способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости в безнапорных каналах круглого сечения

Классы МПК:G01F1/56 с использованием электрических или магнитных эффектов
G01F23/28 путем измерения параметров электромагнитных или звуковых волн, направленных непосредственно в жидкие или сыпучие тела
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Институт проблем управления РАН
Приоритеты:
подача заявки:
1997-05-28
публикация патента:

Изобретение может быть использовано для измерения расхода жидкостей с переменным составом, предпочтительно расхода промышленных стоков. В измерительном участке-резонаторе возбуждают два электромагнитных поля с разными углами векторов электрической напряженности по отношению к поверхности жидкости. Измеряют собственные частоты резонатора, по значениям которых, используя алгоритм, определяют уровень h и диэлектрическую проницаемость способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 жидкости в измерительном участке. По значению h и известной величине уклона канала определяют расход, а по величине способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 - степень загрязненности. Изобретение обеспечивает повышение точности измерения при отсутствии препятствия для потока контролируемой среды. 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

Способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости в безнапорных каналах круглого сечения, при котором в измерительном участке канала, представляющем собой электромагнитный резонатор, возбуждают два электромагнитных поля с разными углами способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701 и способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 векторов электрической напряженности по отношению к плоской поверхности жидкости, причем в каждой точке заполняемой жидкостью части резонатора разность углов способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701-способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 не меняет знака и один из углов не равен смежному с другим из этих углов, измеряют собственные частоты f1 и f2 резонатора, по их значениям определяют уровень h жидкости и диэлектрическую проницаемость способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 жидкости, исходя из соотношений

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

где f01, f02 - собственные частоты пустого резонатора;

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 постоянные коэффициенты;

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 относительный объем заполнения;

Vж - объем заполненной части измерительного участка;

Vо - объем всего измерительного участка;

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

r - радиус поперечного сечения канала,

и по найденному значению h в измерительном участке канала и величине уклона канала определяют расход, а по величине способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 - степень загрязненности жидкости.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения расхода жидкостей с меняющимся составом (в том числе с включением частиц различной крупности) в безнапорных каналах. Предпочтительная область применения - измерение расхода и степени загрязненности промышленных стоков.

Известен электромагнитный метод измерения расхода, который основан на измерении ЭДС, индуцируемой в потоке электропроводной жидкости, пересекающем магнитное поле [П. В. Лобачев, Ф.А. Шевелев "Расходомеры для систем водоснабжения и канализации". М., Стройиздат, 1976, стр. 271-272]. Индуцируемая ЭДС пропорциональна объемному расходу. При изменениях электропроводности жидкости возникает погрешность. Это составляет основной недостаток способа для вышеуказанного применения.

Известен также способ, в котором расход определяют по значению уровня жидкости в канале и по уклону канала.

В этом случае расход Q определяют по формуле [П.В. Лобачев, Ф.А. Шевелев "Расходомеры для систем водоснабжения и канализации", М., Стройиздат, 1976, стр. 283-284]:

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

где K - модуль расхода,

i - уклон,

A = f(h/D) - функция отношения уровня жидкости h в канале к диаметру трубопровода D, определенная Международным стандартом ISO 555/1.

При этом значение уровня устанавливается по показаниям уровнемера, а постоянные коэффициенты K и i, связанные с величиной уклона, - экспериментально.

Применение уровнемеров, основанных на традиционных методах измерения, ограничено по двум причинам. В одном случае - из-за требования бесконтактного измерения не используются буйковые, поплавковые, емкостные уровнемеры. В другом случае - бесконтактные уровнемеры такие, как акустические, СВЧ, электромагнитные имеют большие погрешности измерения, обусловленные изменениями электрофизических свойств контролируемой среды. Кроме того, уровнемеры не дают возможности определять степень загрязненности жидкости в канале.

Авторам не известны способы одновременно измерения расхода и степени загрязненности жидкости в каналах.

Задачей настоящего изобретения является обеспечение измерения расхода и степени загрязненности жидкости в безнапорных каналах круглого сечения, не создающего помехи потоку жидкости, и достижения независимости результатов измерения расхода от изменения электрофизических свойств контролируемой жидкости.

В предлагаемом способе измерения расхода и степени загрязненности жидкости в безнапорных каналах круглого сечения в измерительном участке канала, представляющем собой электромагнитный резонатор, возбуждают два электромагнитных поля с разными углами способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701 и способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 векторов электрической напряженности по отношению к плоской поверхности жидкости, причем в каждой точке заполняемой жидкостью части резонатора разность углов способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701-способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 не меняет знака и один из углов не равен смежному с другим из этих углов, измеряют собственные частоты f1 и f2 резонатора, по их значениям определяют уровень h жидкости и диэлектрическую проницаемость способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 жидкости, исходя из соотношений

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

где f01, f02 - собственные частоты пустого резонатора;

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 постоянные коэффициенты;

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 относительный объем заполнения;

Vж - объем заполненной части;

Vо - объем всей области заполнения;

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

r - радиус поперечного сечения канала,

и по найденному значению h в измерительном участке канала и величине уклона канала определяют расход, а по величине способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 - степень загрязненности жидкости.

