Измеритель плотности жидкости и его варианты



G01N2009/263 - Исследование или анализ материалов путем определения их химических или физических свойств (разделение материалов вообще B01D,B01J,B03,B07; аппараты, полностью охватываемые каким-либо подклассом, см. в соответствующем подклассе, например B01L; измерение или испытание с помощью ферментов или микроорганизмов C12M,C12Q; исследование грунта основания на стройплощадке E02D 1/00;мониторинговые или диагностические устройства для оборудования для обработки выхлопных газов F01N 11/00; определение изменений влажности при компенсационных измерениях других переменных величин или для коррекции показаний приборов при изменении влажности, см. G01D или соответствующий подкласс, относящийся к измеряемой величине; испытание

Владельцы патента RU 2792263:

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) (RU)

Группа изобретений (варианты) относится к измерителям плотности жидкости в среде с высоким внешним давлением, например, для глубоководных океанологических приборов, Измеритель плотности жидкости содержит вертикальную трубку с боковым отверстием и патрубком по середине высоты, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, эталонную жидкость, заполняющую внутренность трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчика средней температуры и среднего давления эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора и процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя. Технический результат - обеспечение возможности использования измерителя плотности жидкости в глубоководных приборах и повышение точности измерений локальной плотности среды. 4 н.п. ф-лы, 1 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для измерения локальной плотности морской воды в глубоководных (зондирующих и стационарных) океанологических приборах. Оно может быть использовано и в других областях, где есть потребность в точных измерениях локальной плотности жидкости при наличии высоких внешних давлений.

Известны гидростатические измерители плотности жидкостей, содержащие датчики давлений на концах вертикального столба жидкости и использующие разность этих давлений, высоту столба и ускорение свободного падения для вычисления плотности жидкости в столбе [Жемков Е.И. Метод и устройство гидростатического измерения плотности морской воды. Материалы 12 Международной науч. - техн. конф. «Современные методы и средства океанологических исследований. Ч. 1. М., 2011. С. 95-97], [Федотов Г.А. Новая модификация гидростатического метода определения плотности морской воды. Фундаментальные проблемы современной гидродинамики. 2013. Т. 6, №1. С. 58-65].

При высоких внешних давлениях (например, на глубинах в море) такие измерителя не могут обеспечить необходимой высокой точности измерения плотности воды (для определения которой нужна разность давлений на двух разных глубинах) из-за чрезмерных и недостижимых требований к точности измерения непосредственно давлений.

Известны гидростатические плотномеры жидких сред, используемые в нефтеперерабатывающей промышленности и содержащие, например, вертикальную измерительную колонку в виде П-образной трубы из двух параллельных труб разного диаметра, импульсные трубки с эталонной жидкостью, преобразователи температуры и давления, отборники давления, контактные преобразователи разности давлений между столбом эталонной жидкости и столбами измеряемой жидкости в восходящей и нисходящей ветвях, блок обработки информации [Патент РФ на полезную модель №15787. Опубл. 10.11.2000. Бюл. №31. Варламов В.П., Бортасевич B.C., Чуринов М.И. Плотномер жидких сред]. Это устройство по принципу действия и составу является наиболее близким к заявляемому измерителю плотности жидкости. Однако по конструкции оно не пригодно для использования в глубоководных и зондирующих приборах и по составу недостаточно для обеспечения высокой точности измерения локальной плотности жидкости. Кроме того, в нем не раскрыт механизм отбора и передачи давлений в контактные преобразователи разности давлений. Идея построения дифференциального плотномера приводится в источнике [Заявка на изобретение №2013125104 А. Опубл. 10.12.2014. Бюл. №34. Скопинцев С.П. Дифференциальный плотномер: способ и устройство]. Однако в материалах заявки недостаточно раскрыта ее реализуемость.

