Abstract:
Vibrationssensor (1) mit einer über einen piezoelektrischen Antrieb (3) zu einer Schwingung anregbaren Membran (5) mit einem an der Membran angeordneten mechanischen Schwinger (10) mit wenigstens zwei Eigenmoden (100, 110, 120, 130) und einer Elektronik zur Ansteuerung des Antriebs (3) sowie zur Auswertung von mittels des Antriebs (3) detektierten Schwingungen, wobei der Antrieb (3) wenigstens ein Piezoelement (7) umfasst, wobei das Piezoelement (7) wenigstens vier getrennt ansteuerbare Sektoren (71, 72, 73, 74) aufweist.
Abstract:
In one aspect, a mud-gas separator vessel defines an internal region in which a slurry is adapted to be collected. The slurry defines a fluid level. A sensor is adapted to measure the fluid level. An electronic controller is in communication with the sensor and is adapted to receive measurement data. A control valve is in communication with the controller and is adapted to control discharge of the slurry. The controller is adapted to automatically control the control valve based on the measurement data and thus actively control the fluid level using the control valve. In another aspect, a method is provided for automatically maintaining the fluid level to prevent vent gas carry under from the separator vessel. In another aspect, a kit is provided for actively controlling the fluid level. In another aspect, a method of retrofitting a mud-gas separator apparatus is provided.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein System zur Bestimmung und/oder Überwachung einer Prozessgröße eines Mediums oder zur Bestimmung und/oder Überwachung eines vorgegebenen Füllstands eines Mediums in einem Behälter, mit einem Sensormodul (1) mit einer schwingfähigen Einheit (2), das derart in dem Behälter angeordnet ist, dass die schwingfähige Einheit (2) bis zu einer definierten Eintauchtiefe in das Medium eintaucht, oder dass die schwingfähige Einheit (2) auf der Höhe des vorgegebenen Füllstandes angebracht ist, mit einer Rohrverlängerung (24) und/oder mit einer Temperaturreduziereinheit (3) einer definierten Länge, mit einem Kontaktierungsmodul (4) und mit einem Elektronikmodul (5), bestehend aus einer Erreger-/Empfangseinheit (6), die die schwingfähige Einheit (2) zu Schwingungen anregt und die Schwingungen der schwingfähigen Einheit empfängt, wobei dem Elektronikmodul zwei elektrische Koppelpfade zugeordnet sind, und mit einer Regel-/Auswerteeinheit (7), die anhand von zumindest einer Schwinggröße der Schwingung oder anhand einer Änderungen einer Schwinggröße der Schwingung Information über die Prozessgröße oder das Erreichen des vorbestimmten Füllstandes zur Verfügung stellt, wobei das Sensormodul (1) und das Elektronikmodul (5) entweder elektrisch unmittelbar miteinander verbunden sind und wobei einer der beiden elektrischen Koppelpfade (9; 10) aktiviert ist, oder wobei das Sensormodul (1) und das Elektronikmodul (5) über das Kontaktierungsmodul (4) mittelbar elektrisch miteinander verbunden sind und wobei die zwei Koppelpfade (9 10) aktiviert sind.
Abstract:
A wound fluid collection system includes a canister adapted to collect bodily fluids from a tissue site. The canister includes an acoustic transducer adapted and positioned to insonify a cavity within the canister, the cavity being defined by a wall of the canister and the bodily fluids collected within the canister. A resonant frequency may be calculated based on a resulting received signal from the insonification. The resonant frequency may indicate a volume of the cavity within the canister. The difference between a known volume of the canister and the calculated volume of the cavity provides the volume of bodily fluid collected in the canister.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Füllstandsmessgerät (1) mit einem Schwingsystem (2), welches mindestens ein äußeres rohrförmiges Schwingelement (21) und ein inneres Schwingelement (22) aufweist, wobei das äußere Schwingelement (21) das innere Schwingelement (22) zumindest abschnittsweise koaxial umgibt. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass in einem Innenraum des inneren Schwingelements (22) eine in axialer Richtung verschiebbare Kompensationsvorrichtung (3) mit zumindest einem ersten Arretierelement (31), einem zweiten Arretierelement (32) und einem Kopplungselement (33) angeordnet ist, wobei die Arretierelemente (31, 32) und das Kopplungselement (33) aus einem piezoelektrischen Material bestehen, wobei das Kopplungselement (33) das erste Arretierelement (31) und das zweite Arretierelement (32) miteinander verbindet, und wobei das erste Arretierelement (31) und das zweite Arretierelement (32) in einem Ruhezustand jeweils kraftschlüssig mit einer Wandung des Innenraums in Verbindung stehen, und dass das Füllstandsmessgerät eine Elektronikeinheit (6) aufweist, welche dazu ausgestaltet ist, die Kompensationsvorrichtung (3) mittels elektrischer Signale an einer vorgebbaren Position zu positionieren.
