407A RU 2568990 C1 RU2568990 C1 RU 2568990C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
angle
tank
matrix
linear matrix
wall
Prior art date
Application number
RU2014138407/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Геннадьевич Носков
Сергей Николаевич Руш
Галина Александровна Корнеева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный центр исследований и разработок" (ООО "РН-ЦИР")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный центр исследований и разработок" (ООО "РН-ЦИР") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Объединенный центр исследований и разработок" (ООО "РН-ЦИР")
Priority to RU2014138407/28A priority Critical patent/RU2568990C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568990C1 publication Critical patent/RU2568990C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах контроля объема и уровня жидкости. Техническим результатом служит повышение точности определения уровня и фиксация динамики его изменения с высокой точностью. Устройство имеет две линейные фотоэлектронные матрицы, установленные под углом к стенке емкости со стороны, противоположной размещению источника света, выполненного в виде лазера. Угол ориентации луча лазера находится в диапазоне 10…80° и связан с углом ориентации первой линейной матрицы следующей зависимостью:
Figure 00000001
а со второй линейной матрицей - зависимостью: γ=90°-β, где β - угол ориентации луча к нормали к стенке емкости; α - угол наклона первой линейной матрицы к нормали к стенке емкости; γ - угол наклона второй линейной матрицы к нормали к стенке емкости; n - показатель преломления света относительно воздуха, причем лазер и обе матрицы установлены с возможностью изменения угла наклона. Данное устройство позволяет с высокой точностью определять уровень жидкости в емкости, скорость и направление его изменения. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в системах контроля объема и уровня жидкости.
Известен ультразвуковой индикатор уровня жидкости, содержащий ультразвуковой датчик, закрепленный на наружной стенке резервуара, и контрольно-измерительный блок для регистрации изменения высоты уровня жидкости в резервуаре (Патент США №5438868).
Недостатком устройства является низкая точность определения уровня жидкости вследствие использования звуковых волн в качестве исходного сигнала.
Известен волоконно-оптический измеритель объема и уровня жидкости, содержащий оптически согласованные волоконные световоды, светочувствительный элемент, подключенный к электронному блоку, и лазерный источник света, который установлен в верхней части боковой стенки сосуда с возможностью поворота относительно нее (Патент РФ №2187079).
Недостатком известного устройства выступает невозможность его применения в узких емкостях и трубках, а также необходимость монтажа в емкости световодов.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для определения уровня текучей среды, включающее источник светового излучения, направление луча которого ориентировано под углом к стенке емкости из прозрачного материала, и линейную матрицу фотоприемников, расположенную с противоположной стороны емкости под углом к стенке емкости и электрически связанную с контроллером (Патент РФ №2452427).
К недостаткам данного решения следует отнести низкую точность определения уровня, обусловленную тем, что используется достаточно широкий пучок световых лучей, проходящих через контролируемую среду. При этом, несмотря на регулировку чувствительности элементов матрицы для отсечения света от частичной засветки отклоненными лучами, такая засветка представляет собой переменную величину, меняющуюся при прохождении через границу раздела сред, а также обусловленную неизбежной дисперсией света. Это приводит к засветке тех элементов матрицы, которые должны фиксировать отсутствие света. Кроме того, такая система не может определять скорость изменения уровня.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, служит повышение точности определения уровня и фиксация динамики его изменения с высокой точностью.
Технический результат достигается тем, что устройство снабжено второй линейной матрицей, установленной под углом к стенке емкости с той ее стороны, где установлена первая матрица, при этом источник света выполнен в виде лазера, угол ориентации луча которого находится в диапазоне 10…80° и связан с углом ориентации первой линейной матрицы следующей зависимостью:
Figure 00000001
а со второй линейной матрицей - зависимостью: γ=90°-β,
где β - угол ориентации луча к нормали к стенке емкости; α - угол наклона первой линейной матрицы к нормали к стенке емкости; γ - угол наклона второй линейной матрицы к нормали к стенке емкости; n - показатель преломления света относительно воздуха, причем лазер и обе матрицы установлены с возможностью изменения угла наклона.
