EP3543537A1 - Pumpenaggregat sowie verfahren zum überwachen der flüssigkeitsvorlage in einer dichtungsanordnung in einem pumpenaggregat - Google Patents

Pumpenaggregat sowie verfahren zum überwachen der flüssigkeitsvorlage in einer dichtungsanordnung in einem pumpenaggregat Download PDF

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EP3543537A1
EP3543537A1 EP18163562.4A EP18163562A EP3543537A1 EP 3543537 A1 EP3543537 A1 EP 3543537A1 EP 18163562 A EP18163562 A EP 18163562A EP 3543537 A1 EP3543537 A1 EP 3543537A1
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sensor
pump unit
concentration
temperature
evaluation device
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    • F04D29/126Shaft sealings using sealing-rings especially adapted for liquid pumps

Definitions

  • the invention relates to a pump unit and a method for monitoring or detecting a change in concentration in a liquid reservoir in a seal assembly in a pump unit.
  • the pump unit according to the invention has an electric drive motor and at least one impeller connected to the drive motor via a shaft.
  • the shaft extends between the drive motor and the impeller through at least one seal arrangement.
  • This seal arrangement has a liquid reservoir.
  • the sealing arrangement preferably has at least two seals, between which the liquid reservoir is designed in the form of a chamber filled with liquid.
  • the liquid reservoir serves to detect leaks and prevent the direct ingress of water into the dry engine compartment.
  • the liquid in the chamber can serve for cooling.
  • the electric drive motor is preferably formed dry running in such a configuration. Ie. the seal assembly is located between the fluid-filled pump chamber in which the impeller rotates and the dry electric drive motor.
  • the pump chamber can in particular be filled with water if the pump unit is designed to convey water, for example fresh water or wastewater.
  • At least one concentration sensor for detecting a change in concentration in the liquid reservoir is formed on the liquid reservoir.
  • the concentration sensor can be designed, for example, to detect the concentration of a second liquid in a first liquid of the liquid feed, in particular the concentration of water in glycol or vice versa.
  • other liquid mixtures can be used, in particular mixtures of more than two liquids.
  • the concentration sensor is configured to detect changes in an initially set concentration of the various liquids in the liquid receiver.
  • the concentration sensor may be designed so that it dips into the liquid or detects the concentration contactlessly from the outside, e.g. through a partition.
  • At least one second sensor for detecting at least one further parameter of the liquid original is additionally arranged on or in the liquid template. Both the concentration sensor and the at least one second sensor are connected to an evaluation device such that the evaluation device can receive and further process the measured values which are detected by the sensors.
  • the evaluation device can be integrated into an electronic control or regulating device arranged directly on the pump unit, in particular a control device for controlling or regulating the drive motor.
  • the evaluation device may be arranged, for example, in an electronics housing of the pump unit.
  • the evaluation device or parts of the evaluation device could also directly into the sensor or a sensor housing of the first and / or second sensor. It is also conceivable to distribute the functionality of the evaluation device to a plurality of electronic units or processors in different components.
  • the evaluation device is designed such that it carries out an evaluation of at least one measured value of the concentration sensor, taking into account at least one measured value detected by the at least one second sensor.
  • the parameter detected by the second sensor may be a parameter that identifies a particular operating condition or indicates changes in operating conditions and / or environmental conditions. This makes it possible to compensate or correct the changes in the measured value of the concentration sensor on the basis of the measured values of the at least one second sensor, so that a more accurate concentration measurement becomes possible.
  • a plurality of second sensors may be provided or a second sensor which detects more than one parameter simultaneously.
  • the second sensor can detect the temperature and / or the pressure or, alternatively or additionally, vibrations and / or structure-borne noise.
  • the at least one second sensor is a temperature sensor or a sensor which detects at least one temperature-dependent parameter.
  • a temperature-dependent parameter may be any parameter which depends on the temperature, in particular is proportional to the temperature. Such a temperature-dependent parameter thus enables indirect temperature detection.
  • the evaluation device is designed such that it performs an evaluation of at least one measured value of the concentration sensor taking into account at least one of the at least one second sensor detected temperature measurement or temperature-dependent parameter.
  • the evaluation device as described above, is designed such that it corrects or compensates the measured value of the concentration sensor on the basis of the temperature measurement value or temperature-dependent parameter, which is detected by the at least second sensor.
  • this correction can be based directly on a detected temperature measurement value or else a parameter which is temperature-dependent, for example a vibration signal.
  • a direct or an indirect temperature-dependent compensation takes place.
  • the concentration sensor is preferably designed as an ultrasonic sensor, as an optical sensor or as a capacitive sensor.
  • an ultrasound generator for example a piezoelectric element
  • a sensor which may also be formed by the sound generator or integrated with it to form a structural unit.
  • the ultrasonic sensor may be a sensor operating according to the reflection principle.
  • a first possible consideration of different operating states in the detection of concentration changes by the concentration sensor can be carried out in such a way that the evaluation device is designed such that it performs an evaluation of a measured value of the concentration sensor only if the measured value detected by the at least one second sensor and in particular a detected by the second sensor temperature reading is below a predetermined maximum limit, preferably a predetermined maximum temperature limit.
  • the concentration measurement may be suspended above a certain operating temperature at which reliable measurement results can no longer be expected.
  • the evaluation device may be configured such that it performs an evaluation of a measured value of the concentration sensor only if the measured value detected by the at least one second sensor and, in particular, a temperature measured value detected by the second sensor are above a predetermined minimum limit value, ie preferably above one predetermined minimum temperature limit is. For example, it can be ensured that the concentration measurement is completely suspended if the temperatures are too low, at which no error-free measurement result is to be expected.
  • the evaluation device is designed such that it outputs an alarm signal on the basis of a measured value detected by the concentration sensor when this at least one measured value or a characteristic value derived from the measured value reaches a predetermined concentration limit value.
  • the evaluation device outputs a switching or control signal which can be detected by a control device and used to switch off the pump set based on this signal, in order to prevent further defects. Based on the alarm signal, it can be determined that replacement of the seals in the seal assembly is required.
