Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах

 

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах. Цель изобретения - повышение быстродействия, точности и надежности. Устройство содержит упругий чувствительный элемент 1, вход которого сообщен через разделительный сосуд 3 с газовоздушным пространством резервуара, дополнительный чувствительный элемент 4, вход которого соединен через разделительный сосуд 6 с контролируемым нефтепродуктом в резервуаре, выходы чувствительных элементов соединены с рычагом 7, с которым соединены также преобразователь усилия в давление 10, устройство термокомпенсации 11, которые выходами подключены к узкопредельному измерителю давления 12, в свою очередь подключенного к блоку управления 13 и блоку отображения информации 16. Блок 15 установки грузов 24 на рычаг 7 подключен к блоку управления. С чувствительных элементов 1 и 4 сигналы, преобразованные в усилия, передаются на рычаг 7. С выхода широкопредельного измерителя 14 поступает сигнал в блок управления 13, который выдает команду на установку компенсирующих грузов 17. Сигнал недокомпенсации выдается через датчик 12 в блок управления, после чего производится окончательная компенсация. 3 з.п.ф., 13 ил.

сОюз сОВетсних

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (!9) (И) (51) 4 G 01 Ь 19/06

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ пО изОБРетениям и ОтнРытиям

ПРИ ПИНТ СССР

1 (21) 4379672/24-10 (22) 18.02.88 (46) 23.10.89. Вюл. 1 - 39 (71) Киевский политехнический инсти= тут им.50-1 етия Великой Октябрьской социалистической революции (72) Ю.В.Крекотень, Г1.В.Лукинюк, Н.P.Áîãóëîâñêèé, С.Г.Хижняк, М.В. Кор кик и С.Н.Саулова (53) 531.787 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 1051392, кл. С 01 L 7/00, 1983.

Алиев Т.М., Тер-Хасатуров А.А.

Информационно-измерительные системы количественного учета нефти и нефтепродуктов. — М.: Недра, 1976, с.160.

2 (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ RHJIGD(НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРАХ (57) Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах.

Цель изобретения — повьппение быстродействия, точности и надежности.

Устройство содержит упругий чувствительный элемент 1, вход которого сообщен через разделительный сосуд 4 с газовоздушным пространством резервуара, дополнительный чувствительный элемент 5, вход которого соединен через разделительный

1516811 равления. С чувствительных элементов

1 и 5 сигналы, преобразованные н уси-лия, передаются на рычаг 9. С выхода

5 широкопредельного измерителя 16 поступает сигнал в блок 15 управления, который вьщает команду на установку

17 компенсирующих грузов. Сигнал недокомпенсации выдается через датчик 14 в блок управления, после чего производится окончательная компенсация. 3 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению гидростатистического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах, и может быть иСпольэовано в различных отраслях народного хозяйства.

11ель изобретения — увеличение быстродействия, повышение точности 25 измерения и надежности работы устройства.

На фиг.1 представлена схема устройства; на фиг, 2 — схема преобразователя усилия в давление; на фиг.3— установочное место для подключения элементов к рычагу; на фиг.4 — узел установки грузов; на фиг.5 — посадочное место грузодержателя; на фиг.6 грузодержатель с компенсирующим грузом; на фиг.7 — схема устройства с одним коллектором; на фиг.8 — то же, с двумя. коллекторами.

Устройство содержит упругий (манометрический) чувствительный элемент 40

1, к штуцеру 2 подвода давления газа в резервуаре которого подключен трубопровод 3 подвода давления газа в резервуаре, содержащий разделительный сосуд 4, второй упругий чувстви- 45 тельный (манометрический) элемент 5, к штуцеру 6 подвода давления жидкости которого подключен трубопровод 7 подвода давления жидкости в резервуаре, содержащий разделительный сосуд 8, при этом выходы чувствительных элементов 1 и 5 соединены с рычагом 9, установленным на опоре 10 посредством установочных мест 11. Устройство содержит также преобразователь 12 уси35 лия в давление и устройство 13 термокомпенсации, при этом вход преобразователя 12 и первый выход устройства

