Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Датчики гидростатических

    IV находятся емкость для реагента 8 и датчик гидростатического давления 10 щелевого расходомера. Измерительная щель 11 расходомера располагается на перегородке между отстойным и нефтесборным отсеками. Отсек V отделен от отсека VI продольной перегородкой 14 и оборудуется механическим регулятором уровня 12 (РУМ-17), связанным с линией сбора обезвоженной нефти. Отсек VI оборудуется переливной регулируемой трубой 9, с помощью которой, а также регулятора уровня 13 (РУМ-17) поддерживается необходимый уровень раздела нефть—вода в отсеке IV. На раме технологической емкости устанавливаются дозировочный 15 и циркулярный 16 насосы. [c.84]


    Количество обезвоженной нефти непрерывно замеряют щелевым расходомером типа Дебит 1. В качестве датчика используют датчик гидростатического давления типа ДГД, который посылает непрерывные электрические сигналы, пропорциональные мгновенному значению объема жидкости, проходящей через измерительную щель. Сигналы от датчика поступают к размещенным на щите регистрирующим приборам. Здесь сигналы преобразуются в единицы массы и суммирующий механизм выдает сведения о производительности установки (в тоннах) за любой промежуток времени. [c.85]

    Ограничитель уровня налива является прибором полуавтоматического действия. Включение его осуществляется вручную от пневматической кнопки выключение — автоматически от пневматического сигнала гидростатического датчика. Имеется ручной дублер для управления наливом вручную. Прекращение подачи нефтепродукта через наливной стояк достигается увеличением гидростатического давления внутри датчика при повышении уровня в цистерне. [c.129]

    Конструктивно ограничитель уровня налива состоит из запорного клапана тарельчатого типа 7, мембранного пневматического привода 2, механизма переключения 5 и гидростатического датчика уровня 4. Корпус клапана литой из стали, входная и выходная полости разде- [c.129]

    Для определения уровня жидкого аммиака в изотермических хранилищах можно применять поплавки, связанные с указателем гибким шнуром. Этот метод достаточно точен, но детали уровнемера легко повреждаются при механическом воздействии на них. Поэтому в качестве дублирующего устройства нужно применять-дифференциальный датчик, обеспечивающий измерение в комплекте с вторичным прибором гидростатического давления столба жидкости с точностью 2%. [c.181]

    Уровни жидкого водорода в аппаратах и резервуарах измеряются различными методами, основанными на значительном изменении того или иного свойства жидкости на границе раздела жидкости и газа. Существуют различные типы уровнемеров, в которых работа первичных приборов (датчиков) основана на измерении гидростатического давления жидкости (гидростатические или манометрические уровнемеры) изменения электрической емкости пластин, погруженных в жидкость, так как диэлектрические проницаемости жидкости и пара неодинаковы (уровнемеры с емкостными датчиками) скорости прохождения звука в жидкости (акустический метод) изменения электросопротивления проволоки в газе и жидкости (датчики сопротивления) и т.д. [6, 123]. Для транспортных резервуаров наиболее пригодны [c.97]

    Применяются поплавковые, пневматические, гидростатические, емкостные и ультразвуковые датчики. Наибольшее распростране-. ние получили первые три типа датчиков. [c.23]


    Сущность метода заключается в том, что измеряются гидростатические давления Р и датчиками, устанавливаемыми на уровне водных и нефтяных слоев, с последующим вычислением массы по зависимости [c.691]

    Использование различных электромагнитных датчиков для измерений колебаний оказалось удобным для определения механических характеристик пластмасс при очень низких температурах, вплоть до температуры жидкого гелия, а также при применении метода крутильных колебаний для измерений механических характеристик полимерных материалов под высоким гидростатическим давлением [9]. [c.181]

    При гидростатическом методе измерения используют высокоточные датчики давления, установленные в определенных местах оболочки резервуара. [c.802]