  • the evaluation device can be designed such that it can be used e.g. based on the size of the change in concentration and / or the rate of concentration change can detect a break or complete destruction of a shaft seal and outputs an alarm signal upon appropriate detection of a fracture of the shaft seal.
  • the evaluation device is designed such that it forms at least one characteristic value derived from the measured value of the concentration sensor and one measured value acquired by the at least one second sensor, in particular a characteristic value derived from a temperature measurement value.
  • a characteristic value may be a concentration measured value corrected by the influence of temperature, ie a concentration measured value which has been corrected in such a way that a temperature-dependent influence on the measurement result has been eliminated or reduced.
  • the characteristic value can then be decided on the state of the liquid template, in particular the characteristic value can be compared with a predetermined limit value for the concentration and when exceeding or falling below this limit, an error signal can be output, which is a maintenance or repair of Seals signaled.
  • the evaluation device may be designed so that it, for example, at too high and / or too low temperature, which is detected by the second sensor, exposes a measured value detection or measurement value evaluation for the concentration.
  • the evaluation device is also preferably designed such that, upon suspension of a measured value acquisition or measurement value evaluation, it bases the last measured value detected before exposure on further processing. That is, the evaluation device outputs in such a case, for example, the last permissible detected measured value as a concentration value.
  • the evaluation device may be configured such that the measured values of the concentration sensor are recorded at different times and form an average value of the detected measured values as a characteristic value. Averaging can minimize short-term fluctuations due, for example, to changes in the operating state of the pump assembly, and only the long-term effects can be taken into account to account for changes in the liquid reservoir requiring maintenance or repair of the seals.
  • the evaluation device can be designed so that it forms a running average value or an average value over a certain period of time as characteristic value.
  • the specific period of time may be, for example, a certain period of time past the current time.
  • a running average value or at regular intervals a new average value can be formed as the characteristic value for a particular past period. This allows long-term changes in the characteristic value to be recorded while short-term fluctuations due to averaging are eliminated.
  • the evaluation device is designed such that it determines the measured values of the concentration sensor in the formation of the average value as a function of the measured values detected by the at least one second sensor and preferably as a function of the temperature measured values detected by the second sensor and / or Weighted depending on time.
  • concentration measured values in operating states which allow a more accurate measurement of the concentration to be weighted higher in the averaging than measured values in operating states of the pump set, which can be expected to result in inaccurate measurements.
  • the operating states are represented by the measured value detected by the second sensor. In particular, these may be operating states at different temperatures or different temperatures of the liquid feed, which are detected directly or indirectly by the second sensor as described above.
  • concentration readings in temperature ranges that allow for more accurate concentration detection can be weighted higher than concentration readings collected at other temperatures.
  • more recent measurements may be weighted higher than longer measurements.
  • a time recording is also possible in such a way that in the event that, for example, at too high or low temperature, a measured value detection or measurement value evaluation is suspended, the last measured value is used before the suspension.
  • a warning or warning signal can be output that for a long time no correct measurement could be carried out.
  • the evaluation device can be designed such that measured values, ie. H. Concentration readings taken at lower temperature are weighted higher in the formation of the average than readings taken at a higher temperature. This is done, for example, according to a linear function or an inverse sigmoid function. However, other mathematical functions are also applicable to accomplish this. In principle, for example, monotonically decreasing functions can be used at certain temperature intervals, such as the aforementioned linear functions and inverse sigmoid function. However, it is also possible to use monotonically increasing functions in certain temperature ranges, in particular at very low temperatures which are close to the freezing point. Thus, preferably in a higher temperature range a monotonically decreasing function and in a lower temperature range a monotonically increasing function can be used.
  • the higher weighting of the measured values acquired at low temperature is particularly preferred when using an ultrasonic sensor, since at low temperatures the changes in concentration lead to a greater change in the speed of sound through the medium, resulting in a higher accuracy of measurement. At higher temperatures, the speed differences become smaller, so that greater measurement inaccuracies can be given in these areas.
  • the evaluation device may have a neural network for evaluating the at least one measured value.
  • a neural network has the advantage that a learning evaluation is possible, which constantly adapts to changes in the operating conditions and environmental conditions, whereby the evaluation of the measured value of the concentration sensor can be continuously improved and increased in accuracy.
  • the concentration sensor and the at least one second sensor may be integrated into a sensor assembly.
  • the concentration sensor is an ultrasonic sensor and the at least one second sensor is a temperature sensor.
  • an integrated sensor assembly can be created, which as a whole can be easily integrated into a pump unit.
  • At least one third sensor is provided, which is designed to detect an operating state of the pump unit.
  • this at least one third sensor can be designed such that it detects whether the pump unit is in operation or not.
  • the at least one third sensor may, for example, be a vibration or structure-borne noise sensor.
  • the evaluation device is preferably designed so that it performs an evaluation of the signal of the concentration sensor only in predetermined operating states, for example when the pump unit is turned off. This can improve the measurement result. For example, air bubbles may occur in the liquid reservoir during operation, which falsify the measurement result.
  • This can be detected by the arrangement of a third sensor in the manner described, so that, for example, the evaluation of a signal of the concentration sensor only in such Operating conditions occur in which no impairment of the measurement result is expected.
  • the liquid receiver is preferably filled with an oil or glycol-containing liquid mixture.
  • the liquid mixture may contain a mixture of glycol and water.
  • the concentration sensor and the evaluation device are preferably designed to detect the concentration of water in the liquid reservoir, so that penetration of the water can be detected and thus a warning message can be generated if the seal facing the pump chamber becomes leaky.
  • the pump unit is a water pump unit and more preferably a sewage pump unit.
  • Such pump units may be designed as submersible pumps and it is important that the engine compartment, in which the dry running electric drive motor is arranged, is reliably sealed.
  • the evaluation device is designed such that it calculates or predicts a period of time until the next due maintenance of the pump assembly based on the evaluation of the measured values of the concentration sensor.
  • maintenance is for example the replacement of a seal, that is, a shaft seal to understand.
  • the evaluation device or a control device connected to the evaluation device can estimate the time for the next due maintenance. This can be done on the basis of extrapolation based on the previously acquired measurements of the concentration sensor. For example, there may be a sudden increase from substantially constant readings indicating that the seal is to be replaced in the near future. Here can be an exponential There is a tendency, which can be taken into account by the evaluation device and a connected control device.
