RU2769897C1 - Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем - Google Patents

Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем Download PDF

Info

Publication number
RU2769897C1
RU2769897C1 RU2021102147A RU2021102147A RU2769897C1 RU 2769897 C1 RU2769897 C1 RU 2769897C1 RU 2021102147 A RU2021102147 A RU 2021102147A RU 2021102147 A RU2021102147 A RU 2021102147A RU 2769897 C1 RU2769897 C1 RU 2769897C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
liquid
housing
control module
computing device
Prior art date
Application number
RU2021102147A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Васильевич Кашаев
Сергей Викторович Нагорнов
Дмитрий Александрович Донькин
Александр Сергеевич Макаров
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (АО "НПП "Рубин")
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 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (АО "НПП "Рубин") filed Critical Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (АО "НПП "Рубин")
Priority to RU2021102147A priority Critical patent/RU2769897C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2769897C1 publication Critical patent/RU2769897C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04CROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; ROTARY-PISTON, OR OSCILLATING-PISTON, POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04C2/00Rotary-piston machines or pumps
    • F04C2/30Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members
    • F04C2/34Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members
    • F04C2/344Rotary-piston machines or pumps having the characteristics covered by two or more groups F04C2/02, F04C2/08, F04C2/22, F04C2/24 or having the characteristics covered by one of these groups together with some other type of movement between co-operating members having the movement defined in groups F04C2/08 or F04C2/22 and relative reciprocation between the co-operating members with vanes reciprocating with respect to the inner member
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F3/00Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и устройствам дистанционного мониторинга. Устройство осуществляет учет норм расхода материала, времени наработки оборудования, трудозатрат, периодичности проведения технологических процессов подач порций жидких и вязких материалов по трубопроводам и каналам. Область использования трубопроводы, точки подвода смазки, промывки и прочие каналы, для которых требуется контроль и учет обслуживания. Сущность изобретения состоит в том, что при прохождении через фитинг порции материала специальными средствами фиксируется отпущенный объем и регистрируется время начала и окончания процесса подачи материала. Полученные данные обрабатываются вычислительным устройством и могут быть прочитаны в цифровом виде внешними системами, что позволяет осуществлять дистанционный мониторинг процессов подач жидкости. Техническим результатом при реализации заявленного решения является возможность осуществлять учет норм расхода материала, учет времени наработки оборудования или трудозатрат на выполнение технологического процесса, учет периодичности проведения технологических процессов подач порций жидких и вязких материалов по трубопроводам и каналам. 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к области измерительной техники и дистанционного мониторинга, а именно к устройству контроля, которое осуществляет мониторинг технологических процессов подачи жидких и вязких материалов по различным каналам и трубопроводам.
Уровень техники
Известно устройство для контроля параметров жидкости при движении по трубопроводу, содержащее установленные на трубопроводе два ультразвуковых датчика скорости потока, микропроцессорный датчик давления жидкости внутри трубопровода с унифицированными токовыми выходными сигналами, электронный блок с цифровыми индикаторами величин скорости и давления, блок питания и соединительные кабели, отличающееся тем, что оно снабжено дополнительным электронным модулем управления с цифровыми индикаторами для задания уставок по скорости и давлению потока жидкости и двухконтактным реле выдачи токового выходного сигнала при срабатывании индикаторов уставок, при этом выходные токовые сигналы датчиков скорости и давления находятся в разных диапазонах величин тока (патент № RU 143654 U1 «Устройство для контроля параметров жидкости при движении по трубопроводам»). Недостатком устройства является отсутствие возможности регистрировать время начала технологического процесса, оценивать его длительность, производить расчеты норм расхода материала на конкретный технологический процесс, оценивать периодичность проведения технологического процесса. Для функционирования устройства в трубопроводе требуется наличие отверстий под установку датчиков давления, что накладывает ограничения по применению данного устройства.
Известен счетчик жидкости, включающий корпус с крышками, входными и выходными отверстиями, запрессованную внутри корпуса цилиндрическую гильзу с отверстиями для прохода потока жидкости и ротором с размещенными с возможностью перемещения в его пазах пластинчатыми лопастями Η-образной формы (патент № RU 2235296 С1 «Счетчик жидкости). Данный счетчик технологически сложен в изготовлении и не имеет устройства для замера показаний.
Известен электромагнитный датчик расхода электропроводных жидкостей, содержащий измерительную трубу из немагнитного и неэлектропроводного материала, корпус из ферромагнитной стали (патент № RU 2277699 С1 «Электромагнитный датчик расхода»). Недостатком датчика является то, что он не предназначен для работы с немагнитными жидкостями.
Известен счетчик жидкости, содержащий входной и выходной патрубки, корпус, одну изогнутую трубку с магнитом и вторую изогнутую трубку с катушкой провода (патент № RU 137101 U1 «Счетчик жидкости»). Счетчик не предназначен для измерения жидкости, подаваемой под высоким давлением (от 20 МПа) из-за наличия в конструкции трубок, вибрирующих при прохождении потока.