    Международный стандарт ИСО 11223 служит руководством по установке, пуску, эксплуатации и калибровке систем определения полной статической массы нефти гидростатическим методом. Указанный метод с применением датчиков давления используют для прямого измерения статической массы нефти в нефтяных резервуарах. [c.802]

    Система гидростатического измерения резервуара (гидростатический метод измерения) содержит до трех датчиков давления, установленных на оболочке резервуара. Кроме того, могут быть установлены датчики для измерения температуры содержимого резервуара и окружающего воздуха. Для высокоточных измерений может быть установлен один датчик атмосферного давления. [c.802]

    Первый датчик давления устанавливают на днище или вблизи от днища резервуара. Второй датчик давления является промежуточным датчиком давления, служащим для расчета плотности и уровня. Если плотность продукта известна, в этом случае система гидростатического метода измерения может обходится без второго датчика (в случае, если этот датчик не установлен, плотность в уравнение расчета должна быть введена вручную). Если второй датчик устанавливают, то он должен быть смонтирован на фиксированном вертикальном расстоянии над первым датчиком. [c.803]

    Насосы с гидростатическими подшипниками или пятами. Гидростатический подшипник или пята работают в неблагоприятных условиях при пусках и остановках до момента всплытия ротора. Интервал времени с момента пуска до момента всплытия должен быть минимальным. О всплытии ротора и силовом воздействии на подшипники можно судить по показаниям датчиков перемещения вала, давления жидкости в подшипнике (пяте) [c.194]

Рис. 3. Гидростатический плотномер с сообщающимися сосудами 1 — баг 2 — сливная труба з — цилиндр — поплавковый манометр б — вторичный прибор б — гибкий шланг 7 — индуктивный датчик. Рис. 3. <a href="/info/642647">Гидростатический плотномер</a> с сообщающимися сосудами 1 — баг 2 — <a href="/info/1273579">сливная труба</a> з — цилиндр — <a href="/info/188755">поплавковый манометр</a> б — <a href="/info/904725">вторичный прибор</a> б — <a href="/info/589955">гибкий шланг</a> 7 — индуктивный датчик.
    На рис. 1Х-27 показан щелевой дозатор жидкости, проходящей через профилированную щель перегородки в коробке I датчика. Расход жидкости определяется измерением гидростатического давления столба жидкости в контрольном сосуде 2 с помощью пьезометрической напорной трубы, через которую непрерывно поступает воздух постоянного давления. Давление измеряется ма-номером 3. [c.301]

    Уровни сжиженных газов в резервуарах измеряют различными уровнемерами. Существуют уровнемеры, в которых работа первичных приборов (датчиков) основана на измерении уровня (поплавковые уровнемеры), гидростатического давления жидкости (гидростатические или манометрические уровнемеры), электрической емко- [c.125]

    Для непрерывного автоматического дозирования серной кислоты можно использовать ковшовые, диафрагменные, сифонные и щелевые дозаторы и ротаметры. Наиболее распространены щелевые расходометры. На рис. У1И-7 показан щелевой дозатор жидкости, проходящей через профилированную щель перегородки в коробке 1 датчика. Расход жидкости определяется измерением гидростатического давления столба жидкости в контрольном сосуде 2 при по- [c.204]

    На рис. 1Х.4 показана принципиальная схема автоматизации. Регулирование выгрузки сгущенной пульпы из отстойников I осуществляется регуляторами. 4. При этом используется зависимость концентрации твердого вещества в сгущенной пульпе от высоты зоны сжатия в отстойнике 1. Сгущенную пульпу выпускают выше границы зоны осаждения. В качестве датчика положения этой границы можно применить пьезометрический плотномер он измеряет разность гидростатических давлений между двумя точками [c.141]

    Непрерывное автоматическое дозирование серной кислоты можно осуществлять ковшовыми, диафрагменными, сифонными и щелевыми дозаторами. Наиболее распространены щелевые расходометры, в которых серная кислота проходит через профилированную щель перегородки в коробке датчика. Расход кислоты определяется путем измерения гидростатического давления столба жидкости пьезометрической напорной трубой, через которую непрерывно продувается воздух постоянного давления. Величина давления измеряется манометром. [c.127]


