7. Měření výšky hladiny



Podobné dokumenty
Snímače hladiny. Učební text VOŠ a SPŠ Kutná Hora. Základní pojmy. měření výšky hladiny kapalných látek a sypkých hmot

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Teorie měření a regulace

Senzory průtoku tekutin

PARAMETRY MĚŘENÉ NA DVOUPROUDÉM MOTORU

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

Kapacitní senzory. ε r2. Změna kapacity důsledkem změny X. b) c) ε r1. a) aktivní plochy elektrod. b)vzdálenosti elektrod

Základní pojmy. p= [Pa, N, m S. Definice tlaku: Síla působící kolmo na jednotku plochy. diference. tlaková. Přetlak. atmosférický tlak. Podtlak.

ROZDĚLENÍ SNÍMAČŮ, POŽADAVKY KLADENÉ NA SNÍMAČE, VLASTNOSTI SNÍMAČŮ

Vakuová fyzika 1 1 / 40

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

OVMT Komparační měření Měření s převodem elektrickým

Měřicí princip hmotnostních průtokoměrů

Senzory průtoku tekutin

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

CW01 - Teorie měření a regulace

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Systémy analogových měřicích přístrojů

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

ROZDĚLENÍ PODLE VELIKOSTI

e, přičemž R Pro termistor, který máte k dispozici, platí rovnice

EMKOMETER. Hladinoměr L 21. Použití:

Hladinoměr vztlakový L21/5

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma

Senzory tlaku. df ds. p = F.. síla [N] S.. plocha [m 3 ] 1 atm = 100 kpa. - definice tlaku: 2 způsoby měření tlaku: změna rozměrů.

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Mechanika kapalin a plynů

Vzorkovací zesilovač základní princip všech digitálních osciloskopů, záznamníků, převodníků,

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

H.1. SNÍMAČE HLADIN H.2. LIMITNÍ SPÍNAČE

Zapojení odporových tenzometrů


6. Mechanika kapalin a plynů

Měřicí řetězec. měřicí zesilovač. převod na napětí a přizpůsobení rozsahu převodníku

Základy fyziky + opakovaná výuka Fyziky I

X14 AEE + EVA Mindl. Odstředivý regulátor předstihu zážehu

Multifunkční systém pro výuku provozního měření a řízení ARMFIELD PCT 40

Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

9. ČIDLA A PŘEVODNÍKY

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

VÍŘIVÉ PROUDY DZM

4. V jednom krychlovém metru (1 m 3 ) plynu je 2, molekul. Ve dvou krychlových milimetrech (2 mm 3 ) plynu je molekul

Analýza složení kapalin a plynů

Vícefázové reaktory. Probublávaný reaktor plyn kapalina katalyzátor. Zuzana Tomešová

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Vírový průtokoměr Optiswirl 4070 C Měřicí princip Petr Komp,

Přístroje pro měření tlaku a hladiny

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Snímače fyzikálních veličin

Příklady z hydrostatiky

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

BIOMECHANIKA. Studijní program, obor: Tělesná výchovy a sport Vyučující: PhDr. Martin Škopek, Ph.D.

Měření a automatizace

Mikrosenzory a mikroelektromechanické systémy. Odporové senzory

2.3 Tlak v kapalině vyvolaný tíhovou silou Tlak ve vzduchu vyvolaný tíhovou silou... 5

Úvod do hydraulických pohonů

LOGO. Struktura a vlastnosti kapalin

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

2010 Brno. Hydrotermická úprava dřeva - cvičení vnější parametry sušení

Teorie měření a regulace

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

MĚŘENÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH CHARAKTERISTIK C) REGULAČNÍCH VENTILŮ

2. Pasivní snímače. 2.1 Odporové snímače

10. Energie a její transformace

Rozumíme dobře Archimedovu zákonu?

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Testové otázky za 2 body

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Testové otázky za 2 body

Manuální, technická a elektrozručnost

popsat princip činnosti základních zapojení čidel napětí a proudu samostatně změřit zadanou úlohu

1 SENZORY SÍLY, TLAKU A HMOTNOSTI

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Nejjednodušší, tzv. bang-bang regulace

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská Ústav fyziky a měřicí techniky

systému Schéma snímače (interface) pro přenos dat do řídícího systému a komunikaci s ním

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

TENZOMETRY tenzometr Použití tenzometrie Popis tenzometru a druhy odporovými polovodičovými

DEFINICE ZÁKLADNÍCH LETOVÝCH A PILOTÁŽNĚ NAVIGAČNÍCH VELIČIN

19. Elektromagnetická indukce

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odměřovací zařízení

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Principy chemických snímačů

Přijímací zkoušky FYZIKA

předběžná data plastové granuláty) a elektricky nevodivých kapalin (rostliné oleje, nafta, benzín), Maximální délka elektrody 1 m.