Целью предлагаемого изобретения является обеспечение возможности использования измерителя в глубоководных приборах и повышение точности измерений локальной плотности среды. Эта цель достигается тем, что в отличие от прототипа, содержащего вертикальную колонку, эталонную жидкость, датчики давления и температуры, блок обработки информации, в заявляемом измерителе плотности жидкости вертикальная колонка выполнена в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, при этом измеряемая плотность жидкости в географической точке на широте ϕ и на глубине z в море определяется по формуле:

где - плотность эталонной жидкости [кг/м3];

- средняя температура [°С] и - среднее давление [Па];

ΔP1 - показание нижнего дифференциального датчика [Па];

ΔР2 - показание верхнего дифференциального датчика [Па];

g(ϕ, z) - ускорение свободного падения [м/с2];

h - вертикальный размер трубки [м].

Второй вариант устройства содержит два конструктивно идентичных измерителя плотности жидкости с разными плотностями эталонных жидкостей, каждый из которых содержит вертикальную колонку, выполненную в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, а измеряемая плотность жидкости определяется по формуле:

где и - плотности эталонных жидкостей [кг/м3] в первом и втором измерителях при температурах [°С] в первом и [°С] во втором измерителях и общем давлении [Па];

ΔР11 и ΔP21 - дифференциальные давления в нижних торцах трубок первого и второго измерителей [Па];

ΔР12 и ΔР22 - дифференциальные давления в верхних торцах трубок первого и второго измерителей соответственно [Па].

Третий вариант устройства содержит п конструктивно идентичных измерителей плотности жидкости с разными плотностями эталонных жидкостей, распределенными в диапазоне изменчивости измеряемой плотности, каждый из которых содержит вертикальную колонку, выполненную в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, а измеряемая плотность жидкости определяется по формуле:

где ρ0i, ρ0j - плотности i и j эталонных жидкостей [кг/м3] при средних температурах и [°С] и общем среднем давлении [Па];

ΔPi1 и ΔPj1 - дифференциальные давления в нижнем торце трубки i-го и j-го измерителей [Па];

ΔPi2 и ΔPj2 [Па] - дифференциальные давления в верхнем торце трубок i-го и j-го измерителей.

Четвертый вариант устройства содержит несколько конструктивно идентичных измерителей плотности жидкости, каждый из которых содержит вертикальную колонку, выполненную в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, причем дополнительно введен установленный внутри трубки термоэлектрический нагреватель-охладитель эталонной жидкости, вне трубки подключенный к генератору уравновешивающего сигнала нагрев-охлаждение, соединенного по входу с выходом процессора, а измеряемая плотность жидкости определяется по формуле:

где [кг/м3] - цифровой отсчет кода плотности эталонной жидкости при средней температуре [°С] и среднем давлении [Па], уравновешиваемой измеряемую плотность внешней среды в момент времени t.

Структурно-функциональная схема измерителя плотности жидкости представлена на фиг. 1.

Рассмотрим состав и работу измерителя. В состав устройства входит трубка 1 с патрубком 2 по середине трубки по высоте, объединяющем внутренний объем трубки с эластичным баллоном 3. Трубка 1 и баллон 3 заполнены эталонной жидкостью 4 с известной плотностью которая меньше или больше измеряемой плотности ρ и зависит от средней температуры и среднего давления . Торцы трубки герметично закрыты крышками 5 (нижняя) и 6 (верхняя). В крышке 6 имеется отверстие 7 с пробкой для заливки эталонной жидкости. Общий объем эталонной жидкости выполняется таким, чтобы при сжатии внешним давлением на максимальных глубинах уменьшение ее объема происходило за счет стягивания эластичного баллона 3, сохраняя трубку заполненной. Поскольку в рабочем диапазоне температур и давлений коэффициент сжимаемости жидкостей не превышает 10-4 атм-1 (10-9 Па-1), то при работах на больших глубинах в несколько сотен атмосфер (n⋅107 Па) изменение объема эталонной жидкости составит на более 1%. В крышках установлены дифференциальные датчики давления 81 - в нижней крышке и 82 - в верхней крышке. Внутри трубки установлены распределенный датчик 9 средней температуры эталонной жидкости и датчик 10 среднего давления на середине по высоте трубки. Выходы датчиков поданы на входы вторичных измерительных преобразователей 111-114, выходы которых через коммутатор 12 соединены со входом аналого-цифрового преобразователя 13 и далее со входом процессора 14.

