×
10.08.2016
216.015.5348

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002594176
Дата охранного документа
10.08.2016
Аннотация: Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания. Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт и влагосодержание W нефтепродукта определяют по формуле W=(ME-ε)/3ε, где М=(υλB)/(υ-υ); υ и υ - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линиям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, ε - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта. 1 ил.
Основные результаты: Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, отличающийся тем, что помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт, и влагосодержание нефтепродукта W определяют по формуле ,где M=(υλB)/(υ-υ); υ и υ - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линиям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, ε - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта.

Предлагаемое изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.

Известен способ определения влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом трубопроводе, включающий возбуждение электромагнитных колебаний в открытом резонаторе, образованном двумя четвертьсферическими отражателями, установленными диаметрально на наружной поверхности диэлектрического трубопровода. Согласно данному техническому решению (см. RU 2131600 С1, 10.06.1999) по преобразованию резонансной частоты открытого резонатора и ширины его резонансной кривой на уровне половины мощности определяют величину влагосодержания нефтепродукта.

Недостатком этого известного способа является сложность преобразования величины отношения резонансной частоты к ширине резонансной кривой на уровне половины мощности, приводящей к снижению точности определения влагосодержания.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ определения объемного влагосодержания обводненного нефтепродукта, заполняющего металлический сосуд (см. RU 2279666 С1, 10.07.2006). В этом способе при воздействии на обводненный нефтепродукт электромагнитными волнами, путем произведения высоты слоя воды при ее расслоении в металлическом сосуде, измеренной амплитудой прошедшей через нефтепродукт волны, и внутренней площади основания сосуда, занимаемой этим слоем воды в сосуде, определяют объемное влагосодержание нефтепродукта в металлическом сосуде.

Недостатком этого способа можно считать погрешность, связанную с неточностью измерения внутренней площади основания сосуда.

Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания.

Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт и влагосодержание W нефтепродукта определяют по формуле

W=(ME4н)/3εн,

где М=(υ1λB)2/(υ12); υ1 и υ2 - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, εн - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта.

Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что измерение скоростей распространения двух ортогонально поляризованных волн при искусственной анизотропии в контролируемой среде дает возможность определить малое влагосодержание нефтепродукта в диэлектрическом сосуде. Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков позволяет решить задачу определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде на основе измерения скоростей распространения двух ортогонально поляризованных волн при искусственной анизотропии в контролируемой среде с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения малого влагосодержания.

На чертеже представлена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Данное устройство содержит генератор электромагнитных колебаний 1, первый элемент приема поляризованной волны 2, второй элемент приема поляризованной волны 3, 4 и 5 электроды, первый измеритель скорости поляризованной волны 6, второй измеритель скорости поляризованной волны 7, вычислитель влагосодержания 8. На фигуре цифрой 9 обозначен диэлектрический сосуд.

Предлагаемый способ работает следующим образом. Предварительно диэлектрический сосуд (прозрачный) с обводненным нефтепродуктом помещают в электрическое поле, образованное двумя электродами. В результате обводненный нефтепродукт с малым содержанием воды может стать анизотропным веществом. После этого если прозондировать данное искусственно анизотропное вещество электромагнитными волнами (зондирующие волны направляются параллельно силовым линиям приложенного электрического поля), то при взаимодействии этих волн с этим веществом, в последнем, возникнут ортогонально поляризованные волны, распространяющиеся параллельно и перпендикулярно силовым линиям приложенного к нефтепродукту электрического поля. При этом из-за разности преломления волн в данном веществе, поляризованная волна, распространяющаяся параллельно силовым линиям электрического поля, будет иметь одну скорость распространения, а поляризованная волна, распространяющаяся перпендикулярно силовым линиям электрического поля, - другую скорость. В данном случае из-за искусственно анизотропии в веществе, скорость распространения поляризованной волны, распространяющейся параллельно силовым линиям приложенного к веществу электрического поля, будет опережать скорость распространения поляризованной волны, распространяющейся перпендикулярно силовым линиям электрического поля. В силу этого для скорости распространения поляризованной волны, направленной параллельно силовым линиям электрического поля, можно записать

где υпар - скорость поляризованной волны, направленной параллельно силовым линиям электрического поля, n - показатель преломления вещества в отсутствии анизотропии, Δn - показатель преломления волны (наличие анизотропии в веществе), поляризованной параллельно силовым линиям зондирующей волны, с - скорость света в вакууме. Для скорости распространения поляризованной волны, направленной перпендикулярно силовым линиям приложенного электрического поля можно принимать

где υпер - скорость поляризованной волны, направленной перпендикулярно силовым линиям электрического поля.

В рассматриваемом случае формулу (1) ввиду того, что показатель преломления Δn может изменяться на величину λВЕ2 (воздействие приложенного к диэлектрическому сосуду электрического поля), можно переписать как

Совместное преобразование выражений (1) и (3) дает возможность записать, что

Известно, что показатель преломления n можно вычислить как

где ε - диэлектрическая проницаемость вещества, µ - магнитная проницаемость вещества. При условии µ=1, формулу (4) с учетом последнего выражения можно переписать как

Обозначим М=(υпарλВ)2/(υпарпер)2. Тогда для s получаем

ε=ME4.

