RU2558630C1 - Способ измерения уровня вещества в емкости - Google Patents

Способ измерения уровня вещества в емкости Download PDF

Info

Publication number
RU2558630C1
RU2558630C1 RU2014120872/28A RU2014120872A RU2558630C1 RU 2558630 C1 RU2558630 C1 RU 2558630C1 RU 2014120872/28 A RU2014120872/28 A RU 2014120872/28A RU 2014120872 A RU2014120872 A RU 2014120872A RU 2558630 C1 RU2558630 C1 RU 2558630C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
substance
resonator
cavity
frequency
level
Prior art date
Application number
RU2014120872/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Сергеевич Совлуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2014120872/28A priority Critical patent/RU2558630C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558630C1 publication Critical patent/RU2558630C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим результатом настоящего изобретения является увеличение чувствительности и, как следствие, точности измерений. Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения уровня вещества в емкости, при котором размещают в емкости объемный резонатор, уровень вещества в котором равен его уровню в емкости, возбуждают в объемном резонаторе электромагнитные колебания и измеряют их резонансную частоту, в полости резонатора размещают вещество с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром, частотный диапазон изменения которого выбирают в пределах изменения резонансной частоты резонатора, которое имеет место при заполнении полости резонатора контролируемым веществом. В качестве вещества с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром используют воду, заключенную в герметичную кювету, размещаемую в полости резонатора у его верхнего торца, а в качестве электрофизического параметра воды - ее диэлектрическую проницаемость. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др.
Известны способы измерения уровня жидкостей в различных емкостях, при которых определяют уровень жидкости в емкости с применением датчиков в виде отрезков линий передачи электромагнитных волн - отрезков длинных линий, полых волноводов, волноводных резонаторов, располагаемых в емкостях с контролируемыми жидкостями (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин. М.: Наука. 1980. 280 с.). При измерении уровня диэлектрических жидкостей диапазон изменения информативного параметра, в частности, резонансной частоты электромагнитных колебаний резонатора в виде отрезка длинной линии или отрезка полого волновода (волноводного резонатора) оказывается малым, что затрудняет проведение измерений с необходимыми высокими значениями чувствительности датчиков уровня и точности измерений уровня. Это характерно для измерений уровня жидкостей с малым значением диэлектрической проницаемости, в частности, для криогенных жидкостей (жидкого кислорода, водорода, гелия и др.).
Известно также техническое решение (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат. 1989. 208 с. С. 86-90), которое по технической сущности наиболее близко к предлагаемому способу и принято в качестве прототипа. Этот способ-прототип заключается возбуждении электромагнитных колебаний в металлическом полом волноводном резонаторе, размещаемом вертикально в емкости с контролируемой диэлектрической жидкостью. Уровень жидкости в емкости соответствует ее уровню в частично-заполненном волноводном резонаторе. Измеряя резонансную (собственную) частоту электромагнитных колебаний резонатора, можно определить уровень диэлектрической жидкости, заполняющей полость этого резонатора. Однако для жидкостей с малым значением диэлектрический проницаемости (менее 2) диапазон изменения резонансной частоты и, соответственно, чувствительность уровнемера с чувствительным элементом в виде такого волноводного резонатора является малой величиной, что затрудняет проведение измерений уровня с высокой точностью.