Решение указанной выше технической задачи обеспечивается наличием в предлагаемом способе совокупности отличительных признаков, заключающихся в возбуждении в измерительном участке как в резонаторе двух электромагнитных полей с разными углами линий вектора электрической напряженности по отношению к плоской поверхности жидкости, измерении резонансной частоты каждого поля; по информации о каждой частоте по алгоритму, обусловленному структурой двух полей, определяют уровень и степень загрязненности контролируемой жидкости.

Предлагаемый способ иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 приведена функциональная схема устройства, реализующего заявленный способ измерения расхода жидкости и степени ее загрязненности, на фиг. 2 - структура поперечного сечения измерительного участка трубопровода, заполняемого контролируемой жидкостью, с представлением векторов электрической напряженности электромагнитных полей, возбуждаемых в измерительном участке трубопровода, на фиг. 3 - поперечное сечение резонатора со взаимно перпендикулярной парой возбуждения и съема сигнала, на фиг. 4 - графики значений объемного содержания полученных из решения системы уравнений по измеренным частотам конкретного типа резонатора, для известных значений объемного содержания для разных жидкостей (масло, спирт, вода).

Функциональная схема устройства, реализующего заявляемый способ, содержит измерительный участок 1, трубопровод 2, электромагнитный резонатор 3, область, заполненная жидкостью 4, элементы связи 5,5", 6,6", высокочастотные кабели 7,7", 8,8", электронный блок 9 и вычислительное устройство 10.

Сущность предлагаемого способа заключается в следующем.

На измерительном участке 1 трубопровода 2 формируется электромагнитный резонатор 3 с областью заполнения жидкостью 4 той же конфигурации и теми же параметрами, что и у внутренней полости участка трубопровода. Посредством элемента связи 5 через кабель 7 от генератора перестраиваемой частоты электронного блока 9 осуществляется возбуждение электромагнитного поля. Через элемент связи 6, кабель 8 возбуждается другое электромагнитное поле. Соответственно, через элемент связи 5", кабель 7" и элемент связи 6", кабель 8" осуществляется съем электрического сигнала одного и другого полей. В электронном блоке 9 формируются два электрических сигнала, частоты которых пропорциональны собственным частотам возбуждаемых в резонаторе электромагнитных полей. Эти сигналы поступают в устройство 10 (это может быть контроллер, специализированный компьютер, персональный компьютер), в котором осуществляется вычисление расхода и степени загрязненности жидкости по предложенному в способе алгоритму.

Для трубопровода поперечное сечение заполненной жидкостью части резонатора представляет собой сегмент, высота которого меняется в зависимости от объема заполнения (фиг. 2), В этом резонаторе возбуждают два поля - одно с вектором электрической напряженности способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 с линией направления под углом способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701 к поверхности жидкости, а другое - с вектором способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 с линией направления под углом способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 к этой поверхности.

В каждой точке области заполнения разность углов способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701-способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 сохраняет знак и один из углов способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701, способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 не равен смежному с другим углом.

Если эти векторы в каждой точке области заполнения имеют углы с значениями способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701 = способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170/2 и способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 = 0 (как, например, для поля плоско параллельного конденсатора, заполняемого жидкостью, уровень которой в одном случае перпендикулярен электрическим силовым линиям, а в другом - параллелен), то для резонатора с таким полем могут быть найдены его собственные частоты.

Векторы электрической напряженности способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 имеющие произвольные углы способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701 и способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702, могут быть разложены на составляющие векторы способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 соответственно, параллельный и перпендикулярный к поверхности жидкости.

Подставляя указанное разложение в известную формулу для собственной частоты [Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. "Радиоволновые измерения параметров технологических процессов", М., Энергоатомиздат, 1989, стр. 27]

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

получим, что собственные частоты связаны между собой следующими соотношениями

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

Зная зависимость fспособ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 и fспособ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 от параметров заполнения резонатора: способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 диэлектрической проницаемости жидкости и S = Vж/Vо - относительного объема заполнения (Vж - объем заполненной части, Vо - объем всей области заполнения), по измеренным частотам f1, f2, f01, f02 можно найти указанные параметры заполнения.

Для получения однозначных решений необходимо, чтобы знак разности частот f1-f2 не менялся во всем диапазоне заполнения, а также a1 способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 b1, a2 способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 b2. Это возможно, если один из углов линии вектора электрической напряженности с плоскостью уровня не равен смежному с другим из этих углов и разность углов способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701 и способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 не меняет знака.