    Предназначен для измерения уровня и температуры однофазных жидкостей, абсолютного и гидростатического давления жидкостей в составе измерительных систем объемно-массового учета. Измерение температуры производится в шести точках (внутри корпуса датчика и пяти точках по длине чувствительного элемента). [c.12]

    Гидростатический датчик плотности типа ДПГ-1. Комплектуется на месте установки. Измерительный прибор — дифманометр ДМИ-Р, вторичный прибор ВФС-10, погрешность 2,5% (рис. 16-11) Принцип сообщающихся сосудов. Измеряется перепад гидростатического давления в измерительных трубках, наполненных водой и погруженных в шламовую воду В схемах автоматического контроля и регулирования плотности сгущенного угольного шлама в пирамидальных сгустителях [c.187]

Рис. 16 11. Структурная схема гидростатического датчика плотности ДПГ-1 и схема регулирования выпуска сгущенного шлама из пирамидальных сгустителей Рис. 16 11. <a href="/info/24140">Структурная схема</a> гидростатического датчика плотности ДПГ-1 и <a href="/info/24355">схема регулирования</a> выпуска сгущенного шлама из пирамидальных сгустителей
    В низкотемпературном оборудовании применяются разнообразные типы указателей уровня. Простейшим из них является, вероятно, поплавок с длинным стержнем и стрелкой, выходящей наружу. Для дистанционных измерений поплавок может быть соединен с каким-либо электрическим датчиком перемещений. Другой широко применяемый указатель основан на измерении гидростатического напора жидкости обычно с помощью дифференциального манометра. Одна сторона манометра соединяется с нижней частью сосуда, другая — с паровым пространством над жидкостью (фиг. 6.17). Соединительные трубки следует располагать таким образом, чтобы попадающая в них жидкость не искажала показаний манометра. Так, на фиг. 6.17 трубка, соединяющая манометр с жидкой фазой, имеет длинный горизонтальный участок, и небольшой теплоприток вызывает кипение жидкости на этом участке где-то между внутренней и наружной стенками сосуда. В этом случае разность давлений, указываемая манометром, соответ- [c.278]

    Современная техника позволяет получить необходимую информацию о волнах без риска для людей и судов минимум двумя спосстбамп. Самый современный с помощью спутников. Микроволновой радио-локатар, установленный на спутнике, способен дать необходимую информацию о высоте волп на поверхности океана. Более старый , но вполне надежный способ — с помощью волнографов открытого моря, приборов для измерения высоты волн, использующихся на научно-исследовательских судах. Судно спускает буек, к которому прикреплен кабель-трос, а на его лижнем конце крепится датчик гидростатического давлення. Кабель-трос берется достаточно длинным (половина длины поверхностной волпы). При выпол- [c.13]

    Приборы для работы на объектах товарно-сырьевого хозяйства. Для автоматизации резервуарных парков широко применяют пневматическую систему централизованного контроля уровня жидких нефтепродуктов типа Караидель . Она служит для оперативного дистанционного контроля уровня (массы) продуктов в резервуарах, работающих под атмосферным или избыточным давлением. Принцип действия системы основан на поочередном подключении к одному показывающему прибору пневмосигналов от датчиков уровня в резервуарах (от 10 до 40 шт). Датчики непрерывно- преобразуют гидростатический напор столба среды в пропорциональный пневматический сигнал и передают его на расстояние до 600 м. В настоящее время более 5000 резервуаров оборудованы датчиками этой системы. [c.172]

    Пневматический ограничитель налива светлых нефтепродуктов в железнодорожные цистерны (ПОУН-1) состоит из датчика уровня гидростатического типа, дюритового шланга, соединяющего датчик с исполнительным механизмом, мембранно-спускового механизма и запорного устройства. Открытие запорного устройства производит оператор путем воздействия на рукоятку управления, закрытие осуществляется автоматически по датчику уровня. Преимущество этого прибора по сравнению с другими заключается в том, что он не требует подвода к эстакадам пневмо- и электропитания. [c.24]