Техническим результатом настоящего изобретения является увеличение чувствительности и, как следствие, точности измерения уровня вещества.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе измерения уровня вещества в емкости, при котором размещают в емкости объемный резонатор, уровень вещества в котором равен его уровню в емкости, возбуждают в объемном резонаторе электромагнитные колебания и измеряют их резонансную частоту, в полости резонатора размещают вещество с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром, частотный диапазон изменения которого выбирают в пределах изменения резонансной частоты резонатора, которое имеет место при заполнении полости резонатора контролируемым веществом. В качестве вещества с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром используют воду, заключенную в герметичную кювету, размещаемую в полости резонатора у его верхнего торца, а в качестве электрофизического параметра воды - ее диэлектрическую проницаемость.
Способ поясняется чертежами.
На фиг. 1 - полость объемного резонатора с контролируемым веществом и вещество с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром.
На фиг. 2 - схема измерительного устройства для реализации способа измерения.
На фиг. 3 - график зависимости диэлектрической проницаемости воды от частоты в широком диапазоне ее изменения.
На фиг. 4 и фиг. 5 - графики зависимости резонансной (собственной) частоты f электромагнитных колебаний волноводного резонатора от уровня х, соответственно, диэлектрическим и электропроводным веществами.
Здесь показаны объемный резонатор 1, контролируемое вещество 2, вещество 3 с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром, элемент связи 4, генератор электромагнитных колебаний 5, элемент связи 6, регистратор 7.
Способ реализуется следующим образом.
В устройстве (фиг. 1) для реализации данного способа измерения в объемном резонаторе 1 с контролируемым веществом 2, уровень x которого подлежит измерению, возбуждают электромагнитные колебания на одном из выбранных, в частности основном (низшем), типе электромагнитных колебаний и измеряют их резонансную частоту f .Способы возбуждения в резонаторах электромагнитных колебаний различных типов, их выделения и измерения характеристик известны (Лебедев И.В. Техника и приборы СВЧ. Т. 1. М.: Высшая школа. 1970. 440 с. С. 337-369).
Согласно данному способу в полости объемного резонатора, в частности волноводного резонатора, размещают вещество 3 с хотя бы одним зависящим от частоты f (т.е. обладающим частотной дисперсией) электрофизическим параметром - диэлектрической проницаемостью ε(f) или (и) тангенсом угла диэлектрических потерь tgδ(f) (электропроводностью σ(f)) - диапазон изменения которого выбирают в пределах изменения резонансной частоты резонатора, которое имеет место при заполнении полости резонатора контролируемым веществом.
На фиг. 2 приведена схема измерительного устройства для реализации данного способа измерения, где в качестве объемного резонатора 1 применен волноводный резонатор, размещаемый вертикально в емкости с контролируемым веществом 2. При этом уровень вещества в емкости соответствует его значению в волноводном резонаторе.
Возбуждение электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 4 от генератора электромагнитных колебаний 5. Прием электромагнитных колебаний осуществляют с помощью элемента связи 6, подсоединенного с помощью линии связи к регистратору 7, служащему для определения резонансной частоты объемного резонатора 1 и, следовательно, уровня вещества 2 в емкости.
В качестве вещества 3 с хотя бы одним электрофизическим параметром, зависящим от частоты f, можно использовать, в частности, воду, заключенную в герметичную кювету, размещаемую внутри объемного резонатора, например, у его верхнего торца (фиг. 2), а в качестве электрофизического параметра воды - ее диэлектрическую проницаемость εв(f) или тангенс угла диэлектрических потерь tgδв(f). На фиг.3 приведен график зависимости εв(f) в широком диапазоне частот, включая частоты (10-30 ГГц) СВЧ-диапазона, где имеет место выраженная зависимость εв от частоты (Бензарь В.К. Техника СВЧ влагометрии. Минск: Вышэйшая школа. 1974. 349 с.).
Это приводит, как результат, к увеличению диапазона изменения резонансной (собственной) частоты f резонатора при изменении уровня х в пределах того же диапазона, в частности, от его нулевого значения (жидкость отсутствует) до максимального значения l (полное заполнение) в полости резонатора (и емкости, содержащей вещество). Это обусловлено перераспределением энергии электромагнитного поля стоячей волны в объеме резонатора при изменении уровня вещества в его полости и при наличии частотно-зависимого вещества в этом электромагнитном поле.