В четвертом варианте устройства в него дополнительно введен генератор 15 нагревателя-охладителя (вне трубки) и нагреватель-охладитель 16 (внутри трубки). Выход процессора 14 соединен с генератором 15 сигнала нагревания-охлаждения, нагруженным на термоэлектрический нагреватель-охладитель Пельтье 16, размещенный одним концом внутри трубки, другим концом вне трубки. При помещении трубки в среду на трубку действуют давление внешней среды; Р1 - на нижнюю крышку, Р2 - на верхнюю крышку, Р3 - на эластичный баллон и эталонную жидкость в середине трубки.

При этом справедливо уравнение гидростатики

Трубка должна иметь достаточную жесткость, чтобы сохранять форму при давлении Р12=ΔР, независимо от величины давлений Р1 и Р2. Материал трубки должен иметь малую теплопроводность и малый коэффициент температурного расширения, чтобы сохранять h. Дифференциальный датчик 81 служит для измерения разности внешнего давления Р1 и внутреннего давления в нижнем конце трубки. Дифференциальный датчик 82 служит для измерения разности внутреннего давления в верхнем конце трубки и внешнего давления Р2. Давление на концах внутри трубки зависит от соотношения плотностей эталонной жидкости и измеряемой плотности ρ(ϕ, z).

При внутреннее давление на нижнем входе дифференциального датчика 81 состоит из суммы давления Р3, передаваемого из эталонного баллона 3, воспринимающего это давление из внешней среды, и давления вертикального столба эталонной жидкости высотой h1, т.е.

При этом внутреннее давление на входе верхнего дифференциального датчика 82 состоит из разности давления Р3 и давление вертикального столба эталонной жидкости высотой h2, т.е.

Сигналы на выходе дифференциальных датчиков будут равны

Сложив два последних выражения, получим

где h=(h1+h2).

Приравнивая правые части уравнений (1) и (6), получим

При как видно из выражений (4) и (5), выходные сигналы дифференциальных датчиков будут отрицательными и выражение (4) примет вид

Таким образом, в устройстве задача измерения плотности жидкости сводится к контролю плотности эталонной жидкости и измерению малых отклонений давлений вертикальных столбов жидкости с измеряемой плотностью и эталонной жидкости. Рациональный выбор эталонной жидкости зависит от конкретных условий использования измерителя. Для обеспечения высокой точности плотности эталонной жидкости необходимо знать . Для измерения локальной плотности морской воды в качестве эталонной жидкости возможно использовать морскую воду с фиксированной соленостью, плотность которой можно контролировать по известному уравнению состояния морской воды, измеряя среднюю температуру и среднее давление образца с высокой реализуемой точностью.

В первом варианте измерителя плотности жидкости (морской воды) для зонда в качестве эталонной принимается жидкость (например, морская вода с заданной соленостью), плотность которой, например, равна плотности в середине диапазона возможных плотностей жидкости (морской воды в среде региона исследования). Точности измерения дифференциальных давлений ΔР1 и ΔР2 должно быть достаточно для получения поправок с необходимой точностью к определению искомой плотности среды при однократных измерениях на траектории зондирования.

Кроме того, в соответствии с выражением (7) необходимо знать g(ϕ, z)h, т.е. иметь привязку ускорения силы тяжести к географической широте ϕ и глубине z точки измерения, а также высоту h столба образцовой жидкости по вертикали. В общем случае, при использовании измерителя локальной плотности морской воды в больших океанографических зондах получение этих данных возможно извне. Однако это усложняет использование предложенного измерителя локальной плотности. Желательно исключить эту информацию при определении плотности поскольку для точки измерения уже имеется плотность эталонной жидкости. Для этого в состав устройства вводятся два измерителя плотности с разными плотностями эталонных жидкостей ρ01 и ρ02, конструктивно выполненных так, что оси трубок расположены параллельно и длины h равны. Это второй вариант устройства. Для пары измерителей получим следующие выражения

которые преобразуем к виду

решение системы уравнений (11) и (12) относительно измеряемой плотности ρ будет

где и - плотности эталонных жидкостей при температурах и и давлении в первом и втором измерителях; ΔР11 и ΔР21 - дифференциальные давления в нижних торцах трубок, а ΔР12 и ΔР22 - дифференциальные давления в верхних торцах трубок первого и второго измерителей соответственно.

