×
03.07.2018
218.016.6a04

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002659463
Дата охранного документа
02.07.2018
Аннотация: Использование: для создания расходомера. Сущность изобретения заключается в том, что магнитный расходомер содержит трубу, магнитную катушку, установленную у наружной поверхности трубы, неэлектропроводную облицовку из политетрафторэтилена (ПФТЭ) на внутренней поверхности трубы и электропроводный контактный ПФТЭ электрод, прикрепленный к неэлектропроводной ПФТЭ облицовке так, что внутренний конец контактного электрода обращен к внутреннему объему трубы, а наружный конец контактного электрода совмещен с отверстием для электрода, выполненным в трубе. Технический результат - обеспечение возможности исключения утечки обрабатываемой текучей среды и замыкания электродов на стенках электропроводной трубы. 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 6 ил.

Область техники

Изобретение в своем общем аспекте относится к обработке текучих сред и, в особенности, к измерению и контролю в процессе обработки потоков. Конкретно в рамках изобретения рассматриваются магнитные расходомеры.

Уровень техники

Магнитные расходомеры (магнитометры) измеряют поток, используя для этого электромагнитное воздействие на основе индукции Фарадея. Измерительное устройство возбуждает катушку индуктивности (или несколько таких катушек), чтобы создать в поперечном сечении трубы магнитное поле, которое, в свою очередь, индуцирует поперек обрабатываемого потока электродвижущую силу (ЭДС). Скорость потока пропорциональна индуцированной ЭДС, а объемный расход потока пропорционален скорости потока и его поперечному сечению.

Как правило, технические приемы электромагнитных измерений параметров потока применимы к текучим средам на водной основе, ионным растворам и другим электропроводным жидким потокам. К специфическим объектам использования таких приемов относятся водоочистные сооружения, изготовление высокочистых фармацевтических препаратов, гигиеничное производство пищевых продуктов и напитков, а также химическая обработка, в том числе обработка потоков, обладающих вредными и коррозионными свойствами. Магнитные расходомеры применяют, кроме того, при промышленном производстве углеводородного топлива (например, в технологиях гидравлического разрыва пластов с применением абразивных и коррозионных суспензий), а также в других способах экстракции и обработки углеводородов.

Магнитными расходомерами обеспечиваются быстрые точные измерения в приложениях, в которых применять технологии, основанные на перепаде давления, нежелательно из-за соответствующего падения давления (в частности, в плоскости расходомерной диафрагмы или в трубке Вентури). Кроме того, такие расходомеры могут применяться, когда трудно или с практической точки зрения нецелесообразно вводить в обрабатываемый поток механический элемент, такой как ротор турбины, вихреобразующий элемент или трубка Пито.

Магнитным расходомером определяют расход потока электропроводной текучей среды, протекающей через магистраль или трубу. Для этого во время прохождения текучей среды через магнитное поле, генерированное расходомером, измеряют напряжение, приложенное поперек потока, т.е. в направлении, перпендикулярном потоку. Данное напряжение измеряют между двумя электродами, приведенными в контакт с текучей средой и позиционированными на противоположных сторонах трубы. Стенки трубы должны быть неэлектропроводными или, если они электропроводны, их снабжают неэлектропроводной облицовкой, страхуя от короткого замыкания напряжения, генерированного поперек потока текучей среды. Если стенка трубы электропроводна, оба электрода необходимо электрически изолировать от нее, причем, чтобы провести точное измерение генерированного напряжения, они должны пронизывать данную облицовку.

Электроды нужны магнитному расходомеру для того, чтобы перенести напряжение от обрабатываемого потока к передатчику. В числе прочих факторов ключевыми требованиями, предъявляемыми заказчиками к электродам, являются заниженный профиль, обеспечивающий снижение шумовых помех, низкая стоимость, совместимость материалов, сопротивление образованию покрытия (отсутствие залипания) и широкий интервал рабочих давлений и рабочих температур.

Проблемы, возникающие при применении магнитных расходомеров в нефтяной и газовой отраслях промышленности, связаны с тем, что облицовки и электроды таких расходомеров могут подвергаться воздействию высоких давлений. В особенности это относится к облицовкам из политетрафторэтилена (ПТФЭ), который проявляет тенденцию к текучести в холодном состоянии, вследствие чего под воздействием давления и температуры облицовка из этого материала расширяется и сжимается. В результате выполненные из ПТФЭ облицовки и электроды могут отделиться друг от друга, создавая для обрабатываемой текучей среды каналы утечки, негативно сказывающиеся на работе электродов.