  • the invention further provides a method for detecting a change in concentration in a liquid reservoir in a sealing arrangement in a pump unit, wherein at least one measured value of a concentration sensor arranged on the liquid template as a function of at least one further parameter of the liquid reservoir and preferably in dependence of the temperature or a temperature-dependent parameter of the liquid template is evaluated.
  • a temperature influence on the measurement result of a concentration sensor can be compensated. This can be done in the manner described above with reference to the pump unit.
  • the foregoing description of the pump unit is described. Processes described therein or processes resulting from the configuration of the pump unit are likewise preferred subject matter of the method according to the invention.
  • the evaluation of the at least one measured value of the concentration sensor is particularly preferably suspended if the temperature of the liquid receiver is above an upper limit value or below a lower limit value.
  • an average value is formed in the evaluation from a plurality of measured values of the concentration sensor, wherein the individual Furthermore, measured values may be weighted differently depending on a further parameter and preferably as a function of the respectively detected temperature and / or as a function of time. In particular, measured values which were recorded at a lower temperature, as described above with reference to the pump unit, can be weighted higher.
  • the pump unit according to the invention which exemplifies in FIGS. 1 and 2 is shown, is designed as a submersible pump unit.
  • the pump unit has in a known manner an electric Drive motor 2 with an attached pump housing 4.
  • the pump housing 4 has on its underside an inlet opening 6 and a radial pressure port 8.
  • the pump housing 4 includes in its interior in a known manner a pump chamber in which an impeller (not shown here) rotates.
  • the impeller is rotatably connected to the drive shaft or shaft 14 of the drive motor 6.
  • the shaft 14 is rotatably connected to the rotor 16 of the drive motor, which rotates in a known manner in the interior of the stator 18.
  • the drive motor 6 is designed as a dry-running motor, ie the interior of the drive motor 2 is completely sealed relative to the pump space in the interior of the pump housing 4, to which the shaft 14 is passed through a seal assembly 20.
  • the seal assembly 20 has a liquid reservoir 22 inside a limited by a seal housing 24 chamber.
  • the seal assembly 20 also has two seals 26 and 28, which are formed as shaft seals and through which the shaft 14 is guided sealingly.
  • the seal 26 forms a first seal, which faces the pump housing 4, while the seal 28 forms a second seal, which faces the drive motor 2.
  • the liquid template 22 is located. If now the first seal 26 should fail, liquid from the pump housing 4 penetrates into the interior of the liquid template 22, which can be detected. As expected, the first seal 26 will wear sooner than the second seal 28, whereby the wear of the seal can be detected before liquid from the liquid reservoir 22 in the interior of the drive motor 2 invades.
  • the structure of the liquid template 22 will be described in more detail below with reference to Fig. 3 described.
  • the liquid receiver 22 may preferably be filled with a liquid mixture containing oil or glycol, in particular with a glycol-water mixture.
  • the mixture can contain other additives or additives besides glycol and water.
  • a concentration sensor 30 which is inserted into the seal housing 24 of the seal arrangement 20 is used.
  • the concentration sensor 30 extends into the interior of the chamber in which the liquid reservoir 22 is located.
  • a second sensor 32 is arranged on the seal housing 24, which is formed in this case as a temperature sensor.
  • the second sensor 32 may also be designed as a combined sensor which detects a plurality of parameters, for example temperature and pressure and / or vibrations. So can, as in FIG. 3 shown, in the second sensor, a vibration sensor 33 may be integrated as a third sensor.
  • the vibration sensor 33 serves to detect whether the pump set is in operation or not.
  • Both the concentration sensor 30 and the second sensor 32 are connected to an evaluation device 34.
  • the output signals of the vibration sensor 33 are evaluated by the evaluation device 34, for example, to suspend the evaluation of the other sensor in case of excessive vibration.
  • the evaluation device 34 may be part of a control electronics 36 in the interior of the electronics housing 10 (see Fig. 2 ), which controls the drive motor 2.
  • the concentration sensor 30 is formed in this embodiment as an ultrasonic sensor, as it is based on Fig. 4 described becomes.
  • the concentration sensor 30 has a transmitting / receiving unit 38 which emits an ultrasonic signal into the interior of the liquid original 22 towards an opposite wall 40. On the wall 40, the signal is reflected and sent back to the transmitting / receiving unit 38, at which the signal is received again.
  • the transmitting / receiving unit 38 is connected to the evaluation device 34, which can detect the signal propagation time of the ultrasonic signal between the transmitting / receiving unit 38 and the wall 40.
  • the speed of sound of the liquid original 22 changes in a concentration-dependent manner, so that changes in concentration can be detected by the evaluation unit 34 from the transit time and thus the speed of the signal in the liquid original 22.
  • the transmitting / receiving unit 38 may be formed, for example, as a piezoelectric element.
  • Fig. 5 For example, signal velocity traces within fluid reservoir 22 are shown for four different concentrations conc0, concl, conc2 and conc3. It is in Fig. 5 the speed u is plotted against the temperature T. It can be seen that the speed differences between the individual concentrations decrease with increasing temperature T. Ie. the measurement accuracy of the concentration decreases with increasing temperature. From a temperature limit Tg accurate measurement is no longer possible. Therefore, the invention provides that the evaluation device 34 preferably suspends the evaluation of the measurement result of the concentration sensor 30 when the temperature Tg is exceeded.
  • a wastewater pump is usually not operated continuously but at intervals. During operation, the temperature rises.
  • the temperature drops again, so that it may occur regularly during operation that the temperature limit Tg is exceeded, but then falls below again.
  • the concentration measurement or evaluation of the measured value of the concentration sensor 30 is then by the evaluation device 34 only for measurements at temperatures below the temperature limit Tg made.
  • the concentration determination in the liquid original 22 can be determined by the evaluation device 34, for example in the context of Fig. 6 done manner described.
  • a current temperature T i are detected by the concentration sensor 30th
  • T thres corresponds to T g
  • a corrected concentration value C out is determined as a function of the measured concentration values C i , the measured temperature values T i and the time t i in step S 2.