13 термокомпенсации посредством уссосуд 8 с контролируемым нефтепродуктом в резервуаре, выходы чувствительных элементов соединены с рыгагом 9, с которым соединены также преобразователь 12 усилия в давление,устройство 13 термокомпенсации, которые выходами подключены к узкопредельному измерителю 14 давления, в свою очередь -подключенного к блоку

15 управления и блоку 18 отображения информации. Блок 17 установки грузов

19 на рычаг 9 подключен к блоку уптановочных мест 11 соединены с рычагом 9, а выход преобразователя 12 и второй выход устройства 13 термокомпенсации соединены с соответствующими входами уэкопредельного измерителя

14 давления.. Входной переменной для устройства 13 термокомпенсации является изменение температуры окружающей среды. При этом устройство 13 термокомпенсации имеет два выхода: через первый усилие, возникающее от температурного приращения давления в жидкости, заполняющей внутреннюю полость устройства 13 термокомпенсации, посредством установочного мес а 11 передается на рычаг 9, а через второй указанное приращение давления (в виде гидравлического сигнала подается на соответствующий вход уэкопредельного измерителя 14 давления, выход которого соединен с первым входом блока 15 управления, второй вход которого соединен с выходом широкопредельного измерителя 16 гидростатического давления нефтепродукта, входы которого подключены к штуцерам подвода давления газа 2 и жидкости

6. Первый выход блока 15 управления соединен с устройством 17 установки грузов ° Следует отметить, что указанный выход блока управления является многоканальным: он содержит столько каналов передачи управляющих сигналов U; от блока 15 управления в устройство 17 установки компенсирукщих грузов, сколько электромагнитов используется в устройстве 17, т.е. ровно столько компенсирующих грузов используется в предлагаемом устройстве для измерения гидростатического давления.

15!68!1

m л ЙЪп

aS кп где n = 1,2... — номер компенсирующего груза; а, S — длина плеча и эффективная площадь преобразователя усилия в давление;

g — ускорение свободного падения;

Р „„ — компенсирующее давление, возникающее на выходе преобразователя 12 при установке на рычаг 9

n-ro компенсирующего груза.

Устройство работает следующим образом.

После соответствующего подключения трубопроводов 3 и 7 на чувствительный элемент 1 поступает гидравлический сигнал (трубопроводы 3 и 7 после разделительных сосудов заполнены разделительной жидкостью), равный давлению в газовоздушном пространстве над поверхностью жидкости в резервуаре Р„, а на второй чувствительный элемент 5 - сигнал, равный сумме P и гидростатического давЦ ления Р„столба жидкости, находящейся в резервуаре, т.е. Р„+Р„. С выходов чувствительных элементов 1 и 5 сигналы.Р „ и Р„+Р„, преобразованные в усилия, передаются через установочные места 11 »а рычаг 9 механического сумматора. С выхода широкопредельного измерителя 16 измеренное (грубо) значение P,(Ð „,) поступает в блок

15 управления, который формирует коНо поскольку количество грузов (и электромагнитов) для каждого конкретного случая использования предлагаемого устройства может быть разным (в зависимости от требуемой дискретности компенсации и верхнего предела измерения) и невозможно заранее оговорить, сколько каналов передачи управляющих сигналов U; потребуется, то все они объединены как первый выход блока 15 управления.

Второй выход блока 15 управления соединен с узлом 18 отображения информации. Грузы 19 установлены на рычаге 9. Иассы mn грузов 19 и длина их плеч Ъ„ установки на рычаге 9 удовлетворяют соотношению (Р Р ) Р Р 0Р

35 или (2) (3) Р =P +DP, 40 где DP — разность гидростатического

P „ и компенсирующего P давлений

К

У т.е. величина недокомпенсации гидростатического давления P компенсиГ рующим давлением Р„, измеряемая уэ45 копредельным измерителем 14.

Таким образом, для определения гидростатического давления P необГ ходимо сформировать (путем установки соответствующих грузов 19 на рычаг 9)

50 определенное компенсирующее давление измерить величину недокомпенсации DP и просуммировать полученные значения согласно выражению (3).

Измеренное значение гидростатичес55 когс давления Р„ поступает на вход узла 18 отображения информации.