Указанные отличительные признаки существенны.
Использование лазера позволяет добиться малого диаметра луча света, падающего на фотоэлементы матрицы при достаточно большой энергии излучения, что позволяет применять фотоэлементы с низкой чувствительностью и более надежно отсекать различного рода засветки. При этом задаваемое взаиморасположение лазера и линейных матриц в зависимости от показателя преломления света и величины угла ориентации луча лазера к вертикали обеспечивает падение прошедшего через контролируемую среду луча на матрицы точно под прямым углом при минимальных потерях интенсивности света в результате внутреннего отражения. Это дает высокую точность определения уровня в пределах размера фотоэлементов матрицы и толщины лазерного луча. При этом наличие второй матрицы обеспечивает фиксацию положения луча в случае полного или частичного внутреннего отражения от поверхности жидкости, так как углы преломления и отражения в определяющей степени зависят от показателя преломления света разных жидкостей.
На чертеже представлена схема устройства при прохождении лучом контролируемой среды при разных ее уровнях.
Устройство включает лазер 1, ориентированный по отношению к прозрачной стенке 2 емкости 3 (такой емкостью может быть измерительная, т.е. уровнемерная трубка, связанная, например, с резервуаром) таким образом, что его луч 4 образует с нормалью к стенке емкости угол β в пределах 10…80°. Границы данного диапазона выбраны из условия недопущения полного внутреннего отражения луча от стенок емкости и жидкости при вхождении в емкость и выходе луча из емкости. Лазер 1 установлен с возможностью изменения угла наклона. С противоположной стороны емкости 3 установлена линейная матрица фотоэлементов 5 с возможностью изменения угла наклона. С той же стороны емкости установлена вторая матрица 8 под углом к нормали к стенке емкости с возможностью изменения угла наклона. Одним из примеров линейной матрицы 5 является линейная матрица датчиков TAOS TSL208R компании Texas Advanced Optoelectronic Systems, которая имеет разрешение 200 точек на дюйм. Матрица 5 установлена под углом к прозрачной стенке 6 емкости 3 таким образом, что угол α, образуемый матрицей 5 и нормалью к стенке емкости, взаимосвязан с углом β зависимостью:
Figure 00000001
где n - относительный показатель преломления света, зависящий от свойств жидкости. Матрица 8 установлена под углом к прозрачной стенке 6 емкости 3 таким образом, что угол γ, образуемый матрицей 8 и нормалью к стенке емкости, взаимосвязан с углом β зависимостью: γ=90°-β.
При такой установке матриц 5 и 8 луч 4, преломленный и/или отраженный на разделе сред 7, падает на обе матрицы под прямым углом. Матрицы 5 и 8 электрически связаны через компьютер (не показано) с контроллером (не показано), который может управлять исполнительным устройством (не показано) для регулирования уровня жидкости.
Устройство работает следующим образом.
Луч 4 лазера 1 проходит через емкость 3 с жидкостью, пересекая ее стенки 2 и 6 в точках, разнесенных по высоте емкости в соответствии с углом наклона лазера 1. При отсутствии жидкости в зоне прохождения луча 4 он не претерпевает отклонений (для упрощения принято, что стенки емкости не изменяют положение луча) и не попадает на матрицы 5 и 8. Отсутствие сигнала с матриц не приводит в действие контроллер и исполняющий механизм. При подъеме жидкости до уровня направления луча, например, обозначенного на чертеже в позиции уровня жидкости I, луч 4, в зависимости от показателя преломления жидкости и угла ориентации луча лазера, отклоняется на разделе сред (отклоняется при вхождении в емкость с жидкостью, а при выходе из жидкости вторично преломляется или частично или полностью отражается от границы раздела сред) и попадает на матрицу 5 и/или 8. Сигналы с матриц 5 и 8 поступают на компьютер, который определяет положение луча на матрицах и его интенсивность, а обработанный сигнал поступает на контроллер, который управляет исполняющим механизмом регулирования уровня жидкости по заданной программе. При дальнейшем подъеме жидкости, например, соответственно показанному на чертеже уровню II, луч 4, преломляясь и/или отражаясь на разделе сред на этом уровне, попадает на другие участки матриц 5 и 8, то есть перемещается вдоль матриц. Скорость перемещения луча 4 прямо пропорциональна скорости подъема жидкости, что фиксируется компьютером по соответствующим сигналам с фотоэлементов матриц 5 и 8. Снижение уровня заставляет луч двигаться в обратном направлении по матрицам. Последовательность воздействия луча на фотоэлементы матриц показывает направление движения жидкости.
Данное устройство позволяет с высокой точностью определять уровень жидкости в емкости, скорость и направление его изменения.

