KR20110090715A - Liquid volume measuring method and device - Google Patents

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KR20110090715A
KR20110090715A KR1020100011153A KR20100011153A KR20110090715A KR 20110090715 A KR20110090715 A KR 20110090715A KR 1020100011153 A KR1020100011153 A KR 1020100011153A KR 20100011153 A KR20100011153 A KR 20100011153A KR 20110090715 A KR20110090715 A KR 20110090715A
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Abstract

PURPOSE: Method and device for measuring liquid capacity are provided to measure the amount of liquid in a tank in real time using pressure in the tank. CONSTITUTION: A tank(10) comprises a cavity and a pressure sensor is installed on the end of a pipe(20). A compressor is connected to the pipe. The pipe is vertically put in to operate the compressor. Fluid(11) is externally discharged from the pipe by the operation of the compressor. The operation of the compressor stops. The pressure in the pipe is measured using a pressure sensor(30) installed on the end of the pipe. A flow rate in the tank by the pressure in the pipe is calculated.

Description

액체용량 측정방법 및 장치{omitted}Liquid volume measuring method and apparatus

본 발명은 탱크에 투입되어 있는 액체의 용량을 측정하는 장치에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 액체를 탱크에 투입함으로써 나타나는 압력에 의하여 정밀하게 액체의 용량을 측정할 수 있도록 한 액체용량 측정방법 및 장치에 관한 것이다.The present invention relates to an apparatus for measuring the volume of liquid introduced into a tank, and more particularly, to a liquid volume measuring method and device for precisely measuring the volume of liquid by the pressure shown by introducing the liquid into the tank. It is about.

현재 다양한 분야에서 액체의 용량을 측정하기 위하여 다양한 방법이 사용되고 있는데 일차적으로 특정 지역으로 공급되는 물의 양을 측정하기 위하여 임펠러를 이용한 측정방식을 사용하고 있는데 이는 현재 가장 널리 사용되고 있는 수돗물 공급과 사용양에 따라 과금하기 위하여 사용하는 것으로 역류 방지 기술등이 적용되어 사용되고 있다.Currently, various methods are used to measure the volume of liquid in various fields. First, the measuring method using impeller is used to measure the amount of water supplied to a specific area. It is used to charge accordingly, and backflow prevention technology is applied and used.

이와 함께 수량계를 이용하는 방법이 있는데 이는 고용량의 물의 흐름을 측정하기 위하여 사용하는 것으로 다량의 물의 흐름에 반응할 수 있도록 구성되어 있으나 약간의 오차가 있는 실정이다.In addition, there is a method using a water meter, which is used to measure the flow of water of high capacity, and is configured to react to the flow of water, but there is a slight error.

또한 물을 계량하는 방법이 동원되기도 하는데 물을 계량하여 투입하는 경우 가장 정확한 측정방법중의 하나로 계량기를 로드셀을 이용하여 공중에 매단후 상기 계량기에 물을 투입하게 되면 상기 로드셀에 의하여 물의 무게가 측정되며 이를 다 시 부피로 환산하게 되면 정확한 물의양이 측정되는 방법으로 현재에도 널리 사용되고 있다.In addition, a method of measuring water is mobilized, and when measuring water, one of the most accurate measuring methods, the water is weighed by the load cell when water is introduced into the meter after the meter is suspended in the air by using a load cell. When it is converted into volume again, the exact amount of water is measured and is still widely used.

그러나 이와 같은 방법들은 유체가 이동하는 것을 주 타겟으로 하는 것으로 유류 탱크와 같이 폐쇄공간에 투입되어 있는 유량을 측정하는 것에는 적용될 수 없는 것이다.However, these methods mainly target the movement of the fluid, and cannot be applied to measuring the flow rate introduced into a closed space such as an oil tank.