Раскрытие изобретения

Магнитный расходомер содержит трубу, на внутреннюю поверхность которой нанесена неэлектропроводная ПТФЭ облицовка. К облицовке прикреплены контактные электропроводные ПТФЭ электроды, причем так, что у каждого электрода один конец (внутренний) обращен к внутреннему объему трубы, а другой конец (наружный) совмещен с отверстием в трубе, предназначенным для электрода.

В конструкции узла, объединяющего облицовку и электроды, входят первый и второй электропроводные контактные электроды, прикрепленные к неэлектропроводной ПТФЭ облицовке. Форма их внутренних торцов согласована с контуром внутренней поверхностью облицовки.

Краткое описание чертежей

На фиг. 1 представлена блок-схема магнитного расходомера.

На фиг. 2 представлена, в перспективном изображении, ПТФЭ облицовка с электропроводным контактным ПТФЭ электродом.

На фиг. 3 облицовка и электрод по фиг. 2 показаны тоже в перспективном изображении, но в разрезе.

На фиг. 4 представлены, в поперечном сечении, ПТФЭ облицовка и электропроводный контактный ПТФЭ электрод вместе с заплавленным в него резьбовым вкладышем.

На фиг. 5 представлены, в сечении, ПТФЭ облицовка и электропроводный контактный ПТФЭ электрод вместе с заплавленной в него гибкой кольцевой лентой.

На фиг. 6А и 6В представлены ПТФЭ облицовка и электропроводный контактный ПТФЭ электрод с подпружиненной насадкой-удлинителем электрода, предназначенной для осуществления контакта.

Осуществление изобретения

На фиг. 1 показан магнитный расходомер 10, имеющий первую секцию (расходомерный тубус) 10А и вторую секцию (передатчик) 10В. Тубус 10А состоит из трубы 12, облицовки-изолятора 14, электродов 16А, 16В и индукторных катушек 18А, 18В.

Главная функция расходомерного тубуса 10А состоит в генерации напряжения, пропорционального скорости измеряемой текучей среды. Индукторные катушки 18А, 18В получают энергию за счет проходящего через них тока и создают магнитное поле. Направление тока, возбуждающего катушки 18А, 18В, периодически изменяют на обратное, так что образуемое катушками магнитное поле имеет переменное направление. Обрабатываемая текучая среда, протекающая через внутренний объем тубуса 10A, выполняет функцию движущегося проводника, индуцирующего в данной среде напряжение. Поскольку электроды 16А, 16В, установленные заподлицо внутри тубуса 10A, приведены в электрический контакт с электропроводной обрабатываемой текучей средой, она электризуется, и, чтобы предотвратить короткое замыкание, необходимо заключить текучую среду в электрически изолирующий материал. Если труба 12 выполнена металлической, изоляция обеспечивается посредством облицовки 14, которая представляет собой неэлектропроводный материал, такой как ПТФЭ.

Передатчик 10В интерпретирует напряжение, генерируемое на электродах 16А, 16В, и передает стандартизированный сигнал в систему мониторинга или управления. В передатчике 10В содержится процессор 20 сигнала, цифровой процессор 22, возбудитель катушек 24 и коммуникационный интерфейс 26. Принципиально важными функциями передатчика 10В являются преобразование сигнала, а также его кондиционирование и передача.

Ток возбуждения катушек, для которого возможны варианты АС или пульсирующий DC, подается возбудителем 24 на катушки 18А, 18В, приводя их в возбужденное состояние. Находясь в этом состоянии, они генерируют магнитное поле, ориентированное поперек обрабатываемого потока. Магнитным полем индуцируется ЭДС, которая может быть воспринята электродами 16А, 16В и пропорциональна скорости потока текучей среды при его прохождении через расходомерный тубус 10А.

Процессор 20 сигнала подключен к электродам 16А, 16В и заземлен. Данное заземление может быть выполнено посредством подключения процессора 20 к трубе 12 или к фланцевой или трубчатой секции, расположенной до или после трубы 12. Процессором 20 отслеживаются потенциалы VA и VB, соответственно, на электроде 16А и электроде 16В, и производится напряжение, соответствующее разности этих потенциалов, и конвертирование данного напряжения в цифровой сигнал, отображающий напряжение на электродах. Цифровой процессор 22 выполнен с возможностью производить дальнейшую обработку сигнала и сортировку цифровых сигналов, принятых от процессора 20. Процессор 22 подает измеренное значение расхода на коммуникационный интерфейс 26, откуда оно поступает в не изображенную на чертеже систему мониторинга или управления. Коммуникация, осуществляемая интерфейсом 26, может производиться в форме аналогового уровня по току, изменяющегося в интервале 4-20 мА, или выполняться в соответствии со следующими документами:

-HART® communication protocol, согласно которому цифровая информация модулируется на основе тока 4-20 мА,

-Fieldbus/Profibus communication protocol over a digital bus.