Известно, что при малых значениях влагосодержания в нефтепродукте (см. Теория и практика экспрессного контроля влажности твердых и жидких материалов / под ред. Е.С. Кричевского. М.: Энергия, 1980, 240 с.), для зависимости между диэлектрической проницаемостью водоэмульсионной смеси и влагосодержанием в ней с учетом диэлектрической проницаемостью нефтепродукта, можно записать

где εсм - диэлектрическая проницаемость водоэмульсионной смеси.

В данном случае с определенной точностью принимается, что в формулу (5) вместо 8 можно положить εсм из формулы (6). Тогда совместное преобразование выражений (5) и (6) дает возможность вычислить влагосодержание следующим образом:

Из последнего выражения видно, что при постоянных значениях Е, В, X и εн измерением скоростей υпар и υпер можно определить малое влагосодержание в нефтепродукте.

Устройство, реализующее предлагаемое техническое решение, работает следующим образом. Диэлектрический сосуд 9 с обводненным нефтепродуктом помещают в электрическое поле, образованное электродами 4 и 5. С выхода генератора электромагнитных колебаний 1 направляют электромагнитную волну в обводненный нефтепродукт так, чтобы направление распространения волны было параллельным силовым линям приложенного к веществу электрического поля. После этого в силу поляризации электромагнитной волны в веществе из-за его искусственной анизотропии принимают две ортогонально поляризованные волны. При этом первым элементом приема 2 принимают поляризованную волну, распространяющуюся параллельно силовым линиям электрического поля, а вторым элементом приема 3 - поляризованную волну, распространяющуюся перпендикулярно силовым линиям электрического поля. Далее с выходов первого и второго элементов приема сигналы направляют соответственно на входы первого и второго измерителей скоростей 6 и 7. Далее выходные сигналы этих измерителей скоростей, соответствующие значениям скоростей распространения через обводненный нефтепродукт ортогонально двух поляризованных волн, поступают на первый и второй входы вычислителя влагосодержания 8. Здесь после их преобразования согласно алгоритму (7) можно определить малое влагосодержание в нефтепродукте в диэлектрическом сосуде.

Перед измерением, для получения достоверной информации о влагосодержании в нефтепродукте, диэлектрический сосуд с обводненным нефтепродуктом целесообразно взбалтывать.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении, на основе измерения скоростей распространения через искусственно анизотропный диэлектрический сосуд с обводненным нефтепродуктом двух ортогонально поляризованных волн, можно обеспечить повышение точности измерения малого влагосодержания.

Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде, при котором зондируют нефтепродукт электромагнитными волнами, отличающийся тем, что помещают диэлектрический сосуд с нефтепродуктом в электрическое поле, принимают пару ортогонально поляризованных волн, вычисляют скорости их распространения через нефтепродукт, и влагосодержание нефтепродукта W определяют по формуле ,где M=(υλB)/(υ-υ); υ и υ - скорости распространения электромагнитных волн, поляризованных параллельно и перпендикулярно силовым линиям зондирующей волны соответственно, λ - длина электромагнитной волны, В - коэффициент, зависящий от свойства контролируемой среды, Е - напряженность электрического поля, ε - диэлектрическая проницаемость нефтепродукта.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТА В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ СОСУДЕ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 282.
26.08.2017
№217.015.e46b

Способ ранней и дифференциальной электромиографической диагностики основных симптомов болезни паркинсона

Изобретение относится к области медицины, в частности к неврологии. Осуществляют одновременную запись сигналов электрической активности мышц (ЭМГ) верхних и нижних конечностей при неизменном поддержании позы суставного угла. Из спектра ЭМГ выделяют частотный диапазон сигнала, создающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626557
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e523

Способ измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения физических свойств диэлектрических жидкостей, в том числе плотности, концентрации смесей, влагосодержания и т.д., при этом исследуемые жидкости находятся в измерительных ячейках или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626458
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e7a5

Инвертирующий масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования. Масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности характеризуется тем, что состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627123
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.eb2b

Устройство для измерения дифференциального тока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения токов утечки с объектов, подключенных к источникам электрического напряжения. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры преобразования сигнала вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628306
Дата охранного документа: 15.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef6c

Универсальная система дозирования жидкостей на базе мембранного насоса

Изобретение относится к области дозирования жидкостей и представляет собой пневмоэлектронную универсальную (по отношению к операциям порционного и непрерывного дозирования) систему, которая может быть использована для автоматизации целого ряда технологических процессов, включающих операции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628984
Дата охранного документа: 23.08.2017
29.12.2017
№217.015.f37a

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Техническим результатом является повышение точности и упрощение процесса определения состояния поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637797
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f863

