SU752152A1 - Sensor for measuring parameters of gas-liquid mixture - Google Patents

Sensor for measuring parameters of gas-liquid mixture Download PDF

Info

Publication number
SU752152A1
SU752152A1 SU782601867A SU2601867A SU752152A1 SU 752152 A1 SU752152 A1 SU 752152A1 SU 782601867 A SU782601867 A SU 782601867A SU 2601867 A SU2601867 A SU 2601867A SU 752152 A1 SU752152 A1 SU 752152A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
sensor
liquid mixture
container
measuring parameters
Prior art date
Application number
SU782601867A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Александрович Сабанин
Зиновий Алексеевич Шишкин
Леонид Яковлевич Фалеев
Владимир Михайлович Афонин
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6729
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 Предприятие П/Я Р-6729 filed Critical Предприятие П/Я Р-6729
Priority to SU782601867A priority Critical patent/SU752152A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU752152A1 publication Critical patent/SU752152A1/en

Links

Landscapes

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

Description

п диаметр чувствительного элемента 2 выполнены по скольз щей посадке дл  того, чтОбы газовые пузырьки -6 .не П|роникли внутрь ем;кости 1.The diameter of the sensing element 2 is made on a sliding fit in order to not have gas bubbles -6. Not inside | bones 1.

Датчик работает следующем 0 бразоМ.The sensor works as follows 0 Braz.

При погружении датчика в газожидкостную смесь емкость / заполн етс  жидкостью через отверсти  3 и каналы 5, а газ вытесн етс  из емкости / вве|р;х через отверсти  3. Пузырьки газа 6, наход щиес  вне ем1кости 1, IB дальнейшем не смогут попасть Б емкость 1 ни через отверсти  3, так как они расположены в |Ве|рхней части емкости /, ни через каналы 5, так 1как .в.нещний вход в эти каиалы расположен выше их внутреннего выхода в емкость il, ни через отверстие 7, так как в нем всегда находитс  чувствительный элемент 2.When the sensor is immersed in the gas-liquid mixture, the container / is filled with liquid through the openings 3 and channels 5, and the gas is displaced from the container / inlet; x through the openings 3. Gas bubbles 6 that are outside capacitance 1, IB will not be able to get there. capacitance 1 neither through openings 3, as they are located in the | upper | part of the reservoir /, nor through channels 5, so 1 as the uninterrupted entrance to these canals is located above their internal outlet into the capacitance il, neither through opening 7, so as it always has a sensitive element 2.

Так KaiK в.не емкости ./ среда представл ет собой смесь жидкости « газа, а внутри емкости / находитс  только ж.идкость, то плотность среды в емкости / будет больше плотности среды, овдружающей эту емкость /. В оилу разности плопностей образуетс  эрлифтный поток в емкости / в направлении от отверстий 3 к. каналам 5 (указан стрелками). Благодар  этому посто нному эрлифтному потоку проводимость жидкости , наход щейс  внутри емкости /, и проводимость жидкости, наход щейс  вие емкости 1, будут всегда одинаковы, т. е. равиы.Since KaiK is not a container. The medium is a mixture of liquid gas, and inside the tank there is only liquid fluid, then the density of the medium in the tank will be greater than the density of the medium surrounding this tank. An air-lift flow in the vessel / in the direction from the openings 3 to the channels 5 (indicated by arrows) is formed in the oil of the difference between the floats. Due to this constant air-lift flux, the conductivity of the fluid inside the tank / and the fluid conductivity of the tank 1 will always be the same, i.e. the ravia.

Таким образом, емкость ,/ О|беспечивает сепарацию газовой фазы, .массообмен и У1равни1вание проводимости жидкой фазы каж в емтсости /, так и в,не емкости J. При этом, если чувствительный элемент 2 -находитс  в емкости 1, то вручную или автоматически сигнал -чувствительного элемента 2 приводитс  к содержанию жидкости, ра-в«ому 100%, а если чувствительный элемент 2 выдвинут из емко:сти /, то сигнал его соответспвует тому содержанию Ж|Идкости, которое имеетс  вне емкости.Thus, the capacitance, / О | ensures the separation of the gas phase, mass exchange and equalization of the conductivity of the liquid phase each capacitance /, and in, not the capacitance J. At the same time, if the sensitive element 2 is in the reservoir 1, then manually or automatically the signal of the sensitive element 2 is reduced to a fluid content of 100%, and if the sensitive element 2 is pulled out of the capacitance / I, then its signal corresponds to the content of the Fluid level that is outside the tank.

Процесс Намерени  состоит из двух опера1ций . Перед измерением чувств.ительныйThe Intention Process consists of two steps. Sensory before measurement

элемент 2 вт гивают в емкость ;/ и сигнал его приводитс  к 100% содержани  жидкости , затем чувствительный элемент 2 выдвигают через отве|рстие 7 из емкости / в газожидКОстную смесь, и проводитс  измерение содержани  жидкости.element 2 is drawn into the container; / and its signal is brought to 100% of the liquid content, then the sensitive element 2 is pushed through the opening 7 from the container / into the gas-liquid mixture, and the liquid content is measured.

