×
25.08.2017
217.015.b54a

Результат интеллектуальной деятельности: Способ дистанционного контроля уровня и плотности жидкости в резервуаре

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ относится к области измерительной техники и может быть использован для оперативного контроля уровня и плотности жидкости в баках резервуарного парка, что актуально для предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, авиационной, медицинской, пищевой промышленности. Способ заключается в том, что для измерения уровня и плотности жидкости в резервуаре, формируют импульсный акустический сигнал, осуществляют прием отраженного от жидкости акустического сигнала и преобразования его в электрический сигнал, который подвергают аналого-цифровому преобразованию, оцифрованный отраженный сигнал и зондирующий сигнал подвергают преобразованию Фурье, полученные комплексные амплитудные спектры зондирующего и отраженного сигналов представляют в показательной форме, выделяют их амплитудные и фазовые составляющие, искомые уровень H и плотность ρ жидкости определяют как решение математических выражений. Изобретение направлено на расширение функциональных возможностей способа, связанных с обеспечением комплексного определения одновременно двух параметров: уровня и плотности жидкости, находящейся в емкости резервуарного парка. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для оперативного контроля уровня и плотности жидкости в баках резервуарного парка, что актуально для предприятий нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, авиационной, медицинской, пищевой промышленности.

Аналогами изобретения являются способы и устройства (RU №151875, МПК G01F 23/00, опубл. 20.04.2015, RU №135121, МПК G01F 1/86, опубл. 27.11.2013, RU №2221234, МПК G01N 9/24, G01N 29/18, опубл. 10.01.2004, RU №2210764, МПК G01N 29/02, опубл. 20.08.2003, RU №2312311, МПК G01F 23/296, G01F 23/68, опубл. 10.12.2007, RU №115886, МПК G01F 1/86, опубл. 10.05.2012, RU №78308, МПК G01F 23/284, опубл. 20.11.2008, RU №53002, МПК G01B 17/00, опубл. 27.04.2006), заключающиеся в том, что в направлении контролируемой жидкости посылают зондирующий импульс, который отражается от границы раздела сред, по различным алгоритмам вычисляют искомые параметры, обрабатывая информацию об отраженном сигнале.

Недостатком известных способов являются недостаточные функциональные возможности, связанные с тем, что они позволяют определять только один параметр: уровень или плотность. Это затрудняет их применение в системах оперативного дистанционного контроля жидких сред, не дает возможности создавать приборы, реализующие комплексные измерения параметров посредством использования одного датчика.

Прототипом изобретения является способ определения уровня жидкости (RU №2447280, МПК E21B 47/047, G01F 23/296, опубл. 10.04.2012), заключающийся в том, что формируют импульсный акустический сигнал, осуществляют прием отраженного от жидкости акустического эхосигнала, осуществляют преобразование его в электрический сигнал, который подвергают аналого-цифровому преобразованию, оцифрованный сигнал подвергают преобразованию Фурье.

Недостатком прототипа являются малые функциональные возможности, связанные с его применением только для измерения уровня жидкости.

Поставлена задача: расширить функциональные возможности способа, связанные с обеспечением комплексного определения одновременно двух параметров: уровня и плотности жидкости, находящейся в емкости резервуарного парка.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном способе, в котором формируют импульсный акустический сигнал, осуществляют прием отраженного от жидкости акустического сигнала и преобразования его в электрический сигнал, который подвергают аналого-цифровому преобразованию, оцифрованный сигнал подвергают преобразованию Фурье, согласно изобретению зондирующий сигнал подвергают преобразованию Фурье, определяют амплитудные и фазовые составляющие спектральной плотности, искомые уровень HX и плотность ρX жидкости определяют из соотношений

,

,

где H0 - общая высота резервуара,

H - расстояние от верхней границы наполнения до границы раздела сред,

ω - частота выборки отсчета в спектральном разложении,

ρI - плотность среды распространения импульсов (среды I)

