RU51453U1 - Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов - Google Patents

Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU51453U1
RU51453U1 RU2005118451/22U RU2005118451U RU51453U1 RU 51453 U1 RU51453 U1 RU 51453U1 RU 2005118451/22 U RU2005118451/22 U RU 2005118451/22U RU 2005118451 U RU2005118451 U RU 2005118451U RU 51453 U1 RU51453 U1 RU 51453U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
unit
sensors
heat sources
local
Prior art date
Application number
RU2005118451/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Александрович Бритиков
Александр Митрофанович Бритиков
Original Assignee
Дмитрий Александрович Бритиков
Александр Митрофанович Бритиков
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 Дмитрий Александрович Бритиков, Александр Митрофанович Бритиков filed Critical Дмитрий Александрович Бритиков
Priority to RU2005118451/22U priority Critical patent/RU51453U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU51453U1 publication Critical patent/RU51453U1/ru

Links

Abstract

Полезная модель относится к технике хранения больших объемов сыпучих мелкодисперсных материалов, например зерна в зернохранилищах. Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов содержит датчики температуры, расположенные в локальных зонах, ЭВМ и исполнительное устройство. В ЭВМ введены блок защиты от помех, вызванных колебаниями температуры окружающей среды, блок измерения динамики изменения температурного поля от возникших источников тепла, блок регистрации скорости движения изотермического поля, блок расчета координат возникших источников тепла и блок обработки всей полученной информации и выдачи команд исполнительному блоку на устранение возникших источников тепла, кроме того, датчики температуры в локальных зонах разбиты на группы по четыре датчика в локальной зоне, причем, расстояние между датчиками должно быть не менее чем в десять раз меньше расстояния между центрами зон контроля.

Description

Полезная модель относится к технике хранения больших объемов мелкодисперсных сыпучих материалов и может быть использована на предприятиях переработки зерна.
Известны устройства аналогичного назначения, содержащие датчики, равномерно расположенные по объему элеватора, и средства дистанционного контроля, осуществляющие слежение за температурой зерна, например, Серпунов B.C. «Дистанционный контроль температуры зерна в элеваторах». М., «Колос», 1977 с.94. Это устройство имеет большие погрешности при контроле температуры и запаздывание по устранению повышенной температуры.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является изобретение по а.с. №1071267 кл. A 01 F 25/00 Бритинов А.М., 1984. В описании приводится сложный специализированный блок логических устройств обработки информации от датчиков, размещенных по два в каждой локальной зоне контроля.
Основными недостатками ближайшего аналога являются: запаздывание в получении точной достоверной информации о возникновении на контролируемом объекте зоны с повышенной температурой в условиях значительных изменений внешних температур и применение нестандартных дорогостоящих электронных устройств с ограниченными возможностями обработки информации.
Целью предлагаемой полезной модели является обеспечение своевременного обнаружения на контролируемом объекте зоны с повышенной температурой в условиях значительных колебаний внешних температур, оперативного воздействия, направленного на ликвидацию зоны с повышенной температурой и снижение затрат на внедрение устройств контроля.
Поставленная цель достигается тем, что устройство для контроля сыпучих мелкодисперсных материалов содержит датчики температуры, расположенные в локальных зонах, ЭВМ, включающая блок защиты от помех, вызванных колебаниями температуры окружающей среды, блок измерения динамики изменения температурного поля от возникших источников тепла, блок регистрации скорости движения изотермического поля, блок расчета координат возникших источников тепла и блок обработки всей полученной информации и выдачи команд исполнительному устройству на устранение источников тепла. Датчики температуры в локальных зонах разбиты на группы по четыре датчика в локальной зоне, причем, расстояние между датчиками должно быть не менее чем в десять раз меньше расстояния между центрами зон контроля.
На фигуре приведена блок схема предлагаемой полезной модели для контроля температуры в зернохранилище.
Устройство содержит датчики температуры 1, разбитые на группы I, II и т.д. В каждой локальной зоне размещены по четыре датчика, расстояние между датчиками должно быть не менее чем в десять раз меньше расстояния между центрами 3 ОН контроля. ЭВМ 2 включает блок 3 защиты от помех, вызванных колебаниями температуры окружающей среды, блок 4 измерения динамики изменения температурного поля от возникших источников тепла, блок 5 регистрации скорости движения изотермического поля, блок 6 расчета координат возникших источников тепла, блок 7 обработки всей полученной информации и выдачи команд на устранение возникшего источника тепла исполнительному устройству 8.
Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов работает следующим образом.
При возникновении зоны с повышенной температурой, в контролируемой зоне зернохранилища от одного из датчиков температуры, расположенного в зоне с повышенной температурой, поступает сигнал на блоки 3, 4, 5, 6 ЭВМ. В блоке 4 измеряется динамика изменения температурного поля от возникших источников тепла. В блоке 5 происходит регистрация скорости движения изотермического поля, а в блоке 6 происходит расчет координат возникших источников тепла. Расстояние между датчиками в локальной зоне контроля не менее чем в десять раз меньше расстояния между центрами зон контроля. Это позволяет группе датчиков одной локальной зоны фиксировать незначительные изменения возникшей температуры в контролируемой зоне зернохранилища и не реагировать на большие, но плавные колебания температуры окружающей среды.
Поступившие сигналы с датчиков температуры 1 в блоках 3, 4 сравниваются с эталонными сигналами, и при отклонении от заданного значения в блоках 5 и 6 происходит регистрация скорости движения изотермического поля и расчет координат расположения возникших источников тепла. Сигналы с блоков 3, 4, 5, 6 поступают в блок 7 ЭВМ. В блоке 7 происходит обработка всей поступившей с блоков 3, 4, 5, 6 информации, после чего выдается сигнал исполнительному устройству 8 на устранение очагов повышенной температуры.
Таким образом увеличение числа датчиков температуры до четырех в каждой локальной зоне при расстоянии между датчиками не менее чем в десять раз меньше расстояния между центрами зон контроля, позволило группе датчиков одной локальной зоны фиксировать незначительные изменения температуры в контролируемой зоне мелкодисперсного материала и не реагировать на большие, но плавные изменения температуры окружающей среды.
Устройство позволяет рассчитывать скорость движения изотермического поля, рассчитывать координаты возникших источников тепла, обрабатывать всю полученную от изменения температуры информацию и выдавать сигналы исполнительному устройству на устранение возникших источников тепла.
Устройство просто в изготовлении.

