DE8703857U1 - Vorrichtung zum Messen von Dampfleckagen - Google Patents
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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)
- Dr.-lng. Reiman König."·.·.· * OJP S--'&pgr; 4^ KJ a us Berg"fen Wilhelm-Tell-Str. 14 4ODD Düsseldorf 1 Telefon 39 7OSB Patentanwälte29. Juni 1987 37 048 KTLV Co., Limited881 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.I* IM* * 4 tflf M IMIIiII• 4 ti* tit* t
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