A(0,ω), ϕ(0,ω) - амплитудная и фазовая составляющие спектрального разложения зондирующего импульса,

A(2H,ω), ϕ(2Н,ω) - амплитудная и фазовая составляющие спектрального разложения отраженного импульса,

d0, d1, a0, a1 - коэффициенты линейной зависимости скорости звука и плотности для I и II среды, соответственно.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где изображен резервуар 1 с контролируемой жидкостью, в полости которого установлен волновод 2, на открытом конце которого установлен акустический датчик 3, вход которого подключен к выходу генератора зондирующих импульсов 4. Выход акустического датчика 3 соединен с блоком сбора данных 5, второй вход которого соединен с выходом генератора 4. Для обработки поступившей информации последовательно соединены блок сбора данных 5, блок АЦП 6, блок спектрального анализа 7, выход которого соединен со входами блока вычисления уровня 8 и блока вычисления плотности 9.

Сущность изобретения заключается в следующем. Резервуар 1 заполнен контролируемой жидкостью (среда II), уровень и плотность которой необходимо измерить, свободная часть резервуара заполнена средой I. С генератора 4 на акустический датчик 3 поступает зондирующий импульс p(0,t), представляющий собой сгусток энергии, возбуждающий вокруг себя набор колебаний разных частот, его комплексный амплитудный спектр определяется преобразованием Фурье

Импульс распространяется в среде I по полости волновода 2 до границы раздела сред, его форма на границе раздела и текущем уровне заполнения определится как

его комплексный амплитудный спектр:

где H - расстояние до границы раздела сред,

kI(jω) - волновой вектор среды I, в которой распространяется зондирующий импульс, определяется выражением

где c - фазовая скорость звука,

ρ - плотность среды,

- диссипативный коэффициент,

где η, ζ, ξ, Cpv - динамическая вязкость, вторая вязкость и коэффициент теплопроводности среды, удельные теплоемкости среды в изобарном и изохорном процессах соответственно.

Сигнал отражается от границы раздела сред (часть пришедшего сигнала преломляется, преломленным сигналом следуют пренебречь), его амплитудный спектр имеет вид

где K(jω) - коэффициент отражения.

Коэффициент отражения акустического сигнала на границе раздела двух сред нормальном падении без учета поглощения сред на основе [6] определяется по формуле

где cI, cII, ρI, ρX - скорости звука и плотности контактирующих сред.

Скорость звука c в среде представляется как полиномиальная зависимость от плотности и в общем виде определяется выражением

Для нефтепродуктов с относительной плотностью от 0,651 до 1,076 кг/м3 эта аналитическая зависимость имеет вид

Для любой группы жидких продуктов могут быть составлены линейные зависимости, связывающие скорость звука в среде и ее плотность. Например, для тяжелых нефтепродуктов с диапазоном относительных плотностей 0,8-0,95 кг/м3 зависимость может быть представлена в виде линейной

где KC=1654 [м4/с⋅кг] - коэффициент связи между плотностью и скоростью звука.

Форма сигнала, отразившегося от контролируемой среды II и вернувшегося в точку излучения, определяется по выражению

Отраженный сигнал принимают в блоке сбора данных 5 и проводят преобразование его в электрический сигнал p(2H,t). Также на вход блока сбора данных 5 подают зондирующий сигнал с генератора 4. В блоке АЦП 6 сигналы подвергают аналого-цифровому преобразованию, оцифрованные сигналы в блоке 7 подвергают преобразованию Фурье.