예를 들어 탱크에 투입되는 유량과 유출되는 유량을 비교하여 잔량을 산정하게 되는 경우 상기 탱크에 크랙이 발생하여 기름이 새는 경우와 같은 상황을 빠른 시간내에 발견하는 것은 불가능하고 실시간으로 탱크 내부의 유량을 측정하기 위하여 사용하는 방법으로는 일차적으로 부표를 이용하여 부표의 높이를 측정함으로써 유량을 측정하거나, 저압 전류를 이용하여 전류를 흘려 보냄으로써 전류의 특성변화에 따른 유량을 측정하기도 하는데 이러한 방법의 경우 전류의 흐름이 물과 기름에 있어서 차이가 나기 때문에 가능한 방법이기는 하지만 대용량 유류 탱크에 있어서는 사용하기 어려운 방법으로 미세한 스파크로도 탱크내부의 가스에 점화될 가능성이 있기 때문이다.For example, when the remaining amount is calculated by comparing the flow rate into the tank and the flow rate outflow, it is impossible to find a situation such as a case where a crack occurs in the tank and oil leaks in a short time and the flow rate inside the tank in real time. In order to measure the flow rate, the flow rate is measured primarily by using the buoy to measure the height of the buoy, or by using the low pressure current to flow the current to measure the flow rate according to the characteristic change of the current. This is possible because the current flow is different in water and oil, but it is difficult to use in large oil tanks, and even fine sparks may ignite the gas inside the tank.

본 발명에서는 이러한 여러 문제점을 감안하여 효과적으로 유량을 측정할 수 있는 장치를 개시한다.Disclosure of Invention The present invention discloses an apparatus capable of effectively measuring a flow rate in view of these various problems.

본 발명의 목적은 실시간으로 탱크 내부 액체의 양을 측정할 수 있도록 하는 것이다.It is an object of the present invention to be able to measure the amount of liquid in a tank in real time.

이를 위하여 본 발명에서 사용하는 유량 측정 방법은, 탱크 내부로 통공되어 있고 파이프의 끝단에 압력센서가 설치되어 있고 상기 파이프와 연결되어 콤프레셔가 설치되어 있는 파이프를 상하방향으로 투입하여 상기 콤프레셔를 동작하는 단계와; 상기 콤프레셔 동작에 의한 파이프 내부의유체를 파이프 외부로 방출하는 단계와; 상기 콤프레셔의 동작을 정지하는 단계와; 상기 파이프 끝단에 설치된 압력센서를 이용하여 파이프 내부의 압력을 측정하는 단계와; 상기 파이프 내부의 압력에 의한 탱크 내부의 유량을 연산하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.To this end, the flow rate measuring method used in the present invention includes a pressure sensor installed at an end of a pipe and a pipe having a compressor connected to the pipe in a vertical direction to operate the compressor. Steps; Discharging the fluid inside the pipe by the compressor operation to the outside of the pipe; Stopping the operation of the compressor; Measuring the pressure inside the pipe using a pressure sensor installed at the end of the pipe; Comprising the step of calculating the flow rate inside the tank by the pressure inside the pipe.

또한, 유체를 포함하고 있는 탱크와; 상기 탱크의 내부에 설치되되 내부가 비어 있는 상태로 탱크의 상단으로 부터 하단으로 세워서 설치되는 파이프와; 상기 파이프의 끝단에 설치되어 파이프의 상부 끝단을 밀봉한 상태로 파이프 내부의 공기압력 변화를 측정하는 압력 센서와; 상기 탱크 내부로 유체가 투입되었을 때 상기 파이프 내부로 밀려 들어온 유체를 상기 파이프 외부로 방출시킬 수 있는 공기압을 형성시키는 콤프레셔를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.In addition, the tank containing the fluid; A pipe installed inside the tank and installed upright from the top to the bottom of the tank in an empty state; A pressure sensor installed at the end of the pipe and measuring a change in air pressure inside the pipe while sealing the upper end of the pipe; When the fluid is introduced into the tank is characterized in that it comprises a compressor for forming an air pressure capable of releasing the fluid pushed into the pipe to the outside of the pipe.

또한, 상기 콤프레셔로부터 파이프로 투입되는 공기를 단속할 수 있도록 밸브가 더 추가되는 것을 특징으로 한다.In addition, the valve is characterized in that the valve is further added to control the air introduced into the pipe from the compressor.

또한, 상기 파이프 내부의 공기를 외부로 배출하기 위한 배기 밸브가 더 추가되는 것을 특징으로 한다.In addition, an exhaust valve for discharging the air inside the pipe to the outside is further characterized in that it is added.

본 발명의 목적을 달성하기 위하여 구성된 본 발명은 실시간으로 탱크 내부 액체의 양을 측정할 수 있도록 하는 효과가 있다.The present invention configured to achieve the object of the present invention has the effect of being able to measure the amount of liquid in the tank in real time.

