устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе

Классы МПК:G01F1/74 приборы для измерения потока жидкости, газа или сыпучего твердого материала, находящегося во взвешенном состоянии в другой текучей среде
G01F1/712 с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией
G01N22/04 определение влагосодержания
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН
Приоритеты:
подача заявки:
2001-02-19
публикация патента:

Изобретение может быть использовано для измерения объемного расхода потока нефти с влажностью не более 5%. Устройство содержит первый и второй генераторы, соединенные через входные элементы связи с соответствующими входами первого и второго кольцевых резонаторов, выходные элементы связи, подключенные через первый и второй детекторы ко входам первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик, коррелятор и вычислитель, подключенные ко входам умножителя, выход которого является выходом устройства. Резонаторы выполнены в виде свернутых волноводов, встроенных последовательно в трубопровод. По резонансной частоте одного из резонаторов определяют влагосодержание обводненного нефтепотока. Изобретение обеспечивает повышение точности измерения. 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

Устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе, содержащее первый генератор, первые входной и выходной элементы связи, отличающееся тем, что в него введены первый и второй кольцевые резонаторы, выполненные в виде свернутых волноводов и встроенные последовательно в трубопровод, второй генератор, вторые входной и выходной элементы связи, первый и второй детекторы, первый и второй измерители амплитудно-частотных характеристик, коррелятор, вычислитель и умножитель, причем выходы первого и второго генераторов через соответственно первый и второй входные элементы связи соединены со входами первого и второго кольцевых резонаторов, выходы первого и второго кольцевого резонатора через соответствующий выходной элемент связи и последовательно соединенные с ним детектор и измеритель амплитудно-частотных характеристик соединены соответственно с первым и вторым входами коррелятора, выход первого измерителя амплитудно-частотных характеристик подключен ко входу вычислителя, выход которого соединен с первым входом умножителя, ко второму входу которого подключен выход коррелятора, а выход умножителя является выходом устройства.

Описание изобретения к патенту

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

Известен радиоволновый расходомер, содержащий вдоль трубопровода два объемных резонатора, воспринимающих через гибкую металлическую мембрану статическое давление, по перепаду которого на участке между резонаторами судят о скорости и расходе жидкости в трубопроводе (см. В.А.Викторов и др. "Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин", М.: "Наука:, 1978, стр. 269).

Недостатком этого устройства следует считать невысокую чувствительность, связанную со степенью гибкости мембраны.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип микроволновый доплеровский расходомер (см. В.А.Викторов и др. "Радиоволновые измерения параметров технологических процессов", М.: Энергоиздат, 1969. стр. 137-138), содержащий микроволновый генератор, соединенный с передающей антенной, приемную антенну, подключенную через приемный блок ко входу блока выделения и обработки доплеровского сигнала. В этом устройстве при взаимодействии электромагнитных волн с неоднородностями вещества (частицами сыпучего материала, твердыми или газовыми включениями в жидкости и др. ) образуется доплеровский сигнал, по частоте которого определяют скорость и расход контролируемой среды в трубопроводе.

Недостатком этого известного расходомера является погрешность, обусловленная сложностью выделения из частотного спектра информативного сигнала доплеровскую частоту, пропорциональную скорости потока.

Задачей, решаемой заявляемым техническим решением, является повышение точности измерения.

Поставленная задача достигается тем, что в устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе, содержащее первый генератор, первые входной и выходной элементы связи, введены первый и второй кольцевые резонаторы, выполненные в виде свернутых волноводов и встроенные последовательно в трубопровод, второй генератор, вторые входной и выходной элементы связи, первый и второй детекторы, первый и второй измерители амплитудно-частотных характеристик, коррелятор, вычислитель и умножитель, причем выходы первого и второго генераторов через соответственно первый и второй входные элементы связи соединены со входами первого и второго кольцевых резонаторов, выходы первого и второго кольцевого резонатора через соответствующий выходной элемент связи и последовательно соединенные с ним детектор и измеритель амплитудно-частотных характеристик соединены соответственно с первым и вторым входом коррелятора, выход первого измерителя амплитудно-частотных характеристик подключен ко входу вычислителя, выход которого соединен с первым входом умножителя, ко второму входу которого подключен выход коррелятора, а выход умножителя является выходом устройства.