Амплитудные спектры зондирующего и отраженного от контролируемой среды сигнала, прошедшего расстояние 2H (от точки излучения до границы раздела сред и обратно), связаны соотношением

Из выражения (10) следует, что уровень и плотность связаны со амплитудными спектрами сигналов с учетом (9) следующими соотношениями:

Поскольку амплитудные спектры зондирующего и отраженного сигналов являются комплексными величинами, в блоке спектрального анализа 7 производится их разложение на амплитудные и фазовые составляющие путем представления в показательной форме

Приравняв отношения S(0,jω) и S1(2H,jω), выраженные из (15), (16) и (12), получим

Поскольку комплексные числа равны в том случае, если равны их действительные и мнимые части, получим выражения

Полученные данные об амплитудных и фазовых составляющих A(0,ω), A(2Н,ω), ϕ(0,ω), ϕ(2Н,ω) используют для расчета искомых величин уровня и плотности в блоках 8 и 9.

При проведении измерения из распределения амплитудных и фазовых составляющих по частоте выбирают значение частоты, на которой производится расчет (частотная выборка ωi). Под частотной i-й выборкой понимается конкретные значения составляющих спектров A(0,ω), A(2Н,ω), ϕ(0,ω), ϕ(2Н,ω), взятые на частоте ωi.

В блоке 8 рассчитывают расстояние от датчика до границы раздела сред H с учетом (19) и (4) по выражению

Уровень наполнения резервуара контролируемой жидкостью рассчитывают по формуле

Плотность среды II рассчитывают в блоке 9 с учетом (18), (19) согласно выражению

В случае если для объектов измерения можно составить линейные зависимости скорости звука и плотности согласно (8), например как для тяжелых нефтепродуктов выражение (10), тогда расчет плотности производят по выражению

где d0, d1 - коэффициенты полинома (8) для I среды,

a 0, a1 - коэффициенты полинома (8) для II среды.


Способ дистанционного контроля уровня и плотности жидкости в резервуаре
Способ дистанционного контроля уровня и плотности жидкости в резервуаре
Способ дистанционного контроля уровня и плотности жидкости в резервуаре
Способ дистанционного контроля уровня и плотности жидкости в резервуаре
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 87.
10.12.2015
№216.013.9675

Устройство для алмазного выглаживания отверстий

Изобретение относится к устройствам для выглаживания отверстий в деталях. Устройство содержит корпус с пазами, ножку, оправку, алмазный выглаживающий инструмент, пару центральных и две пары концевых рычагов, установленных в корпусе, стержни, расположенные в пазах корпуса, ползуны и штанги, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570137
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.12.2015
№216.013.989d

Керамическая композиция для изготовления кирпича

Изобретение относится к составам масс для получения керамического кирпича. Техническим результатом изобретения является повышение морозостойкости и прочности при сжатии керамического кирпича. Керамическая масса содержит, мас. %: межсланцевая глина 50-70; электросталеплавильный шлак 30-50....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570689
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9b92

Газовый микрохроматограф для анализа органических и неорганических веществ

Использование: для количественного анализа сложных смесей органических и неорганических веществ природного и техногенного происхождения в различных отраслях промышленности: химической, нефтяной, нефтехимической, энергетике, медицине, биологии, экологии и др. Газовый микрохроматограф для анализа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571451
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.01.2016
№216.013.9f67

Упругодемпферная опора ротора турбомашины с демпфером с дроссельными канавками

Упругодемпферная опора ротора турбомашины с демпфером с дроссельными канавками относится к ГТД авиационного и наземного применения, а именно к конструкции упругодемпферной опоры компрессора турбомашины наземного применения или авиационного ГТД. Опора содержит корпус (1), втулку (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572444
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a35d

Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым наноструктурным сплавам на основе алюминия, содержащим медь и марганец, и может быть использовано для получения изделий, работающих при повышенных температурах. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: медь 0,5-2,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573463
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.c15a

Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. Техническим результатом изобретения являются повышения предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576537
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c22c

Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. Техническим результатом изобретения является повышение предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для жаростойких бетонов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574438
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.ce3b

Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. Техническим результатом изобретения является повышение предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575783
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.ce87