Можно использовать также беспроводную коммуникацию в беспроводной сети, используя для этого такой протокол беспроводной связи, как, например, WirelessHart (IEC 62951).

ПТФЭ является материалом, который из-за его износостойкости и исключительной устойчивости к химическому воздействию обычно выбирают для облицовки магнитного расходомера. Недостатком применения ПТФЭ в качестве облицовки магнитного расходомера является возможное смещение ее относительно электродов, что может привести к утечке обрабатываемой текучей среды по периметру электродов или к короткому замыканию электродов на стенках электропроводной трубы. Эти ограничения особенно критичны при использовании магнитного расходомера в приложениях, связанных с высоким давлением, таких как нефтяная и газовая отрасли промышленности. Под воздействием давления и температуры ПТФЭ расширяется и сжимается, что может примести к проблемам, связанным со смещением ПТФЭ облицовки относительно электродного блока.

Изобретение предлагает техническое решение, заключающееся в применение электропроводного контактного ПТФЭ электрода, который прикреплен к неэлектропроводной ПТФЭ облицовке. Материал контактного ПТФЭ электрода легируют частицами углерода (графита) так, чтобы сопротивление данного электрода было менее 30 кОм. Предусмотрена возможность придать электропроводному контактному ПТФЭ электроду форму, которая позволяет вставить его в отверстие неэлектропроводной ПТФЭ облицовки таким образом, чтобы электрод был плотно подогнан внутри отверстия, прижимаясь поверхностью своего внутреннего торца к контуру наружной поверхности ПТФЭ облицовки, причем форма поверхности наружного торца электрода воспроизводит форму контура наружной поверхности облицовки. В качестве связывающего агента для скрепления электропроводного контактного ПТФЭ электрода и неэлектропроводной ПТФЭ облицовки друг с другом может быть использован перфторалкилоксид (ПФА). В совокупности облицовка и электрод образуют цельный полимерный барьер для потока, не позволяющий текучей среде проходить через магнитный расходомер. Поскольку контактный ПТФЭ электрод и ПТФЭ облицовка скреплены друг с другом и смещаются совместно, холодный поток утечки не вызывает.

Вариант осуществления изобретения проиллюстрирован на фиг. 2 и 3. На фиг. 2 контактный ПТФЭ электрод 30 показан установленным в неэлектропроводной ПТФЭ облицовке 14, а на фиг. 3 данные облицовка 14 и электрод 30 представлены в разрезе и в увеличенном масштабе. В этом варианте осуществления электроду 30 придана форма усеченного конуса, вставляемого в сужающееся отверстие 32 облицовки 14. У электрода 30 внутренний (более узкий) конец 34 и наружный конец 38 расположены заподлицо, соответственно, с внутренней поверхностью 36 и с наружной поверхностью 40 облицовки 14. Стенка отверстия 32 покрыта тонким слоем 42 ПФА, выполняющим функцию связующего агента между данной стенкой и боковой стенкой контактного электрода 30.

В этом варианте осуществления тонким слоем 42 ПФА покрыт также наружный конец 38 контактного электрода 30 и участок наружной поверхности 40 облицовки 14, окружающий наружный конец 38 электрода 30. Слой 42 по отношению к контактному электроду 30 выполняет функцию изолирующего барьера, блокирующего короткое замыкание электрода 30 с электропроводной внутренней стенкой трубы 12.

Необходимо обеспечить электрическое соединение между контактным электродом 30 и наружным окружением трубы 12. Такое соединение может быть выполнено в нескольких различных вариантах.

Например, на фиг. 4 представлены, в сечении, контактные ПТФЭ электроды 30А, 30В, разнесенные на 180° друг от друга, и облицовка 14. В этом варианте осуществления контактный электрод 30А содержит заплавленный резьбовой вкладыш 50А, а контактный электрод 30В - заплавленный резьбовой вкладыш 50В. Когда облицовка 14 позиционирована внутри трубы 12, а положение контактных электродов 30А, 30В совмещено с соответствующими отверстиями (или каналами), проходящими через стенку трубы 12, может быть выполнено электрическое присоединение к электродам 30А, 30В через их насадки-удлинители 51А, 51В, проходящие через отверстия для электродов и ввинченные во вкладыши, соответственно, 50А, 50В.