Claims (2)

1. Устройство для контроля уровня жидкости, включающее источник светового излучения, направление луча которого ориентировано под углом к стенке емкости из прозрачного материала, и линейную матрицу фотоприемников, расположенную с противоположной стороны емкости под углом к стенке емкости и электрически связанную с контроллером, отличающееся тем, что оно снабжено второй линейной матрицей, установленной под углом к стенке емкости с той ее стороны, где установлена первая матрица, при этом источник света выполнен в виде лазера, причем лазер и обе матрицы установлены с возможностью изменения угла наклона.
2. Устройство для контроля уровня жидкости по п. 1, отличающееся тем, что угол ориентации луча лазера находится в диапазоне 10…80° и связан с углом ориентации первой линейной матрицы зависимостью:
Figure 00000001

а со второй линейной матрицей - зависимостью: γ=90°-β, где β - угол ориентации луча к нормали к стенке емкости; α - угол наклона первой линейной матрицы к нормали к стенке емкости; γ - угол наклона второй линейной матрицы к нормали к стенке емкости; n - относительный показатель преломления света.
RU2014138407/28A 2014-09-24 2014-09-24 Устройство для контроля уровня жидкости RU2568990C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138407/28A RU2568990C1 (ru) 2014-09-24 2014-09-24 Устройство для контроля уровня жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138407/28A RU2568990C1 (ru) 2014-09-24 2014-09-24 Устройство для контроля уровня жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2568990C1 true RU2568990C1 (ru) 2015-11-20

Family

ID=54598266

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014138407/28A RU2568990C1 (ru) 2014-09-24 2014-09-24 Устройство для контроля уровня жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2568990C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744159C1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-03 Александр Владимирович Репин Волоконно-оптический сигнализатор уровня и вида жидкости
RU2764387C1 (ru) * 2020-07-14 2022-01-17 Александр Владимирович Репин Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости
RU2764388C1 (ru) * 2020-07-14 2022-01-17 Александр Владимирович Репин Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1718039A1 (ru) * 1989-08-08 1992-03-07 Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт Способ одновременного определени межфазного нат жени и в зкости жидкостей и устройство дл его осуществлени
RU2350913C2 (ru) * 2006-02-08 2009-03-27 Александр Николаевич Якименко Жидкостный уровнемер
RU2452427C2 (ru) * 2006-06-28 2012-06-10 Алькон, Инк. Система и способ неинвазивного непрерывного измерения уровня
CN103076065A (zh) * 2013-01-27 2013-05-01 中国科学院合肥物质科学研究院 一种用于检测液态金属液位的激光测量装置
CN203811241U (zh) * 2014-01-27 2014-09-03 福建省长汀金龙稀土有限公司 一种透明管道激光液位检测装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1718039A1 (ru) * 1989-08-08 1992-03-07 Всесоюзный нефтегазовый научно-исследовательский институт Способ одновременного определени межфазного нат жени и в зкости жидкостей и устройство дл его осуществлени
RU2350913C2 (ru) * 2006-02-08 2009-03-27 Александр Николаевич Якименко Жидкостный уровнемер
RU2452427C2 (ru) * 2006-06-28 2012-06-10 Алькон, Инк. Система и способ неинвазивного непрерывного измерения уровня
CN103076065A (zh) * 2013-01-27 2013-05-01 中国科学院合肥物质科学研究院 一种用于检测液态金属液位的激光测量装置
CN203811241U (zh) * 2014-01-27 2014-09-03 福建省长汀金龙稀土有限公司 一种透明管道激光液位检测装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2744159C1 (ru) * 2020-07-14 2021-03-03 Александр Владимирович Репин Волоконно-оптический сигнализатор уровня и вида жидкости
RU2764387C1 (ru) * 2020-07-14 2022-01-17 Александр Владимирович Репин Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости
RU2764388C1 (ru) * 2020-07-14 2022-01-17 Александр Владимирович Репин Волоконно-оптический сигнализатор уровня и типа жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3448616A (en) Liquid level detector
US20090153846A1 (en) Fluid level indicator
US7469601B2 (en) Flow meter using digital signals
US9846070B2 (en) Multiparameter device for measuring by optical means the filling level of tanks and reservoirs of liquids and liquefied products, the index of refraction, and for image analysis, without moving parts
KR20120052219A (ko) 광섬유 액 레벨 검출기
JP2016517006A5 (ru)
RU2568990C1 (ru) Устройство для контроля уровня жидкости
US10175167B2 (en) Optical sensor for detecting accumulation of a material
KR101833630B1 (ko) 빛의 굴절 실험장치
RU2599410C1 (ru) Способ измерения высоты уровня прозрачной жидкости и устройство для его осуществления
EP0334533B1 (en) Fibre optic discrete or continuous liquid level sensor
KR101934069B1 (ko) 액체수위측정장치
US6795598B1 (en) Liquid-level sensor having multiple solid optical conductors with surface discontinuities
Patil et al. Refractometric fiber optic sensor for detecting salinity of water
CN107246902A (zh) 一种3d打印液体材料的液面高度检测方法和系统
US20150036125A1 (en) Sensor for monitoring a medium
KR101466384B1 (ko) 탁도센서
US9222824B1 (en) Sensor for detecting the contact location of a gas-liquid interface on a solid body
KR100781576B1 (ko) 경사 감지 방법 및 이를 이용한 경사 감지장치
JP2000199742A (ja) 油膜検知装置
WO2018129600A1 (pt) Sonda de precisão para detecção de variação de nível ou presença de líquidos por luz no infravermelho ou luz visível
UA133986U (uk) Датчик контролю рівня рідини оптичним методом
RU2006103661A (ru) Жидкостной уровнемер
KR101687956B1 (ko) 광원을 이용한 경사계
SU635398A1 (ru) Датчик уровн жидкости