×
20.03.2014
216.012.ad19

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА И ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ЕГО РЕЛАКСАЦИИ В ПОТОКЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002510028
Дата охранного документа
20.03.2014
Аннотация: Способ измерения плотности объемного заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости, при котором выделяют электроизолированный участок основного заземленного трубопровода, создают дополнительный резервуар, заполненный перекачиваемой жидкостью, помещают в него систему из двух электродов, один из которых заземляют, а второй электрически соединяют с указанным электроизолированным участком трубопровода и измеряют напряжение на этом электроде относительно земли, а плотность объемного заряда определяют по формуле ρ=CU/V, где ρ - плотность объемного заряда; С - электрическая емкость между указанными электродами; U - напряжение на указанном втором электроде относительно земли; V - объем жидкости в указанном электроизолированном участке трубопровода. При этом с целью расширения технологических возможностей одновременно измеряют ток, протекающий между выделенным электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом, и определяют величину постоянной времени релаксации объемного заряда по формуле τ=CU/i, где τ - постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости; i - ток между электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом. Таким образом, способ позволяет одновременно контролировать объемный заряд и постоянную времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости. При этом способ дает возможность создания устройств для конкретных условий перекачки и размеров заполняемых резервуаров. 1 ил.
Основные результаты: Способ измерения плотности объемного заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости, при котором выделяют электроизолированный участок основного заземленного трубопровода, создают дополнительный резервуар, заполненный перекачиваемой жидкостью, помещают в него систему из двух электродов, один из которых заземляют, а второй электрически соединяют с указанным электроизолированным участком трубопровода и измеряют напряжение на этом электроде относительно земли, а плотность объемного заряда определяют по формулеρ=CU/V,гдеρ - плотность объемного заряда жидкости;С - электрическая емкость между указанными электродами;U - напряжение на указанном втором электроде, относительно земли;V - объем жидкости в электроизолированном участке трубопровода,отличающийся тем, что с целью расширения технологических возможностей одновременно измеряют ток, протекающий между выделенным электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом, и определяют величину постоянной времени релаксации объемного заряда по формулеτ=CU/i,гдеτ - постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости;i - ток между электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом.

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля плотности объемного электрического заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости, например углеводородных топлив при их перекачке по трубопроводам.

При технологических операциях, связанных с перекачкой углеводородных топлив и других пожароопасных диэлектрических жидкостей по трубопроводам, жидкости электризуются, и в заполняемых объемах может накапливаться заряд, способный вызывать воспламеняющий искровой разряд. Для предотвращения таких разрядов необходимо измерять плотность объемного заряда в потоке диэлектрической жидкости, а также постоянную времени его релаксации, от которой зависит способность накопления заряда в приемном резервуаре.

Известен способ измерения плотности объемного заряда в потоке нефтепродуктов, при котором выделяют электроизолированный отрезок основного трубопровода, измеряют ток релаксации объемного заряда жидкости на этом участке и определяют плотность объемного заряда в жидкости по формуле

ρ=iγ/εε0V,

где

ρ - плотность объемного заряда жидкости;

i - ток релаксации объемного заряда, заключенного в выделенном участке трубопровода;

γ - электропроводность перекачиваемой жидкости;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость этой жидкости;

ε0 - диэлектрическая постоянная;

V - объем жидкости в электроизолированном участке трубопровода (Максимов Б.К. и др., Универсальный стенд для исследования электризации авиационных топлив. «Электричество», 1971, №12, с. 73-76).

Недостатком этого способа является необходимость информации об электропроводности топлива, которая определяется заранее в лабораторных условиях, но может меняться в процессе перекачки, что приводит к не учитываемой погрешности измерения, а также о диэлектрической проницаемости нефтепродукта.

Известен измеритель объемного заряда в потоке нефтепродуктов, реализующий способ, при котором также выделяют электроизолированный участок основного трубоповода, создают дополнительный резервуар, заполненный перекачиваемой жидкостью, помещают в него систему из двух электродов, один из которых заземляют, а второй электрически соединяют с указанным электроизолированным участком трубопровода и входом измерителя напряжения, а плотность объемного заряда определяют по формуле

ρ=CU/V,

где

ρ - плотность объемного заряда;

С - 'электрическая емкость между электродами;

U - напряжение на указанном втором электроде относительно земли (А.С. № 524130 - основной аналог).

