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