В общем случае, когда значения углов способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301701 и способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 21301702 является функцией координат точки области заполнения, эти требования к структуре поля, как показывают экспериментальные исследования, сохраняются.

Предлагаемый способ измерения реализуется на основе резонатора с замкнутым зигзагообразно распределенным проводником внутри стенки диэлектрической трубы [Иванов А.В., Морозов Е.А. "Датчик сплошности потока (Методика выбора основных параметров и структуры вторичного преобразователя)" Сб. трудов Института проблем управления "Радиоволновые датчики", М., 1983]. Этот тип резонатора используется в качестве чувствительного элемента датчика параметров сред с произвольными диэлектрическими проницаемостями и большими потерями.

На основной собственной частоте в таком резонаторе возбуждаемое поле имеет одинаковую величину модуля электрической напряженности в каждой точке внутри полости трубы (области заполнения). Возбуждение этого поля осуществляется от генератора электромагнитных колебаний, соединенного с распределенным проводником через емкостную связь. С диаметрально противоположной точки проводника также через емкостную связь сигнал поступает на детектор.

Другая пара элементов связи, сдвинутая на некоторый угол в пределах 0способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170/2 совместно с первой парой обеспечивает возбуждение двух полей с вышеописанной структурой.

В частном случае, при котором две пары элементов связи сдвинуты на способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170/2 и расположены относительно поверхности жидкости так, как показано на фиг. 3, зависимости резонансных частот резонатора для этих полей имеют вид

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

где способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

В формулах f1, f01, f2, f02 - резонансные частоты полей пустого и частично заполненного жидкостью резонатора, возбуждаемого через пару элементов связи, находящихся на линии, соответственно, параллельный поверхности жидкости и перпендикулярной.

Из системы уравнений по измеренным значениям частот можно определить величину заполнения S* резонатора жидкостью.

Значения уровня h получим из формулы

способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170

На основании приведенных выше соотношений определяется расход по величине, пропорциональной произведению вышеуказанной функции отношения найденного уровня жидкости h в измерительном участке канала к его диаметру и корня квадратного из величины уклона канала.

На графике фиг. 4 точками отмечены значения S*, полученные из решения системы уравнений по измеренным резонансным частотам для значений объемного содержания S различных жидкостей. (Знак способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 соответствует заполнению масло способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 2.2, способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 - спиртом способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 25, x - водой способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 80). Как видно из графика погрешность измерения в таком широком диапазоне изменения состава не превышает 2%.

Из той же системы уравнений по измеренным частотам можно определить диэлектрическую проницаемость жидкости и по ее величине определить степень загрязненности.

Если полученное значение диэлектрической проницаемости значительно отличается от 80 (значение относительной диэлектрической проницаемости воды в нормальных условиях), то это говорит о высокой степени загрязненности воды. Если же при этом известен тип преобладающих примесей, то можно говорить и о количественном показателе загрязненности.

Например, если при преобладании в примесях нефтепродуктов, полученное значение диэлектрической проницаемости равно 70, то это говорит о том, что содержание нефтепродуктов в воде составляет способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 13%. Если полученное значение диэлектрической проницаемости - 40, то содержание нефтепродуктов в воде - способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 50%, если это значение равно 15, то нефтепродуктов - способ измерения расхода и степени загрязненности жидкости   в безнапорных каналах круглого сечения, патент № 2130170 80%.

Таким образом по измеренным частотам и приведенному алгоритму можно одновременно определить расход и степень загрязненности жидкости в канале круглого сечения.

Класс G01F1/56 с использованием электрических или магнитных эффектов

датчик для определения расхода, плотности и температуры с замкнутой системой колебаний -  патент 2498228 (10.11.2013)
способ определения количества электропроводящей жидкости и комплекс оборудования для его реализации -  патент 2460972 (10.09.2012)
устройство для регистрации молочного потока -  патент 2445769 (27.03.2012)
датчик расхода с замкнутой системой колебаний проточного типа -  патент 2430334 (27.09.2011)
устройство для измерения расхода газа -  патент 2406976 (20.12.2010)
измерительная секция расходомера газожидкостного потока -  патент 2386929 (20.04.2010)
датчик уровня жидкости в открытых каналах -  патент 2367911 (20.09.2009)
парциальный датчик расхода -  патент 2324148 (10.05.2008)
парциальный датчик расхода -  патент 2324147 (10.05.2008)
система измерения расхода компонентов газожидкостного потока -  патент 2317525 (20.02.2008)

Класс G01F23/28 путем измерения параметров электромагнитных или звуковых волн, направленных непосредственно в жидкие или сыпучие тела

Наверх