Snímače a akční členy zážehových motorů

R 0 = R 1 + R 2. V současnosti je R Z >> R 0, dělič se počítá naprázdno R 1. U 1 R 2 R Z U 2 Přenos:

Snímače průtoku kapalin - objemové

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření polohy a vzdálenosti

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Transkript:

7. Měření výšky hladiny Při měření výšky hladiny se jedná o určení polohy rozhraní kapaliny a plynnou látkou (voda - vzduch), mezi dvěma nemísitelnými kapalinami, nebo o signalizaci hladiny sypkých látek. Často se změřená výška hladiny používá k vypočtu objemu měřené látky. Moderní hladinoměry dosahují maximálně těchto parametrů: měřicí rozsah až 70 m, přesnost měření až 1 mm, tlak až 500 kpa, teplota až 500 C. 7.1 Mechanické hladinoměry 7.1.1 Přímé hladinoměry Nejjednodušším přímým hladinoměrem je stavoznak. Je to obvykle skleněná trubice připojená přes uzavírací ventily. Stavoznak tvoří se zásobníkem spojité nádoby. Nejčastěji stavoznaky umožňují pouze vizuální sledování hladiny. Elektrický výstupní signál je možné případně získat např. umístěním plováku s feromagnetickým nástavcem v trubici, Plovák s nástavcem může představovat jádro indukčnostního snímače polohy. Plovákové hladinoměry Plovákově hladinoměry měří výšku hladiny nebo rozhraní dvou kapalin podle polohy plováku plovoucího na hladině. Vertikální změny jeho polohy se převádí různými převodníky na požadovaný výstupní signál. Pro měření velkých změn h1adin až do 40 m se používají plováky tvaru válce s polokulovými dny, které jsou vedeny vertikálně a které musí být tak vyváženy aby měřená hladina byla v úrovni válcové části plováku. Plovák tvaru koule musí být vyvážený tak, aby byl ponořen polovinou svého objemu. Válcový plovák bývá v nejjednodušším případě zavěšený na lanku a vyvážený protizávažím, jehož poloha je mírou výšky hladiny, nebo se lanko přímo navíjí na bubínek, jehož natočení indikuje stav hladiny. Obr. 7.1 Princip plovákového hladinoměru Jiný způsob přenosu polohy prstencového plováku na vyhodnocovací stupnici bubínku je znázorněn na obr. 7.

Obr. 7. Hladinoměr s prstencovým plovákem,1- prstencový plovák s magnetickou vložkou, 3 - jádro z feromagnetického materiálu, 4 bubínek Pro převedení pohybu plováku na elektrický signálu je možné použít odporové snímače polohy, nebo indukčnostní snímače. Plovák je veden vodicí trubkou, která na konci nese jádro z feromagnetického materiálu, zasahující do dutiny indukční cívky. Častý je dá1kový přenos polohy plováku selsyny, kdy plovák pomocí převodového mechanizmu pohybuje hřídelí rotoru selsynu vysílače a poloha hřídele rotoru selsynu přijímače se zapisuje. Obr. 7.3 Plovák s indukčnostním snímačem Všechny uvedené převodové mechanismy působí silou tření F t, která brzdí pohyb plováku. Plovák proto změní svou polohu teprve tehdy, když změna hladiny bude větší než což je tzv. necitlivost plováku. Jí odpovídající vztlaková síla se rovná síle F t. Necitlivost plováku je tedy výška hladiny, která nezpůsobí pohyb plováku a je dána vztahem: h P = F t S ρ g kde S je průřez plováku, ρ hustota kapaliny. Známe-li sílu tření F t, můžeme navrhnout takový plovák, při kterém dosáhneme požadovanou necitlivost.