Выбирая параметры конструкции резонатора так, что его начальная собственная частота f0 электромагнитных колебаний находится в СВЧ-диапазоне частот, например, в пределах 10-30 ГГц, т.е. в области наличия у воды частотной дисперсии (фиг. 3), можно управлять чувствительностью Sx=df/dx такого резонаторного датчика уровня х вещества.
Рассмотрим, для примера, изменение f как функции измеряемого уровня х, так и диэлектрической проницаемости εв(f) воды (при этом наличие зависимости tgδв(f) у воды приводит к некоторому уменьшению добротности объемного резонатора, не мешая существенно возможности измерения его резонансной частоты f). Здесь действуют два механизма изменения резонансной частоты: 1) вследствие наличия контролируемого вещества в полости резонатора; 2) вследствие наличия вещества с частотной дисперсией диэлектрической проницаемости воды, также изменяющего значение резонансной частоты f при изменении уровня х. При этом, как показывает рассмотрение действия этих механизмов, они влияют на f(x) в одном направлении: при изменении уровня х как диэлектрического вещества (фиг. 4), так и электропроводного вещества (фиг. 5) соответствующее изменение резонансной частоты f(x) увеличивается. За счет этого зависимость f(x) при заполнении данного резонатора диэлектрическим веществом характеризуется большей чувствительностью Sx=df/dx (см. фиг. 4, кривая 2), чем той, которая имеет место в отсутствие кюветы с водой в полости резонатора (фиг. 4, кривая 1). Увеличение чувствительности Sx происходит и при заполнении резонатора электропроводным веществом (фиг. 5, кривая 2) по сравнению с ее величиной в случае датчика в виде полого резонатора (фиг. 5, кривая 1).
Определим аналитически чувствительность резонаторного датчика уровня, содержащего вещество с частотной дисперсией εв (воду) в полости резонатора, на примере заполнения полости объемного волноводного резонатора, размещенного вертикально в емкости, диэлектрической жидкостью. При этом: V0=Al, V=Ax, где V и V0 - объем, соответственно всей полости резонатора и ее части, заполненной до уровня х; l - максимальное значение уровня х, соответствующее полному заполнению объема V0; A -площадь поперечного сечения полости волноводного резонатора. В данном случае имеем: чувствительность Sv=df/dV=(1/A)·(df/dx)=(1/A)·Sx.
Поскольку при заполнении объемного резонатора диэлектрическим веществом с ε=ε(V) справедливо соотношение (Никольский В.В. Вариационные методы для внутренних задач электродинамики. М.: Наука. 1967. 460 с.)
Figure 00000001
где f0 - значение f при V=0, то в данном случае будем иметь
Figure 00000002
где εв, Vв - соответственно, диэлектрическая проницаемость воды и занимаемый ею объем.
В нулевом приближении теории возмущений ( E = E 0 )
Figure 00000003
отсюда следует
Figure 00000004
где обозначено: ϕ ( V ) = V E 0 2 d v / V 0 E 0 2 d v
Figure 00000005
; ϕ ( V в ) = V в E 0 2 d v / V 0 E 0 2 d v
Figure 00000006
С учетом (3) находим и отсюда чувствительность S датчика в результате следующих преобразований:
Figure 00000007
В отсутствие же дисперсионного элемента (Vв=0) чувствительность Sv0 датчика есть
Figure 00000008
Тогда с учетом (4) и (5) получим после преобразований:
Figure 00000009
Поскольку можно считать φ(Vв)<<1, то
Figure 00000010
Отсюда видно, что, так как ε в f < 0
Figure 00000011
, то Sv>Sv0, причем
Figure 00000012
При V≈V0 получаем
Figure 00000013
При равномерном распределении энергии поля вдоль волновода (Е0=const, φ(V)=V/V0, φ(Vв)=Vв/V0 и, следовательно,
Figure 00000014
где l - длина резонатора, хв - высота слоя воды в кювете, имеющей то же поперечное сечение, что и резонатор;
при V≈V0
Figure 00000015
Отсюда видно, что увеличение чувствительности резко возрастает с уменьшением ε, то есть такой путь целесообразно использовать для ε<2 (нефтепродукты, криогенные жидкости и др.).
Величина ε в f
Figure 00000016
имеет для воды определенное значение, которое легко находится при рассмотрении графика зависимости εв(f) на фиг. 3.
Таким образом, за счет размещения в полости объемного резонатора вещества с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром и связанного с этим перераспределением энергии электромагнитного поля стоячей волны в объеме резонатора обеспечивается увеличение диапазона изменения резонансной частоты в том же диапазоне изменения уровня жидкости, повышение чувствительности и, как следствие этого, повышение точности его измерения.