Наиболее близким к сущности изобретения выбран патент № RU 172054 U1 «Камерный объемный счетчик жидкости», содержащий корпус с камерой и ротор с пластинчатой лопастью, выполненной с возможностью перемещения вдоль радиуса ротора и скольжения по стенке камеры, отличающийся тем, что стенка камеры выполнена в форме улитки Паскаля, в качестве пластинчатой лопасти используется цельный шибер, установленный в сквозной диаметральной прорези ротора, размещенного посредством подшипниковых опор, при этом концы шибера постоянно имеют зоны соприкосновения со стенкой камеры, при этом на роторе закреплен, по меньшей мере, один магнит, взаимодействующий с датчиком импульсов, передающим сигнал на счетное вычислительное устройство. Этот камерный объемный счетчик жидкости взят за прототип. Недостатком счетчика является отсутствие в конструкции средств, позволяющих регистрировать время начала технологического процесса подачи материала, оценивать длительность процесса подачи материала, производить расчеты норм расхода материала на конкретный технологический процесс, оценивать периодичность проведения технологического процесса, воспроизводить данные, регистрируемые счетчиком в цифровом виде на внешних системах.
Раскрытие изобретения
Предлагаемое изобретение позволяет осуществлять учет норм расхода материала, учет времени наработки оборудования или трудозатрат на выполнение технологического процесса, учет периодичности проведения технологических процессов подач порций жидких и вязких материалов по трубопроводам и каналам.
Целью данного изобретения является оснащение фитинга для подачи жидких и вязких материалов средствами, обеспечивающими контроль и дистанционный мониторинг за ходом технологических процессов при прохождении жидкости или вязкого, материла через фитинг. Для чего используется измерительная камера, которая фиксирует отпущенный через фитинг материал и контрольный модуль, который выдает импульсный сигнал, соответствующий объему материала, прошедшему через фитинг. Сигнал передается на контроллер, расположенный в контрольном модуле на корпусе фитинга либо в блоке обработки сигналов. Контроллер обрабатывает сигнал, регистрирует время и объем материала, прошедшего через фитинг. По соответствующему алгоритму осуществляет учет норм расхода материала, учет времени наработки оборудования или трудозатрат на выполнение технологического процесса, учет периодичности проведения технологических процессов, записывает и хранит полученные данные в запоминающем устройстве. При запросе данные мониторинга использования фитинга могут быть прочитаны внешними системами в цифровом виде по проводным или беспроводным каналам связи.
Таким образом, сущность изобретения состоит в том, что при прохождении через фитинг порции материала специальными средствами фиксируется отпущенный объем и регистрируется время начала и окончания процесса подачи материала. Полученные данные обрабатываются вычислительным устройством и используются для решения задач по контролю и дистанционному мониторингу технологических процессов подач вязких и жидких материалов через фитинг.
Краткое описание чертежей
На рисунке 1 изображен фитинг с контрольным модулем в беспроводном исполнении.
На рисунке 2 изображены фитинги с контрольным модулем в кабельном варианте исполнения, подключенные к блоку обработки сигналов.
Фитинг с контрольным модулем (рисунок 1) состоит из:
- корпуса 1, выполненного из магнитопроницаемого материала с измерительной камерой в форме улитки паскаля с каналами 9, 10 для подключения фитинга и подачи материала;
- ротора 5, выполненного из магнитопроницаемого материала, размещенного в корпусе 1 на подшипниках скольжения с эксцентриситетом относительно оси камеры до максимального сближения со стенкой измерительной камеры;
- шторки 6, установленной в радиальный паз ротора 5 с посадкой, обеспечивающей подвижность соединения;
- магнита 7, размещенного на роторе радиально внутри измерительной камеры, имеющего аксиально направленное магнитное поле, действующее вдоль радиуса ротора;
- магнитоуправляемого датчика 8, расположенного в углублении корпуса 1 таким образом, чтобы обеспечить управление от аксиально направленного магнитного поля магнита 7 через магнитопроницаемую стенку корпуса 1;
- контрольного модуля 2, закрепленного на корпусе 1.
Осуществление изобретения
Фитинг с контрольным модулем осуществляет измерение объема или расхода жидкого или вязкого материала следующим образом. Материал подается в корпус 1 через канал 9, вследствие чего в секторе, образованном поверхностями измерительной камеры корпуса 1, шторки 6 и ротора 5 со стороны канала 9 растет давление. На концах шторки 6 со стороны каналов 9 и 10 возникают разные усилия, которые вызывают крутящий момент относительно оси ротора 5, вследствие чего ротор 5 начинает вращаться вместе с шторкой 6 и магнитом 7 в опорах подшипников скольжения. За один оборот ротора шторка 6 отделяет от потока фиксированную порцию материала, перенося ее из канала 9 к каналу 10, при этом шторка 6 скользит обоими концами по поверхности измерительной камеры корпуса 1 и перемещается вдоль паза ротора 5. При прохождении магнитом 7 места наибольшего сближения со стенкой корпуса 1 направленное магнитное поле магнита 7 устанавливается перпендикулярно к датчику 8, и через магнитопроницаемую стенку корпуса 1 силовые линии магнитного поля пронизывают магнитоуправляемый датчик 8. В ответ на описанное магнитное воздействие датчик 8 выдает импульс, который передается на контроллер, расположенный в контрольном модуле 2 либо блоке обработки сигналов 3. Контроллер каждому импульсу присваивает фиксированное значение в миллилитрах, равное объему материала, отделяемому шторкой 6 от потока, и регистрирует время возникновения сигнала.
Учет норм расхода материала, времени наработки оборудования и трудозатрат на выполнение технологического процесса выполняется контроллером путем обработки и сравнения данных, зарегистрированных при измерении объема или расхода, с показаниями часов реального времени.
Подтверждение факта проведения технологического процесса выполняется путем анализа и обработки данных, полученных при расчете объема расхода материала и времени трудозатрат.
Для обеспечения питания и каналов связи с вышестоящим уровнем контрольный модуль 2 может быть выполнен в беспроводном (рисунок 1) или кабельном исполнении (рисунок 2). Контрольный модуль 2 в беспроводном исполнении, включает: контроллер, антенну, передатчик, источник питания. При этом передача данных по беспроводным каналам может осуществляться с использованием сетей сотовой связи, протоколов Bluetooth, Wi-Fi и др.
В контрольном модуле 2 в кабельном исполнении располагаются средства крепления и подключения кабеля. Контроллер с входными каналами и вторичными источниками питания вынесены в отдельный блок обработки сигналов 3. Питание и передача данных (рисунок 2) в этом случае осуществляются по кабелю 4 до блока обработки сигналов 3. От устройства обработки сигналов данные могут быть прочитаны внешними системами по физической линии RS485 в двухпроводном режиме с использованием протокола Modbus RTU.