Недостатком этого способа является невозможность одновременно измерять постоянную времени релаксации объемного заряда топлива.

Целью предлагаемого изобретения является расширение технологических возможностей, а именно возможность одновременного контроля плотности объемного заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости.

Поставленная цель достигается за счет того, что одновременно измеряют ток, протекающий между выделенным электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом, и определяют величину постоянной времени релаксации объемного заряда по формуле

τ=CU/i,

где

τ - постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости;

i - ток между электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом.

На фигуре изображена блок-схема измерения предлагаемым способом. Схема содержит электроизолированный участок 1 основного трубопровода 2, дополнительный резервуар 3, заполненный перекачиваемой жидкостью 4, электроды 5 и 6, измеритель тока 7, измеритель напряжения 8, вычислительное устройство 9 и индикатор 10.

Внутри дополнительного резервуара 3 помещены два электрода 5 и 6, один из которых 6 подключен ко входу измерителя напряжения 7, а также через измеритель тока 7 к электроизолированному отрезку 1 основного трубопровода 2. Второй электрод 5 заземлен. Выходы измерителей 7 и 8 подключены ко входу вычислительного устройства 9, а выход последнего к индикатору 10.

Измерение предлагаемым способом основано на следующем. Заряд q, содержащийся в объеме жидкости, ограниченном участком 1 трубопровода, создает ток релаксации i, текущий на стенки этого участка и равный

i=q/τ=εε0/γ, (1)

где

i - ток релаксации;

q - заряд в объеме, ограниченном отрезком 1;

τ - постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости;

γ - электропроводность жидкости;

ε - относительная диэлектрическая проницаемость жидкости;

ε0 - диэлектрическая постоянная.

Ток i, равный q/τ, протекает на землю через электрическое сопротивление R между электродами 5 и 6, создавая напряжение U, равное

U=iR (2)

Величина электрического сопротивления R между электродами определяется выражением

R=k/γ, (3)

где

k - конструктивный коэффициент.

При этом электрическая емкость С между электродами 5 и 6 определяется выражением

С=εε0/k, (4)

где

k - тот же самый конструктивный коэффициент.

С учетом выражений (1)…(3) получаем

q=CU (5)

откуда плотность объемного заряда ρ в потоке жидкости

ρ=CU/V, (6)

где

V - объем жидкости в участке 1.

Постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости τ=εε0/γ может быть определена из условий (1), (3) и (4)

τ=εε0/γ=RC=UC/I (7)

Значение величины электрической емкости между электродами 5 и 6 при заполненном перекачиваемой жидкостью резервуаре 3 определяется по измеренной электрической емкости между ними в отсутствие жидкости с учетом значения ε. Так, как величина ε для каждой конкретной жидкости может быть получена из справочников или измерена заранее и колеблется в пределах 5%, причем не зависит от температуры, методическая погрешность определения величин ρ и τ не превышает 5%, а при принятом значении ε=2 не превышает 10%, т.к. ε углеводородных топлив может быть от 1,8 до 2,2.

Таким образом, достигается поставленная цель - расширение технологических возможностей, а именно возможность одновременного контроля объемного заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости. При этом предлагаемый способ дает возможность создания устройств для конкретных условий перекачки и размеров заполняемых емкостей.

Способ измерения плотности объемного заряда и постоянной времени его релаксации в потоке диэлектрической жидкости, при котором выделяют электроизолированный участок основного заземленного трубопровода, создают дополнительный резервуар, заполненный перекачиваемой жидкостью, помещают в него систему из двух электродов, один из которых заземляют, а второй электрически соединяют с указанным электроизолированным участком трубопровода и измеряют напряжение на этом электроде относительно земли, а плотность объемного заряда определяют по формулеρ=CU/V,гдеρ - плотность объемного заряда жидкости;С - электрическая емкость между указанными электродами;U - напряжение на указанном втором электроде, относительно земли;V - объем жидкости в электроизолированном участке трубопровода,отличающийся тем, что с целью расширения технологических возможностей одновременно измеряют ток, протекающий между выделенным электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом, и определяют величину постоянной времени релаксации объемного заряда по формулеτ=CU/i,гдеτ - постоянная времени релаксации объемного заряда жидкости;i - ток между электроизолированным участком трубопровода и указанным вторым электродом.
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ОБЪЕМНОГО ЗАРЯДА И ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ЕГО РЕЛАКСАЦИИ В ПОТОКЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-47 из 47.
10.05.2018
№218.016.40aa