Благодар  тому, что диамет|р отверсти  7 и диаметр чувствительного элемента 2 выполнены по скольз щей посадке, при движении через отверстие происходит очище:ние поверхности чувствительного элемента 2 от различного рода осадков. Посто нное удаление осадка с П0|ве|рхности чувствительно .го элемента 2 спосо бствует стабилизации его константы и повыщению точ;ности измерени .Due to the fact that the diameter of the hole 7 and the diameter of the sensing element 2 are made on a sliding fit, when moving through the hole, the clearing occurs: the surface of the sensing element 2 from various kinds of precipitation. Permanent removal of sediment from P0 | high | sensitivity of element 2 helps stabilize its constant and increase the accuracy of measurement.

Кроме того, от момента настройки начальных условий, когда сигнал чувствительного элемента 2, нахюд щвгос  в емкости /, соответспвует содержанию жидкой фазы, до момента измерени  содержани  жидкой фазы в газожидкостной смеси, до момента в период выдвижени In addition, from the moment of setting the initial conditions, when the signal of the sensing element 2, the nahud shchvgos in the tank /, corresponds to the content of the liquid phase, until the measurement of the content of the liquid phase in the gas-liquid mixture, until

чувствительного элемента 2 им емкости /, проходит небольшое врем , за которое проводимость жидкой фазы существенно не мен етс , что также спооо-бствует повышению точности измерени .the sensor element 2, the capacitance /, it takes a short time, during which the conductivity of the liquid phase does not change significantly, which also helps to improve the measurement accuracy.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Датчик дл  измерени  параметров газожидкостной смеси, содержащий размещенный Б корпусе емкости чувствительный элемент , закрепленный на штоке, проход щем через к|рышку емкости, отличающийс  тем, что, с целью повыщени  точности измерений , .соосно чувствительному элементу в дне емкости выпол:нено по размерам сечени  чувствительного элемента отверстие и на крышке емкости установлена направл юща  трубка, в которой с возможностью осевого перемещени  расположен щток.A sensor for measuring the parameters of a gas-liquid mixture containing a sensitive element placed in the container case of the vessel, mounted on a rod passing through the container pot, characterized in that, in order to increase the measurement accuracy, the coaxially sensitive element in the bottom of the vessel is dimensioned The cross section of the sensing element has an opening and a guide tube is installed on the lid of the container, in which the brush is axially movable. Pu.i.iPu.i.i фиг.2.figure 2.
SU782601867A 1978-04-10 1978-04-10 Sensor for measuring parameters of gas-liquid mixture SU752152A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782601867A SU752152A1 (en) 1978-04-10 1978-04-10 Sensor for measuring parameters of gas-liquid mixture

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782601867A SU752152A1 (en) 1978-04-10 1978-04-10 Sensor for measuring parameters of gas-liquid mixture

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU752152A1 true SU752152A1 (en) 1980-07-30

Family

ID=20758543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782601867A SU752152A1 (en) 1978-04-10 1978-04-10 Sensor for measuring parameters of gas-liquid mixture

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU752152A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0057816A3 (en) Milk flowmeter
SU752152A1 (en) Sensor for measuring parameters of gas-liquid mixture
CN108590626B (en) Oil-gas-water three-phase trace automatic metering device and method
CN209961774U (en) Multifunctional rock core displacement experimental device
US4430212A (en) Volumetric filter for liquid level measurement devices
SU894060A1 (en) Device for measuring swelling of clayey soils
SU915938A1 (en) Pycnometer
SU842479A1 (en) Density meter for liquid media
US1857874A (en) Apparatus for taking samples of liquids
SU83781A1 (en) Device for recording the volume and concentration of the passing liquid masses
RU2082103C1 (en) Transducer of jet flowmeter
RU22246U1 (en) DENSITY INDICATOR
SU385201A1 (en) HYDROPNEOMOMETRIC FLUID DENSITY
SU1728830A1 (en) Precipitation gauge
SU1026039A1 (en) Ground filtration coefficient determination device
SU767533A1 (en) Apparatus for measuring two media interface level
SU1000851A1 (en) Continuously moving liquid density meter
SU518689A1 (en) Hydrometer
SU847164A1 (en) Device for measuring liquid density
SU590602A1 (en) Sensor for measuring liquid flow rate by weight
SU838499A1 (en) Sampling device
SU1603247A1 (en) Method of determining coefficient of filtering of rocks
SU1265548A1 (en) Device for estimating surface tension
SU440559A1 (en) Float
SU832058A1 (en) Apparatus for determining sedimentation resistance of high-composition suspensions