В выражении (13) отсутствует член g(ϕ, z)h и, следовательно, не требуется привязки g к широте ϕ и глубине z, а также проекции h на вертикаль.

Таким образом, второй вариант устройства инвариантен к величине ускорения силы тяжести (естественной или искусственной), малому отклонению от вертикали, поскольку при значительных отклонениях от вертикали уменьшаются сигналы дифференциальных датчиков давления, что нежелательно.

Исследуем вопросы точности. В соответствии с термодинамическим уравнением состояния морской воды TEOS-10 [IOC, SCOR and IAPSO, 2010. The international thermodynamic equation of seawater 2010: Calculation and use of thermodynamic properties. International Oceanographic Commission, Manuals and Guides. No. 56. UNESCO (English). 196 p. (Available from http://www.TEOS-10.org)], например, требуется точность измерения плотности 0,000004 г/см3 в диапазоне 1,010000-1,030000 г/ см3 или в относительных единицах 2*10-4%.

Современные дифференциальные датчики имеют основную погрешность не менее 0,1% и для обеспечения необходимой точности в полном диапазоне изменчивости плотности морской воды потребуется не менее 5-ти поддиапазонов с ±2 Па малыми поддиапазонами изменчивости дифференциального давления, задаваемых разными плотностями эталонной жидкости в 5 измерителях, аналогично стандартным измерениям плотности группой ареометров.

Такое стандартное решение на современном уровне техники представляется труднореализуемым.

Эта задача решается в третьем варианте устройства, в котором используется n измерителей параллельно с одинаковыми значениями h g и разными плотностями эталонной жидкости. При попарной обработке данных n измерителей по выражению (13) формируется результатов измерений. При этом суммы систематических и случайных погрешностей парных измерений становятся случайными на множестве результатов измерений и уменьшаются при осреднении по формуле

где ρ0i, ρ0j - плотности i и j эталонных жидкостей; ΔPi1 и ΔPj1 - дифференциальные давления в нижнем торце трубки i-го и j-го измерителей; ΔPi2 и ΔPi2 - дифференциальные давления в верхнем торце трубок i-го и j-го измерителей.

Можно ожидать уменьшение среднеквадратической погрешности результата измерения и вычислений по формуле (14) в раз. Это меньше, чем разбиение на n поддиапазонов. Однако, при этом диапазоны изменчивости давления для всех дифференциальных датчиков будут в n раз больше и, следовательно, проще и дешевле реализуемыми.

Плотность можно не только контролировать, но и изменять в определенных пределах, регулируя ее среднюю температуру , учитывая, что среднее давление задается внешней средой.

Для примера зависимость плотности нормальной воды от температуры приведена в таблице 1 из [Вода. Плотность при атмосферном давлении и температурах от 0 до 100°С. ГСССД 2-89. Свойства материалов и веществ. Вода и водяной пар. Выпуск 1. Таблицы справочных данных. М.: Изд-во стандартов. 1990].

Из таблицы 1 видно, что чувствительность к температуре плотности нормальной воды с ростом температуры растет и при изменении температуры от 4 до 44°С плотность воды изменяется на 0,009341 кг/м3. Поскольку реальный диапазон изменчивости плотности, например, морской воды более чем в два раза шире, то необходимо использовать два-три поддиапазона настройки, следовательно, два-три измерителя с разными регулируемыми плотностями эталонной жидкости.

Представляется, что использование нормальной воды и ее стандартных гидротермодинамических характеристик в качестве эталонной жидкости возможно на первом этапе. Целесообразно в дальнейшем, по-видимому, выбрать в качестве эталонной такую жидкость, определение которой было бы менее условным.

Для изменения температуры внутри трубки установлен термоэлектрический нагреватель-охладитель 15, включение которого на нагрев или охлаждение осуществляется переменной направления тока, а уровень нагрева или охлаждения задается силой тока генератором сигнала 16, управляемого с выхода процессора 14. Используя сумму сигналов на выходах дифференциальных датчиков, положительную, если плотность эталонной жидкости меньше измеряемой плотности и отрицательную, если плотность эталонной жидкости больше измеряемой плотности, можно подстраивать плотность ρ0 эталонной жидкости под измеряемую плотность, регулируя уровень ее средней температуры нагревом-охлаждением. Фактически это следящий преобразователь измеряемой плотности, в состав которого включен нагреватель-охладитель 16 и генератор управляющего сигнала 15, соединенный с выходом процессора 14. Это и составляет четвертый вариант измерителя плотности жидкости.