Claims (2)

1. Способ измерения уровня вещества в емкости, при котором размещают в емкости объемный резонатор, уровень вещества в котором равен его уровню в емкости, возбуждают в объемном резонаторе электромагнитные колебания и измеряют их резонансную частоту, отличающийся тем, что в полости резонатора размещают вещество с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром, частотный диапазон изменения которого выбирают в пределах изменения резонансной частоты резонатора, которое имеет место при заполнении полости резонатора контролируемым веществом.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве вещества с хотя бы одним частотно-зависимым электрофизическим параметром используют воду, заключенную в герметичную кювету, размещаемую в полости резонатора у его верхнего торца, а в качестве электрофизического параметра воды - ее диэлектрическую проницаемость.
RU2014120872/28A 2014-05-23 2014-05-23 Способ измерения уровня вещества в емкости RU2558630C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120872/28A RU2558630C1 (ru) 2014-05-23 2014-05-23 Способ измерения уровня вещества в емкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014120872/28A RU2558630C1 (ru) 2014-05-23 2014-05-23 Способ измерения уровня вещества в емкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2558630C1 true RU2558630C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53795956

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014120872/28A RU2558630C1 (ru) 2014-05-23 2014-05-23 Способ измерения уровня вещества в емкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558630C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1099107A1 (ru) * 1982-10-21 1984-06-23 Taranenko Yurij K Вибрационный уровнемер жидкости
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
WO1995027895A1 (de) * 1994-04-07 1995-10-19 Albatros Applied Technologies Gmbh Verfahren zur messung eines mehrkomponentigen und/oder mehrphasigen strömenden mediums
RU2171978C2 (ru) * 1999-03-03 2001-08-10 Тамбовский военный авиационный инженерный институт Устройство для определения вязкости и поверхностного натяжения жидкости
RU2426076C1 (ru) * 2010-03-12 2011-08-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения уровня жидкости

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1099107A1 (ru) * 1982-10-21 1984-06-23 Taranenko Yurij K Вибрационный уровнемер жидкости
SU1760355A1 (ru) * 1991-03-05 1992-09-07 Одесский Политехнический Институт Устройство дл измерени уровн диэлектрической жидкости
WO1995027895A1 (de) * 1994-04-07 1995-10-19 Albatros Applied Technologies Gmbh Verfahren zur messung eines mehrkomponentigen und/oder mehrphasigen strömenden mediums
RU2171978C2 (ru) * 1999-03-03 2001-08-10 Тамбовский военный авиационный инженерный институт Устройство для определения вязкости и поверхностного натяжения жидкости
RU2426076C1 (ru) * 2010-03-12 2011-08-10 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для измерения уровня жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102937560B (zh) 一种测定原油中含水量的方法
RU2626409C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
US9366613B2 (en) Matrix permitivity determination
RU2647182C1 (ru) Способ измерения положения границы раздела двух сред в емкости
EP1144985B1 (en) Apparatus and method for determining dielectric properties of an electrically conductive fluid
RU2558630C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2473052C1 (ru) Устройство для измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2426099C1 (ru) Устройство для определения концентрации смеси веществ
RU2671936C1 (ru) Способ измерения уровня вещества в емкости
RU2534747C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости в емкости
Yang et al. Research on Low Water Volume Fraction Measurement of Two-Phase Flow Based on TM 010 Mode Microwave Cavity Sensor
RU2550763C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2556292C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2752555C1 (ru) Способ определения положения границы раздела двух жидкостей в резервуаре
RU2536184C1 (ru) Концентратомер
RU2626458C1 (ru) Способ измерения физических свойств жидкости
RU2775643C1 (ru) Способ измерения уровня диэлектрической жидкости в емкости
RU2645435C1 (ru) Способ измерения количества вещества в металлической емкости
RU2473055C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости в емкости
RU2559840C1 (ru) Свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах
RU2645836C1 (ru) Способ определения уровня жидкости в емкости
RU2521722C1 (ru) Устройство для измерения физических параметров объекта
RU181064U1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости
RU2767585C1 (ru) Способ измерения физических свойств диэлектрической жидкости
RU2760641C1 (ru) Устройство для измерения физических свойств жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190524