Существенным отличительным признаком в указанной выше совокупности является наличие двух кольцевых резонаторов, встроенных последовательно в трубопровод, и коррелятора.

В заявляемом техническом решении благодаря свойствам совокупности перечисленных признаков измерение взаимно корреляционной функции амплитудно-частотных характеристик двух кольцевых резонаторов и колебательных характеристик одного из них позволяет решить поставленную задачу: обеспечить более высокую точность измерения.

На чертеже приведена функциональная схема заявляемого устройства.

Устройство содержит первый и второй генераторы 1, 2, соединенные выходами через первый и второй входные элементы связи 3, 4 с соответствующими входами первого и второго кольцевых резонаторов 5, 6, первый и второй выходные элементы связи 7, 8, подключенные через первый и второй детекторы 9, 10 к соответствующим входам первого и второго измерителя амплитудно-частотных характеристик 11, 12, коррелятор 13, вычислитель 14 и умножитель 15. На чертеже под номером 16 обозначен трубопровод.

В местах (поверхность кольцевых резонаторов) расположения входных и выходных элементов связи, осуществляющих ввод в металлические резонаторы и вывод из них электромагнитных колебаний, необходимо предусмотреть герметичные диэлектрические окна.

Устройство работает следующим образом. Выходными электромагнитными сигналами генераторов 1, 2, поступающими на входы входных элементов связи 3, 4, возбуждают электромагнитные колебания одновременно в первом и втором резонаторах 5, 6. В данном случае так как кольцевые резонаторы встроены последовательно в трубопровод 16, то при протекании по нему контролируемого вещества для собственных резонансных частот первого fp1 и второго fp2 кольцевых резонаторов соответственно можно записать

устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950

где n=1, 2, 3,..., С - скорость распространения электромагнитных волн в свободном пространстве, устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950 - диэлектрическая проницаемость вещества, Lсред1 и Lсред2 - средняя длина первого и второго кольцевых резонаторов соответственно. Если кольцевые резонаторы идентичные, то можно принимать fp1=fp2.

Как известно, для определения расхода потоков в трубопроводах, например, объемного необходимо знание сечения трубопровода или струи потока и скорость движения контролируемого вещества.

В заявляемом техническом решении по положению максимума взаимно корреляционной функции амплитудно-частотных характеристик двух кольцевых резонаторов, отнесенных друг от друга на некотором расстоянии l, можно определить скорость потока V, выраженную формулой

V=l/устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950т,

где устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950т - время транспортного запаздывания амплитудно-частотной характеристики второго кольцевого резонатора по отношению к амплитудно-частотной характеристике первого кольцевого резонатора и наоборот.

Для оценки параметра устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950т выходные сигналы резонаторов с помощью соответствующих выходных элементов связи 7, 8 через первый и второй амплитудные детекторы 9, 10 поступают на входы первого и второго измерителей амплитудно-частотных характеристик 11, 12 соответственно. После этого частотные сигналы измерителей амплитудно-частотных характеристик, сдвинутые по времени из-за транспортного запаздывания, поступают на соответствующие входы коррелятора 13. На выходе коррелятора взаимно корреляционная функция входных сигналов коррелятора при равенстве времени задержки опережающего сигнала и времени устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950т должна иметь максимальное значение, т.е. путем отыскания максимума взаимно корреляционной функции всегда можно найти время устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950т.

Пусть по трубопроводу перемещается обводненный нефтепродукт с влажностью не более 5% и требуется измерять объемный расход нефтепродукта в потоке. Тогда, как известно, в таких случаях, т.е. с малым содержанием влаги в нефтепотоке, справедлива формула Винера (см. "Теория и практика экспрессного контроля влажности твердых и жидких материалов", под общ. ред. Е.С.Кричевского. - М.: Энергия, 1980, стр. 61)

устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950 = устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950н(1+3W) (2),

где устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950н - диэлектрическая проницаемость нефти, w - влагосодержание (объемное) в потоке.

