RU2570431C1 - Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале - Google Patents

Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале Download PDF

Info

Publication number
RU2570431C1
RU2570431C1 RU2014142135/28A RU2014142135A RU2570431C1 RU 2570431 C1 RU2570431 C1 RU 2570431C1 RU 2014142135/28 A RU2014142135/28 A RU 2014142135/28A RU 2014142135 A RU2014142135 A RU 2014142135A RU 2570431 C1 RU2570431 C1 RU 2570431C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
jet
tap
channel
electrode
electrode located
Prior art date
Application number
RU2014142135/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Дмитриевич Вельт
Николай Алексеевич Замятин
Игорь Петрович Киреев
Ирина Вячеславовна Чистякова
Original Assignee
Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор"
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 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" filed Critical Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор"
Priority to RU2014142135/28A priority Critical patent/RU2570431C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2570431C1 publication Critical patent/RU2570431C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к технике измерения уровня потока жидкости, протекающего по открытому каналу. Техническим результатом является повышение надежности измерения уровня. Устройство состоит из первичного преобразователя, имеющего участок канала, по которому протекает поток жидкости, и измерительного блока, имеющего источник переменного напряжения низкой частоты, причем первичный преобразователь имеет кран, выполненный из электропроводного материала и подключенный к водопроводной сети, и два электрода, из которых один расположен по линии траектории струи, приблизительно на ее середине, а другой расположен в потоке на дне канала, причем кран и электрод, расположенный на дне канала, подключены к источнику переменного напряжения низкой частоты, а электрод, расположенный приблизительно на середине струи, и электрод, расположенный на дне канала, подключены ко входу измерительного блока, и отличается тем, что первичный преобразователь имеет лоток, выполненный из неэлектропроводного материала и расположенный между краном и электродом, находящимся на дне канала, под углом α<π/2 к поверхности раздела сред «воздух - жидкость», а электрод, расположенный по линии траектории струи приблизительно на ее середине, закреплен в полости лотка. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике измерения уровня потока жидкости, протекающего по открытому каналу.
Вопросы защиты окружающей среды и экологии, в последнее время получившие большое значение, выдвинули более жесткие требования к контролю безнапорных потоков и их коммерческому учету, на основе которых определяются зачастую и штрафные санкции при сбросе загрязненных стоков, если они по физико-химическому составу и объему достигли значений выше нормированных.
Контроль уровня безнапорных потоков необходим в канализационных сооружениях при очистке сточных вод и загрязненных жидкостей, на гидростанциях при сливе в водоем использованной воды после охлаждения ею энергетических машин и агрегатов, в ирригационных и оросительных системах, широко применяется в угольной и горнорудной промышленности, например, при гидравлических способах добычи и транспортировании каменного угля, руды, породы и т.п.
Физико-химический состав жидкостей, протекающих по каналам, весьма широк. Обычно это многофазные (в том числе замутненные) водные потоки при температуре не более (30-50)°C, содержащие мелкие включения песка, глины, почвы, каменного угля, породы, нефтепродуктов, органических соединений, водорослей, растворенного воздуха, газов и т.п. В канализационных системах в составе сточных вод и загрязненных жидкостей содержится значительный процент фекалий, щелочей, кислот и солей, причем некоторые из примесей склонны к выпадению в осадок, особенно при малых скоростях потока.
Известно поплавковое устройство для измерения уровня потока жидкости, протекающей по открытому каналу [1]. Оно состоит из поплавка и гибкого каната, соединяющего поплавок с жестко закрепленным кронштейном, который расположен выше измеряемого уровня. Относительной мерой уровня является длина каната.
Недостатком поплавкового уровнемера является низкая точность и надежность измерения уровня. Точность измерения зависит от плотности и удельного веса поплавка и жидкости. Контакт поплавка с жидкостью не надежен, к дополнительным погрешностям измерения уровня приводят возможные налипания на поплавке частиц жидкости, снос поплавка потоком жидкости.
Известен резистивный струйный уровнемер, принцип действия которого основан на зависимости электрического сопротивления участка струи воды, ниспадающей с определенной высоты на поверхность жидкости, протекающей по каналу [2]. В струйном уровнемере контакт струи с жидкостью непрерывно обновляется и поэтому надежен. Резистивный, струйный уровнемер обладает более высокой точностью.
Уровнемер [2] состоит из первичного преобразователя и измерительного блока, имеющего источник переменного напряжения низкой частоты. Первичный преобразователь состоит из участка канала, по которому протекает поток жидкости, водопроводной линии, в виде шланга, на конце которого имеется кран, выполненный из электропроводного материала, причем кран открытым выходным устройством направлен вниз на поток жидкости в канале, и двух электродов, из которых один расположен по линии траектории струи, вытекающей из крана, приблизительно на ее середине и выше возможного максимального значения уровня заполнения канала жидкостью, а другой расположен на дне канала. Кран и электрод, расположенный на дне канала, подключены к источнику переменного напряжения низкой частоты, находящемуся в измерительном блоке, а электрод, расположенный приблизительно на середине струи, и электрод, расположенный на дне канала, подключены ко входу измерительного блока.
Недостатком уровнемера [2] является низкая стабильность контакта струи воды с электродом, расположенным в струе на средней части ее траектории. Источником нестабильности контакта электрода и струи являются отрывы струи от электрода, вызванные турбулентностью струи, пузырьками воздуха, воздействием на струю колебаний воздуха, образованных вентиляционными устройствами.