Формировай е команды на установку соответствующих компенсирующих манду на установку соответствующих компенсирующих грузов 19, При yc"òàнонке на рычаг 9 компенсирующих грузов 19 (одного или нескольких) на нем возникает усилие, которое, передаваясь через установочное место 11 на вход преобразователя 12 усилия и давление, преобразуется в компенсирующее давление P подаваемое с выхода преобразователя 12 на один из входов узкопредельного 14, Таким образом, при нормальных условиях, когда термокомпенсация не реализуется, на механическом сумматоре осуществляется алгебраическое суммирование укаэанных вьппе давлений .Dpaвильно говорить о суммировании на механическом сумматоре усилий, соот20 ветствующих этим давлениям, но поскольку преобразующие элементы 1, 5, 12 и 13 имеют одинаковую конструкцию и выполнены на сильфонах с одинаковой эффективной площадью (возможно

25 фактическое неравенство указанных площадей устраняется соответствующим подбором плеч на рычаге 9 при настройке), то для упрощения описания далее будем говорить только о давлениях, помня, что, применительно к механическому сумматору, под этим подразумеваются соответствующие этим давлениям усилия

1.516811 грузов 19 в зависимости от измеряемой величины гидростатического давления P осуществляется блоком 15 г управления. Для этого с выхода широкопредельного измерителя 16 (фиг. 1) в блок 15 управления поступает грубо измеренное (при классе точности

0,257 работающего совместно с АЦП класса 0,1 измерителя 16 и диапазоне измерения 0,1 ИПа максимальная погрешность 6 Р, измерения гидростатического давления Р„ не превышает 300 Па) значение P „„, которое .в дальнейшем используется в качест- 15 ве первого приближения значения P г

Из зависимости (1) следует, что при выбранных конструктивных пара— метрах а и S устройства массы грузов т„ и длины плеч Ь„ установки на их рычаге 9 подбираются такими, чтобы при установке отдельных грузов 19 или их комбинаций на рычаг 9 с выхода преобразователя 12 на вход узкопредельного измерителя 14 поступали 25 требуемые значения (дискретные) компенсирующего давления Р„„. Если, например, в качестве системы счисления. значений P „„ выбрать двоичную (этим обеспечивается, по сравнению 30 с прототипом, как уменьшение требуемого, при тех же дискретности и верхнем пределе измерения, количества компенсирующих грузов, так и количества операций по их установке), то массы компенсирующих грузов 19 m u длины плеч Ь„ их установки на рычаге

9 подбираются таким образом, чтобы дискретные значения компенсирующих давлений Р (в правой части указан- 40 ной зависимости) соответствовали последовательности чисел в двоичной сиси теме счисления, т.е. 2, где показатель степени и выражается целым числом (как положительным, так и отри- 45 цательным) или нулем. Например, если взять в качестве п последовательность действительных чисел от -3 до +3, получим следующую последовательность и чисел 2 п: -3 -2 -1 0 1 2 3 (4)

2 : 0 125 0 25 0 5 1 2 4 8

Но поскольку в выражении (1) п соответствует номеру компенсирующего груза и поэтому отрицательным быть не может, то для обеспечения использо4-К

К = P /2

Kf (5) где P — наименьшее из компенсируюкс щих давлений, используемых в системе дискретной компенсации, соответствующее установке на рычаг компенсирующего груза с порядковым номером "адин", т.е. с п=1, Па;

2 — наименьшее иэ значений используемого отрезка последовательности чисел 2" ", соответствующее п=1.

Теперь для определения дискретных значений P„„ o T Y Ho H со-. ответствующее значение иэ выбранного отрезка последовательности 2 на веи личину коэффициента кратности К

n-k

Г =2 К, (6) где величина сдвига показателя степени k определяется как

1а(2 )

k=1-log (2 )1- -" . (7)

z. 1g2

Предположим; что система дискретной компенсации, например, содержит вания чисел 2 " с отрицательным показателем степени (для выражения в двоичной системе счисления дробных чисел) введена величина сдвига показателя степени k обеспечивающего сдвиг показателя степени числа 2 в область отрицательных чисел. Кроме того, поскольку в конкретном использовании последовательности чисел 2 для получея ния дискретных значений компенсирующих давлений Р я могут использоваться значения, кратным числам, входящим в эту последовательность (например, 2,5 или 250 или 2500 — все кратны значению 0,25), то введен коэффициент кратности К используемых значений

Р к„ по отношению к базовой (4) поси ледонательности чисел 2 (понятно, что приведенная в (4) последовательи ность чисел 2 может быть продлена как влево, так и вправо и в качестве базового может быть. выбран любой ее отрезок). Для определения значения

К достаточно знать первое значение из пользуемого отрезка последовательП- ности чисел 2 и соответствующее ему значение компенсирующего давления Р„„, тогда

1516811

)8) 0,25 0,50 шесть грузов, а наименьшее значение компенсирующего давления Р„, =2500 Па.