Abstract:
Vorrichtung (1) zur Überwachung eines vorbestimmten Füllstands eines Mediums (3) in einem Behälter (2), mit einer mechanisch schwingfähigen Einheit (11), mit einer Antriebs-/Empfangseinheit (13) zum Anregen der mechanisch schwingfähigen Einheit (11) zu mechanischen Schwingungen und zum Empfangen der Schwingungen der mechanisch schwingfähigen Einheit (11), und mit einer Elektronikeinheit (14) zur Erzeugung eines elektrischen Anregungssignals und zur Auswertung eines elektrischen Empfangssignals. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Elektronikeinheit (14) dazu ausgestaltet ist, die mechanisch schwingfähige Einheit (11) mittels der Antriebs-/Empfangseinheit (13) innerhalb eines fest vorgegebenen schmalen Frequenzbandes mit diskreten aufeinander folgenden Erregerfrequenzen zu mechanischen Schwingungen anzuregen, wobei das Frequenzband die Resonanzfrequenz der mechanisch schwingfähigen Einheit (11) bei einer Schwingung unter Standardbedingungen enthält, und dass die Elektronikeinheit (14) dazu ausgestaltet ist, zu detektieren, ob innerhalb des vorgegebenen Frequenzbandes eine Schwingung der mechanisch schwingfähigen Einheit (11) auftritt, deren Amplitude einen vorgegebenen Schwellenwert überschreitet.
Abstract:
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1) zur Bestimmung und/oder Überwachung mindestens einer Prozessgröße eines Mediums (11) in einem Behälter (12), mit einer schwingfähigen Einheit (2) zum Einbringen in den Behälter (12), mit einem Gehäuse (10), wobei die schwingfähige Einheit (2) derart mit dem Gehäuse (10) verbunden ist, dass die schwingfähige Einheit (2) das Gehäuse (10) endseitig verschließt und wobei in die schwingfähige Einheit (2) mindestens ein Hohlraum (3) eingebracht ist, welcher von einem durch das Gehäuse (10) gebildeten Innenraum her zugänglich ist, mit einer Antriebs-/Empfangseinheit (4) zum Anregen der schwingfähigen Einheit (2) zu mechanischen Schwingungen und zum Empfangen der mechanischen Schwingungen und Umwandeln in ein elektrisches Empfangssignal. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Antriebs-/Empfangseinheit (4) derart in den Hohlraum (3) eingebracht ist und der Hohlraum (3) derart mit einem Vergussmaterial gefüllt ist, dass die Antriebs-/Empfangseinheit (4) über das Vergussmaterial kraftschlüssig mit einer Wandung des Hohlraums (3) verbunden ist.
Abstract:
Sensorvorrichtung (1) zum Detektieren von strömungsfähigen Medien (3, 3') sowie Druckeinrichtung (5) und Messverfahren zum Betrieb der Sensorvorrichtung (1). Eine Sensorvorrichtung (1) zum Detektieren von strömungsfähigen Medien (3, 3'), insbesondere in Form von in Druckeinrichtungen (5), wie Druckbehältern (7) oder Druckleitungen aufnehmbaren Fluiden (9), mit zumindest einem Sensorelement (11), ist dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Sensorelement (11) eine Schwingungseinrichtung (13) aufweist, die unter der Einwirkung eines Feldes (15) einer Felderzeugungseinrichtung (17) zu Schwingungen angeregt wird, deren Schwingungsverhalten bei Zutritt des jeweiligen Mediums (3) sich ändert und dass die Änderung von einer Messeinrichtung (19) erfassbar ist.
Abstract:
The invention relates to a vibronic measuring machine for determining at least one process parameter of a medium, having a vibrating unit, having a transmitting and receiving unit (SE) which excites mechanical vibrations in the vibrating unit by means of a transmission signal, receives the mechanical vibrations and transforms same into an analog electrical received signal, and having a control and analysis unit (MC) which receives and digitalizes the analog received signal, determines the process parameter therefrom and generates the transmission signal (S). According to the invention, a controllable amplifier (V1) is disposed between the transmitting and receiving unit (SE) and the control and analysis unit (MC) and receives the received signal (E) and generates an adapted received signal (E'), and the control and analysis unit (MC) determines an amplitude of the received signal (E) and controls the amplifier (V1) as a function of the determined amplitude, and the amplitude of the adapted received signal (E') is adapted to a voltage range that can be digitalized and is prescribed by the control and analysis unit (MC).