Целью изобретения является устранение этого недостатка. Эта цель достигается помещением струи в лоток, который защищает струю от движения воздуха и направляет ее в канал, причем лоток находится под углом α, меньшим π/2, к поверхности раздела сред «воздух - жидкость». Электрод, который должен контактировать со струей приблизительно на средней части траектории струи, крепится в полости лотка. Лоток выполнен из неэлектропроводного материала, обладающего малым углом смачиваемости с водой и хорошей адгезией, благодаря которым струя, истекающая из крана по полости лотка, «прилипает» к стенке лотка и тем самым стабилизируют обтекание струей электрода. Верхняя сторона лотка крепится к выходному устройству крана, а нижняя сторона располагаются вблизи электрода на дне канала.
Рис. 1 поясняет конструкцию и принцип действия предлагаемого устройства.
Устройство состоит из первичного преобразователя и измерительного блока 1. Первичный преобразователь имеет водопроводный кран 2, подсоединенный с помощью резинового шланга 3 к системе водопроводного снабжения. Кран выполнен из электропроводного материала, например резины. Между краном и дном канала 4 расположен лоток 5, который обеспечивает направление протекания струи воды из крана в жидкость под углом, приблизительно равным 45°, к поверхности раздела сред «воздух-жидкость» по направлению, противоположному движению потока жидкости. По траектории струи, приблизительно на ее середине в лотке, расположен электрод 6, который омывается струей, если она течет из крана. На дне канала находится еще один электрод 7. К крану и электроду 7 подведено напряжение Un источника переменного тока низкой частоты, расположенного в измерительном блоке 1. Входная электрическая цепь измерительного блока подсоединена к электродам 6 и 7.
Устройство работает следующим образом.
Из крана вытекает струя водопроводной воды с поперечным сечением S порядка (100-200) мм2. С помощью измерительного блока измеряется напряжение Ux между электродами 6 и 7. Величина напряжения Un известна и находится в памяти измерительного блока. Кроме того, в памяти измерительного блока заложены константы: L - расстояние от крана до электрода 7 и Lb - расстояние от крана до электрода 6.
Из анализа схемы измерения, изображенной на рис. 1, можно записать следующую систему уравнений:
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
где I - ток, протекающий по струе и потоку жидкости от крана до электрода 7;
d - характерный линейный размер контактной площади струи с поверхностью раздела сред «воздух - жидкость»,
Figure 00000007
;
σ - электропроводность водопроводной воды, вытекающей из крана, порядка (10-2-10-4) См/м;
σs - электропроводность жидкости, порядка (102-10) См/м;
Rb - электрическое сопротивление участка струи воды, расположенного между краном и электродом 6;
Rx - электрическое сопротивление участка струи воды, расположенного между электродом 6 и контактом струи с поверхностью раздела сред «воздух - жидкость»;
Rs - электрическое сопротивление жидкости в канале между контактом струи с поверхностью раздела сред «воздух - жидкость» и электродом 7.
Сопротивление Rs пренебрежимо мало по сравнению с сопротивлениями Rb и Rx.
В этом случае из решения системы уравнений (1)-(6) получаем значение уровня h по формуле
Figure 00000008
Изменения температуры, электропроводности, скорости потока струи и ее поперечного сечения не влияют на результат измерения уровня h, так как при изменении этих параметров изменяется погонное сопротивление струи, но остается постоянным отношение напряжений Ux/Un. Иными словами, каждая отдельная частица жидкости со своими индивидуальными параметрами (размерами, температурой, электропроводностью и т.п.) и все частицы вместе непрерывно перемещаются по траектории струи и проходят по ее обоим участкам за десятые доли секунды. Поэтому сомневаться в одинаковости усредненных за некоторый интервал времени характеристик участков струи, кроме их длин, не приходится.
Таким образом, в устройстве решена задача линейного измерения величины уровня заполнения канала, при этом обеспечивается непрерывно обновляемый электрический контакт между струей и жидкостью в открытом канале, что существенно повышает надежность измерения.
Источники информации
1. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества, 1989, с.154, 440.
2. Патент РФ на изобретение №2162208, бюллетень №2, 2001 г.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения уровня потока жидкости в канале, состоящее из первичного преобразователя, имеющего участок канала, по которому протекает поток жидкости, и измерительного блока, имеющего источник переменного напряжения низкой частоты, причем первичный преобразователь имеет кран, выполненный из электропроводного материала и подключенный к водопроводной сети, и два электрода, из которых один расположен по линии траектории струи, приблизительно на ее середине и выше возможного максимального значения уровня заполнения канала жидкостью, а другой расположен в потоке на дне канала, причем кран и электрод, расположенный на дне канала, подключены к источнику переменного напряжения низкой частоты, а электрод, расположенный приблизительно на середине струи, и электрод, расположенный на дне канала, подключены ко входу измерительного блока, отличающееся тем, что первичный преобразователь имеет лоток, выполненный из неэлектропроводного материала и расположенный между краном и электродом, находящимся на дне канала, под углом α<π/2 к поверхности раздела сред «воздух - жидкость», а электрод, расположенный по линии траектории струи приблизительно на ее середине, закреплен в полости лотка.
RU2014142135/28A 2014-10-17 2014-10-17 Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале RU2570431C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014142135/28A RU2570431C1 (ru) 2014-10-17 2014-10-17 Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014142135/28A RU2570431C1 (ru) 2014-10-17 2014-10-17 Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2570431C1 true RU2570431C1 (ru) 2015-12-10