이상에서 설명한 것은 본 발명에 따른 하나의 실시 예에 불과한 것으로서, 본 발명은 상기한 실시 예에 한정되지 않고, 이하의 특허청구 범위에서 청구하는 바와 같이 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진자라면 누구든지 다양한 변경 실시가 가능한 범위까지 본 발명의 기술적 정신이 있다고 할 것이다.What has been described above is only one embodiment according to the present invention, and the present invention is not limited to the above-described embodiments, and the present invention belongs without departing from the gist of the present invention as claimed in the following claims. Anyone skilled in the art will have the technical spirit of the present invention to the extent that various modifications can be made.

이하 첨부된 도면을 참조하면서 본 발명의 구성 및 구조에 대하여 상세하게 설명하도록 한다.Hereinafter, the configuration and structure of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.

도 1은 본 발명에 의한 액체용량 측정장치 구조도를 도시하고 있는 것으로 먼저 상기 탱크(10)에는 유체(11)가 투입되어 있는 상태인데 예를 들어 상기 탱크가 주유소에 있는 기름 저장탱크이고 상기 유체가 기름이라고 가정하게 되면 상기 탱크에는 항상 기름이 채워져 있어야 하고 상기 기름이 일정수준 이하가 될 때에는 다시 기름을 채워 넣어야 하는 상황이 지속적으로 반복되게 된다.1 is a structural diagram of a liquid capacity measuring apparatus according to the present invention. First, a fluid 11 is injected into the tank 10. For example, the tank is an oil storage tank in a gas station and the fluid is Assuming oil, the tank should be filled with oil all the time, and when the oil is below a certain level, the situation of refilling the oil will be repeated repeatedly.

이러한 상황에 있어서 상기 기름 저장탱크 내부에는 파이프(20)가 설치되게 되는데 상기 파이프의 특징은 내부가 통공 되도록 구성되고 상기 파이프는 상하 방향으로 설치되어 상기 파이프 내부로 유체가 들어올 수 있도록 하되 상기 탱크에 투입된 유체의 양에 따라 형성되는 유체의 압력만큼 들어올 수 있도록 구성되게 되는 것이다.In this situation, the pipe 20 is installed inside the oil storage tank. The pipe is characterized in that the inside is configured to be perforated and the pipe is installed in the vertical direction to allow fluid to enter the pipe. It is configured to be able to enter the pressure of the fluid formed according to the amount of the injected fluid.

이와 함께 상기 파이프의 상단에는 상기 파이프 내부로 유체가 들어올 때 발 생하는 공기의 압력 변화를 측정할 수 있도록 하는 압력 센서(30)가 설치되게 되고 상기 압력센서의 압력값에 따라 상기 탱크 내부에 어느 정도의 유체가 들어있게 되는지 측정할 수 있도록 하는 기본 데이터를 제공하게 되며 상기 데이터 즉 파이프 내부로 밀려 들어오는 유체가 밀어 올리는 압력에 의하여 파이프 내부의 빈공간에 차 있던 공기의 압력이 변하게 되고 이는 곳 탱크 내부로 투입된 유체의 양과 직접적으로 관련이 있게 된다.In addition, a pressure sensor 30 is installed at the upper end of the pipe to measure a change in pressure of air generated when the fluid enters the pipe, and according to the pressure value of the pressure sensor, It provides basic data that can measure the amount of fluid contained in it. The pressure of the fluid pushed up into the pipe changes the pressure of air filled in the empty space inside the pipe. It is directly related to the amount of fluid introduced into it.

그러나 상기 파이프 내부의 공기는 항상 일정한 양이 유지되지 못한다는 문제점이 있는데 공기가 유체로 녹아들거나 또는 미세한 틈에 의하여 외부로 유출되는 상황이 있을 수 있게 되며 이는 곧 상기 파이프 내부의 공압 변화에 따른 유체의 양 측정치를 신뢰하지 못하도록 하는 문제점을 야기하게 된다.However, there is a problem that the air inside the pipe is not always maintained in a constant amount, there is a situation that the air is melted into the fluid or outflowed to the outside by a minute gap, which is the fluid according to the change in the pneumatic pressure inside the pipe This results in a problem that makes the quantity measurements unreliable.

따라서 상기 파이프 내부에 투입된 공기의 양은 항상 일정한 수준을 유지하고 있어야 하는데 이를 위하여는 상기 파이프와 연결되어 콤프레셔(40)가 설치될 필요가 있다.Therefore, the amount of air introduced into the pipe should be maintained at a constant level at all times. For this purpose, the compressor 40 needs to be installed in connection with the pipe.

