DE8703857U1 - Vorrichtung zum Messen von Dampfleckagen - Google Patents

Vorrichtung zum Messen von Dampfleckagen

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Description

Die Erfindung betrifft ein Gerät zum Messen von Dampfleckagen, insbesondere zum Kontrollieren des Betriebszustandes des Ventils eines Kondensatsammlers durch Ermitteln der Erschütterungen, die während des Betriebes auf das Ventil einwirken.
Ein derartiges Dampfleckagenmeßgerat ist durch das japanische Gebrauchsmuster 58-187739 bekanntgeworden. Mit diesem Gerät lassen sich Undichtheiten durch Feststellen von Erschütterungen ermitteln, die der austretende Dampf auslöst. Dazu wird eine an einem Sondengehäuse befindliche Fühlernadel an dem zu überwachenden Gegenstand angeordnet; die Erschütterungen werden von der Fühlernadel aufgenommen und mit Hilfe eines ein druckelektrisches Element verwendenden Ultraschall-Mikrofons in elektrische Schwingungen umgewandelt, die als verstärktes elektrisches Signal einen Instrumentenanzeiger und einen Lautsprecher aktivieren.
Mit dem bekannten Gerät läßt sich zwar der Schwingungspegel der Erschütterungen feststellen, jedoch nicht ein genaues Messen von Dampfleckagen erreichen. Eine Leckage kann sich nämlich bei. unverändertem Pegel der Erschütterungen mit dem Systemdampfdruck ändern.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein genaueres Messen von Dampfleckagen zu ermöglichen.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß der Temperatur-Meßfühler eines Detektors und ein Schwingungs-Meßfühler elektrisch mit einer deren Signale verarbeitenden und den Betriebszustand eines überwachten Gegenstandes überprüfenden Recheneinheit verbunden sind.
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Nach dem Anlegen der Detektorspitze an den zu überwachenden Gegenstand, wie insbesondere das Gehäuse eines Kondensatsammlers, wirken die gemessenen Erschütterungen auf den | Schwingungs-Meßfühler, der seinerseits in Übereinstimmung " mit aus den Erschütterungen resultierenden Druckänderungen elektrische Schwingungen oder Spannungsschwankungen erzeugt. Diese Schwingungen oder Spannungsschwankungen gelan- f gen als Eingangssignal in die Recheneinheit. Zur selben Zeit gelangt die von dem Temperatur-Meßfühler gemessene Temperatur als Eingangssignal in die Recheneinheit; diese wandelt das Signal des Temperatur-Meßfühlers in einen von der Temperatur abhängigen Sättigungsdruck um sowie ermittelt und zeigt - mit dem Druck als Parameter - außerdem die momentane Dampfleckage im Verhältnis zum Systemdampfdruck an, der auf dem Verhältnis zwischen dem Schwingungspegel und der Leckage beruht. Das Berechnen und Anzeigen des festgestellten Schwingungspegels ermöglicht folglich ein genaues Messen der Dampfleckage.
Die Erfindung hat eine besondere, nachfolgend beschriebene Auswirkung. Da der Systemdampfdruck mit in Betracht gezogen wird, ist ein sehr viel genaueres Messen von Dampfleckagen als mit den bekannten Geräten und eine einfache Beurteilung des Betriebszustandes des überwachten Gegenstandes möglich.
Da das Gerät außerdem alle Meßvorgänge automatisch durchführt, schließen sich Bedienungsfehler bei der Meßwertnahme aus, so daß sich exakte Meßwerte von jedermann erreichen lassen.
Dadurch, daß der Detektor zudem einen Schwingungs-Meßfühler und einen Temperatur-Meßfühler besitzt, lassen sich die
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Temperatur und die Erschütterungen bzw. Schwingungen gleichzeitig, d.h. in elftem Meßvorgang und somit sehr effizient ermitteln.
Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines in der Zeichnung dargestellten AusfUhrungsbeispiels des näheren erläutert. In der Zeichnung zeigen:
Fig. 1; Ein erfindungsgemäßes Meßgerät und einen Detektor im Teil-Längsschnitt, und
Fig. 2: ein auf Versuchsergebnisse basierendes, das Verhältnis zwischen dem Druckniveau und der Leckage darstellendes Diagramm.
Das Meßgerät besteht aus einem Detektor 1 und einer damit über ein Kabel 51 verbundenen Recheneinheit 50. Der Detektor besteht aus einem vorderen und einem hinteren Einsatz 2, 3, die in einen gemeinsamen zylindrischen Grundkörper 4 gepreßt sind.
Der Grundkörper 4 ist außen mit Gummi 13 beschichtet; die Gummibeschichtung 13 verhindert im Betrieb ein Verrutschen des Detektors 1. Die in den Grundkörper 4 eingreifenden Abschnitte 5, 6 der Einsätze 2, 3 besitzen Riefelungen, die für einen sicheren Sitz der Einsätze 2, 3 im Grundkörper 4 sorgen.
Der vordere Einsatz 2 ragt mit seinem konischen Ende aus dem Grundkörper 4 heraus und greift mit seinem zylindrischen Mittelteil, das in ein Zapfenende mit gegenüber dem Mittelteil verringertem Durchmesser übergeht, in den Grundkörper 4 ein. Eine Längsbohrung 9 erstreckt sich von der Spitze des Einsatzes 2 bis etwa in den mittleren Be-
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reich des Zapfenendes; quer zur Längsbohrung 9 ist eine Nebenbohrung 8 angeordnet. In eine Bohrung mit Innengewinde in der Spitze des Einsatzes 2 ist ein Temperatur- Meßfühler 7 geschraubt. An der der Spitze entgegengesetzten Stirnfläche des Einsatzes 2, d.h. an der Stirnfläche des Zapfenendes, ist ein Schwingungs-Meßfühler 10 angeordnet. Der Flächenkontakt dient zugleich als Erdung für den Schwingungs-Meßfühler 10.
In den hinteren Einsatz 5 ist ein Stecker 11 mit fünf Anschlußklemmen geschraubt. Drei Anschlußkabel verlaufen vom Temperatur-Meßfühler 7 durch die Längs- und die Nebenbohrung 9, 8; sie sind ebenso wie zwei weitere Kabel, von denen das eine vom Schwingungs-Meßfühler 10 und das andere von einer mittels einer Schraube 12 am Schwingungs-Meßfühler 10 festgelegten Anschlußklemme ausgeht, mit den Anschlußklemmen des Steckers 11 verbunden.
Die Recheneinheit 50 umfaßt einen die Signale von den Meßfühlern 7, 10 des Detektors 1 verarbeitenden Rechner; einen Meßverstärker; einen Wechselspannungs-ZGleichspannungswandler und einen Bildschirm.
Beim Einsatz des Meßgerätes wird der Temperatur-Meßfühler 7 des Detektors 1 an den zu überwachenden Gegenstand gelegt und ein Temperatursignal unmittelbar über den Kabelanschluß an die Recheneinheit 50 geleitet; gleichzeitig hiermit pflanzen sich mechanische Erschütterungen durch den vorderen Einsatz 2 bis zum Schwingungs-Meßfühler 10 fort und gelangen als Signal in die Recheneinheit 50.
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Die Recheneinheit 50 wandelt das Signal des Temperatur-Meßfühiörs 7 in einen der Funktion nach der gemessenen Temperatur zugehörigen Sättigungsdruck um. Außerdem speichert sie das Verhältnis zwischen dem Schwingungspegel und dem Sysfcemdampfdruck sowie der Leckage, wie in Fig. 2 dargestellt. Demgemäß dient der Druck als Parameter, um damit das Verhältnis zwischen dem Schwingungspegel und der Leckage zu bilden. Wie dargestellt, variiert die Leckage bei unterschiedlichem Druck Pl, P2, P3 und gleicher Schwingungsstärke A in einem großen Bereich (Punkte B, C und D), wobei Pl < 3 ist. Die Dampf leckage wird abhängig von dem Druck und dem Schwingungspegel berechnet und angezeigt.
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Claims (1)