Claims (1)

  1. Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов, содержащее датчики температуры, расположенные в локальных зонах, ЭВМ и исполнительное устройство, отличающееся тем, что в ЭВМ введены блок защиты от помех, вызванных колебаниями температуры окружающей среды, блок измерения динамики изменения температурного поля от возникших источников тепла, блок регистрации скорости движения изотермического поля, блок расчета координат возникших источников тепла и блок обработки всей полученной информации и выдачи команд исполнительному блоку на устранение возникших источников тепла, кроме того, датчики температуры в локальных зонах разбиты на группы по четыре датчика в локальной зоне, причем расстояние между датчиками должно быть не менее чем в десять раз меньше расстояния между центрами зон контроля.
    Figure 00000001
RU2005118451/22U 2005-06-14 2005-06-14 Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов RU51453U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118451/22U RU51453U1 (ru) 2005-06-14 2005-06-14 Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005118451/22U RU51453U1 (ru) 2005-06-14 2005-06-14 Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU51453U1 true RU51453U1 (ru) 2006-02-27

Family

ID=36115062

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005118451/22U RU51453U1 (ru) 2005-06-14 2005-06-14 Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU51453U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498555C1 (ru) * 2012-06-06 2013-11-20 Александр Митрофанович Бритиков Система контроля температуры насыпи мелкодисперсных материалов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498555C1 (ru) * 2012-06-06 2013-11-20 Александр Митрофанович Бритиков Система контроля температуры насыпи мелкодисперсных материалов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201707033U (zh) 木材计量检测识别系统
CN102679915A (zh) 基于光学测量的连续传送长物体体积重量测量方法及系统
ATE363111T1 (de) Informationssammelvorrichtung, informationssammelverfahren, informationssammelprogramm, aufzeichnungsmedium, dass das informationssammelprogramm enthält und informationssammelsystem
CN106573752B (zh) 用于基于电梯轿厢的位置确定电梯数据的方法和装置
RU51453U1 (ru) Устройство для контроля температуры сыпучих мелкодисперсных материалов
CN105424147A (zh) 基于粮堆高度与底面压强关系的粮仓重量检测方法及装置
CN105403294A (zh) 基于多项式展开的粮仓储粮重量检测方法及其装置
CN105387913A (zh) 基于指数关系和支持向量回归的粮仓重量检测方法及装置
CN105424148A (zh) 基于多项式的支持向量回归粮仓储粮重量检测方法及装置
CN103344742B (zh) 一种粮仓储粮虫霉活动危害度预测的方法
WO2014005692A3 (de) System und verfahren zur erfassung und weiterverarbeitung der lage mindestens eines schüttgut bewegenden lagerplatzgerätes
CN108519171B (zh) 一种仓储谷物粮情的判定方法
CN206740106U (zh) 一种构造物变形缝二维相对位移测量装置
CN102809520A (zh) 一种实现废钢验级的密度自动测量系统和测量方法
CN209327003U (zh) 起重机综合性能检测系统
CN110418695B (zh) 用于确定和/或监控防护盖的状态的方法和设备
CA3063281A1 (en) Train load-out arrangement
JP4469669B2 (ja) 放射性汚染検査方法および装置
CN100406855C (zh) 确定流参数的装置以及运行所述装置的方法
CN205090946U (zh) 铸件正面变动量自动检测装置
CN204630541U (zh) 一种电梯厅门板涂层厚度在线检测系统
CN204583865U (zh) 全悬挂式辊道秤
Živanić et al. The analysis of influential parameters on calibration and feeding accuracy of belt feeders
TWI456448B (zh) 具軌跡偵測功能之觸控系統及方法
JP2780005B2 (ja) 自動倉庫の温度計測装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20060615