×
29.05.2018
218.016.5768

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ЖИДКИХ И СЫПУЧИХ СРЕД

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002654926
Дата охранного документа
23.05.2018
Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах, в частности при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Технический результат - повышение точности измерения достигается тем, что радиоволновое СВЧ-излучение направляют через радиопрозрачное окно под углом к потоку, затем отраженные волны принимают и передают на первый вход первого смесителя, на второй его вход направляют часть мощности излучаемого сигнала и выделяют первый доплеровский сигнал. Дополнительно к этому часть принятого сигнала сдвигают по фазе на π/2 и передают на первый вход второго смесителя, при этом на второй его вход направляют часть мощности излучаемого сигнала, выделяют второй доплеровский сигнал, а массовый расход вычисляют по максимуму взаимно-корреляционной функции между первым и вторым доплеровским сигналом. Технический результат - повышение точности измерения. 3 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах, в частности при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов и др.

В настоящее время известны и применяется много типов анеометров и расходомеров, основанных на разных физических принципах действия, среди которых актуальны доплеровские радиоволновые способы измерения скорости потока из-за своей способности работать в сложных эксплуатационных условиях (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 133-144 с.). Эти способы не предполагают применение элементов внутри труб, контактирующих со средой, создающих препятствия и неоднородности в потоке, устойчивы к температурным характеристикам эксплуатации. Обычно для измерения расхода используется эффект Доплера. Излучаемые антенной волны через радиопрозрачное окно в стенке трубопровода излучаются под углом а по направлению потока, рассеиваются на неоднородностях движущегося вещества и поступают на приемную антенну с частотой ƒ, отличной от частоты ƒ0 зондирующей волны на частоту ƒд. Неоднородностями вещества при этом могут быть частицы сыпучего материала, газовые и твердые включения в жидкости, твердые частицы и капли жидкости в потоке газа, обладающие электрофизическими параметрами ε, отличными от таковых для контролируемого вещества. Направления движения неоднородностей образуют различные углы с направлением этой волны. Произвольная ориентация неоднородностей, случайные значения фазы отраженных каждой неоднородностью сигналов приводят к образованию доплеровского сигнала сложной формы. Тем не менее, некоторая средняя доплеровская частота связана со средней скоростью потока по формуле:

где α - угол между направлением излучения и потоком в трубе, - длина волны в среде измерения, а ε - ее диэлектрическая проницаемость, с - скорость света в вакууме. Зная объемную плотность ρ вещества и скорость ν потока, можно определить массовый расход:

где А - площадь поперечного сечения потока на измерительном участке. Подставив значение ν из выражения (1) в (2), получим выражение для среднего массового расхода

Как видно из формулы, на точность определения расхода при постоянных величинах плотности и диэлектрической проницаемости сильно влияет точность определения средней доплеровской частоты.

Известно техническое решение - доплеровский радиоволновый способ измерения расхода, по технической сущности наиболее близкое к предлагаемому устройству и принятое в качестве прототипа (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 136-137 с.). Согласно этому способу радиоволновое СВЧ-излучение направляли через радиопрозрачное окно под углом к потоку, затем отраженные волны принимали и передавали на первый вход смесителя, на второй его вход направляли часть мощности излучаемого сигнала, на выходе смесителя выделяли доплеровский сигнал. После фильтрации и записи доплеровского сигнала вычисляли его спектр, по максимуму которого определяли среднюю доплеровскую частоту, по которой оценивали расход в соответствии с формулой (3).

Данный способ имеет существенный недостаток. Поскольку поток вещества имеет заметную турбулентность и локальные неоднородности, спектр доплеровского сигнала имеет сложный вид, зачастую с рядом равноценных пиков, что затрудняет определение максимума. Это происходит еще и из-за того, что в полосу частот фильтра попадают паразитные сигналы от вибраций трубопрововода, которые имеют место при использовании расходомера в условиях технологического процесса. Сглаживание спектра доплеровского сигнала также не приводит к повышению точности, поскольку при наличии диаграммы направленности антенны и ненулевого угла между направлениями движения потока и излучения, существует смещение между доплеровской частотой и максимумом его спектра. Все это снижает точность определения массового расхода.

Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.

Технический результат - повышение точности измерения достигается тем, что радиоволновое СВЧ излучение направляют через радиопрозрачное окно под углом к потоку, затем отраженные волны принимают и передают на первый вход первого смесителя, на второй его вход направляют часть мощности излучаемого сигнала и выделяют первый доплеровский сигнал. Дополнительно к этому часть принятого сигнала сдвигают по фазе на π/2 и передают на первый вход второго смесителя, при этом на второй его вход направляют часть мощности излучаемого сигнала, выделяют второй доплеровский сигнал, а массовый расход вычисляют по максимуму взаимно-корреляционной функции между первым и вторым доплеровским сигналом.

На Фиг. 1 представлена структурная схема устройства, реализующего способ.

На Фиг. 2 изображены временные диаграммы сигналов на выходах первого и второго смесителя (кривые 1 и 2) в относительных единицах.

На Фиг. 3 изображена взаимно-корреляционная функция между сигналами с выходов первого и второго смесителя в нормированном виде.

Устройство содержит генератор СВЧ 1, делитель мощности на 3 - 2, циркулятор 3, приемо-передающую антенну 4, делитель мощности на 2 - 5, фазовращатель на π/2 - 6, смесители 7 и 8, вычислительный блок 9.

Устройство работает следующим образом.

Электромагнитные колебания генератора СВЧ 1 с частотой ƒ0 поступают через делитель мощности (примерно 0,8 части от входной величины) 2 и циркулятор 3 на антенну 4, направленную под углом α по направлению движения потока через радиопрозрачное окно 10 в трубопроводе 11. Небольшие части мощности (примерно по 0,1 от входной величины) с делителя 2 поступают на опорные входы смесителей 7 и 8. Отраженные от потока волны принимаются этой же антенной 4 и через циркулятор 3 поступают на вход делителя мощности на 2 - 5, с его первого выхода волны поступают на первый вход первого смесителя 7 напрямую, а с его второго выхода на первый вход второго смесителя 8 через фазовращатель на π/2 - 6. С выходов смесителей сигналы поступают на вычислительный блок 9. В результате на выходах первого и второго смесителей образуются доплеровские сигналы, сдвинутые между собой по фазе π/4 (см. кривые 1 - S1(t) и 2 - S2(t) на фиг. 3). При этом в рассматриваемом примере используется временная выборка N=2000 значений с длительностью каждой выборки - Δt. Функция r12(tз) взаимной корреляции сигналов S1(t) и S2(t) от времени задержки tз за время Т=NΔt будет выглядеть следующим образом:

В нормированном дискретном виде коэффициента взаимной корреляции r12(j) от дискретного сдвига j функция (4) она примет вид:

График этой функции представлен на Фиг. 3. В процессе движения потока оба доплеровских сигнала будут полностью идентичными, а время задержки между ними будет соответствовать четверти периода доплеровской частоты. Это время можно определить по максимуму коэффициента взаимной корреляции (6) tmax=jmaxΔt, как показано на Фиг. 3. Далее можно определить доплеровскую частоту , а затем по формуле (2) - массовый расход по формуле:

Таким образом, ошибка, связанная с неточным определением доплеровской частоты из-за стохастического и асимметричного характера спектра доплеровского сигнала при измерении массового расхода в трубопроводе, устраняется, а точность измерения по сравнению с прототипом увеличивается. Благодаря этому способу в отличие от прототипа удается определить направление движения потока. При движении потока навстречу направлению излучения, как в рассматриваемом примере, максимум коэффициента взаимной корреляции будет при положительном временном сдвиге tmax, а при движении потока в обратном направлении - при отрицательном.

Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред, при котором радиоволновое СВЧ-излучение направляют через радиопрозрачное окно под углом к потоку, затем отраженные волны принимают и передают на первый вход первого смесителя, на второй его вход направляют часть мощности излучаемого сигнала и выделяют первый доплеровский сигнал, отличающийся тем, что часть принятого сигнала сдвигают по фазе на π/2 и передают на первый вход второго смесителя, при этом на второй его вход направляют часть мощности излучаемого сигнала, выделяют второй доплеровский сигнал, а массовый расход вычисляют по максимуму взаимно-корреляционной функции между первым и вторым доплеровским сигналом.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ЖИДКИХ И СЫПУЧИХ СРЕД
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ЖИДКИХ И СЫПУЧИХ СРЕД
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА ЖИДКИХ И СЫПУЧИХ СРЕД
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 276 items.
10.06.2015
№216.013.510f

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к способам для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Контролируемый участок поверхности дороги зондируют электромагнитными волнами, принимают отраженные от этого участка поверхности электромагнитные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002552272
Дата охранного документа: 10.06.2015
10.07.2015
№216.013.6084

Способ контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является отслеживание длины дуги в процессе плавки в вакуумной дуговой печи. Технический результат достигается тем, что в способе контроля процесса плавки в вакуумной дуговой печи, включающем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556249
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60af

Способ измерения уровня жидкости в емкости

Изобретение может быть использовано для высокоточного измерения уровня диэлектрической жидкости, находящейся в емкости, например для измерения уровня нефтепродуктов. Техническим результатом является увеличение чувствительности и точности измерений. В предлагаемом способе измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556292
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.60d3

Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия

Изобретение относится к области измерительной техники. Техническим результатом заявляемого решения является упрощение процедуры обработки информационных сигналов о геометрических параметрах цилиндрического изделия. Устройство для определения внешнего объема цилиндрического полого изделия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556329
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.07.2015
№216.013.6154

Сеть с топологией расширенного обобщенного гиперкуба

Изобретение относится к области высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных систем. Техническим результатом является обеспечение надежных высокоэффективных сетей с большим числом процессорных узлов. Системная сеть с топологией расширенного n-мерного R-ичного обобщенного гиперкуба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002556458
Дата охранного документа: 10.07.2015
10.08.2015
№216.013.69c4

Способ измерения параметров сжиженного газа в трехфазном состоянии

Изобретение относится к электрическим методам контроля и может быть использовано для измерения параметров сжиженных газов, включая криогенные жидкости, в трехфазном состоянии (газовом, жидком и твердом). Оно может быть использовано также для измерения положения границ раздела и диэлектрической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558629
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c5

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения уровня вещества (жидкости, сыпучего вещества), находящегося в какой-либо емкости. В частности, оно может быть применено для измерения уровня нефтепродуктов, сжиженных газов и др. Техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558630
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.69c6

Бесконтактное радиоволновое устройство для определения уровня жидкости в емкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения уровня жидкости, находящейся в какой-либо емкости, в частности для измерения уровня воды, нефтепродуктов, сжиженных газов и других жидкостей. Предлагается устройство для измерения уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558631
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6b94

Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, а именно к преобразованию энергии волн открытых водоемов в электроэнергию. Устройство для получения электроэнергии на основе использования морских волн содержит преобразователь энергии морских волн, выполненный в виде набора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559098
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c06

Способ использования морских волн для получения электроэнергии

Изобретение относится к области возобновляемой энергетики, а именно к преобразованию энергии волн открытых водоемов в электроэнергию. Способ использования морских волн для получения электроэнергии заключается в том, что осуществляют концентрацию фронта волны за счет пропускания воды через набор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559212
Дата охранного документа: 10.08.2015
Showing 41-41 of 41 items.
18.10.2019
№219.017.d7e6

Измеритель вектора перемещения транспортного средства

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к радиоволновым способам измерения перемещения транспортных средств с использованием эффекта Доплера для электромагнитных волн. Технический результат - увеличение точности измерения достигается тем, что устройство измерения перемещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703281
Дата охранного документа: 16.10.2019
+ добавить свой РИД