이는 즉 상기 파이프 내부의 공기의 양을 항상 일정하게 유지하도록 하는 역할을 수행하게 되는 것이다.This is to serve to keep the amount of air in the pipe at all times constant.

예를 들어 탱크 내부 유체의 양을 측정하고자 하는 경우 상기 콤프레셔를 이용하여 상기 파이프 내부로 공기를 투입하게 되면 상기 파이프 내부로 밀려들어와 있던 모든 유체는 파이프 외부로 배출되게 된다.For example, when the amount of fluid in the tank is to be measured, when air is introduced into the pipe by using the compressor, all the fluid pushed into the pipe is discharged to the outside of the pipe.

이후 상기 콤프레셔를 멈추게 되면 다시 상기 파이프 내부로 유체가 밀려 들어오게 되는데 이때 파이프 내부에 충만해 있던 공기가 상기 유체의 양에 의한 압 력을 형성하게 되어 상기 압력센서에 그 압력이 측정되게 된다.Then, when the compressor is stopped, the fluid is pushed back into the pipe. At this time, the air filled in the pipe forms a pressure by the amount of the fluid, and the pressure is measured by the pressure sensor.

즉 상기 탱크 내부에 투입된 유체의 양에 의한 압력 수준만큼 파이프 내부로 밀려 들어오는 압력유체(12)의 양에 의하여 상기 파이프 내부의 압력이 달라지게 되고 달라진 압력을 압력센서(30)를 이용하여 측정하게 되는 것이다.That is, the pressure inside the pipe is changed by the amount of pressure fluid 12 that is pushed into the pipe by the pressure level by the amount of fluid introduced into the tank, and the changed pressure is measured using the pressure sensor 30. Will be.

따라서 상기 콤프레셔의 동작은 영점을 잡는 것과 동일한 역할을 수행하는 것이다.Thus, the operation of the compressor plays the same role as zeroing.

그러나 상기 콤프레셔의 경우 외부와 완벽하게 밀폐가 이루어져 있기 어렵기 때문에 별도의 밸브(50)를 부착할 필요가 있는데 상기 밸브의 역할을 필요에 따라 정확한 시점에 공기의 투입을 중지시키는 역할을 수행함과 동시에 외부와 완벽한 밀폐가 이루어지도록 하는 역할을 수행하게 되는데 일반적으로 이와 같은 경우에는 솔레노이드 밸브를 사용하는 것이 바람직하다 하겠다.However, in the case of the compressor, since it is difficult to completely seal the outside, it is necessary to attach a separate valve 50. At the same time, the role of the valve stops the introduction of air at the correct time. In order to achieve perfect sealing with the outside, it is preferable to use a solenoid valve in this case.

더불어 상기 내부의 공기를 외부로 배출하기 위한 배기밸브(60)를 설치하는 것도 가능한데 이는 유체량 측정과 직접적인 연관성보다는 시스템의 효율적인 운영을 위하여 사용하는 것으로 이해하는 것이 바람직할 것이다.In addition, it is possible to install an exhaust valve 60 for discharging the internal air to the outside, it will be understood that it is used for the efficient operation of the system rather than a direct correlation with the fluid amount measurement.

이와 함께 상기 파이프의 특징을 살펴보면 일반적으로 별도의 구조변화 없는 일반 파이프를 사용하는 것도 가능하나 상기 파이프로의 선택된 부위에서 측면으로 연장되어 나오는 측면파이프를 연결 설치하고 상기 측면 파이프에 콤프레셔와 밸브를 설치하는 것이 바람직한 구조라 할 것이다.In addition, when looking at the characteristics of the pipe in general, it is possible to use a general pipe without a separate structural change, but the side pipe extending from the selected side to the pipe extending to the side installed and installed the compressor and the valve on the side pipe It is a preferable structure to do.

또한 상기 압력센서로 인하여 측정된 공기압의 측정치는 컴퓨터와 연동 되어 측정과 동시에 연산되어 탱크 내부의 유체의 양을 정확하게 계산하여 제시하여 주 므로 실시간으로 상기 탱크 내부의 유체의 양을 측정할 수 있도록 하므로 효과적으로 탱크로부터 사용자가 의도하지 않은 유체의 유출을 실시간으로 감지할 수 있게 되는 것이다.In addition, the measurement of the air pressure measured by the pressure sensor is calculated at the same time as the measurement in conjunction with the computer to accurately calculate and present the amount of fluid in the tank so that the amount of fluid in the tank can be measured in real time Effectively, the user can detect inadvertent outflow of fluid from the tank in real time.