  • the concentration C out can be determined as a weighted average value of a multiplicity of concentrations C i measured over a relatively long period of time, in particular as a running average.
  • the weighting can be time-dependent and / or temperature-dependent.
  • the weighting is preferably such that measurements at low temperatures are weighted higher than measurements at higher temperatures. This can be done according to a linear function or also an inverse sigmoid function or another suitable mathematical function.
  • step S3 If in step S1 should be noted that the temperature T i above the set temperature limit T thres is (N) is checked in step S3 whether the period t since the last determination of a concentration value C out is smaller than a predetermined interval t is interval. If this is the case (Y), C out is set to the last specific value in step A1. If it is determined in step S3 that the time interval t is equal to or greater than the predetermined interval t interval (N) is set and at the same time a warning message, in step A2, the concentration value C out on the last determined value that no current measurement or determination of the concentration is possible.
  • the determination of the concentration C out (estimated or corrected concentration) based on the temperature T i and the measured concentration measurement value C i could also be done in other ways, for example using a neural network.
  • a neural network could adapt to changes in ambient and operating conditions and adaptively adjust the correction of the concentration measurement value C i as a function of the temperature.

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Abstract

Pumpenaggregat mit einem elektrischen Antriebsmotor (2) und zumindest einem über eine Welle (14) mit dem Antriebsmotor (2) verbundenen Laufrad, wobei die Welle sich zwischen Antriebsmotor (2) und Laufrad durch zumindest eine Dichtungsanordnung mit Flüssigkeitsvorlage (22) erstreckt, sowie ein Verfahren zum Detektieren einer Konzentrationsänderung in einer Flüssigkeitsvorlage in einer Dichtungsanordnung in einem Pumpenaggregat, wobei an der Flüssigkeitsvorlage (22) zumindest ein Konzentrationssensor (30) zum Detektieren einer Konzentrationsänderung in der Flüssigkeitsvorlage (22) und ein zweiter Sensor (32) zum Detektieren zumindest eines weiteren Parameters der Flüssigkeitsvorlage (22) angeordnet sind, welche mit einer Auswerteinrichtung (34) verbunden sind, und wobei die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgestaltet ist, dass sie eine Auswertung zumindest eines Messwertes des Konzentrationssensors (30) unter Berücksichtigung zumindest eines von dem zweiten Sensor (32) erfassten Messwertes vornimmt.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Pumpenaggregat sowie ein Verfahren zum Überwachen bzw. Detektieren einer Konzentrationsänderung in einer Flüssigkeitsvorlage in einer Dichtungsanordnung in einem Pumpenaggregat.
  • Bei Kreiselpumpenaggregaten mit trockenlaufendem elektrischen Antriebsmotor ist es erforderlich, den Pumpenraum mit dem darin rotierenden Laufrad gegenüber dem Antriebsmotor abzudichten. Dazu ist die Antriebswelle durch eine Dichtungsanordnung hindurchgeführt. Dabei ist es bekannt, zwei voneinander beabstandete Dichtungen mit einer dazwischenliegenden Flüssigkeitsvorlage zu verwenden. Derartige Flüssigkeitsvorlagen können beispielsweise mit Öl oder einem Glykol-Wasser-Gemisch gefüllt sein. Versagt nun die erste, dem Pumpenraum zugewandte Dichtung, dringt das zu fördernde Medium, beispielsweise Wasser in die Flüssigkeitsvorlage ein. Es ist wünschenswert, dies frühzeitig erfassen zu können, um die Dichtung ersetzen zu können. Bei Ölvorlagen sind Sensoren bekannt, welche eindringendes Wasser erkennen können. Bei Verwendung eines Glykol-Wasser-Gemisches in der Flüssigkeitsvorlage ist es jedoch deutlich schwieriger, eindringendes Wasser detektieren zu können. Hierzu ist es erforderlich eine Änderung der Wasserkonzentration zu erfassen. Aufgrund der sich ändernden Betriebsbedingungen und Umgebungsbedingungen ist dies nicht immer ohne Weiteres möglich.
  • Es ist Aufgabe der Erfindung, ein verbessertes Pumpenaggregat sowie ein Verfahren zur Überwachung einer Flüssigkeitsvorlage in einer Dichtungsanordnung eines Pumpenaggregates bereitzustellen, welche es zuverlässig ermöglichen, eindringende Flüssigkeit in einer Flüssigkeitsvorlage zu erfassen.
  • Diese Ausgabe wird gelöst durch ein Pumpenaggregat mit den in Anspruch 1 angegebenen Merkmalen sowie durch ein Verfahren zum Detektieren einer Konzentrationsänderung in einer Flüssigkeitsvorlage mit den in Anspruch 19 angegebenen Merkmalen. Bevorzugte Ausführungsformen ergeben sich aus den zugehörigen Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschreibung sowie den beigefügten Figuren.
  • Das erfindungsgemäße Pumpenaggregat weist einen elektrischen Antriebsmotor und zumindest ein über eine Welle mit dem Antriebsmotor verbundenes Laufrad auf. Dabei erstreckt sich die Welle zwischen dem Antriebsmotor und dem Laufrad durch zumindest eine Dichtungsanordnung hindurch. Diese Dichtungsanordnung weist eine Flüssigkeitsvorlage auf. Dazu weist die Dichtungsanordnung bevorzugt zumindest zwei Dichtungen auf, zwischen welchen die Flüssigkeitsvorlage in Form einer mit Flüssigkeit gefüllten Kammer ausgebildet ist. Die Flüssigkeitsvorlage dient der Erkennung von Leckagen und dem Verhindern des direkten Eindringens von Wasser in den trockenen Motorraum. Darüber hinaus kann die Flüssigkeit in der Kammer der Kühlung dienen. Der elektrische Antriebsmotor ist bei einer solchen Ausgestaltung vorzugsweise trockenlaufend ausgebildet. D. h. die Dichtungsanordnung befindet sich zwischen dem mit Flüssigkeit gefüllten Pumpenraum, in welchem das Laufrad rotiert, und dem im Trockenen gelegenen elektrischen Antriebsmotor. Der Pumpenraum kann insbesondere mit Wasser gefüllt sein, wenn das Pumpenaggregat zum Fördern von Wasser, beispielsweise Frischwasser oder Abwasser ausgebildet ist.
