RU2664980C1 - Датчик для измерения температуры в агрессивной среде - Google Patents

Датчик для измерения температуры в агрессивной среде Download PDF

Info

Publication number
RU2664980C1
RU2664980C1 RU2017143060A RU2017143060A RU2664980C1 RU 2664980 C1 RU2664980 C1 RU 2664980C1 RU 2017143060 A RU2017143060 A RU 2017143060A RU 2017143060 A RU2017143060 A RU 2017143060A RU 2664980 C1 RU2664980 C1 RU 2664980C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
temperature
infrared sensor
corrosive media
contact
Prior art date
Application number
RU2017143060A
Other languages
English (en)
Inventor
Данил Николаевич Фролов
Рим Рашитович Камалетдинов
Илшат Талгатович Бакиев
Динара Винеровна Фролова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный аграрный университет"
Priority to RU2017143060A priority Critical patent/RU2664980C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2664980C1 publication Critical patent/RU2664980C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/0014Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry for sensing the radiation from gases, flames
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J5/00Radiation pyrometry, e.g. infrared or optical thermometry
    • G01J5/02Constructional details
    • G01J5/04Casings
    • G01J5/041Mountings in enclosures or in a particular environment

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к термометрии, в частности к датчикам температуры, используемым для измерения температуры агрессивных сред с давлениями до и свыше 45 МПа, системам регулирования температуры. В металлическом корпусе установлен инфракрасный датчик, заключенный в электроизоляционный материал. Чувствительный элемент инфракрасного датчика направлен в центр дна в форме усеченного конуса без непосредственного контакта с поверхностью дна. Контактная группа инфракрасного датчика с соединениями проводов закрыта заглушкой из электроизоляционного материала. Поверх заглушки для фиксации заливается состав из клеевой основы. На поверхности контакта с измеряемой средой выполнены выступы и впадины, образующие перфорированную поверхность. Технический результат - повышение точности измерения температуры без непосредственного контакта чувствительного элемента датчика с измеряемой агрессивной средой. 4 ил.

Description

Изобретение относится к термометрии, в частности к датчикам температуры, используемым для измерения температуры агрессивных сред с давлениями до и свыше 45 МПа, системам регулирования температуры, и может быть использовано в различных отраслях, например в сельском хозяйстве, нефтяной, газовой, химической.
В качестве прототипа выбран датчик для измерения температуры в агрессивных средах, содержащий чувствительный элемент в виде пленочного терморезистора и основание, размещенное в корпусе, основание выполнено в виде оксидированной с двух сторон пластинки титана, установленной тыльной стороной к контролируемой среде (Авторское свидетельство на изобретение №267124 SU, опубл. 01.04.1970, бюл. №12).
Недостатком прототипа является отсутствие возможности измерений в среде с высоким давлением, невысокая точность измерений температуры из-за плохой теплопроводности оксидной пленки и высокая стоимость датчика.
Задача изобретения заключается в разработке датчика высокой точности для измерений температуры без непосредственного контакта чувствительного элемента датчика с измеряемой агрессивной средой, находящейся под давлением, и обладающего низкой стоимостью.
Техническая задача обеспечивается тем, что в корпусе выполнено глухое отверстие с дном в форме усеченного конуса, на которое направлен чувствительный элемент инфракрасного датчика, а на поверхности контакта с измеряемой средой выполнены выступы и впадины, образующие перфорированную поверхность.
На фиг. 1 изображен общий вид датчика, на фиг. 2 - вид сверху, на фиг. 3 - продольное сечение датчика по фиг. 1, на фиг. 4 - вид снизу.
В металлическом корпусе 1 установлен инфракрасный датчик 2, заключенный в электроизоляционный конструкционный материал 3 (например, текстолит). Чувствительный элемент 4 инфракрасного датчика 2 направлен в центр дна в форме усеченного конуса 5 без непосредственного контакта с поверхностью дна. Контактная группа 6 инфракрасного датчика 2 с соединениями проводов 7 закрыта заглушкой 8 из электроизоляционного материала. Поверх заглушки 8 для фиксации заливается состав 9 из клеевой основы. На наружной части металлического корпуса 1 выполнена резьба, а в верхней его части - грани для установки датчика при помощи инструмента. На поверхности 10 контактирующей с измеряемой средой выполнены выступы и впадины, образующие перфорированную поверхность. В зависимости от свойств агрессивной среды выбирается марка металла корпуса 1 и толщина перфорированной контактирующей поверхности 10 с теплоносителем.
Устройство работает следующим образом.
Изменение температуры агрессивной среды передается от перфорированной поверхности 10 на поверхность дна усеченного конуса 5 корпуса 1 без искажений ввиду способности металла мгновенно передавать тепло. Инфракрасный датчик 2 с чувствительным элементом 4, заключенный в электроизолирующий корпус 3 с крышкой 8, поверх которой нанесен состав 9 из клеевой основы, фиксируя изменения температуры дна усеченного конуса 5, передает сигналы через контактную группу 6 по проводам 7. Перфорированная поверхность 10 позволяет увеличить площадь контакта с теплоносителем, что снижает инерционность и повышает точность.
Таким образом, изобретение позволяет создание датчика высокой точности для измерений температуры без непосредственного контакта чувствительного элемента датчика с измеряемой агрессивной средой, находящейся под давлением, и обладающего низкой стоимостью.

