RU2626303C1 - Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре - Google Patents

Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре Download PDF

Info

Publication number
RU2626303C1
RU2626303C1 RU2016118019A RU2016118019A RU2626303C1 RU 2626303 C1 RU2626303 C1 RU 2626303C1 RU 2016118019 A RU2016118019 A RU 2016118019A RU 2016118019 A RU2016118019 A RU 2016118019A RU 2626303 C1 RU2626303 C1 RU 2626303C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
length
mass
sensor
tank
substance
Prior art date
Application number
RU2016118019A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Виктор Ильич Терешин
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2016118019A priority Critical patent/RU2626303C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626303C1 publication Critical patent/RU2626303C1/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
    • G01F23/22Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating 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 measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения массы двухфазного однокомпонентного вещества в замкнутом металлическом резервуаре цилиндрической формы независимо от фазового состояния вещества. В частности, оно может быть применено в противопожарной технике для высокоточного определения массы огнетушащего вещества, в частности диоксида углерода, в резервуаре (баллоне) и ее уменьшения вследствие возможной утечки из баллона. Устройство содержит емкостный датчик массы, образованный совокупностью сифонной трубы в качестве одного из проводников датчика и соосно по отношению к ней расположенной снаружи металлической трубы в качестве второго проводника датчика, и электронный блок. При этом длина расположенной снаружи металлической трубы уменьшена снизу по сравнению с длиной сифонной трубы, причем уменьшение длины металлической трубы составляет 0,05÷0,25 длины сифонной трубы. При этом датчик массы служит нагрузочным сопротивлением отрезка коаксиальной длинной линии, внутренний и наружный проводники которой на одном ее конце подсоединены к верхним концам, соответственно, сифонной трубы и сосной с ней металлической трубы, а на другом ее конце подключены к электронному блоку. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей устройства. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения массы двухфазного однокомпонентного вещества в замкнутом металлическом резервуаре цилиндрической формы независимо от фазового состояния вещества. В частности, оно может быть применено в противопожарной технике для высокоточного определения массы огнетушащего вещества, в частности диоксида углерода, в резервуаре (баллоне) и ее уменьшения вследствие возможной утечки из баллона.
В различных отраслях промышленности (химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и др.) в технологических процессах находят применения однокомпонентные вещества, хранимые в металлических резервуарах (баллонах и т.п.). В зависимости от физических свойств этих веществ, условий, характеризующих хранение данных веществ (значения температуры, давления в резервуаре) возможно нахождение веществ в жидкой, газообразной фазах или в виде двухфазного вещества. В последнем случае между газом и жидкостью имеется граница раздела. Во всех таких случаях имеется необходимость определять с высокой точностью количество (объем, массу) хранимого вещества независимо от его фазового состояния, которое может быть неизвестным (а часто лишь прогнозируемым).
Известны различные устройства для измерения массы двухфазного вещества в металлическом резервуаре (баллоне и т.п.), в котором возможное уменьшение массы газа вследствие его утечки из резервуара определяют путем его взвешивания. Недостатками таких устройств являются их неудобство в эксплуатации, необходимость периодической поверки весов, высокая стоимость и ограниченная область применения, обусловленная невозможностью непрерывного контроля возможной утечки вещества из резервуара. Известные устройства с емкостными уровнемерами (US 5701932 А, 30.12.1997; DE 3731793 А1, 03.03.1989) не являются высокоточными, поскольку применимы лишь при наличии четкой границы раздела жидкой и газовой фаз вещества, что не имеет место в реальных условиях эксплуатации резервуаров, в частности баллонов с огнетушащими веществами.
В цилиндрических резервуарах имеется возможность реализовать такие датчики, используя конструктивные особенности резервуаров. Во многих практических случаях внутри такого резервуара располагается внутри него и вдоль его оси цилиндрическая металлическая труба (сифонная труба), по которой осуществляется выкачивание вещества из резервуара.
Известно также техническое решение (RU 2266464 С2, 10.11.2004; аналог - US 6836217 В2, 28.12.2004). Это устройство имеет замкнутый цилиндрический резервуар (баллон) с двухфазным веществом (диоксидом углерода) и устройство для определения его массы в резервуаре, содержащее емкостный датчик массы, образованный совокупностью металлической сифонной трубы в качестве одного из проводников датчика и соосно по отношению к ней расположенной снаружи другой металлической трубы в качестве второго проводника датчика, а также электронный блока. Недостатком этого устройства является зависимость результатов измерения массы двухфазного вещества от температуры, значительно снижающая точность измерения массы.