  • Erfindungsgemäß ist an der Flüssigkeitsvorlage zumindest ein Konzentrationssensor zum Detektieren einer Konzentrationsänderung in der Flüssigkeitsvorlage ausgebildet. Der Konzentrationssensor kann beispielsweise dazu ausgebildet sein die Konzentration einer zweiten Flüssigkeit in einer ersten Flüssigkeit der Flüssigkeitsvorlage zu detektieren, insbesondere die Konzentration von Wasser in Glykol oder umgekehrt. Es können jedoch auch andere Flüssigkeitsmischungen Verwendung finden, insbesondere Mischungen von mehr als zwei Flüssigkeiten. So sind in einem Öl-Glykol-Gemisch gegebenenfalls weitere Additive enthalten. Der Konzentrationssensor ist dazu ausgebildet, Änderungen einer anfänglich eingestellten Konzentration der verschiedenen Flüssigkeiten in der Flüssigkeitsvorlage zu detektieren. Der Konzentrationssensor kann so ausgebildet sein, dass er in die Flüssigkeit eintaucht oder die Konzentration berührungslos von außen detektiert, z.B. durch eine Trennwand hindurch. Erfindungsgemäß ist an oder in der Flüssigkeitsvorlage darüber hinaus zumindest ein zweiter Sensor zum Detektieren zumindest eines weiteren Parameters der Flüssigkeitsvorlage angeordnet. Sowohl der Konzentrationssensor als auch der zumindest eine zweite Sensor sind mit einer Auswerteeinrichtung derart verbunden, dass die Auswerteeinrichtung die Messwerte, welche von den Sensoren erfasst werden, empfängt und weiterverarbeiten kann.
  • Die Auswerteeinrichtung kann in eine direkt am Pumpenaggregat angeordnete elektronische Steuer- bzw. Regeleinrichtung, insbesondere eine Steuereinrichtung zur Steuerung bzw. Regelung des Antriebsmotors integriert sein. Dazu kann die Auswerteeinrichtung beispielsweise in einem Elektronikgehäuse des Pumpenaggregates angeordnet sein. Es ist jedoch auch möglich die Auswerteeinrichtung als ein separates Elektronikbauteil auszubilden oder aber weiter entfernt von der Sensoreinrichtung oder dem Pumpenaggregat anzuordnen, beispielsweise als cloud- oder netzwerkimplementierte Auswerteeinrichtung. Die Auswerteeinrichtung oder Teile der Auswerteeinrichtung könnten auch direkt in den Sensor bzw. ein Sensorgehäuse des ersten und/oder zweiten Sensors integriert sein. Auch ist es denkbar, die Funktionalität der Auswerteeinrichtung auf mehrere elektronische Einheiten bzw. Prozessoren in verschiedenen Komponenten zu verteilen.
  • Die Auswerteeinrichtung ist erfindungsgemäß so ausgestaltet, dass sie eine Auswertung zumindest eines Messwertes des Konzentrationssensors unter Berücksichtigung zumindest eines von dem zumindest einen zweiten Sensor erfassten Messwertes vornimmt. Dies hat den Vorteil, dass Änderungen des Betriebszustandes, welche einen Einfluss auf den Messwert des Konzentrationssensors haben und dessen Messergebnis verfälschen können, erfasst und berücksichtigt bzw. kompensiert werden können. So kann der Parameter, welcher von dem zweiten Sensor erfasst wird, ein Parameter sein, welcher einen bestimmten Betriebszustand kennzeichnet oder Veränderungen der Betriebszustände und/oder Umgebungsbedingungen kennzeichnet. Dies ermöglicht es, die Änderungen des Messwertes des Konzentrationssensors auf Grundlage der Messwerte des zumindest einen zweiten Sensors zu kompensieren bzw. zu korrigieren, sodass eine exaktere Konzentrationsmessung möglich wird. Es ist zu verstehen, dass auch mehrere zweite Sensoren vorgesehen sein können oder ein zweiter Sensor, welcher mehr als einen Parameter gleichzeitig erfasst. So kann der zweite Sensor beispielsweise die Temperatur und/oder den Druck oder auch alternativ oder zusätzlich Vibrationen und/oder Körperschall erfassen.
  • Bevorzugt ist der zumindest eine zweite Sensor ein Temperatursensor oder ein Sensor, welcher zumindest einen temperaturabhängigen Parameter erfasst. Ein solcher temperaturabhängiger Parameter kann ein beliebiger Parameter sein, welcher von der Temperatur abhängig ist, insbesondere proportional zu der Temperatur ist. Ein solcher temperaturabhängiger Parameter ermöglicht somit eine indirekte Temperaturerfassung.
  • Besonders bevorzugt ist die Auswerteeinrichtung so ausgestaltet, dass sie eine Auswertung zumindest eines Messwertes des Konzentrationssensors unter Berücksichtigung zumindest eines von dem zumindest einen zweiten Sensor erfassten Temperaturmesswertes oder temperaturabhängigen Parameters vornimmt. Insbesondere ist die Auswerteinrichtung, wie vorangehend schon beschrieben, so ausgebildet, dass sie den Messwert des Konzentrationssensors auf Grundlage des Temperaturmesswertes oder temperaturabhängigen Parameters, welcher von dem zumindest zweiten Sensor erfasst wird, korrigiert bzw. kompensiert. So kann der Temperatureinfluss auf die Konzentrationsmessung eliminiert werden. Dabei kann dieser Korrektur direkt ein erfasster Temperaturmesswert oder aber ein Parameter, welcher temperaturabhängig ist, beispielsweise ein Vibrationssignal, zugrundegelegt werden. So erfolgt eine direkte oder eine indirekte temperaturabhängige Kompensation.