Family

ID=54846598

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014142135/28A RU2570431C1 (ru) 2014-10-17 2014-10-17 Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2570431C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1448280A (en) * 1972-10-13 1976-09-02 Rapp Elektronik Gmbh Apparatus for measuring flowable material levels
RU2162208C1 (ru) * 2000-01-26 2001-01-20 Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения Способ и устройство для измерения уровня потока жидкости в канале
RU101817U1 (ru) * 2010-09-09 2011-01-27 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Электромагнитный расходомер
WO2014039621A1 (en) * 2012-09-07 2014-03-13 Mccrometer, Inc. Angled insert magnetic flow meter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1448280A (en) * 1972-10-13 1976-09-02 Rapp Elektronik Gmbh Apparatus for measuring flowable material levels
RU2162208C1 (ru) * 2000-01-26 2001-01-20 Государственный научный центр РФ Государственный научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения Способ и устройство для измерения уровня потока жидкости в канале
RU101817U1 (ru) * 2010-09-09 2011-01-27 Открытое акционерное общество научно-исследовательский институт теплоэнергетического приборостроения "НИИТеплоприбор" Электромагнитный расходомер
WO2014039621A1 (en) * 2012-09-07 2014-03-13 Mccrometer, Inc. Angled insert magnetic flow meter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
MX2010007963A (es) Metodo de medicion del volumen de la velocidad de flujo de liquidos conductores electricos a traves de un recipiente y dispositivo de medicion.
JP2009503464A5 (ru)
CN104729595B (zh) 一种管内相分隔式两相流体电磁流量计测量装置及方法
CN107587868B (zh) 一种油井计量集成装置
DK1536211T3 (da) Fremgangsmåde til drift af en magnetisk induktiv flowmåler
CN105092684A (zh) 一种气液两相流中微气泡体积浓度测量装置
CN103376138A (zh) 地下水监测井中垂直流量测定装置及其流速仪和探测方法
RU2570431C1 (ru) Устройство для измерения уровня потока жидкости в открытом канале
RU2584384C2 (ru) Способ измерения расхода электропроводных жидкостей
CN111289768A (zh) 一种柔性电子水尺及采用该水尺测流速的方法
US3991614A (en) Sealed capacitor transducer for fluid flow measurement
RU122767U1 (ru) Электромагнитный расходомер
KR101008258B1 (ko) 유량 측정장치
RU154133U1 (ru) Устройство для бесконтактного метода определения однородности потока вещества
KR102267661B1 (ko) 관내 유동의 볼륨 프랙션 측정장치 및 측정방법
CN204043736U (zh) 溶液式测流装置
RU2009111247A (ru) Способ определения пограничного уровня текучей среды
RU2303768C1 (ru) Расходомер-счетчик безнапорных потоков жидкости
CN116209882A (zh) 流速测量装置
CN205580564U (zh) 一种磁力物位检测装置
RU2162208C1 (ru) Способ и устройство для измерения уровня потока жидкости в канале
CN209857977U (zh) 一种应用于明渠小流量、高流速的非满管计量装置
CN102486445A (zh) 气泡式浆液浓度计
RU2010139742A (ru) Расходомер жидких сред в безнапорных трубопроводах
CN206132150U (zh) 一种坡耕地径流组合式流量计

Legal Events

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

Effective date: 20191018