В этом случае 2 =0,25; K=2500/0,25=

=10000; k=1 — log<(0,25)=3, а зависимость (6) имеет вид

«10, Па: 2500 5000 10

Устройство 13 термокомпенсации конструктивно может быть выполнено, l5 например, в виде сильфона 20, внутренняя полость которого с одной стороны закрыта крышкой 21 (фиг.2). Сильфон

20 помещен внутрь цилиндрического корпуса 22 и другой стороной так сое- 20 динен (например, припаян) с корпусом

20, что боковая наружная поверхность сильфона 20 и крышка 21 с одной стороны и боковая внутренняя поверхность и дно корпуса 22 с другой об- 25 разуют полость 23, которая посредством трубки 24 сообщена с минусовой камерой узкопредельного (дифференциального) измерителя 14 (фиг.1).

Таким образом, полость 23, внутренняя 3р полость трубки 24 и минусовая камера измерителя 14 образуют ограниченный объем, заполненный жидкостью. Такой же ограниченный объем образует и преобразователь 12, имеющий подобную конструкцию на базе сильфона с эффективной площадью, равной эффективной площади сильфона 20, соединенной с плюсовой камерой измерителя 14 посредством аналогичной трубки 24. 4р

При отклонении температуры жидкости, заполняющей указанные ограниченные объемы, от температуры, при которой осуществлялось заполнение жидкостью (такое отклонение будет иметь место при соответствующем отклонении темпера гуры окружающей сре-ды), в эамкнутьж объемах преобразователя 12 и устройства 13 термокомпенсации возникают равные температур- 5О ные приращения давлений, поскольку равны объемы (при необходимости их можно корректировать изменением длины трубки 24) и одинаковы условия теплопередачи. Если бы свободный конец сильфона 20 (фиг.2) не соединялся с рычагом 9,.то изменение температуры жидкости в ограниченном объеме привело бы к соответствующему приращению

Вычисляем последовательность компенсирующих давлений Р„.„ для указанного случая:

000 20000 40000 80000

1 объема жидкости эа счет деформации (сжатия или растяжения) сильфона 20.

Однако и в этом случае давление внутри ограниченного объема.не было бы равным нулю (как при заполнении его жидкостью) — остаточное (после деформации сильфона) давление было бы таким, чтобы через эффективную площадь

I сильфона преобразовалось в усилие,, равное усилию жесткости сдеформированного сильфона — чтобы система находилась в равновесии. В действительности свободные концы сильфонов преобразователя 12 и устройства

13 термокомпенсации не имеют возможности перемещения, так как они посредством установочных мест 1 1 соединены с рычагом 9. Поэтому в этих ограниченных (замкнутых) объемах возникают значительные температурные приращения давлений (точнее — в saполняющей их жидкости).При равенстве объемов заполняющих жидкостей в двух этих ограниченных объемах (что вполне достижимо) в них возникают и равные давления, которые, будучи преобразованными через эффективные площади сильфонов, приводят к возникновению равных, но противоположно направленных моментов, приложенных к рычагу

9, т.е. они взаимно компенсируют друг друга на механическом сумматоре.

На практике эффективные площади сильфонов одного типоразмера могут отличаться, а значит, при одинаковых давлениях внутри двух рассматриваемых ограниченных объемов от преобразователя 12 и устройства 13 термокомпенсации к рычагу 9 будут приложены несколько отличающиеся усилия. И тем не менее, к рычагу 9 будут приложены равные моменты, поскольку указанное неравенство эффективных площадей (и усилий) легко устранимо путем под3 бора соответствующих длин .плеч перемещением указанных элементов 12 и 13

151681 вдоль рычага 9 (при настройке). Так реализуется компенсация температурных погрешностей (термокомпенсация) при измерении гидростатистического давления.