  • Der Konzentrationssensor ist bevorzugt als Ultraschallsensor, als optischer Sensor oder als kapazitiver Sensor ausgebildet. Bei einem Ultraschallsensor ist vorzugsweise ein Ultraschallerzeuger, beispielsweise ein Piezoelement so ausgebildet und an der Flüssigkeitsvorlage angeordnet, dass er ein Ultraschallsignal in die Flüssigkeitsvorlage hineinsendet, welches dann an einer gegenüberliegenden Wandung reflektiert wird. Das reflektierte Signal wird von einem Messaufnehmer, welcher vorzugsweise ebenfalls von dem Schallerzeuger gebildet oder aber mit diesem zu einer Baueinheit integriert sein kann, aufgenommen. Bei Veränderung der Konzentration ändert sich die Schallgeschwindigkeit und damit das empfangene reflektierte Ultraschallsignal, sodass Konzentrationsänderungen von der Auswerteeinrichtung festgestellt werden können. Die Schallgeschwindigkeit ist nicht nur von der Konzentration sondern ebenfalls von der Temperatur des Mediums abhängig, weshalb es bevorzugt ist, mit Hilfe des zumindest einen zweiten Sensors die Temperatur zu erfassen und darüber eine Kompensation des erfassten Ultraschallsignals vorzunehmen.
  • So kann der Ultraschallsensor, wie vorangehend beschrieben, ein nach dem Reflexionsprinzip arbeitender Sensor sein. Alternativ kann jedoch auch ein Ultraschallsensor eingesetzt werden, bei welchem an einer Seite ein Sender und an einer entgegengesetzten Seite ein Empfänger angeordnet ist, ohne dass das Signal an einem Reflektor reflektiert wird.
  • Eine erste mögliche Berücksichtigung verschiedener Betriebszustände bei der Erfassung von Konzentrationsänderungen durch den Konzentrationssensor kann in der Weise erfolgen, dass die Auswerteeinrichtung so ausgestaltet ist, dass sie eine Auswertung eines Messwertes des Konzentrationssensors nur vornimmt, wenn der von dem zumindest einen zweiten Sensor erfasste Messwert und insbesondere ein von dem zweiten Sensor erfasster Temperaturmesswert unterhalb eines vorgegebenen maximalen Grenzwertes, vorzugsweise eines vorgegebenen maximalen Temperaturgrenzwertes liegt. D. h. beispielsweise kann die Konzentrationsmessung oberhalb einer bestimmten Betriebstemperatur, bei welcher keine zuverlässigen Messergebnisse mehr erwartet werden können, ausgesetzt werden.
  • Alternativ oder zusätzlich kann die Auswerteeinrichtung derart ausgebildet sein, dass sie eine Auswertung eines Messwertes des Konzentrationssensors nur vornimmt, wenn der von dem zumindest einen zweiten Sensor erfasste Messwert und insbesondere ein von dem zweiten Sensor erfasster Temperaturmesswert oberhalb eines vorgegebenen minimalen Grenzwertes, d. h. vorzugsweise oberhalb eines vorgegebenen minimalen Temperaturgrenzwertes liegt. So kann beispielsweise sichergestellt werden, dass die Konzentrationsmessung bei zu niedrigen Temperaturen, bei welchen kein fehlerfreies Messergebnis zu erwarten ist, vollständig ausgesetzt wird.
  • Gemäß einer möglichen Ausführungsform der Erfindung ist die Auswerteeinrichtung derart ausgebildet, dass sie auf Grundlage eines von dem Konzentrationssensor erfassten Messwertes ein Alarmsignal ausgibt, wenn dieser zumindest eine Messwert oder ein von dem Messwert abgeleiteter Kennwert einen vorbestimmten Konzentrationsgrenzwert erreicht. Zusätzlich ist es möglich, dass die Auswerteeinrichtung ein Schalt- bzw. Steuersignal ausgibt, welches von einer Steuereinrichtung erfasst werden kann und dazu genutzt werden kann, basierend auf diesem Signal das Pumpenaggregat abzuschalten, um weitere Defekte zu verhindern. Auf Grundlage des Alarmsignals kann festgestellt werden, dass ein Austausch der Dichtungen in der Dichtungsanordnung erforderlich ist. Insbesondere kann die Auswerteeinrichtung so ausgebildet sein, dass sie z.B. auf Grundlage der Größe der Konzentrationsänderung und/oder der Geschwindigkeit der Konzentrationsänderung einen Bruch bzw. eine vollständige Zerstörung einer Wellendichtung detektieren kann und bei entsprechender Erfassung eines Bruches der Wellendichtung ein Alarmsignal ausgibt.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform ist die Auswerteeinrichtung derart ausgebildet, dass sie zumindest einen von dem Messwert des Konzentrationssensors und einen von dem zumindest einen zweiten Sensor erfassten Messwert, insbesondere einem Temperaturmesswert abgeleiteten Kennwert bildet. Ein solcher Kennwert kann ein um den Temperatureinfluss korrigierter Konzentrationsmesswert sein, d. h. ein Konzentrationsmesswert, welcher so korrigiert wurde, dass ein temperaturabhängiger Einfluss auf das Messergebnis beseitigt bzw. verringert wurde. Auf Grundlage eines solchen Kennwertes kann dann über den Zustand der Flüssigkeitsvorlage entschieden werden, insbesondere kann der Kennwert mit einem vorgegebenen Grenzwert für die Konzentration verglichen werden und bei Über- bzw. Unterschreiten dieses Grenzwertes kann ein Fehlersignal ausgegeben werden, welches eine Wartung bzw. Reparatur der Dichtungen signalisiert.
  • So kann vorzugsweise die Auswerteeinrichtung so ausgebildet sein, dass sie beispielsweise bei zu hoher und/oder zu niedriger Temperatur, welche von dem zweiten Sensor erfasst wird, eine Messwerterfassung bzw. Messwertauswertung für die Konzentration aussetzt. Dabei ist die Auswerteeinrichtung weiter bevorzugt so ausgebildet, dass sie bei einem Aussetzen einer Messwerterfassung oder Messwertauswertung den letzten vor dem Aussetzen erfassten Messwert einer weiteren Verarbeitung zugrunde legt. Das heißt, die Auswerteeinrichtung gibt in solch einem Fall beispielsweise den letzten zulässig erfassten Messwert als Konzentrationswert aus.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform kann die Auswerteeinrichtung so ausgebildet sein, dass die Messwerte des Konzentrationssensors zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst und einen Durchschnittswert der erfassten Messwerte als Kennwert bildet. Über die Durchschnittswertbildung können kurzfristige Schwankungen, welche beispielsweise auf Änderungen des Betriebszustandes des Pumpenaggregates zurückzuführen sind, minimiert werden und es können lediglich die langfristigen Einflüsse berücksichtigt werden, um auf Veränderungen der Flüssigkeitsvorlage, welche eine Wartung bzw. Reparaturen der Dichtungen erforderlich macht, zu schließen.