Способ определения концентрации компонента в двухкомпонентной газовой смеси

Предлагаемый способ относится к области информационно-измерительной техники и может быть использован для предотвращения пожаров на объектах энергетики и других отраслей промышленности. Предложен способ определения концентрации компонента в двухкомпонентной газовой смеси, помещенной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639740
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00ab

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение может быть использовано для измерения уровня различных веществ в емкостях, в частности уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение быстродействия и точности измерения. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629706
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.00b8

Пьезоэлектрический подводный движитель

Изобретение относится к области приводов и может быть использовано для приведения в движение небольших подводных объектов. Пьезоэлектрический подводный движитель содержит пьезоэлектрические элементы с обратным пьезоэффектом плоской формы в виде мембран, который обеспечивает изгиб мембран в две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629736
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0ba6

Привязной тепловой аэростат с подогревом по электрическому кабелю с земли

Изобретение относится к области воздухоплавательных аппаратов легче воздуха. Привязной тепловой аэростат содержит оболочку с теплоизолирующим слоем, нагреватель с вентилятором, датчиками температуры, электрически управляемый клапан сброса теплого воздуха в верхней части оболочки и систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632551
Дата охранного документа: 05.10.2017
Показаны записи 151-160 из 191.
26.08.2017
№217.015.e46b

Способ ранней и дифференциальной электромиографической диагностики основных симптомов болезни паркинсона

Изобретение относится к области медицины, в частности к неврологии. Осуществляют одновременную запись сигналов электрической активности мышц (ЭМГ) верхних и нижних конечностей при неизменном поддержании позы суставного угла. Из спектра ЭМГ выделяют частотный диапазон сигнала, создающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626557
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e523

Способ измерения физических свойств жидкости

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного определения физических свойств диэлектрических жидкостей, в том числе плотности, концентрации смесей, влагосодержания и т.д., при этом исследуемые жидкости находятся в измерительных ячейках или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626458
Дата охранного документа: 28.07.2017
26.08.2017
№217.015.e7a5

Инвертирующий масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности

Изобретение относится к области электронных устройств для усиления непрерывных сигналов с заданным масштабным коэффициентом. Технический результат заключается в повышении точности масштабирования. Масштабный усилитель с компенсацией частотной погрешности характеризуется тем, что состоит из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627123
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.eb2b

Устройство для измерения дифференциального тока

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения токов утечки с объектов, подключенных к источникам электрического напряжения. Техническим результатом заявляемого технического решения является упрощение процедуры преобразования сигнала вторичной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628306
Дата охранного документа: 15.08.2017
20.11.2017
№217.015.ef6c

Универсальная система дозирования жидкостей на базе мембранного насоса

Изобретение относится к области дозирования жидкостей и представляет собой пневмоэлектронную универсальную (по отношению к операциям порционного и непрерывного дозирования) систему, которая может быть использована для автоматизации целого ряда технологических процессов, включающих операции...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002628984
Дата охранного документа: 23.08.2017
29.12.2017
№217.015.f37a

Способ определения состояния поверхности дороги

Изобретение относится к измерительной технике и может быть применено для определения состояния поверхности дорожного полотна, на котором возможно образование слоя воды, снега или льда. Техническим результатом является повышение точности и упрощение процесса определения состояния поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002637797
Дата охранного документа: 07.12.2017
29.12.2017
№217.015.f863

Способ определения концентрации компонента в двухкомпонентной газовой смеси

Предлагаемый способ относится к области информационно-измерительной техники и может быть использован для предотвращения пожаров на объектах энергетики и других отраслей промышленности. Предложен способ определения концентрации компонента в двухкомпонентной газовой смеси, помещенной в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639740
Дата охранного документа: 22.12.2017
19.01.2018
№218.016.00ab

Способ измерения уровня вещества в емкости

Изобретение может быть использовано для измерения уровня различных веществ в емкостях, в частности уровня жидкого металла в технологических емкостях металлургического производства. Техническим результатом настоящего изобретения является повышение быстродействия и точности измерения. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629706
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.00b8

Пьезоэлектрический подводный движитель

Изобретение относится к области приводов и может быть использовано для приведения в движение небольших подводных объектов. Пьезоэлектрический подводный движитель содержит пьезоэлектрические элементы с обратным пьезоэффектом плоской формы в виде мембран, который обеспечивает изгиб мембран в две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629736
Дата охранного документа: 31.08.2017
19.01.2018
№218.016.0ba6

Привязной тепловой аэростат с подогревом по электрическому кабелю с земли

Изобретение относится к области воздухоплавательных аппаратов легче воздуха. Привязной тепловой аэростат содержит оболочку с теплоизолирующим слоем, нагреватель с вентилятором, датчиками температуры, электрически управляемый клапан сброса теплого воздуха в верхней части оболочки и систему...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632551
Дата охранного документа: 05.10.2017
+ добавить свой РИД