Здесь возможен режим поразрядного двоичного уравновешивания неизвестной плотности задаваемой плотностью эталонной жидкости, при котором вместо измеряемого по (ΔР1+ΔР2) и вычисляемого с учетом g(ϕ, z)h второго члена уравнения (7) необходим лишь его знак. При этом отпадают требования к точности измерения и знания значений величин, входящих в выражение для поправки. Однако требуется задание взвешенных малых значений температуры, соответствующих двоично взвешенным малым значениям плотности эталонной жидкости.

Поскольку реализация нескольких новых плотностей выполняется последовательно, то такой режим из-за снижения быстродействия целесообразно использовать в стационарных приборах.

Измерители плотности жидкости с поразрядным уравновешиванием плотности эталонной жидкости также относится к четвертому варианту устройства с заменой следящего уравновешивания на поразрядное.

При этом сохраняются требования к точности задания плотности эталонных жидкостей и снимаются требования к точности произведения g(ϕ, z)h и необходимости привязки базы к вертикали.

1. Измеритель плотности жидкости, содержащий вертикальную колонку, эталонную жидкость, датчики давления и температуры, блок обработки информации, отличающийся тем, что вертикальная колонка выполнена в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, при этом измеряемая плотность жидкости в географической точке на широте ϕ и на глубине z в море определяется по формуле

где - плотность эталонной жидкости [кг/м3];

- средняя температура [°С] и - среднее давление [Па];

ΔР1 - показание нижнего дифференциального датчика [Па];

ΔP2 - показание верхнего дифференциального датчика [Па];

g(ϕ, z) - ускорение свободного падения [м/с2];

h - вертикальный размер трубки [м].

2. Измеритель плотности жидкости, отличающийся тем, что он содержит два конструктивно идентичных измерителя плотности жидкости с разными плотностями эталонных жидкостей, каждый из которых содержит вертикальную колонку, выполненную в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, а измеряемая плотность жидкости определяется по формуле

где и - плотности эталонных жидкостей [кг/м3] в первом и втором измерителях при температурах [°С] в первом и [°С] во втором измерителях и общем давлении [Па];

ΔP11, и ΔР21 - дифференциальные давления в нижних торцах трубок первого и второго измерителей [Па];

ΔР11 и ΔР22 - дифференциальные давления в верхних торцах трубок первого и второго измерителей соответственно [Па].

3. Измеритель плотности жидкости, отличающийся тем, что он содержит n конструктивно идентичных измерителей плотности жидкости с разными плотностями эталонных жидкостей, распределенными в диапазоне изменчивости измеряемой плотности, каждый из которых содержит вертикальную колонку, выполненную в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, а измеряемая плотность жидкости определяется по формуле

где ρ0i, ρ0j - плотности i и j эталонных жидкостей [кг/м3] при средних температурах и [°С] и общем среднем давлении [Па];

ΔPi1 и ΔPj1 - дифференциальные давления в нижнем торце трубки i-го и j-го измерителей [Па];

ΔPi2 и ΔPj2 [Па] - дифференциальные давления в верхнем торце трубок i-го и j-го измерителей.

4. Измеритель плотности жидкости, отличающийся тем, что содержит несколько конструктивно идентичных измерителей плотности жидкости, каждый из которых содержит вертикальную колонку, выполненную в виде трубки с боковым отверстием и патрубком посередине трубки, соединяющим внутреннюю область трубки с баллоном, имеющим корпус из эластичного материала, причем эталонная жидкость заполняет внутреннюю область трубки и баллона, первый и второй дифференциальные датчики давления соответственно в нижнем и верхнем торцах трубки, установленные внутри трубки датчики среднего давления и средней температуры эталонной жидкости, четыре вторичных измерительных преобразователя, включенных на выходах датчиков, коммутатор измерительных сигналов, включенный на выходах вторичных измерительных преобразователей, аналого-цифровой преобразователь на выходе коммутатора, процессор на выходе аналого-цифрового преобразователя, причем дополнительно введен установленный внутри трубки термоэлектрический нагреватель-охладитель эталонной жидкости, вне трубки подключенный к генератору уравновешивающего сигнала нагрев-охлаждение, соединенного по входу с выходом процессора, а измеряемая плотность жидкости определяется по формуле