  1. Dr.-lng. Reiman König."·.·.· * OJP S--'&pgr; 4^ KJ a us Berg"fen Wilhelm-Tell-Str. 14 4ODD Düsseldorf 1 Telefon 39 7OSB Patentanwälte
    29. Juni 1987 37 048 K
    TLV Co., Limited
    881 Nagasuna, Noguchi-cho, Kakogawa-shi, Hyogo, 675 Japan
    "Vorrichtung zum Messen von Dampfleckagen" Schutzanspruch:
    Vorrichtung zum Messen von Dampfleckagen, gekennzeichnet durch einen einen Temperatur-Meßfühler (7) und einen Schwingungs-Meßfühler (10) aufweisenden Detektor (1), die elektrisch mit einer Recheneinheit (50) verbunden sind.
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DE8703857U 1986-03-14 1987-03-14 Vorrichtung zum Messen von Dampfleckagen Expired DE8703857U1 (de)

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ZA (1) ZA871835B (de)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GR880100592A (en) * 1987-09-14 1989-06-22 Tlv Co Ltd Steam trap operation detector
EP0402463A1 (de) * 1987-02-09 1990-12-19 Tlv Co. Ltd. Überwachungseinrichtung für kondensatableiter

Families Citing this family (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1040467C (zh) * 1986-04-15 1998-10-28 Tlv有限公司 阻汽排水阀的工作判别装置
JPH06100319B2 (ja) * 1988-01-14 1994-12-12 株式会社テイエルブイ スチームトラップの良否判定器
US4945343A (en) * 1989-06-30 1990-07-31 Shell Oil Company System and method for detection of malfunctioning steam traps
DE4302367A1 (de) * 1993-01-28 1994-08-04 Rwe Energie Ag System zur indirekten Ermittlung kritischer Zustände von zustandsabhängig Gase entwickelnden Stoffen, Anlagenteilen ect.
DE4303798C2 (de) * 1993-02-10 2000-12-14 Gestra Gmbh Verfahren zur Überwachung von Kondensatableitern
DE4333095A1 (de) * 1993-09-29 1995-03-30 Gerhard Ritter Verfahren zur Erkennung eines Lecks in einem Trinkwasser-Versorgungsnetz und Anordnung zur Anwendung des Verfahrens
US5681986A (en) * 1996-05-07 1997-10-28 Auburn International, Inc. Acoustic sensing
JP3374268B2 (ja) * 1997-07-22 2003-02-04 株式会社テイエルブイ 設備管理装置及び設備管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
AU750490B2 (en) * 1997-07-15 2002-07-18 Tlv Co., Ltd. Equipment management system, and computer-readable record medium with equipment management program stored therein
JPH1139030A (ja) * 1997-07-15 1999-02-12 Tlv Co Ltd 設備管理装置及び設備管理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
JPH1137836A (ja) 1997-07-22 1999-02-12 Tlv Co Ltd 測定機器の使用制限装置
GB2361540B (en) * 1998-03-05 2002-01-16 Palmer Environmental Ltd Detecting leaks in pipes
GB2337117B (en) 1998-05-04 2001-04-04 Csi Technology Inc Digital ultrasonic monitoring system and method
JP2954183B1 (ja) * 1998-07-17 1999-09-27 株式会社ミヤワキ スチームトラップの検査方法、同検査装置及び同管理システム
JP2000121508A (ja) * 1998-10-15 2000-04-28 Tlv Co Ltd 電源を内蔵するモニタリング・システム
DE19964592B4 (de) * 1999-04-16 2011-06-01 Prüftechnik Dieter Busch AG Schwingungsmeßgerät
JP4614194B2 (ja) * 2000-10-13 2011-01-19 株式会社テイエルブイ 超音波漏洩量測定装置
US6644131B2 (en) 2001-10-18 2003-11-11 Fisher Controls International Llc Steam trap instrument module
JP4020249B2 (ja) * 2002-09-27 2007-12-12 大成化工株式会社 スプレーポンプの検査装置及び検査方法
JP3790527B2 (ja) * 2003-10-03 2006-06-28 株式会社テイエルブイ 設備診断用集計システムの動作方法、並びに、設備診断用集計システム
EP2005126B1 (de) * 2006-04-03 2017-07-26 vonRoll infratec (investment) ag Schwingungssensoranordnung
JP5715813B2 (ja) * 2010-12-15 2015-05-13 株式会社テイエルブイ 弁類の作動状態検出装置
US9157829B2 (en) * 2011-12-30 2015-10-13 Spirax-Sarco Limited Apparatus and method for monitoring a steam plant
CN102853420B (zh) * 2012-08-30 2014-06-25 南京擎能自动化设备有限公司 声频传感器
JP6389088B2 (ja) * 2013-11-11 2018-09-12 株式会社テイエルブイ 熱電対付き振動センサ
CN103698092B (zh) * 2013-12-31 2016-03-02 苏州宝骅机械技术有限公司 压力系统的定量泄漏检测装置
CN103728105B (zh) * 2013-12-31 2016-01-13 苏州宝骅机械技术有限公司 一种压力系统的定量泄漏检测装置
WO2016056292A1 (ja) * 2014-10-10 2016-04-14 株式会社テイエルブイ 蒸気トラップ監視システム、配管集合装置、及び、蒸気トラップユニット
CN105372013B (zh) * 2015-12-14 2018-12-04 贵州红林机械有限公司 查找充满氦气的温度传感器组件微泄漏点的方法
JP7001387B2 (ja) * 2017-08-09 2022-01-19 株式会社テイエルブイ クリーニング機構付きスチームトラップ及びスチームトラップのクリーニング方法
JP7221540B2 (ja) * 2020-03-03 2023-02-14 株式会社ミヤワキ 性能評価方法、性能評価装置、及び制御プログラム