Известно также техническое решение (RU 2515074 С1, 10.05.2014), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому устройству и принято в качестве прототипа. Это устройство-прототип имеет замкнутый цилиндрический резервуар (баллон) с двухфазным веществом (диоксидом углерода) и устройство для определения его массы в резервуаре, содержащее емкостный датчик массы, образованный совокупностью металлической сифонной трубы в качестве одного из проводников датчика и соосно по отношению к ней расположенной снаружи другой металлической трубы в качестве второго проводника датчика, а также электронный блок. Недостатками этого устройства являются его ограниченные функциональные возможности: датчик в данном случае включается в частотозадающую цепь автогенератора, входящего в состав электронного блока. Электронный блок располагается при этом непосредственно рядом с датчиком, т.к. резервуаром с двухфазным веществом, что не предполагает проведения дистанционных измерений.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей устройства.
Технический результат достигается тем, что предлагаемое устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре, имеющем расположенную вдоль его продольной оси металлическую сифонную трубу, содержащее емкостный датчик массы, образованный совокупностью сифонной трубы в качестве одного из проводников датчика и соосно по отношению к ней расположенной снаружи металлической трубы в качестве второго проводника датчика, и электронный блок, при этом длина расположенной снаружи металлической трубы уменьшена снизу по сравнению с длиной сифонной трубы, причем уменьшение длины металлической трубы составляет 0,05÷0,25 длины сифонной трубы, при этом датчик массы служит нагрузочным сопротивлением отрезка коаксиальной длинной линии, внутренний и наружный проводники которой на одном ее конце подсоединены к верхним концам, соответственно, сифонной трубы и сосной с ней металлической трубы, а на другом ее конце подключены к электронному блоку.
Предлагаемое устройство поясняется чертежом. На фиг. 1 изображена функциональная схема устройства.
Здесь введены обозначения: 1 - резервуар, 2 - сифонная труба, 3 - металлическая труба, 4 - диэлектрическая шайба, 5 - горловина, 6 и 7 - соответственно, внутренний и наружный проводники отрезка коаксиальной длинной линии, входная емкость 8, 9 - электронный блок, 10 - кран, 11 - трубопровод.
Устройство работает следующим образом.
В предлагаемом устройстве датчиком массы двухфазного вещества является сосредоточенное нагрузочное сопротивление отрезка длинной линии (коаксиального кабеля), в частности электрическая емкость Cн. Она образована совокупностью двух соосных проводников - сифонной трубки в качестве внутреннего проводника и металлической трубы в качестве наружного проводника электрической емкости Cн. Выходной характеристикой датчика массы является зависимость резонансной частоты
Figure 00000001
электромагнитных колебаний рассматриваемого отрезка длинной линии от массы М двухфазного вещества в резервуаре.
В эквивалентной схеме рассматриваемого отрезка длинной линии на одном из его концов подключено комплексное нагрузочное сопротивление
Figure 00000002
. В данном случае нагрузочным сопротивлением является сосредоточенная электрическая емкость CН. В случае наличия на конце отрезка длинной линии сосредоточенной электрической емкости CН, оконечная нагрузка длинной линии является реактивным сопротивлением:
Figure 00000003
Этой нагрузке
Figure 00000004
соответствует равное ей входное сопротивление
Figure 00000005
в точке подключения нагрузки.
Уравнение зависимости резонансной частоты
Figure 00000006
отрезка длинной линии с оконечной нагрузкой в виде датчика с электрической емкостью Cн имеет следующий вид (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1978. 280 с. С. 42-50):
Figure 00000007
Здесь введены следующие обозначения: W - волновое (характеристическое) сопротивление отрезка длинной линии: Cвх - входная емкость отрезка длинной линии;
Figure 00000008
- длина отрезка длинной линии; c=3⋅108 м/с - скорость света.
Величина Cвх обычно имеет малую величину, так что в расчетах
Figure 00000009
ею можно пренебречь. Положив Cвх=0, соотношение (2) примет вид
Figure 00000010
Суммарная масса М двухфазного вещества в резервуаре определяется следующим соотношением:
Figure 00000011
где Mж и Mг - масса, соответственно, жидкой и газовой фаз вещества; ρж и ρг - плотность, соответственно, жидкости и газа; Vж и Vг - объем, занимаемый в резервуаре, соответственно, жидкостью и газом, причем Vж+Vг=V0, V0 - объем резервуара.
Для цилиндрического резервуара (4) можно записать так:
Figure 00000012
где
Figure 00000013
- высота резервуара; z - координата (значение) уровня жидкости в баллоне, отсчитываемая от его дна. При этом не принят во внимание некоторый объем торцевых участков резервуара, который, однако, незначителен по сравнению с объемом всего резервуара.
Для неполярных диэлектрических веществ, включая диоксид углерода (CO2) и другие огнетушащие вещества (SF6, C2F4Br2, C2F5H, C3F7H, ТФМ-18), справедливо соотношение Клаузиуса-Мосотти между плотностью вещества (жидкости, газа) и его диэлектрической проницаемостью (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с.):
Figure 00000014
В этой формуле ε - диэлектрическая проницаемость вещества, μ - его молекулярная масса, ρ - плотность вещества, α - его молекулярная поляризуемость, N - число Авогадро.
При использовании датчиков на основе отрезков длинных линий и с применением данного соотношения, можно достаточно точно определять массу криогенных веществ в емкостях.
Из соотношения (6) следует, что
Figure 00000015
Здесь A=4πNα/3μ - постоянная для каждого вещества величина.
С учетом формулы (7) соотношение (5) можно записать в следующем виде:
Figure 00000016
Для рассматриваемого емкостного датчика можно записать следующее соотношение для эквивалентной нагрузочной емкости Cн:
Figure 00000017