Claims (1)

  1. Датчик для измерения температуры в агрессивной среде, состоящий из корпуса и содержащий в себе датчик температуры в электроизолирующем корпусе с выведенными проводами от контактной группы, отличающийся тем, что в корпусе выполнено глухое отверстие с дном в форме усеченного конуса, на которое направлен чувствительный элемент инфракрасного датчика, а на поверхности контакта с измеряемой средой выполнены выступы и впадины, образующие перфорированную поверхность.
RU2017143060A 2017-12-08 2017-12-08 Датчик для измерения температуры в агрессивной среде RU2664980C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143060A RU2664980C1 (ru) 2017-12-08 2017-12-08 Датчик для измерения температуры в агрессивной среде

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017143060A RU2664980C1 (ru) 2017-12-08 2017-12-08 Датчик для измерения температуры в агрессивной среде

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2664980C1 true RU2664980C1 (ru) 2018-08-24

Family

ID=63286801

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017143060A RU2664980C1 (ru) 2017-12-08 2017-12-08 Датчик для измерения температуры в агрессивной среде

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2664980C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221360U1 (ru) * 2023-05-25 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина" Контролепригодный подшипниковый узел

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4737038A (en) * 1987-01-15 1988-04-12 Vanzetti Systems Immersion infrared thermometer for molten materials
WO2003029771A2 (en) * 2001-10-01 2003-04-10 Vesuvius Crucible Company Pyrometer
RU2267751C2 (ru) * 2000-07-12 2006-01-10 Нортистерн Юниверсити Способ непрерывного измерения температуры расплавленной стали и применяемая для этого труба
CN101021439A (zh) * 2006-12-02 2007-08-22 马钢(集团)控股有限公司 钢水温度快速响应红外连续测量装置
RU2383874C2 (ru) * 2005-06-09 2010-03-10 Усинас Сидерургикас Де Минас Герайс С.А. Усиминас Устройство для непрерывного измерения температуры расплавленной стали в промежуточном разливочном приспособлении, использующее оптическое волокно и пирометр инфракрасного излучения
RU113836U1 (ru) * 2011-09-29 2012-02-27 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственное предприятие "Эталон" Устройство измерения температуры расплава

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4737038A (en) * 1987-01-15 1988-04-12 Vanzetti Systems Immersion infrared thermometer for molten materials
RU2267751C2 (ru) * 2000-07-12 2006-01-10 Нортистерн Юниверсити Способ непрерывного измерения температуры расплавленной стали и применяемая для этого труба
WO2003029771A2 (en) * 2001-10-01 2003-04-10 Vesuvius Crucible Company Pyrometer
RU2383874C2 (ru) * 2005-06-09 2010-03-10 Усинас Сидерургикас Де Минас Герайс С.А. Усиминас Устройство для непрерывного измерения температуры расплавленной стали в промежуточном разливочном приспособлении, использующее оптическое волокно и пирометр инфракрасного излучения
CN101021439A (zh) * 2006-12-02 2007-08-22 马钢(集团)控股有限公司 钢水温度快速响应红外连续测量装置
RU113836U1 (ru) * 2011-09-29 2012-02-27 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Научно-производственное предприятие "Эталон" Устройство измерения температуры расплава

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU221360U1 (ru) * 2023-05-25 2023-11-02 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина" Контролепригодный подшипниковый узел

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110940437B (zh) 过程流体温度估测方法和系统及用于该系统的生成热导率信息的方法
CN107817015A (zh) 集成式压力与温度传感器
JPWO2007110934A1 (ja) 熱式質量流量計
RU2010117371A (ru) Газоизмерительное устройство и способ его изготовления
US11802799B2 (en) Temperature measuring device and method for determining temperature
JP5959111B2 (ja) 熱流センサ
JP2008157754A (ja) 熱式質量流量計
RU2466365C1 (ru) Накладной беспроводной измеритель температуры поверхности объекта
RU2664980C1 (ru) Датчик для измерения температуры в агрессивной среде
RU2307330C1 (ru) Датчик температуры
JP4844252B2 (ja) 熱式質量流量計
TW201623928A (zh) 快速響應感測器殼體
CN208505485U (zh) 一种表面测温仪
SU800692A1 (ru) Устройство дл измерени температурыпОВЕРХНОСТи НАгРЕТыХ ТЕл
CN105758540B (zh) 一种温度检测装置及检测方法
RU2607338C1 (ru) Датчик температуры
KR101152839B1 (ko) 층상형 마이크로 열유속 센서
CN205642658U (zh) 一种温度检测装置
RU72072U1 (ru) Устройство для измерения толщины осадка на поверхности трубопроводов
JP4854470B2 (ja) 高精度温度記録装置
RU2311622C1 (ru) Способ установки сенсора в датчике температуры и датчик температуры с установленным таким способом сенсором
JP2008215946A (ja) 熱式質量流量計
SU1509635A1 (ru) Датчик теплового потока
RU2131118C1 (ru) Датчик теплового потока и способ его изготовления
SU146542A1 (ru) Устройство дл определени коэффициента теплоотдачи

Legal Events

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

Effective date: 20191209