    Раздел фаз поддерживается на заданной отметке путем изменения расхода экстрактного раствора, откачиваемого с низа кохюнны в зависимости от отклонения веса гидростатического столба жидкости в зафиксированной зоне экстракционной колонны /рис. 4/. На двух отметках, выше и ниже границы раздела, на штуцерах колонны установлены мембранные датчики 1, которые измеряют перепад давления, обусловленный разностью плотностей жидкости в этой зоне. Перепад давления в колонне между датчиками 1 поддерживается регулятором 3 в комплекте с дифма-нометром 2 и вторичным прибором. Входной сигнал регулятора служит заданием регулятору расхода экстрактного раствора из колонны. [c.23]

    Замечательные возможности практического применения полупроводникового эффекта хорошо известны (см. главы V и IX, [6—9]). Особенно интересные перспективы открываются в связи с изобретением в последнее время так называемых бесщелевых полупроводников [10]. Благодаря использованию бесщелевых полупроводников (теллур, селен, сплавы висмут—сурьма и др.) частотная граница применения полупроводниковых приборов может быть поднята до нескольких тысяч гигагерц, а питающие и управляющие напряжения уменьшены до единиц и десятков милливольт. Вещества в бесщелевом состоянии можно применять как чувствительные датчики магнитного и электртеского полей, гидростатического давления, одноосных напряжений и пр. [c.518]

    Известно, что при остановке скважины забойное давление увеличивается до тех пор, пока не достигнет пластового. Тогда при проведении виброобработок скважин [1] до пуска вибратора ГВЗ-108 мы будем иметь почти установившийся режим, характеризующийся уравновешиванием пластового давления с гидростатическим. Незаполненная часть скважины заполняется при вибровоздействии жидкостью и будет оказывать влияние на призабойную зону. Поэтому при вибровоздействии возникают волны давления, которые распространяются из зон с более высокими давлениями к зонам более низкого давления, т. е. волны давления будут распространяться по пласту. На глубину проникновения волн давления в пласте могут оказывать влияние свойства пористых сред и технологические параметры процесса вибровоздействия. На экспериментальной виброустановке [2] были проведены опыты для выявления глубины проникновения виброударных волн по насыпному образцу. По длине образца (длина образца 2м) были установлены датчики давлений для оценки декремента затухания виброударных волн. Получено, что импульсы давления на торце образца не наблюдались. Тем не менее датчик давления, установленный на удаленном конце образца, показал некоторое отклонение от положения равновесия, что объясняется увеличением порового давления. Следовательно, распространение волн давления при вибровоздействии в удаленной зоне скважин характеризуется повышением порового давления, а в призабойной зоне —пульсирующими виброударными волнами при повышенном поровом давлении. Увеличение порового давления как в удаленной, так и в призабойной зоне должно привести к изменению их состояния. Действительно, проведенные на Арланском месторождении промысловые эксперименты показали, что коэффициент проницаемости как удаленной, так и призабойной зоны пласта, определенный по кривым восстановления давления, улучшается [3]. [c.67]

    На рис. 2 представлена функциональная схема малогабаритной телесистемы. Она содержит скважинный снаряд 1, включающий блок инклинометрических датчиков 2, состоящий из феррозондов 3,4,5 и акселерометров 6,7,8 с электроникой их обслуживающих. Скважинный снаряд содержит датчики температуры, гидростатического и гидродинамического давления жидкости, напряжения питания скважинной части, аналого-цифровой преобразователь, ко,ммутатор, блок телеметрии и источник стабилизированного напряжения питания скважинной части снаряда. [c.12]