7.1. Silové hladinoměry Silově hladinoměry měří výšku hladiny nebo rozhraní hladin dvou kapalin podle silových účinků kapaliny, a to na základě velikosti jejího vztlaku, kterým působí na ponořeně těleso, nebo podle hydrostatického tlaku v určitě výšce pod hladinou. Hladinoměry s ponorným tělesem Ponorně těleso je tvaru protáhlého válce. Je částečně ponořené v měřené kapalině, při měření rozhraní je ponořeno úplně. Změna vztlaku a tedy i efektivní tíhy ponorného tělesa je kompenzována deformaci pružiny, na které je ponorné těleso zavěšeno, nebo deformací torzní trubky, spojené táhlem s ponorným tělesem. Obr.7.4 Hladinoměr s ponorným tělesem a) princip hladinoměru, b) hladinoměr s indukčnostním snímačem. 1-ponorně těleso, -pružina, 3-jádro cívky, 4-indukční cívka Při nulovém stavu hladiny je deformace pružiny taková, že ukazatel 3 stojí na nule stupnice. Zvedne-li se hladina o výšku h, pak se zvýší vztlak a plovák stoupne, tím se stlačí pružina o délku s, která je úměrná výšce hladiny. Síla Fp deformující pružinu F p = k s kde k je tuhost pružiny. Na základě rovnosti této síly a síly vztlakové síly působící na těleso se odvodí statická charakteristika hladinoměru S h ρ g s = = K h k + S ρ g Konstanta úměrnosti K je závislá na konstrukci a na měrné hmotnosti kapaliny a také na teplotě. Hydrostatické hladinoměry Hydrostatické h1adinoměry měří výšku hladiny nebo na zák1adě hydrostatického t1aku v určitém místě pod hladinou. K měření hydrostatických tlaků se používá rtuťových nebo deformačních manometrů. V případě znečištěných kapalin se před manometr přidávají

odkalovací nádobky. Princip uspořádání hydrostatického hladinoměru je na obr. 7.5, na kterém je vidět, že zák1adnu, od které měříme hladinu tvoří měřicí systém. Obr.7.5 Princip hydrostatického hladinoměru Změna tlaku v měrném potrubí manometru je přímo úměrná změně výšky hladiny. Aby mohla mít stupnice hladinoměru pevnou nulu, používají se hydrostatické hladinoměry s pomocnou nádrží (obr. 7.6). Pomocná nádrž může být umístěnav ní se udržuje konstantní hladina pomocí přepadu. Použitý manometr musí být diferenční. Obr. 7.6 Hladinoměr s pomocnou nádrží v úrovni minimální hladiny Pro údaj manometru dle obr. 7.6 platí rovnice p = h ρ g Diferenční manometr lze ocejchovat přímo v hodnotách výšky hladiny. Pro měření a signalizaci hladin sedimentujících kapalin, nebo sypkých látek se používají hydrostatické hladinoměry se zabudovanou ocelovou membránou ve stěně nádrže. Ta přenáší tlak na připojený měřicí manometr. Pro měření výšky rozhraní dvou nemísitelných kapalin se používají dva tlakoměry, jak je znázorněno na obr.7.7. První manometr M1 ukazuje výšku kapaliny o větší hustotě, druhý manometr M celkovou výšku hladiny.

Obr. 7.7 Měření rozhraní dvou kapalin hydrostatickým hladinoměrem Pneumatické hladinoměry Sem patří provzdušňovací hladinoměry (s trvalým přívodem vzduchu) a hladinoměry se zvonem. Hladinoměry s trvalým přívodem vzduchu (také probublávací) měří výšku hladiny podle velikosti odporu, který klade kapalina výtoku vzduchu z tzv. impulzní trubky, jejíž ústí je u dna nádrže. Tento odpor úměrný hydrostatickému tlaku se projevuje jako tlak v impulzní trubce, který měříme. Obr. 7.8 Princip provzdušňovacího hladinoměru 1-manometr -regulátor průtoku Hladinoměry se zvonem počítáme mezi pneumatické bez trvalého přívodu vzduchu. Princip je na obr. 7.9. Jejich zvon je umístěn nad dnem nádrže (nad vrstvou usazenin). Do zvonu přivedeme vzduch nebo inertní plyn, takže se uvnitř vytvoří hladina kapaliny. Zvon má být takových rozměrů, aby se výška hladiny uvnitř se změnou vnější hladiny příliš neměnila, protože tvoří základnu pro měření hladiny. Výhodou těchto hladinoměrů je to, že nečeří hladinu jako provzdušňovací hladinoměry a že nepotřebují trvalý přívodu vzduchu. Musí mít však zajištěnou dokonalou těsnost přívodního potrubí. Měříme-li hladinu agresivní kapaliny, její páry mohou klidovým prostorem zvonu a trubky stoupat k manometru. V tom případě Je tedy nutné chránit tlakoměrný systém oddělovací kapalinou, např. olejem, nebo zvon uzavřít pružnou membránou. Přívod tlakového vzduchu slouží pouze pro naplnění zvonu.