Кроме того, устройство содержит установленные на рычаге 9 посадочные места 25 (фиг.5) компенсирующих грузов 19, а устройство 17 установки грузов (фиг.1) содержит блок 26 коммутации (фиг.4) и электромагниты 27 с подвижными якорями, на которых укреплены грузовые платформы 28. При этом электромагниты 27 установлены 15 с воэможностью перемещения их вдоль рычага 9. Установочные места 11 (они включают тягу 29 и подвижный упор

30, фиг.3) подключения чувствительных элементов 1 и 5, преобразователя 2Р

12 усилия в давление и устройства 13 термокомпенсации.:.к рычагу 9, а также посадочные места 25 (фиг.5) компенсирующих грузов 19 выполнены с воэможностью перемещения указанных эле- 25 ментов вдоль рычага. В исходном состоянии, когда измерение гидростатистического давления не производится, груэодержатель 31 (фиг.б) с укрепленным на нем компенсирующим грузом 19 3р находится на платформе 28, укрепленной на якоре электромагнита 27, ие входя посадочной кромкой 28 груэодержателя в зацепление с посадочным местом 25, укрепленным на рычаге 9 (положения элементов поз.25, 9, 28 на фиг.6 показаны пунктирной линией).

Для осуществления операции измерения гидростатического давления с первого (многоканального) выхода бло- 4р ка 15 управления (фиг.1) на устройство 17 установки грузов поступает комбинация сигналов U соответствующая набору компенсирующих грузов 19, подлежащих установке на рычаг 9. Сигналы 45

11 поступают в блок 26 коммутации (фиг,4) на управляющие обмотки соответствующих реле Р1...P6 (по числу электромагнитов 27). Нормально разомкнутые контакты реле после поступления управляющих сигналов U< замыкаются и на обмотки электромагнитов, соответствующих комбинации сигналов, подается питание. При этом якоря электромагнитов 27 опускаются (втягиваются) и вместе с ними опускаются стоящие на грузовых платформах 28 компенсирующие грузы 19 с грузодержателями до тех пор,пока груэодержатели

12

31 (фиг.6) не войдут в зацепление с посадочными местами 25, укрепленными на рычаге 9 (при дальнейшем опускан1,< якоря электромагнита 27 груз 19 выходит из зацепления . с платформой 28 и повисает на рычаге 9, нагружая его и создавая на входе преобразователя

12 (фиг.1), усилие, преобразуемое на выходе преобразователя 12 в соответствующее компенсирующее давление

P„). Приведенные конструкции обеспечивают самоцентрирование грузодержателя 31 на посадочном месте 25 (фиг.6), а компенсирующего груза 19на грузовой платформе 28.

Кроме того, устройство содержит (фиг.7) переключатель 33, два коллектора 34 и 35, дополнительные (по числу обслуживаемых N резервуаров) трубопроводы подвода давления жидкости 7.2-7.N и газа 3.2-3.N в резервуарах, дополнительные разделительные сосуды 8.2-8.N (на фиг.7 показаны только крайние 8.1 и 8.N). Переклю-. чатель 33 и первый коллектор 34 подключены последовательно (после разделительных сосудов 8.1-8.N) к трубопрсводам 7.1-7.N подвода давления жидкости в резервуарах, а второй кол-лектор 35 снабжен трубопроводами

3.1 — З.N подвода давления газа в резервуарах. Выход первого коллектора 34 подключен к штуцеру 6 подвода давления жидкости, а выход второго коллектора 35 посредством трубопровода, содержащего разделительный сосуд 4, подключен к штуцеру 2 подвода давления газа. Переключатель 33 соединен с соответствующим вьгкодом (многоканальным — по числу подключенных трубопроводов) блока 15 управления °

Устройство работает следующим образом.

Блок 15 управления (по команде эксплуатирующего персонала на контроль определенного резервуара или на циклический контроль всей обслуживающей группы) формирует команду для переключателя 33 (последний представляет собой, например, набор запорных устройств; установленных на подключенных к коллектору 34 трубопроводах 7.1-7.N с исполнительными механизмами) на подключение к коллектору 34 требуемого трубопровода подвода давления (путем открытия, например, соответствующего запорного!