이와 함께 주유소의 경우 주유로 인한 기름의 유출이 발생하지 않았음에도 불구하고 상기 탱크내부의 기름의 양의 변화가 발생하였을 경우에 있어서는 곧바로 경보기를 작동하여 관리자에게 해당 정보를 제공할 수 있도록 하는 것도 바람직한 사용예 중의 하나라고 하겠다.In addition, in the case of the gas station, even if there is no oil outflow due to the fueling, it is desirable to operate the alarm immediately to provide the administrator with the relevant information when a change in the amount of oil in the tank occurs. This is one of the use cases.

도 2는 본 발명에 의한 액체용량 측정과정도를 도시하고 있는 것으로, 먼저 상기 탱크 내의 유량을 측정하기 위하여 콤프레셔를 동작시키게 되면 상기 파이프 내의 압력이 압력센서에 의하여 측정되게 되는데 그 값은 급속도로 증가하게 된다.Figure 2 shows a flow chart of the liquid volume measurement according to the present invention, when the compressor is first operated to measure the flow rate in the tank, the pressure in the pipe is measured by a pressure sensor, the value of which rapidly increases. Done.

이는 곧 상기 콤프레셔에 의하여 발생된 공압이 상기 파이프 내부로 유입된 유체를 외부로 밀어내는 과정에 발생하게 되고 파이프 내부의 유체가 파이프 외부로 방출되고 나면 컴프레셔의 공압은 동일한 압력으로 상기 파이프 내부로 밀려 들어오려고 하는 유체의 압력을 밀어내게 되므로 일정한 압력을 형성하게 되는데 일반적으로 상기 콤프레셔의 경우 자체의 진동내지는 성능에 의하여 상기 압력센서에 의하여 측정되는 압력이 일부 요동치게 되는 압력유지(71)의 그래프를 그리게 된다.This occurs when the air pressure generated by the compressor pushes the fluid introduced into the pipe to the outside, and once the fluid inside the pipe is discharged to the outside of the pipe, the air pressure of the compressor is pushed into the pipe at the same pressure. Since the pressure of the fluid to be pushed in to form a constant pressure in general, in the case of the compressor is a graph of the pressure holding (71) that the pressure measured by the pressure sensor is fluctuated partly by its vibration damping performance Painted.

이후 상기 콤프레셔를 정지하기 위하여 압력유지 밸브를 잠그고 콤프레셔를 정지시키게 되면 일부 압력이 감소하는 과정이 발생하는 압력 안정(72)의 그래프를 그리게 되고 일부의 압력이 빠져 나가고 나면 수평 구간이 나타나게 되는데 이 구 간에서 압력센서에 의하여 압력을 측정하는 측정점(73)이 된다.Thereafter, when the pressure holding valve is locked to stop the compressor and the compressor is stopped, a graph of pressure stabilization 72 occurs in which a partial pressure decreases, and a horizontal section appears after the partial pressure is released. It becomes the measuring point 73 which measures a pressure with a pressure sensor in a liver.

그러나 또 다른 방법으로 상기 압력유지 구간에서 측정하는 것도 가능한데 이것은 상기 요동치는 그래프의 평균치를 구하여 보정하여 측정하는 것도 가능한 방법중의 하나라고 하겠다.However, it is also possible to measure in the pressure holding section as another method, which is one of the methods that can be measured by measuring the average value of the graph to correct.

또한 이 상태로 장기간 방치하게 되면 지속적으로 압력이 줄어드는 과정이 나타나게 되는데 이 과정이 압력감소(74)의 구간이 된다.In addition, when left in this state for a long time, a process of continuously decreasing pressure appears, and this process becomes a section of pressure reduction 74.

이 구간의 발생 원인은 상기 파이프 내부의 공기가 유체에 녹아들거나 완전한 밀봉이 이루어지지 않아서 공기가 외부로 배출되기 때문이다.The reason for the occurrence of this section is that the air inside the pipe dissolves in the fluid or the air is discharged to the outside due to the incomplete sealing.

이후 콤프레셔를 동작하게 되면 압력곡선이 다시 나타나게 되는 상황이 반복되게 되는 것이다.When the compressor is operated afterwards, the situation in which the pressure curve reappears is repeated.