где [кг/м3] - цифровой отсчет кода плотности эталонной жидкости при средней температуре [°С] и среднем давлении [Па], уравновешиваемой измеряемую плотность внешней среды в момент времени t.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Объем тела вычисляется по уравнению прямой , полученной путем построения тарировочного графика, по оси абсцисс которого отсчитывается величина изменения объема воздуха в сосуде для проб, а по оси ординат – соответствующий этой величине изменения объем тела , причем прямая проходит по двум точкам с координатами [; 0], при тарировке пустого сосуда, и [; ] – соответствующая характеристикам эталонного тела, где – искомый объем тела, и – коэффициенты уравнения прямой, – величина изменения объема воздуха в сосуде для проб, – величина изменения объема воздуха в сосуде для проб в процессе тарировки, – объем эталонного тела, плотность исследуемого пористого тела определяется по формуле .

Изобретение относится к устройству и способу измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Устройство для измерения объема и определения плотности пористых тел состоит из сосуда для образца, соединенного посредством вентиля с измерительным сосудом, снабженным датчиком давления, и который в свою очередь также с помощью вентиля соединен с пневмонасосом, при этом в конструкцию устройства дополнительно включена монтажная крестовина, к трем концам которой через вентили присоединены аналогичные по объему сосуд для проб и измерительный сосуд, снабженные датчиками давления, и пневмонасос с возможностью создания как избыточного давления, так и разрежения в каждом сосуде по отдельности, а к четвертому концу присоединен перепускной клапан.

Изобретение относится к технике измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Для осуществления способа применяют устройство, содержащее пневмонасос, соединенный посредством вентиля с измерительной емкостью, которая в свою очередь соединена через перепускной вентиль с емкостью для проб аналогичного объема, а для измерения и регистрации параметров вместо манометра в систему между пневмонасосом и измерительным сосудом дополнительно включен расходомер, причем пневмонасос может создавать в измерительной системе как избыточное давление, так и разрежение.

Настоящее изобретение относится к средствам измерения плотности, а именно к плотномерам, служащим для измерения плотности потока жидкости с неоднородными включениями в дисперсном состоянии. Комплекс измерения плотности содержит загрузочный патрубок, через который измеряемая среда попадает в успокоительный бак и измерительную камеру, на входе которой установлена приемная решетка, переливную камеру, в которую сливается переливом среда, далее попадающая в сливной патрубок.

Изобретение относится к области исследования параметров морской воды и может быть использовано для измерения плотности морской воды при исследованиях морской среды с подвижного носителя гидрофизической аппаратуры. Сущность предлагаемого изобретения заключается в том, что измерение плотности морской воды при вертикальном зондировании морской среды производят путем измерения давления в четырех пространственно разнесенных точках с помощью системы, состоящей из четырех идентичных одинаково ориентированных датчиков давления обтекаемой формы, установленных на подвижном носителе гидрофизической аппаратуры, при этом три датчика давления расположены на одинаковом расстоянии один от другого и равноудалены от размещенного по ходу движения четвертого датчика давления, а плотность морской воды определяют по формуле: где: ρ - плотность морской воды, кг/м3, - расстояние от четвертого датчика давления до первого, второго и третьего датчиков давления, м;g - ускорение свободного падения, м/с2,α - угол между пересекающимися прямыми линиями, проходящими через четвертый и первый датчики давления, через четвертый и второй датчики давления, через четвертый и третий датчики давления, град, Р1, P2, Р3 и Р0 - давления, измеренные, соответственно, первым, вторым, третьим и четвертым датчиками давления, Па.