3 !

1516811

35 устройства; при этом запорные устройства на остальных N-1 трубопроводах подвода давлений перекрыты, так как указанные запорные органы имеют нормально закрытое исполнение). При

5 этом на выходе коллектора 34 (в трубопроводе 7.1) появится сигнал, соответствующий P„ +P„ контролируемой жидкости. Этот сигнал поступает на вход второго чувствительного элемемента 5 и один из входов широкопредельного измерителя 16. С выхода коллектора

35 на вход чувствительного элемента

1 и второй вход широкопредельного измерителя 16 поступает значение избыточного давления газа P . Дальн нейший процесс измерения осуществляется, как было описано ранее. Такое объединение свободных пространств 20 резервуаров позволяет значительно уменьшить потери нефтепродуктов (особенно существенно — светлых) при осуществлении операций по их приему и отпуску, поскольку увеличивает 25 общий объем газовоздушного пространства.

Кроме того, устройство (фиг.8) снабжено предназначенными для установки в зоне расположения группы из

N обслуживаемых резервуаров двумя переключателями 33 и 36, двумя коллекторами 34 и 35, дополнительными разделительными сосудами 4.2-4 ° N

8.2-8.N (на фиг.8 показаны только крайние разделительные сосуды) и дополнительными трубопроводами подвода давления 3.2-3.N и 7.2-7.N. Первый переключатель 33 и первый коллектор

34 подключены последовательно (после 40 разделительных сосудов 8.1-8.N) трубопроводам подвода давления контролируемой жидкости в резервуарах

7.1-7 ° N а выход первого коллектора

34 подключен к штуцеру 6 второго чувствительного элемента 5. Второй переключатель 36 и второй коллектор

35 подключены последовательно (после разделительных сосудов 4.1-4.N) к трубопроводам подвода давления газа в резервуарах 3 ° 1-3.N, а выход второго коллектора 35 подключен к штуцеру

2 чувствительного элемента 1. Переключатели 33 и 36 соединены с соответствующими (многоканальными — по

55 числу подключенных трубопроводов) выходами блока 15 управления. Данное устройство работает аналогично предыдущему с той лишь разницей, что блок

15 управления, подключая (с помощью переключателя 33 и коллектора 34) к устройству измерения гидростатического давления (на вход второго чувствительного элемента 5 и один из входов широкопредельного измерителя 16) через соответствующий трубопровод подвода давления жидкости в контролируемом резервуаре сигнал Р +Р, одновременно подключает (на вход чувствительного элемента 1 и второй вход широкопредельного измерителя 16) через переключатель 36 и коллектор 35 соответствующий трубопровод подвода давления газа в этом же резервуаре, т.е. подключается не общее P„ всей группы обслуживаемых резервуаров, как в гредыдущем устройстве, а конкретно Р,„ в том же резервуаре, в котором измеряется гидростатическое давление. В отличие от предыдущего устройства, которое применимо только для обслуживания (измерения гидростатического давления нефтепродуктов в резервуарах) групп резервуаров, в которых хранится нефтепродукт одной марки, причем резервуары должны располагаться на горизонтальной площадке (что в реальных условиях встречается весьма редко), на данное устройство указанные ограничения не распространяются, что значительно расширяет область его применения.

Погрешность измерения гидростатического давления нефтепродуктов в резервуарах с помощью предлагаемого устройства, в сравнении с известным, примерно в 1,5-2 (в зависимости от уровня нефтепродукта в резервуаре) раза меньше). Поэтому использование предлагаемого устройства для количественного учета нефтепродуктов позволит повысить точность определения массы нефтепродуктов в резервуарах и уменьшить их потери.