본 발명의 목적을 달성하기 위하여 구비된 각 구성은 본 발명의 목적을 효과적으로 달성하는 효과가 있으므로 산업화하여 생산하게 될 경우 국 내외적으로 수입대체효과 및 수출효과에 있어서 큰 경제적 효과를 달성할 것으로 기대되는바 크다 하겠다.Each component provided in order to achieve the object of the present invention has the effect of effectively achieving the object of the present invention is expected to achieve a great economic effect in import substitution effect and export effect domestically and internationally when produced by industrialization I will be big.

도 1은 본 발명에 의한 액체용량 측정장치 구조도1 is a structural diagram of a liquid capacity measuring device according to the present invention

도 2는 본 발명에 의한 액체용량 측정과정도Figure 2 is a flow chart of the liquid capacity measurement according to the present invention

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명** Description of the symbols for the main parts of the drawings *

10: 탱크 11: 유체 12: 압력유체 20: 파이프10 tank 11: fluid 12 pressure fluid 20 pipe

21: 측면파이프 30: 압력센서 40: 콤프레셔 50: 밸브21: side pipe 30: pressure sensor 40: compressor 50: valve

60: 배기밸브 70: 압력곡선 71: 압력유지 72: 압력안정60: exhaust valve 70: pressure curve 71: pressure holding 72: pressure stability

73: 측정점 74: 압력감소73: measuring point 74: pressure reduction

Claims (4)

탱크 내부 유체의 양을 측정하는 방법에 있어서,In the method for measuring the amount of fluid in the tank, 탱크 내부로 통공되어 있고 파이프의 끝단에 압력센서가 설치되어 있고 상기 파이프와 연결되어 콤프레셔가 설치되어 있는 파이프를 상하 방향으로 투입하여 상기 콤프레셔를 동작하는 단계와;Operating the compressor by injecting a pipe, which is perforated into the tank and has a pressure sensor installed at an end of the pipe, connected to the pipe and installed with a compressor in a vertical direction; 상기 콤프레셔 동작에 의한 파이프 내부의유체를 파이프 외부로 방출하는 단계와;Discharging the fluid inside the pipe by the compressor operation to the outside of the pipe; 상기 콤프레셔의 동작을 정지하는 단계와;Stopping the operation of the compressor; 상기 파이프 끝단에 설치된 압력센서를 이용하여 파이프 내부의 압력을 측정하는 단계와;Measuring the pressure inside the pipe using a pressure sensor installed at the end of the pipe; 상기 파이프 내부의 압력에 의한 탱크 내부의 유량을 연산하는 단계를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 액체용량 측정방법.And calculating the flow rate in the tank by the pressure in the pipe. 탱크 내부 유체의 양을 측정하는 장치에 있어서,In the device for measuring the amount of fluid in the tank, 유체를 포함하고 있는 탱크와;A tank containing fluid; 상기 탱크의 내부에 설치되되 내부가 비어 있는 상태로 탱크의 상단으로 부터 하단으로 세워서 설치되는 파이프와;A pipe installed inside the tank and installed upright from the top to the bottom of the tank in an empty state; 상기 파이프의 끝단에 설치되어 파이프의 상부 끝단을 밀봉한 상태로 파이프 내부의 공기압력 변화를 측정하는 압력 센서와;A pressure sensor installed at the end of the pipe and measuring a change in air pressure inside the pipe while sealing the upper end of the pipe; 상기 탱크 내부로 유체가 투입되었을 때 상기 파이프 내부로 밀려 들어온 유체를 상기 파이프 외부로 방출시킬 수 있는 공기압을 형성시키는 콤프레셔를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 액체용량 측정장치.And a compressor configured to form an air pressure capable of releasing the fluid pushed into the pipe to the outside of the pipe when the fluid is introduced into the tank. 제 2항에 있어서,3. The method of claim 2, 상기 콤프레셔로부터 파이프로 투입되는 공기를 단속할 수 있도록 밸브가 더 추가되는 것을 특징으로 하는 액체용량 측정장치.And a valve is further added to control the air introduced into the pipe from the compressor. 제 2항에 있어서,3. The method of claim 2, 상기 파이프 내부의 공기를 외부로 배출하기 위한 배기 밸브가 더 추가되는 것을 특징으로 하는 액체용량 측정장치.And an exhaust valve for discharging the air inside the pipe to the outside.
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KR101356764B1 (en) * 2012-09-25 2014-01-27 주식회사 다윈솔루션 Apparatus and method for measuring inner volume of tested sturcture using fluid
KR101832439B1 (en) * 2017-12-18 2018-02-26 임홍식 A fuel tank meter for a small ship

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