Практика показывает, что в случае протекания по трубопроводу двухкомпонентного вещества для определения расхода того или иного компонента необходимо знать сечение струи соответствующего компонента. Следовательно, если известно сечение измерительного участка (кольцевого резонатора), то при контроле, например, нефти для сечения струи этого компонента Sн можно записать

Sн=Sкр-Sв,

где Sкр - сечение (полное) свернутого волновода, используемого в качестве измерительного кольцевого резонатора, Sв - сечение струи воды. Учитывая, что в данном случае сечение струи воды может быть определено как

Sв=wSкр,

то для Sн имеем

Sн=Sкр(1-w).

Итак, в данном случае через величину влагосодержания в обводненном нефтепотоке можно оценить сечение струи нефти.

Совместное решение формулы (2) и одного из уравнений системы (1), например первого, позволяет записать

устройство для определения расхода двухкомпонентных веществ   в трубопроводе, патент № 2194950

Из полученной формулы видно, что при Eн=const (одной сортности нефти) по резонансной частоте fp1 можно определить влагосодержание w.

В предлагаемом устройстве для измерения параметра w выходной сигнал первого измерителя амплитудно-частотных характеристик одновременно поступает и на вход вычислителя 14. После этого по преобразованию в умножителе 15 выходных сигналов коррелятора и вычислителя, соответствующих скорости и влагосодержанию, получают информацию о расходе двухкомпонентных веществ в трубопроводе.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении благодаря использованию двух кольцевых резонаторов и коррелятора можно обеспечить определение расхода двухкомпонентных веществ в трубопроводе более высокой точности измерения.

Класс G01F1/74 приборы для измерения потока жидкости, газа или сыпучего твердого материала, находящегося во взвешенном состоянии в другой текучей среде

датчик для обнаружения пузырьков в жидкости, протекающей по пути потока -  патент 2521731 (10.07.2014)
способ идентификации скважины с измененным массовым расходом жидкости куста нефтяных скважин -  патент 2521623 (10.07.2014)
способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси (варианты) -  патент 2510489 (27.03.2014)
объемный двухфазный расходомер газожидкостной смеси и система измерения расхода многофазного потока -  патент 2507484 (20.02.2014)
способ одновременного определения расходов жидкой и газовой фаз потока газожидкостной смеси -  патент 2503929 (10.01.2014)
способ определения расходов первой газообразной фазы и, по меньшей мере, второй жидкой фазы, присутствующих в многофазной текучей среде -  патент 2503928 (10.01.2014)
электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида -  патент 2502960 (27.12.2013)
способ и устройство для определения состава и расхода влажного газа -  патент 2499229 (20.11.2013)
способ и устройство для измерения расхода влажного газа и определения характеристик газа -  патент 2498230 (10.11.2013)
измерение влажного газа -  патент 2497084 (27.10.2013)

Класс G01F1/712 с использованием средств детектирования с автокорреляцией или перекрестной корреляцией

Класс G01N22/04 определение влагосодержания

устройство для измерения свойства диэлектрического материала -  патент 2528130 (10.09.2014)
способ измерения комплексной диэлектрической проницаемости жидких и сыпучих веществ -  патент 2509315 (10.03.2014)
способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе -  патент 2483296 (27.05.2013)
способ определения влагосодержания вещества -  патент 2468358 (27.11.2012)
радиофизический способ определения содержания физической глины в почвах -  патент 2467314 (20.11.2012)
свч-способ определения осажденной влаги в жидких углеводородах -  патент 2451929 (27.05.2012)
свч-способ определения влажности жидких углеводородов и топлив -  патент 2451928 (27.05.2012)
способ измерения влажности зерна зерновых сельскохозяйственных культур -  патент 2438117 (27.12.2011)
устройство для измерения влажности почвы -  патент 2433393 (10.11.2011)
дистанционный радиофизический способ определения физической глины в почвах -  патент 2411505 (10.02.2011)
Наверх