Другой вариант осуществления проиллюстрирован на фиг. 5. Гибкие кольцевые ленты 52А, 52В, один конец которых заплавлен в контактных электродах, соответственно, 30А, 30В, проведены через выполненные в трубе 12 отверстия для электродов, чтобы обеспечить электрическое присоединение к электродам, соответственно, 30А, 30В.

На фиг. 6А и 6В представлен еще один вариант осуществления, в котором насадка-удлинитель 54 электрода содержит подпружиненный штифт (или щуп) 56, приведенный в контакт с электродом 30. Штифт 56 виден на фиг. 6А, где показано относительное расположение насадки-удлинителя 54 электрода, облицовки 14 и контактного электрода 30 в условиях низкого давления/низкой температуры. На фиг. 6В проиллюстрированы облицовка 14, контактный электрод 30 и насадка-удлинитель 54 электрода, показанные в условиях высокого давления/высокой температуры.

На фиг. 6А насадка-удлинитель 54 электрода изображена с единичным подпружиненным штифтом (штифт 56), однако в других вариантах осуществления, чтобы увеличить площадь контакта с контактным электродом 30, может быть использовано несколько таких штифтов.

Для осуществления электрического контакта с электродами 30 необходимо согласовать их положение с отверстиями или каналами для электродов, проходящими через стенку трубы. Чтобы облегчить получение электрического соединения между контактными электродами 30А, 30В и их насадками-удлинителями 54А, 54В, перед введением облицовки 14 в трубу 12 предусмотрена возможность удалить небольшой участок 44 защитного слоя ПФА, расположенный поверх наружного конца 38 электродов 30А, 30В.

Применение электропроводных контактных ПТФЭ электродов 30А, 30В, закрепленных в отверстиях неэлектропроводной ПТФЭ облицовки, обеспечивает несколько важных преимуществ. Во-первых, поскольку данные электроды состыкованы с облицовкой так, что положение их внутренней поверхности совпадает с внутренней поверхностью облицовки, такая низкопрофильная геометрия совершенно не мешает прохождению потока. В результате уменьшаются шумовые помехи и повышается точность расходомера. Во-вторых, электропроводные контактные ПТФЭ электроды прикреплены к неэлектропроводной ПТФЭ облицовке, образуя непроницаемый барьер для протекания обрабатываемой текучей среды через расходомер. По отношению к утечке контактные электроды и облицовка в совокупности друг с другом представляют собой фактически нераздельный объект.

Изобретение было описано со ссылками на характерный вариант (характерные варианты) осуществления, однако специалистам в данной области должно быть понятно, что в границах изобретения возможны различные изменения, а также эквиваленты, полученные путем замещения его элементов. В дополнение к этому, могут быть внесены многочисленные изменения, не выходящие существенным образом за границы объема изобретения, с целью адаптировать к положениям изобретения конкретную ситуацию или конкретный материал. Поэтому следует считать, что изобретение не ограничено приведенным конкретным вариантом (приведенными конкретными вариантами) осуществления, но включает все варианты, попадающие в границы объема прилагаемой формулы.


МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
МАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР С ЭЛЕКТРОДАМИ ИЗ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 154.
09.06.2019
№219.017.7db4

Способ и устройство для поддержания амплитуды колебаний расходомерной трубки в интервале изменяющейся температуры

Изобретение относится к расходометрии и может быть использовано в процессе измерения расхода среды с поддержанием постоянной амплитуды колебания трубки в интервале изменяющейся температуры. Заявлен способ эксплуатации расходомера. Расходомер включает в себя привод и измерительные датчики,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002454636
Дата охранного документа: 27.06.2012
19.06.2019
№219.017.8558

Высокотемпературная приводная система для массового расходомера кориолиса

Изобретение предназначено для работы в среде с температурой 345°С. Приводная система содержит катушку, установленную напротив первого конца магнита, второй конец которого запрессован в металлической втулке, приваренной к держателю магнита. Катушка укреплена на дистанционирующем элементе,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238525
Дата охранного документа: 20.10.2004
29.06.2019
№219.017.9b9f