Claims (6)

1. Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем, осуществляющий мониторинг технологических процессов подачи жидких и вязких материалов по различным каналам и трубопроводам, содержащий корпус с измерительной камерой в форме улитки Паскаля, ротор, размещенный в корпусе на подшипниках скольжения с эксцентриситетом относительно оси камеры, шторку, установленную в радиальный паз ротора, один или более магнитов, закрепленных на роторе, магнитоуправляемый датчик, счетно-вычислительное устройство, отличающийся тем, что ротор и корпус выполнены из магнитопроницаемого материала, магнит располагается на роторе радиально внутри измерительной камеры и имеет аксиально направленное магнитное поле вдоль радиуса ротора, магнитоуправляемый датчик взаимодействует с магнитом на роторе через стенку корпуса, корпус с внешней стороны, в месте наибольшего сближения ротора и стенки измерительной камеры, имеет углубление в стенке для датчика, обеспечивающее воздействие магнитного поля на датчик, счетно-вычислительное устройство содержит часы реального времени и контроллер, регистрирующий время возникновения сигнала и осуществляющий учет норм расхода материала.
2. Фитинг по п. 1, отличающийся тем, что счетно-вычислительное устройство в беспроводном варианте исполнения размещается в контрольном модуле, в кабельном варианте исполнения выносится в отдельное устройство - блок обработки сигналов.
3. Фитинг по п. 1, отличающийся тем, что контроллер счетно-вычислительного устройства осуществляет учет времени трудозатрат на выполнение технологического процесса и периодичности проведения технологических процессов или учет времени наработки оборудования путем обработки данных расхода и показаний часов реального времени.
4. Фитинг по п. 1, отличающийся тем, что контрольный модуль может содержать либо источник питания, контроллер, антенну и передатчик, либо средства сопряжения для подключения через кабель к блоку обработки сигналов.
5. Фитинг по п. 1, отличающийся тем, что блок обработки сигналов содержит контроллер и источник питания.
6. Фитинг по п. 4, отличающийся тем, что счетно-вычислительное устройство передает в цифровом виде данные мониторинга на вышестоящий уровень.
RU2021102147A 2021-01-29 2021-01-29 Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем RU2769897C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021102147A RU2769897C1 (ru) 2021-01-29 2021-01-29 Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021102147A RU2769897C1 (ru) 2021-01-29 2021-01-29 Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2769897C1 true RU2769897C1 (ru) 2022-04-07