Здесь C0 - погонная электрическая емкость (т.е. электрическая емкость на единицу длины), εж εг - относительные диэлектрические проницаемости жидкой и газовой фаз огнетушащего вещества, соответственно.
Формулу (9) можно представить так:
Figure 00000018
Отсюда находим
Figure 00000019
Подставив значение
Figure 00000020
из (11) в соотношение (8), после преобразований получим
Figure 00000021
где
Figure 00000022
Figure 00000023
Формулу (9) можно записать в следующем виде:
Figure 00000024
Данная формула выражает линейную зависимость электрической емкости Cн от массы М двухфазного вещества. Измеряя Cн, можно определить М. Коэффициенты a и b являются постоянными величинами для каждого вещества при фиксированной температуре.
С учетом (13) формула (3) принимает следующий вид:
Figure 00000025
Отсюда находим искомое значение суммарной массы М жидкой фазы и газовой фазы двухфазного вещества в резервуаре:
Figure 00000026
Если температура непостоянна, то выбирая длину датчика, можно регулировать величину емкости Cн и ее зависимость от температуры, стремясь минимизировать такую зависимость (RU 2515074 C1, 10.05.2014).
В резервуаре 1 с двухфазным веществом - диоксидом углерода, содержащим металлическую сифонную трубу 2, вокруг последней и соосно с ней размещается снаружи другая металлическая труба 3. При этом металлическая сифонная труба 2 и металлическая труба 3 являются, соответственно, потенциальным и экранным электродами коаксиального емкостного датчика массы двухфазного вещества в резервуаре. Жесткость конструкции коаксиального датчика, т.е. соосность металлической трубы 3 и сифонной трубы 2, обеспечивается с помощью нескольких (1÷4) диэлектрических шайб 4 (изготовленных из полиамида или фторопласта), устанавливаемых равномерно вдоль длины датчика (на рисунке показана только одна такая шайба). Резервуар 1 имеет в верхней части горловину 5; через герметичные отверстия в них к верхним концам, соответственно, сифонной трубы 2 и металлической трубы 3 подсоединены, соответственно, внутренний проводник 6 и наружный проводник 7 отрезка коаксиальной длинной линии, противоположные концы которых подсоединены через входную емкость 8 малой величины (несколько пикофарад) к электронному блоку 9. Электронный блок 9 содержит микропроцессор для функциональной обработки информативного сигнала от коаксиального емкостного датчика массы двухфазного вещества. Электронный блок 9 имеет с другой стороны высокочастотный разъем для подсоединения к этому блоку источника питания, последовательного интерфейса, сигнализации предельных значений массы двухфазного вещества. На верхнем конце резервуара имеется кран 10 на трубопроводе 11 для выпуска вещества.
Благодаря наличию отрезка длинной линии с датчиком массы в качестве его оконечной емкостной нагрузки, подключенного к электронному блоку 9 через разделительную (входную) емкость 8, имеется возможность располагать электронный блок устройства удаленно от резервуара с контролируемым двухфазным веществом. Расстояние между электронным блоком и резервуаром определяется как длиной отрезка линии, так и длиной линии между входной емкостью и электронным блоком, которые можно выбирать в широких пределах.
Выбирая же длину датчика, т.е. длину металлической трубы 3, можно регулировать величину емкости Cн и ее зависимость от температуры, стремясь минимизировать такую зависимость. Укорочение длины емкостного датчика можно обеспечить путем укорочения снизу металлической трубы 3 - наружного проводника емкостного датчика; при этом длина датчика соответствует этой укороченной длине металлической трубы 3. Данное укорочение емкостного датчика обеспечивается уменьшением снизу на 0,05÷0,25 длины металлической трубы 3 по сравнению с длиной сифонной трубы 2 (RU 2515074 C1, 10.05.2014). Данные численные значения могут быть уточнены (т.е. заданы в более узком диапазоне) при экспериментальных исследованиях датчика для каждого двухфазного вещества и для конкретной степени заполнения им резервуара.
Таким образом, предлагаемое устройство позволяет измерять массу двухфазного вещества в резервуаре при удаленном расположении электронного блока от резервуара с контролируемым веществом. Данное устройство применимо при наличии в резервуаре как диоксида углерода, так и других двухфазных веществ. Применение данного устройства дает возможность с высокой точностью определять суммарную массу двухфазных однокомпонентных веществ в металлических цилиндрических резервуарах независимо от их фазового состояния.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре, имеющем расположенную вдоль его продольной оси металлическую сифонную трубу, содержащее емкостный датчик массы, образованный совокупностью сифонной трубы в качестве одного из проводников датчика и соосно по отношению к ней расположенной снаружи металлической трубы в качестве второго проводника датчика, и электронный блок, при этом длина расположенной снаружи металлической трубы уменьшена снизу по сравнению с длиной сифонной трубы, причем уменьшение длины металлической трубы составляет 0,05÷0,25 длины сифонной трубы, отличающееся тем, что датчик массы служит нагрузочным сопротивлением отрезка коаксиальной длинной линии, внутренний и наружный проводники которой на одном ее конце подсоединены к верхним концам, соответственно, сифонной трубы и соосной с ней металлической трубы, а на другом ее конце подключены к электронному блоку.
RU2016118019A 2016-05-10 2016-05-10 Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре RU2626303C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118019A RU2626303C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118019A RU2626303C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2626303C1 true RU2626303C1 (ru) 2017-07-25