Формула изобретения

1. Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах, содержащее первый упругий чувствительный элемент, систему дискретной компенсации с компенсирующими грузами и узлом установки грузов и блок управления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью увеличения быстродействия и повышения точности и надежности, 15168 оно снабжено механическим сумматором в виде двуплечего рычага с посадочными и установочными местами, преобразователем усилия и давления, вторым чувствительным элементом, узлом термокомпенсации, уэкопредельным и широкопредельным измерителями разности давлений и узлом отображения информации, причем на первом плече рычага размещены посадочные места для компенсирующих грузов, установочные места подключения первого упругого чувствительного элемента и преобразователя усилия в давление, а на втором плече рычага раэМещены установочные места подключения второго упругого чувствительного элемента и узла термокомпенсации, при этом полость первого чувствительного эле- 7О мента снабжена штуцером подвода давления газа в резервуаре, а полость второго чувствительного элемента штуцером подвода давления жидкости в резервуаре, выход преобразователя усилия в давление и узел термокомпенсации соединены с входами узкопредельного измерителя, выход которого соединен с входом блока управления, выход которого соединен с узлом установки грузов и с узлом отображения информации, причем широкопредельный измеритель входами подключен к штуцерам подвода давления жидкости и газа в резервуаре а выходом — к блоЭ

35 ку управления.

2, Устройство по п.1, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что посадочные места для компенсирующих грузов размещены вдоль рычага,а узел установки 40 грузов выполнен в виде блока коммутации и электромагнитов с подключенными к блоку коммутации нормально обесточенными обмотками и подвижными якорями, на которых укреплены грузо11 16 вые платформы, причем нижняя часть компенсирующих грузов выполнена в виде конуса, а грузовые платформы с соответствующей обратной конусностью, причем электромагниты, посадочные и установочные места выполнены с воэможностью перемещения вдоль рычага.

3. Устройство по п.1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что оно снабжено переключателем, двумя коллекторами, трубопроводами подвода давления жидкости и газа в резервуарах, причем переключатель и первый коллектор подключены последовательно к трубопроводам подвода давления жидкости от резервуаров, а второй коллектор снабжен трубопроводами подвода давления газа в резервуарах, причем выход первого коллектора подключен к штуцеру подвода давления жидкости в резервуаре, а выход второго — к штуцеру подвода давления газа в резервуаре, при этом переключатель соединен с блоком управления.

4. Устройство по п.1, о т л и— ч а ю щ е е с я тем, что оно снабжено двумя переключателями, двумя коллекторами, трубопроводами подвода давления и газа в резервуарах, причем первые переключатель и коллектор подключены последовательно к трубопроводам подвода давления жидкости в резервуарах, а вторые переключатель и коллектор подключены последо-,. вательно к трубопроводам подвода давления газа в резервуарах, при этом выходы первого и второго коллекторов подключены соответственно к штуцерам подвода давления жидкости и газа в резервуарах, а первый и второй переключатели, соединены с блоком управления.

I э!,><У!)

12

21

Фиг. 5

Фиг. 2

Г -1

L V

Составитель А. Соколовский

Техред A,Кравчук Корректор О.ципле

Редактор Е.Папп

Заказ 6377/40 Тираж 789 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

1!3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах Устройство для измерения гидростатического давления жидких нефтепродуктов в резервуарах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к устройствам для измерения давления агрессивных сред

Изобретение относится к автоматизации технологических процессов и может быть использовано на объектах газовой промышленности при транспортировании природного газа

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для измерения разности давлений, а также для испытания изделий на герметичность

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения давления или в гидростатических плотномерах

Изобретение относится к демпфирующим устройствам для сглаживания пульсаций давления жидкостей, которые устанавливаются на трубопроводе перед измерительным прибором

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить эффективность и долговечность работы устр-ва при измерении давления пульсируюпдих агрессивных жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике и м.б

Изобретение относится к области контрольно-измерительной аппаратуры, а именно к разделителям мембранного типа, преимущественное использование которых целесообразно в химической, энергетической, микробиологической, пищевой и медицинской промышленности для измерения давления агрессивных, токсичных, загрязненных рабочих сред в комплекте с измерительным прибором, например, манометром

Изобретение относится к предохранительным устройствам для манометров и предназначено для измерения давления в напорных трубопроводах, работающих при минусовой температуре окружающей среды

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении давления агрессивных жидких и газообразных сред

Изобретение относится к авиационной промышленности и может быть использовано в различных областях исследования аэродинамики для измерения давления

Изобретение относится к области создания и измерения давления и может быть использовано при поверке и калибровке приборов

Изобретение относится к устройствам для защиты средств измерения давления от воздействия климатических условий и агрессивных сред

Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для использования в газодобывающей промышленности
Наверх