185104. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és eszköz fajlagos folyadékmennyiségek meghatározására

1 185 104 2 van sorosn bekötve. Az impulzusok a 15 kapcsoló­áramkört vezérlik oly módon, hogy a 14 impulzus­formáló áramkör kimenetén megjelenő impulzus teljes időtartama alatt a 15 kapcsolóáramkör zárva maradjon. A 16 tápegység állandó értékű feszültsége hatá­sára az érzékelő 7 elemen keresztül annyi ideig folyik áram a mérő 10 egységbe (árammérőbe), ameddig a vizsgált időalap alatt a 15 kapcsoló­áramkör villamos kontaktusai zárva vannak. A korábban részletezett módon az érzékelő 7 elem ellenállása az áramló folyadék időalap alatti meny­­nyiségével arányos, így a mérő 10 egység időalap alatt összegezett árama ily módon arányos a fel­használt fajlagos folyadékmennyiséggel. A találmány szerinti készülék egy előnyös kiviteli alakjánál az elektromágneses tér nagysága a ter­mékmennyiség időalap alatti nagyságával arányos impulzusgyakoriság szerint változik egy minimális és maximális érték között. Egy ilyen kiviteli alakra láthatunk példát a 3. ábrán. Az ábrán az elektro­mágneses 6 jelforrás vezérelhető, a 14 impulzusfor­máló áramkör kimenete az elektromágneses 6 jel­forrás vezérlőbemenetére csatlakozik. Az elektro­mágneses 6 jelforrás az időalap alatt létrejött ter­mékmennyiséggel arányos villamos jelet előállító 9 egység által meghatározott ideig sugározza át a 4 házat. Ily módon a mérő 10 egységben összegezett áram kialakulását az elektromágneses 6 jelforrás által meghatározott ütemben besugárzott érzékelő 7 elem határozza meg oly módon, hogy a besugár­zási szünetekben ellenállását gyakorlatilag végte­lenre, a besugárzás idején az áramló folyadékmeny­­nyiség időalapra vonatkoztatott nagyságával ará­nyos értékűre állítja be. A mérő 10 egység által mért, átlagolt áram nagy­sága a termékre vetített folyadék felhasználással fordítva lesz arányos, a folyadék felhasználásra vetített termékmennyiséggel pedig egyenesen lesz arányos. Egyes esetekben, különösen nagy pontosságot igénylő mérés esetén a készüléken további kiegészí­téseket is alkalmazhatunk. A pontosság növelésére az elektromágneses teret mérő érzékelő 7 elem átfolyásmentes esetben mér­hető ún. alapellenállás kompenzációját is fel lehet használni. A 4. ábrán vázolt megoldás egy ilyen kiviteli alakot ismertet. Az érzékelő 7 elem egy villamos 20 hídáramkör egyik ága és a 20 hídáram­­kör kimenetei mintavételező 21 erősítőn keresztül csatlakoznak a mérő 10 egységhez. A 14 impulzus­formáló áramkör kimenete pedig a mintavételező 21 erősítő vezérlő bemenetére csatlakozik. Áramló folyadék esetén a 20 hídáramkör kiegyenlített álla­pota megszűnik, a mintavételező differenciál 21 erősítő a 20 hídáramkör kimeneti, a folyadékáram­lással nagy pontossággal arányos feszültségét erősí­ti, amennyiben a 14 impulzusformáló áramkör által szolgáltatott impulzus ezt a 21 erősítő bemenetén engedélyezi. A mintavétel időtartama megegyezik a 14 impulzusformáló áramkör kimenetén megjele­nő impulzus időbeli hosszával. A mérő 10 egység által kijelzett érték arányos lesz a mért folyamat fajtagossági mutatóival. Amennyiben a mérés pon­tosságát tovább szükséges fokozni, a hőmérséklet­érzékenység ennél a kiviteli alaknál is csökkenthető a kompenzáló 2 elem alkalmazásával. 5 A technológiai illetve más egyéb folyamatok egész sorára lehet jellemző, hogy a folyamatban résztvevő folyadéknak csupán egy hányadát hasz­nálják fel, a felhasználásra nem kerülő folyadék — visszatáplálva a folyamatba - későbbi időpontban 10 használódik fel. Az ilyen típusú folyamatokban a felhasznált folyadékmennyiség fajlagos értékének meghatározása során a folyamatba beáramló és az onnét kifolyó folyadékmennyiség különbségének meghatározása képezi alapját a fajlagos folyadék- 15 felhasználás mérésének. Az ilyen típusú mérési fel­adatok elvégzésére látható egy példaszerinti kiviteli alak az 5. ábrán. A termékmennyiség mérését - a 22 szállítószala­gon a 11 fénykibocsájtó részegység előtt elhaladó 20 23 termékek darabszámát — a korábban már is­mertetett módon végzi el az ábra szerinti készülék. A 20 hídáramkör két ágába egy-egy érzékelő 7 elem van bekötve: az egyik a folyamatba beáramló fo­lyadék, a másik a fel nem használt folyadék időalap 25 alatti mennyiségével arányos jelet szolgáltat. A 21 erősítő által erősített és mintavételezettjei amplitú­dója a mintavételezés idején arányos lesz a két mért mennyiség különbségével : azaz a folyamatban 30 ténylegesen felhasznált folyadékmennyiségre szá­molt fajlagossági mutató jelenik meg a mérő 10 egységben. Az 5. ábrán a technológiai folyamatot a folyadék tárolására szolgáló 25 tartály és a folya­matot folyadékkal ellátó 26 szivattyú, valamint a 35 folyadékfelhasználó 24 berendezés jelképezi. A találmány szerinti eljárással és készülékkel a kívánt célt elértük, miszerint a felhasznált fajlagos folyadékmennyiségnek a mérésére egy gyors, egy­szerű és jól alkalmazható módszert sikerült kidol- 40 górnunk. Szabadalmi igénypontok 45 1. Eljárás két fizikai mennyiség - adott, tetszőle­gesen változtatható időalap alatt felhasznált áram­ló folyadékmennyiség, valamint az időalap alatt létrejött termékmennyiség, vagy az egy termék elő­állításához szükséges idő — arányának a mérésére, 50 amelynek során analóg, rotamétert tartalmazó mé­réssel meghatározzuk az időalap alatt felhasznált folyadék mennyiségét és a mért értéket ezzel ará­nyos villamos mennyiséggé alakítjuk át, azzal jelle­mezve, hogy ezzel egyidőben, önmagában ismert 55 módon, folyamatosan vagy időalaponként megha­tározzuk a létrejött terméket, vagy a termék létre­­jöl téhez szükséges idő mennyiségét, a mért értéket azzal arányos villamos mennyiséggé alakítjuk át, majd közvetve vagy közvetlenül képezzük a két 60 villamos mennyiség hányadosát, amely hányados a mért mennyiségek ún. fajlagos értékére — a tech­nológiai' folyamatban az időalap alatt felhasznált folyadék mennyiségére vagy az egy termékre jutó fo'yadék mennyiségére - jellemző. 65 4

Next

/
Thumbnails
Contents