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1185471A (en) * 1966-05-12 1970-03-25 British Petroleum Co Improvements in or relating to the Testing of Solid Materials for Cracking.
US3515040A (en) * 1967-06-14 1970-06-02 Bolkow Gmbh Liquid fuel rocket engine
DE3030296A1 (de) * 1980-08-09 1982-03-18 Reinhold Ing.(grad.) 6990 Bad Mergentheim Barlian Einrichtung zur feststellung von dampfleckagen
JPS6226578Y2 (de) * 1981-02-27 1987-07-08
JPS58168934A (ja) * 1982-03-31 1983-10-05 Hitachi Ltd 流体の漏洩検出方法とその装置
FR2528541A1 (fr) * 1982-06-15 1983-12-16 Electricite De France Dispositif de detection de fuite dans la paroi d'echange thermique d'un generateur de vapeur chauffe au sodium, utilisant des moyens de surveillance acoustiques
JPS59154617U (ja) * 1983-04-01 1984-10-17 松下電器産業株式会社 複合センサ
US4527419A (en) * 1983-05-23 1985-07-09 Mark Telephone Products, Inc. Sensor for underground duct probe
JPS60105931A (ja) * 1983-11-14 1985-06-11 Tokyo Gas Co Ltd ガス配管、ガス機器の漏洩検知装置
US4532795A (en) * 1984-04-23 1985-08-06 Semyon Brayman Method of temperature compensating leak rate testing
CN1040467C (zh) * 1986-04-15 1998-10-28 Tlv有限公司 阻汽排水阀的工作判别装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0402463A1 (de) * 1987-02-09 1990-12-19 Tlv Co. Ltd. Überwachungseinrichtung für kondensatableiter
EP0402463A4 (en) * 1987-02-09 1991-05-08 Tlv Co. Ltd. Operation sensor of steam trap
GR880100592A (en) * 1987-09-14 1989-06-22 Tlv Co Ltd Steam trap operation detector

Also Published As

Publication number Publication date
NL186036B (nl) 1990-04-02
FR2595822B1 (fr) 1990-10-12
ZA871835B (en) 1987-11-25
DE3708389C2 (de) 1990-12-20
GB8705999D0 (en) 1987-04-15
IT1204947B (it) 1989-03-10
NL186036C (nl) 1990-09-03
BR8701158A (pt) 1988-01-12
DE3708389A1 (de) 1987-09-17
KR900003119B1 (ko) 1990-05-08
GB2188423A (en) 1987-09-30
JPS62212542A (ja) 1987-09-18
CA1301331C (en) 1992-05-19
KR870009221A (ko) 1987-10-24
FR2595822A1 (fr) 1987-09-18
GB2188423B (en) 1990-06-20
NL8700608A (nl) 1987-10-01
AU577976B2 (en) 1988-10-06
IT8719699A0 (it) 1987-03-13
US4727750A (en) 1988-03-01
JPH0455260B2 (de) 1992-09-02
AU6996987A (en) 1987-10-01
CN1003540B (zh) 1989-03-08
CN87100966A (zh) 1987-09-23

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