Obr. 7.9 Hladinoměr se zvonem a) otevřeným, b) uzavřeným membránou 7. Elektrické hladinoměry 7..1 Optické hladinoměry V nepřístupných prostorách např. sklářských a hutních pecí je možné měřit výšku hladiny taveniny pomocí odrazu světelných paprsků od hladiny. Funkce světelného hladinoměru je zřejmá z obr.7.10. Obr.7.10 Optický hladinoměr Při signalizaci stavu hladiny je signalizační obvod spínáním obvodů fotodiod umístěných ve stěně nádrže tak, aby byla vždy jedna osvětlena paprskem odraženým od určité výšky hladiny. Jestliže chceme plynulé měření pak je systém fotodiod přestavován servomechanizmem ovládaným tak, aby byla osvětlena vždy prostřední fotodioda. Mírou výšky hladiny je pak její poloha. Radioisotopové hladinoměry využívají zářivého toku Φ radioaktivního gamma záření, které klesá úměrně s druhou mocninou vzdálenosti L mezi zdrojem a detektorem podle vztahu Φ = Φ L0 0 L Intenzita záření klesá také úměrně s tloušťkou materiálu d mezi zdrojem a detektorem podle vztahu Φ = Φ exp( α ) 0 d kde α je lineární součinitel zeslabení.

Této platnosti fyzikálních zákonů lze využít pro měření výšky hladiny kapalin a sypkých materiálů. Výhodou izotopových měřidel hladiny je možnost měření bez zásahu do vnitřku nádrží. Obr.7.11 Princip izotopového hladinoměru Existuje řada dalších různých provedení radioizotopových hladinoměrů. Radioizotop může být umístěn na plováku detektor zářeni na víku nádrže. Se změnou výšky hladiny se mění také tloušťka materiálu přes kterou záření prochází. Tím se mění i tok záření dopadajícího na detektor. 7.. Kapacitní hladinoměry Tyto hladinoměry převádějí měření hladiny na měření kapacity snímacího kondenzátoru, jehož vnitřní elektroda je částečně ponořena do sledované kapaliny. Vnitřní elektrodou je kovová tyč, která v případě vodivé kapaliny může být elektricky izolována. Vnější elektrodou je vodivý plášť nádoby. Uspořádání je na obr. 7.1. Obr.7.1. Kapacitní stavoznaky s neizo1ovanou elektrodou Je-li vnější nádoba ve tvaru válce potom pro kapacity platí následující vztahy. C = C + 0 + C1 C πε 0ε r1 C1 = d ln d 1 ( H h)

C C 0 πε 0ε r = d ln d 1 = konst h kde ε r je poměrná permitivita měřené kapaliny, ε r1 poměrná permitivita prostoru nad měřenou hladinou (pro vzduch rovna 1). Z uvedených vztahů lze odvodit celkovou kapacitu za předpokladu, že ε r1 = konst, ε r = konst C = k1 h + k Kapacita C se měří střídavým můstkem podle obr.7.13. Obr.7.13. Převodník kapacitního hladinoměru 7..3 Konduktometrické hladinoměry Konduktometrické h1adinoměry vyžadují elektrický vodivé kapaliny nebo sypké látky a používají se především pro signalizaci hladiny. Hladinoměr má ve sledovaných stavech hladiny, např. v minimálním, středním,nebo maximálním umístěné válcové elektrody upevněné na tyčích, elektrody jsou za pojeny do obvodu střídavého napětí, z bezpečnostních důvodů 1-4 V. Jestliže hladina vodivé látky dostoupí k elektrodě, uzavře se prostřednictvím vodivé látky její obvod, v němž je zapojeno signalizační zařízení, (žárovka, LED dioda). Jednou elektrodou může být kovová vodivá nádrž kapaliny. Není-li to možné, umístíme ve výši minimálního stavu hladiny další elektrodu.

Obr.7.14 Hladinoměr s elektrodami 1 elektrody, - signalizační žárovky, 3 - izolace elektrod 7..4 Ultrazvukově hladinoměry Ultrazvukově hladinoměry měří výšku hladiny na základě času, za který ultrazvukový impulsní signál odražený od měřené hladiny dopadne na přijímač. Vysílač umístěný na víku zásobníku vyšle ultrazvukový signál, který po odrazu od hladiny dopadne na přijímač. Ten potom vyšle impuls k čítači impulsů a spustí vyslání dalšího signálu. Mírou výšky hladiny je frekvence ultrazvukových impulsů, čím je jejich frekvence větší, tím je hladina vyšší. Ultrazvukové měření hladiny je vhodně pro kapaliny i sypké látky, Jo to měření bezdotykové s rozsahem od několika cm až do 70 m, ovšem za předpokladu, že mezi snímačem a měřenou hladinou je čistý vzduch bez prachu a kondenzujících par. Výhodou ultrazvukových hladinoměrů je to, že jejich instalování nevyžaduje porušení stěn zásobníku - snímač s vysílačem a přijímačem může být umístěn vně zásobníku. Jejich použití je omezeno teplotou (do 150 C) a tlakem (do 500 kpa). Obr. 7.15 Princip ultrazvukových hladinoměrů, 1-přijímač, -vysílač, 3-převodník