    Однако в начале процесса смешения компоненты смеси, загружаемые в неуплотненном виде, заполняют весь объем камеры, даже могут оставаться в горловине загрузочной воронки (см. далее табл. 2.3) и под давлением верхнего пресса ведут себя подобно жидкостям, передают гидростатическое давление на стенки камеры. Это проявляется в виде фогюво-го давления, остающегося после ухода гребня ротора от места установки датчика. Рис. 2.21 иллюстрирует различный характер кривых на различных этапах смешения. [c.43]

    Для измерения уроввя высрковязких дисперсий, в частности, расплава компонентов смазок в мешалках и испарителях, разработан прибор 28], основанный на измерении гидростатического давления продукта над упругой мембраной и передаче усиленного пневмопреобразователем сигнала на второй прибор. На Ростовском НМЗ разработан аналогичный прибор, в котором вместо пневматического канала передачи информации использован электрический. При этом в качестве датчика уровня использовав стандартный дифманометр типа Д1Ш, а в качестве вторичного преобразователя - электронный дифтрансфор-маторный прибор ДСР-1. [c.33]

    Расширена номенклатура датчиков по сравнению с серией Метран-45 . Разработаны датчики для применения в пищевой промышленности, а также датчики для измерения гидростатического давления (уровня). Диапазоны измерения — от [c.134]

    Система смазки экспериментальной установки предназначена для смазки и охлаждения ее подшипников и изучения влияния конструктивных и эксплуатационных факторов на степень очистки масла в маслобаке, присутствия загрязняющих примесей, на работу подшипника, а также конструкции подшипников и режима работы на старение масла. Помимо маслобака в систему входят главный масляный насос, два нагрузочных насоса, насос, питающий гидростатические колодки нагрузочных устройств и маслоохладители. Общая расходомерная шайба позволяет определять кратность циркуляции на любом режиме ответвления в расходомерные баки, установ 1енные на весах, дают возможность оценить расход масла взвешиванием. Перегородки, устанавливаемые в маслобаке во время работы, позволяют изменять рабочий объем, не изменяя режима, изменять место и конструкцию слива масла в бак и место подключения к маслобаку главного масляного насоса. При этом непрерывно контролируется качество поступающего и выходящего из бака масла по содержанию в нем воздуха, воды и механических примесей при помощи емкостных датчиков. [c.82]

    И Блоу [2] И СОСТОИТ из гидростатического датчика скорости, в котором поглотитель прикреплен к движущемуся поплавку, а скорость постоянного движения регулируется несложным вентильным устройством. Несколько более совершенный гидравлический датчик постоянной скорости, работающий в диапазоне 40 мм/сек, был разработан Кочером [3]. По сообщению автора, на этой установке скорость может изменяться с шагом 0,04 мм сек и даже меньше (вблизи пиков резонансного поглощения). [c.96]

    Для измерения уровней нефти и конденсата в товарных резервуарах на месторождении используется прецизионный радиолокационный уровнемер ВМ70Р фирмы КРОНМЕ, предназначенный для непрерывного бесконтактного измерения уровня жидкостей, сжиженных газов в металлических аппаратах и хранилищах. Измерение уровня нефти и определение границы раздела фаз нефть -вода в технологических резервуарах производится с помощью рефлекс-радара ВМ-100А/В той же фирмы. Для аварийной сигнализации о верхнем и нижнем уровнях нефти и конденсата в товарных резервуарах применяется вибрационный сигнализатор 183000/Р0/05/А/А1/Вр.х. Измерение уровня подтоварной воды в товарных резервуарах нефти и конденсата осуществляется гидростатическим методом с использованием датчика разности давлений Сапфир-22М-Вн-ДД . Массу конденсата в то- [c.64]


Смотреть страницы где упоминается термин Датчики гидростатических: [c.161]    [c.25]    [c.577]    [c.615]    [c.324]    [c.126]    [c.206]    [c.206]    [c.17]    [c.64]    [c.9]    [c.24]   
Монтаж наладка и эксплуатация автоматических устройств химических производств (1972) -- [ c.93 , c.94 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Датчик



© 2024 chem21.info Реклама на сайте