Композиция для производства пористого заполнителя

Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности к производству пористых заполнителей на основе жидкого стекла, предназначенных для изготовления легких бетонов, а также теплоизоляционных засыпок. Композиция для производства пористого заполнителя включает, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575659
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2bdf

Упругодемпферная опора ротора турбомашины

Упругодемпферная опора газотурбинного двигателя (ГТД) относится к ГТД авиационного и наземного применения, а именно к конструкции упругодемпферной опоры компрессора ГТД. Опора содержит корпус (1), смонтированный на роторе (2) подшипник качения (3), втулку (4), закрепленную на корпусе (1),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579646
Дата охранного документа: 10.04.2016
Показаны записи 11-20 из 86.
10.01.2016
№216.013.9f67

Упругодемпферная опора ротора турбомашины с демпфером с дроссельными канавками

Упругодемпферная опора ротора турбомашины с демпфером с дроссельными канавками относится к ГТД авиационного и наземного применения, а именно к конструкции упругодемпферной опоры компрессора турбомашины наземного применения или авиационного ГТД. Опора содержит корпус (1), втулку (2),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572444
Дата охранного документа: 10.01.2016
20.01.2016
№216.013.a35d

Теплопрочный электропроводный сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области металлургии, в частности к деформируемым наноструктурным сплавам на основе алюминия, содержащим медь и марганец, и может быть использовано для получения изделий, работающих при повышенных температурах. Сплав на основе алюминия содержит, мас. %: медь 0,5-2,0;...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573463
Дата охранного документа: 20.01.2016
10.03.2016
№216.014.c15a

Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. Техническим результатом изобретения являются повышения предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002576537
Дата охранного документа: 10.03.2016
10.02.2016
№216.014.c22c

Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. Техническим результатом изобретения является повышение предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для жаростойких бетонов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574438
Дата охранного документа: 10.02.2016
20.02.2016
№216.014.ce3b

Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. Техническим результатом изобретения является повышение предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для изготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575783
Дата охранного документа: 20.02.2016
20.02.2016
№216.014.ce87

Композиция для производства пористого заполнителя

Изобретение относится к области производства строительных материалов, в частности к производству пористых заполнителей на основе жидкого стекла, предназначенных для изготовления легких бетонов, а также теплоизоляционных засыпок. Композиция для производства пористого заполнителя включает, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002575659
Дата охранного документа: 20.02.2016
10.04.2016
№216.015.2bdf

Упругодемпферная опора ротора турбомашины

Упругодемпферная опора газотурбинного двигателя (ГТД) относится к ГТД авиационного и наземного применения, а именно к конструкции упругодемпферной опоры компрессора ГТД. Опора содержит корпус (1), смонтированный на роторе (2) подшипник качения (3), втулку (4), закрепленную на корпусе (1),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002579646
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.2f87

Композиция для изготовления жаростойких бетонов

Изобретение относится к области строительных материалов, в частности к производству жаростойких бетонов на основе химических связующих. Техническим результатом изобретения является повышение предела прочности при сжатии и термостойкости жаростойких бетонов. Композиция для жаростойкого бетона...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580866
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3002

Керамическая композиция для изготовления кирпича

Изобретение относится к промышленности керамических материалов, преимущественно к составам масс для получения керамического кирпича. Техническим результатом изобретения является повышение морозостойкости и прочности при сжатии керамического кирпича. Керамическая композиция содержит межсланцевую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580550
Дата охранного документа: 10.04.2016
10.04.2016
№216.015.3056

Устройство для отбортовки и формовки тонкостенной конической заготовки

Изобретение относится к холодной листовой штамповке, в частности к формообразованию тонкостенных осесимметричных оболочек. Устройство содержит матрицу, верхний конический прижим, нижний прижим, пуансон. На нижнем прижиме дополнительно установлен упругий элемент в виде усеченной конической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002580269
Дата охранного документа: 10.04.2016
+ добавить свой РИД