Изобретение относится к технике измерения объемов и определения плотностей пористых тел произвольной формы, различной влажности, а также фракционного состава и может использоваться во всех областях исследования или применения пористых объектов. Способ заключается в том, что после взвешивания исследуемое тело помещают в сосуд для проб, который последовательно через вентили соединен с аналогичным по объему измерительным сосудом и насосом, создающий изменение давления одновременно в двух сосудах, с последующим перекрытием вентилей и последовательным обратным перепуском воздуха открыванием вентилей сначала в измерительный сосуд до достижения в нем атмосферного давления с одновременным измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, а затем в сосуд для проб также с измерением и фиксацией расходомером величины изменения объема воздуха, при этом объем тела определится по формуле , где – искомый объем тела, – объем каждого сосуда, – величина изменения объема воздуха в сосуде для проб, – величина изменения объема воздуха в измерительном сосуде; а плотность исследуемого пористого тела определится по формуле .

Изобретение относится к погружным устройствам гидростатического типа для контактного измерения плотности в жидкостях, находящихся в вертикальных каналах или скважинах. Устройство в основном предназначено для контроля плотности газонасыщенного эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) в скважине во время проведения буровзрывных работ, однако может применяться и для контроля плотности жидких сред различной вязкости и в любых других вертикальных каналах.

Для определения плотности жидкости и газа и уровня жидкости в емкости измеряют перепады давления в вынесенной из емкости вертикальной измерительной трубке на участке известной длины. Нижнюю точку измерения давления располагают ниже минимально допустимого для емкости уровня жидкости, а верхнюю точку измерения давления располагают выше максимально допустимого для емкости уровня жидкости.

Изобретение относится к технической физике, а именно к области измерения технологических параметров, может быть использовано для определения массового расхода, степени сухости и других параметров влажного пара в паропроводах его источников и потребителей. Устройство для определения массового расхода и степени сухости влажного пара содержит: паропровод; в паропроводе цилиндр зонда с трубкой давления со стороны движения потока, с трубкой статического давления и с трубкой давления в сторону движения потока; измеритель перепада давления между трубкой давления со стороны движения потока и трубкой статического давления; измеритель статического давления в трубке статического давления; измеритель перепада давления между трубкой статического давления и трубкой давления в сторону движения потока; контроллер для вычисления массового расхода и степени сухости; с целью повышения точности, вне цилиндра зонда содержит: подключенную к трубке давления со стороны движения потока параллельную оси паропровода узкую плоскую камеру с приемником давления со стороны движения контролируемого потока; подключенную к трубке статического давления параллельную оси паропровода узкую плоскую камеру с приемником статического давления в плоской донной ее части, параллельной оси паропровода; подключенную к трубке давления в сторону движения потока параллельную оси паропровода узкую плоскую камеру с приемником давления в сторону движения контролируемого потока; пластину с окном, совмещенную с донной частью узкой плоской камеры трубки статического давления, установленную между узкой плоской камерой трубки давления со стороны движения потока и узкой плоской камерой трубки давления в сторону движения потока.

Изобретение относится к плотномерам гидростатического типа, которые позволяют измерять плотность жидкостей в вертикальных скважинах, и может быть использовано для контроля плотности газонасыщенного эмульсионного взрывчатого вещества (ЭВВ) в вертикальных скважинах перед взрывом. Способ контроля плотности эмульсионного взрывчатого вещества или других жидкостей в вертикальных скважинах включает измерение давления на разных уровнях в контролируемой среде, для чего в контролируемую среду помещают измерительный зонд, содержащий расположенные один над другим на известном фиксированном расстоянии чувствительные элементы, представляющие собой эластичные камеры, соединенные при помощи пневматических шлангов и системы кранов с манометром и воздушным насосом, проводят воздушным насосом серию закачек сжатого воздуха в эластичные камеры короткими импульсами для резкого повышения давления попеременно в нижней и верхней эластичной камере, фиксируют давление в каждой камере при достижении равновесия с контролируемой средой и по разности измеренных давлений в нижнем и верхнем чувствительных элементах рассчитывают плотность эмульсионного взрывчатого вещества в скважине; а также устройство для осуществления способа.

Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, и может быть использовано для прогнозирования развития массивного коронарного тромбоза инфаркт-ответственной коронарной артерии при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST. Осуществляют проведение клинического, биохимического анализов крови, а также получение данных коагулограммы и ангиографии и выявление предикторов развития массивного коронарного тромбоза.
Наверх