  • Besonders bevorzugt kann die Auswerteeinrichtung dabei so ausgebildet sein, dass sie einen laufenden Durchschnittswert oder einen Durchschnittswert über eine bestimmte Zeitspanne als Kennwert bildet. Dabei kann die bestimmte Zeitspanne beispielsweise eine vom aktuellen Zeitpunkt zurückliegende bestimmte Zeitspanne sein. So kann beispielsweise für eine bestimmte zurückliegende Zeitspanne ausgehend vom aktuellen Zeitpunkt ein laufender Durchschnittswert oder in regelmäßigen Abständen ein neuer Durchschnittswert als Kennwert gebildet werden. Es können so langfristige Veränderungen des Kennwertes erfasst werden, während kurzfristige Schwankungen aufgrund der Durchschnittswertbildung eliminiert werden.
  • Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist die Auswerteeinrichtung derart ausgebildet, dass sie die Messwerte des Konzentrationssensors bei der Bildung des Durchschnittswertes in Abhängigkeit der von dem zumindest einen zweiten Sensor erfassten Messwerte und bevorzugt in Abhängigkeit der von dem zweiten Sensor erfassten Temperaturmesswerte und/oder in Abhängigkeit der Zeit gewichtet. So können beispielsweise Konzentrationsmesswerte in Betriebszuständen, welche eine genauere Messung der Konzentration erwarten lassen, bei der Durchschnittswertbildung höher gewichtet werden als Messwerte in Betriebszuständen des Pumpenaggregates, welche ungenauere Messungen erwarten lassen. Die Betriebszustände werden dabei durch den von dem zweiten Sensor erfassten Messwert repräsentiert. Insbesondere können dies Betriebszustände bei unterschiedlichen Temperaturen bzw. unterschiedliche Temperaturen der Flüssigkeitsvorlage sein, welche von dem zweiten Sensor wie oben beschrieben direkt oder indirekt erfasst werden. So können Konzentrationsmesswerte in Temperaturbereichen, welche eine genauere Konzentrationserfassung ermöglichen, höher gewichtet werden als Konzentrationsmesswerte, welche bei anderen Temperaturen erfasst wurden. Ferner können beispielsweise Messwerte aus jüngerer Zeit höher gewichtet werden als länger zurückliegende Messungen. Darüber hinaus ist eine zeitliche Erfassung auch in der Weise möglich, dass für den Fall, dass beispielsweise bei zu hoher oder niedriger Temperatur eine Messwerterfassung bzw. Messwertauswertung ausgesetzt wird, der letzte Messwert vor dem Aussetzen genutzt wird. Gleichzeitig kann gegebenenfalls ein Warn- oder Hinweissignal ausgegeben werden, dass für längere Zeit keine korrekte Messung durchgeführt werden konnte.
  • Besonders bevorzugt kann die Auswerteeinrichtung derart ausgebildet sein, dass Messwerte, d. h. Konzentrationsmesswerte, welche bei niedrigerer Temperatur erfasst werden bei der Bildung des Durchschnittswertes höher gewichtet werden als Messwerte, welche bei einer höheren Temperatur erfasst werden. Dies erfolgt beispielsweise gemäß einer linearen Funktion oder einer umgekehrten Sigmoidfunktion. Es sind jedoch auch andere mathematische Funktionen anwendbar, um dies zu erreichen. Grundsätzlich können beispielsweise monoton fallende Funktionen in bestimmten Temperaturintervallen verwendet werden, wie beispielsweise die zuvor genannten linearen Funktionen und umgekehrten Sigmoidfunktion. Es ist jedoch auch möglich, in bestimmten Temperaturbereichen monoton steigende Funktionen einzusetzen, insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen, die nahe dem Gefrierpunkt liegen. So kann vorzugsweise in einem höheren Temperaturbereich eine monoton fallende und in einem niedrigeren Temperaturbereich eine monoton steigende Funktion zum Einsatz kommen.
  • Die höhere Gewichtung der bei niedriger Temperatur erfassten Messwerte ist insbesondere bei Verwendung eines Ultraschallsensors bevorzugt, da bei niedrigen Temperaturen die Konzentrationsänderungen zu einer größeren Veränderung der Schallgeschwindigkeit durch das Medium führen, woraus eine höhere Messgenauigkeit resultiert. Bei höheren Temperaturen werden die Geschwindigkeitsunterschiede kleiner, sodass in diesen Bereichen größere Messungenauigkeiten gegeben sein können.
  • Alternativ oder zusätzlich kann die Auswerteeinrichtung ein neuronales Netzwerk zur Auswertung des zumindest einen Messwertes aufweisen. Ein solches neuronales Netzwerk hat den Vorteil, dass eine lernende Auswertung möglich ist, welche sich laufend an Veränderungen der Betriebszustände und Umgebungsbedingungen anpasst, wodurch die Auswertung des Messwertes von dem Konzentrationssensor laufend verbessert und in der Genauigkeit erhöht werden kann.
  • Gemäß einer möglichen Ausführungsform der Erfindung können der Konzentrationssensor und der zumindest eine zweite Sensor in eine Sensorbaueinheit integriert sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn es sich bei dem Konzentrationssensor um einen Ultraschallsensor und bei dem zumindest einen zweiten Sensor um einen Temperatursensor handelt. So kann eine integrierte Sensorbaueinheit geschaffen werden, welche als Ganzes leicht in ein Pumpenaggregat integriert werden kann. Insbesondere ist es auch möglich, gemeinsame elektrische Anschlüsse sowohl für den Konzentrationssensor und den zumindest einen zweiten Sensor zu nutzen und gegebenenfalls auch die Datenübertragung über gemeinsame Leitungen durchzuführen.