Family

ID=59495818

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016118019A RU2626303C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2626303C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4767982A (en) * 1987-06-01 1988-08-30 Master Chemical Corporation Concentration detection system
RU2164021C2 (ru) * 1999-04-30 2001-03-10 Жиров Михаил Вениаминович Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2266464C2 (ru) * 2000-08-10 2005-12-20 Люксембург Патент Компани С.А. Углекислотное противопожарное устройство
RU2426099C1 (ru) * 2010-06-29 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет технологий и управления" Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2473052C1 (ru) * 2011-09-05 2013-01-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2515074C1 (ru) * 2012-12-07 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4767982A (en) * 1987-06-01 1988-08-30 Master Chemical Corporation Concentration detection system
RU2164021C2 (ru) * 1999-04-30 2001-03-10 Жиров Михаил Вениаминович Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2266464C2 (ru) * 2000-08-10 2005-12-20 Люксембург Патент Компани С.А. Углекислотное противопожарное устройство
RU2426099C1 (ru) * 2010-06-29 2011-08-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет технологий и управления" Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2473052C1 (ru) * 2011-09-05 2013-01-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2515074C1 (ru) * 2012-12-07 2014-05-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре

Similar Documents

Publication Publication Date Title
IL224485A (en) A method for capacitance based humidity sensing
US9588063B2 (en) Sensor, measuring device, and measuring method
RU2626303C1 (ru) Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре
JP2002509616A (ja) タンク内の液体レベルの容積測定用のプローブ
EP2952887A1 (en) Sensor, measuring device, and measuring method for measuring the permittivity of a sample using a helix conductor
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2515074C1 (ru) Устройство для измерения массы двухфазного вещества в замкнутом цилиндрическом резервуаре
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
RU2671936C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2246702C2 (ru) Устройство для определения массы сжиженного газа
RU2752555C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух жидкостей в резервуаре
NO20140185A1 (no) System og fremgangsmåte for flerfase strømningsmålinger
RU2393435C1 (ru) Способ индикации наличия жидкости в резервуаре и устройство для его осуществления
RU2476760C2 (ru) Устройство для пожаротушения
CN113490848B (zh) 用于确定液体内部物质的浓度的泵装置和方法
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
Sovlukov et al. Radiofrequency method for mass determination of a balloon-contained two-phase substance
RU2558630C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2315290C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств вещества
RU2506545C1 (ru) Способ определения массы сжиженного углеводородного газа в резервуаре
Canière et al. Capacitance Sensor Design For Refrigerant Two‐Phase Flow Characterization
RU2624979C1 (ru) Частотный способ измерения уровня жидкости
RU2262667C2 (ru) Способ определения физических параметров сжиженного газа в емкости
RU2645435C1 (ru) Способ измерения количества вещества в металлической емкости
RU151953U1 (ru) Сигнализатор уровня вещества в емкости