Способ изготовления узлов соединения связей корпусных конструкций из полимерных композиционных материалов (пкм)

Изобретение относится к пластмассовому судостроению и касается изготовления конструкций, содержащих соединяемые панели (связи) из полимерного композиционного материала (ПКМ) с применением угловых соединительных элементов и адгезионных составов и может быть использовано при изготовлении узлов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648432
Дата охранного документа: 27.03.2018
10.05.2018
№218.016.43bf

Способ и система аэроэлектроразведки

Изобретение относится к области аэрогеофизических методов и может быть использовано при поиске подводных лодок и полезных ископаемых, а также для изучения геологического строения участков земли и решения других прикладных задач. Способ аэроэлектроразведки, при котором возбуждают низкочастотное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649658
Дата охранного документа: 04.04.2018
18.05.2018
№218.016.511c

Способ изготовления секций трехслойной конструкции из полимерных композиционных материалов

Изобретение относится к пластмассовому судостроению и может быть использовано при изготовлении секций переборок, выгородок, стенок рубок и надстроек трехслойной конструкции из полимерных композиционных материалов (ПКМ). Предложен способ изготовления секций трехслойной конструкции из ПКМ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002653459
Дата охранного документа: 08.05.2018
20.06.2019
№219.017.8d47

Способ комбинированной выработки механической, тепловой энергии и получения твердого диоксида углерода

Изобретение относится к области стационарной и транспортной теплоэнергетики, а именно к поршневым, газо- и паротурбинным установкам, работающим на криогенных углеводородных топливах, и может быть использовано при получении диоксида углерода в стационарных и транспортных энергетических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691869
Дата охранного документа: 18.06.2019
14.05.2020
№220.018.1cbc

Эпоксидная композиция для адгезионного слоя и армирующий наполнитель на его основе

Изобретение относится к области создания эпоксидных полимерных композиций, применяемых в качестве адгезионного слоя для армирующих наполнителей, и армирующему наполнителю, используемых при изготовлении деталей и конструкций для авиа-, судо-, вертолето-, автомобилестроения и ветроэнергетики из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720782
Дата охранного документа: 13.05.2020
24.06.2020
№220.018.2a55

Устройство защиты от разрушения опорных зон опытных образцов из полимерных композиционных материалов при их статических испытаниях на сжатие

Изобретение относится к области испытательной техники, предназначено для использования в отраслях промышленности, применяющих высокопрочные полимерные композиционные материалы (ПКМ). Устройство содержит пару металлических наконечников, оснащенных фиксатором из пластичного металла для защиты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724123
Дата охранного документа: 22.06.2020
04.07.2020
№220.018.2f57

Способ ремонта диффузионного отделителя водорода

Изобретение относится к водородной энергетике, в частности к мембранным технологиям получения особо чистого водорода из газовых смесей, содержащих водород. При этом для получения особо чистого водорода предпочтительно используют тонкие плоские мембраны из палладия и его сплавов, скрепленные с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725405
Дата охранного документа: 02.07.2020
Показаны записи 41-42 из 42.
29.05.2019
№219.017.683b

Устройство контроля постоянной времени релаксации объемного электрического заряда в потоке диэлектрической жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в объектах, связанных с транспортировкой и хранением углеводородных топлив. Устройство содержит дополнительный участок трубопровода, шунтирующий основной трубопровод, и размещенную в этом участке систему коаксиальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002452971
Дата охранного документа: 10.06.2012
04.06.2019
№219.017.73ce

Интегратор тока

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерениях малых электрических токов и зарядов. Технический результат - повышение точности. Для достижения данного результата устройство содержит основной и вспомогательный интеграторы тока, каждый из которых содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002442177
Дата охранного документа: 10.02.2012
+ добавить свой РИД