Многорежимная схема ввода-вывода сигналов

Изобретение относится к схеме для обмена сигналами ввода-вывода между устройствами для работы в одном из множества режимов с использованием одного канала и может быть использовано в измерительной электронике кориолисового массового расходомера. Его использование позволяет получить технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220455
Дата охранного документа: 27.12.2003
29.06.2019
№219.017.9bf8

Разделенные уравновешивающие грузы для устранения влияния плотности на измерение расхода

Кориолисовый расходомер содержит систему возбуждения колебаний, по меньшей мере, одной расходной трубки относительно оси изгиба W-W, которая пересекается с расходной трубкой в первом и во втором концевых узлах колебательной моды. К расходной трубке между системой возбуждения и первым и вторым...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002348906
Дата охранного документа: 10.03.2009
29.06.2019
№219.017.9c0a

Электронный блок измерителя и способ для обнаружения остаточного вещества в расходомерном устройстве

Предложенная группа изобретений относится к расходомерам, предназначенным для обнаружения остаточного вещества в самом устройстве расходомера. Указанные изобретения направлены на возможность контроля степени осушения расходомера. Электронный блок измерителя, способный обнаруживать остаточное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002349881
Дата охранного документа: 20.03.2009
29.06.2019
№219.017.9da2

Способ и устройство для определения плотности одного компонента в многокомпонентном потоке текучей среды

Изобретение предназначено для измерения многокомпонентного потока смеси, выходящего из скважины. Поток жидкой текучей среды, состоящей из первого компонента (нефти) и второго компонента (воды), направляют в первый трубопровод (108), где его разделяют на два потока с использованием силы тяжести....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002375696
Дата охранного документа: 10.12.2009
29.06.2019
№219.017.a0e5

Регулятор мощности устройства и способ адаптивного обеспечения выходного напряжения и выходного тока, которые совместно поддерживают, по существу, постоянную выходную электрическую мощность

Изобретение используется в области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности. Регулятор (120) содержит входы (121) для приема входной мощности P, выходы (122) для обеспечения, по существу, постоянной выходной мощности P на нагрузку L с изменяющимся импедансом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002431885
Дата охранного документа: 20.10.2011
10.07.2019
№219.017.a96f

Обмен данными с двумя или более подчиненными устройствами

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в снижении сложности конструкции. Способ обмена данными с двумя или более подчиненными устройствами содержит этапы, на которых принимают командный пакет с помощью интерфейса, при этом командный пакет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693911
Дата охранного документа: 05.07.2019
23.07.2019
№219.017.b6b7

Установление характеристик периода смешанного расходования топлива

Изобретение относится к двигателям внутреннего сгорания, в частности к определению характеристик периода смешанного расходования топлива. Техническим результатом является повышение эффективности установления характеристик периода смешанного расходования топлива. Предложен способ установления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695088
Дата охранного документа: 19.07.2019
23.08.2019
№219.017.c296

Устройство и способ измерения многофазного флюида на основе эффекта кориолиса

Настоящее изобретение относится к расходомерам и, в частности, к способам измерения на основе эффекта Кориолиса, которые обеспечивают непрерывный контроль и большую точность в количественных и качественных измерениях потока многофазного флюида. Способ измерения, по меньшей мере, одной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697910
Дата охранного документа: 21.08.2019
Показаны записи 1-3 из 3.
13.01.2017
№217.015.8b23

Цельноформованный магнитный расходомер

Изобретение относится к расходомерам такого типа, которые используются для регистрации и измерения расхода технологического флюида на предприятиях производственного процесса. Магнитный расходомер (102) для измерения расхода технологического флюида включает в себя магнитную катушку (222),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604269
Дата охранного документа: 10.12.2016
13.01.2017
№217.015.8dbf

Магнитный расходомер

Изобретение относится к магнитному расходомеру (300) для измерения потока технологической текучей среды. Расходомер включает в себя трубку (200, 319), выполненную с возможностью пропускать через себя поток технологической текучей среды. Множество электродов (216) расположено в контакте с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605004
Дата охранного документа: 20.12.2016
10.05.2018
№218.016.4a76

Бесфланцевый вставной электромагнитный расходомер

Изобретение относится к электромагнитным расходомерам. Электромагнитный расходомер (12) для измерения потока технологической текучей среды включает в себя корпус (40) измерителя, имеющий сформированное в нем отверстие. Корпус измерителя выполнен с возможностью быть вставленным в линию между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651631
Дата охранного документа: 23.04.2018
+ добавить свой РИД