Family

ID=81076013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021102147A RU2769897C1 (ru) 2021-01-29 2021-01-29 Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2769897C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8870237B2 (en) * 2010-01-04 2014-10-28 Lokring Technology, Llc Mechanically attached fitting for use in a sour environment
US9378448B2 (en) * 2013-09-22 2016-06-28 Lenlok Holdings, Llc RFID sensor tag and system for small output transducers, and related methods
RU172054U1 (ru) * 2016-11-02 2017-06-28 Виктор Иванович Чудин Камерный объемный счетчик жидкости
RU177171U1 (ru) * 2017-06-06 2018-02-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Тех Сервис" Счётчик жидкости
RU2682938C1 (ru) * 2015-09-24 2019-03-22 ЛЕНЛОК ХОЛДИНГЗ, ЭлЭлСи Фитинг для трубы с датчиком

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8870237B2 (en) * 2010-01-04 2014-10-28 Lokring Technology, Llc Mechanically attached fitting for use in a sour environment
US9378448B2 (en) * 2013-09-22 2016-06-28 Lenlok Holdings, Llc RFID sensor tag and system for small output transducers, and related methods
RU2682938C1 (ru) * 2015-09-24 2019-03-22 ЛЕНЛОК ХОЛДИНГЗ, ЭлЭлСи Фитинг для трубы с датчиком
RU172054U1 (ru) * 2016-11-02 2017-06-28 Виктор Иванович Чудин Камерный объемный счетчик жидкости
RU177171U1 (ru) * 2017-06-06 2018-02-12 Общество С Ограниченной Ответственностью "Тех Сервис" Счётчик жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2604269C2 (ru) Цельноформованный магнитный расходомер
CN104048710B (zh) 根据感测的复阻抗自动调节的磁流量计
US8757011B2 (en) Flow meter apparatus including two polarized magnets in opposite direction and magnetic field sensors to sense direction and intensity of magnetic field
WO2004094959A3 (en) Apparatus and methods for remote monitoring of flow conduits
RU2769897C1 (ru) Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем
JP2004520590A (ja) 流量計
EP2758757B1 (en) Small volume prover apparatus and method for measuring flow rate
CN203287060U (zh) 双声道超声波流量检测系统
CN102272555A (zh) 用于确定并监测容积流量的系统和方法
RU2471154C1 (ru) Шариковый первичный преобразователь расхода электропроводной жидкости
CN117191138A (zh) 一种立式阀控超声波水表管段
CN107036667A (zh) 一种电磁流量计和压力传感器的组合装置及安装方法
CN106052768A (zh) 一种计量净水器流量的流量计量器
CN203414483U (zh) 基于电磁信号互相关的浓密膏体流速测量装置
CN210981384U (zh) 一种基于NB-IoT的流量仪表
RU171019U1 (ru) Турбинный преобразователь расхода
RU123945U1 (ru) Система контроля за прохождением текучей среды в трубопроводе
KR101865801B1 (ko) 인라인 방식의 상수관로 압력 및 유량 원격 계측장치
CN105240608A (zh) 超声波计量阀
KR20050081004A (ko) 수도계량기용 순간유량 계측장치
CN219223835U (zh) 一种基于流量监测的水资源管理系统
CN113324604B (zh) 基于nb_iot的超声波水表
CN110274159B (zh) 一种管网检测系统
WO2013043080A1 (ru) Контроль за прохождением текучей среды в трубопроводе
US11906336B2 (en) Pumpjack production well including venturi fluid sensor and capacitive flow sensor