  • Gemäß einer weiteren möglichen Ausführungsform der Erfindung ist zumindest ein dritter Sensor vorhanden, welcher ausgebildet ist, einen Betriebszustand des Pumpenaggregates zu erfassen. Insbesondere kann dieser zumindest eine dritte Sensor so ausgebildet sein, dass er erfasst, ob das Pumpenaggregat im Betrieb ist oder nicht. Dazu kann der zumindest eine dritte Sensor beispielsweise ein Vibrations- oder Körperschallsensor sein. An einem Vibrations- oder Körperschallsignal lässt sich sehr leicht der Betriebszustand detektieren und insbesondere, ob das Pumpenaggregat ein- oder ausgeschaltet ist. Die Auswerteeinrichtung ist dabei bevorzugt so ausgebildet, dass sie eine Auswertung des Signals des Konzentrationssensors nur in vorbestimmten Betriebszuständen, beispielsweise wenn das Pumpenaggregat ausgeschaltet ist, vornimmt. Dies kann das Messergebnis verbessern. Beispielsweise können Luftblasen in der Flüssigkeitsvorlage während des Betriebs auftreten, welche das Messergebnis verfälschen. Dies kann durch die Anordnung eines dritten Sensors in der beschriebenen Weise erfasst werden, so dass z.B. die Auswertung eines Signals des Konzentrationssensors nur in solchen Betriebszuständen erfolgt, in denen keine Beeinträchtigung des Messergebnisses zu erwarten ist.
  • Wie oben beschrieben ist die Flüssigkeitsvorlage vorzugsweise mit einer Öl- oder Glykol enthaltenen Flüssigkeitsmischung gefüllt. Insbesondere kann die Flüssigkeitsmischung eine Mischung von Glykol und Wasser enthalten. Der Konzentrationssensor und die Auswerteeinrichtung sind bevorzugt zum Erfassen der Konzentration von Wasser in der Flüssigkeitsvorlage ausgebildet, sodass Eindringen des Wassers detektiert werden kann und somit eine Warnmeldung erzeugt werden kann, wenn die dem Pumpenraum zugewandte Dichtung undicht wird.
  • Besonders bevorzugt ist das Pumpenaggregat ein Wasserpumpenaggregat und weiter bevorzugt ein Abwasserpumpenaggregat. Solche Pumpenaggregate können als Tauchpumpen ausgebildet sein und es ist wichtig, dass der Motorraum, in welchem der trockenlaufende elektrische Antriebsmotor angeordnet ist, zuverlässig abgedichtet ist.
  • Gemäß einer weiteren möglichen Ausführungsform ist die Auswerteeinrichtung derart ausgebildet, dass sie auf Grundlage der Auswertung der Messwerte des Konzentrationssensors eine Zeitspanne bis zur nächsten fälligen Wartung des Pumpenaggregates berechnet bzw. voraussagt. Dabei ist unter Wartung beispielsweise der Austausch einer Dichtung, das heißt einer Wellendichtung, zu verstehen. Die Auswerteeinrichtung oder eine mit der Auswerteeinrichtung verbundene Steuereinrichtung kann den Zeitpunkt für die nächste fällige Wartung abschätzen. Dies kann auf Basis einer Extrapolation basierend auf den zuvor erfassten Messungen des Konzentrationssensors erfolgen. Beispielsweise kann es von im Wesentlichen konstanten Messwerten ausgehend einen plötzlichen Anstieg geben, welcher darauf hindeutet, dass in naher Zukunft die Dichtung zu tauschen ist. Hier kann eine exponentielle Tendenz vorliegen, welche von der Auswerteeinrichtung und einer verbundenen Steuereinrichtung berücksichtigt werden kann.
  • Neben dem beschriebenen Pumpenaggregat ist Gegenstand der Erfindung ferner ein Verfahren zum Detektieren einer Konzentrationsänderung in einer Flüssigkeitsvorlage in einer Dichtungsanordnung in einem Pumpenaggregat, bei welchem zumindest ein Messwert eines an der Flüssigkeitsvorlage angeordneten Konzentrationssensors in Abhängigkeit zumindest eines weiteren Parameters der Flüssigkeitsvorlage und bevorzugt in Abhängigkeit der Temperatur oder eines temperaturabhängigen Parameters der Flüssigkeitsvorlage ausgewertet wird. Auf diese Weise kann insbesondere ein Temperatureinfluss auf das Messergebnis eines Konzentrationssensors kompensiert werden. Dies kann in der oben anhand des Pumpenaggregates beschriebenen Weise erfolgen. Bezüglich bevorzugter Verfahrensschritte wird auf die vorangehende Beschreibung des Pumpenaggregates beschrieben. Dort beschriebene Verfahrensabläufe bzw. sich aus der Ausgestaltung des Pumpenaggregates ergebene Verfahrensabläufe sind ebenfalls bevorzugt Gegenstand des erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • Besonders bevorzugt wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren die Auswertung des zumindest einen Messwertes des Konzentrationssensors ausgesetzt, wenn die Temperatur der Flüssigkeitsvorlage oberhalb eines oberen Grenzwertes oder unterhalb eines unteren Grenzwertes liegt. So kann ausgeschlossen werden, dass Messwerte, welche bei Umgebungsbedingungen, welche keine genaue Messung ermöglichen, aufgenommen wurden, bei der Konzentrationserfassung berücksichtigt werden.
  • Besonders bevorzugt wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bei der Auswertung aus einer Mehrzahl von Messwerten des Konzentrationssensors ein Durchschnittswert gebildet, wobei die einzelnen Messwerte weiter bevorzugt in Abhängigkeit eines weiteren Parameters und bevorzugt in Abhängigkeit der jeweils erfassten Temperatur und/oder in Abhängigkeit der Zeit unterschiedlich gewichtet werden. Insbesondere können Messwerte, welche bei niedrigerer Temperatur erfasst wurden, wie es oben anhand des Pumpenaggregates beschrieben wurde, höher gewichtet werden.
  • Nachfolgend wird die Erfindung beispielhaft anhand der beigefügten Figuren beschrieben. In diesen zeigt:
  • Fig. 1
    eine perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Pumpenaggregates,
    Fig. 2
    eine Schnittansicht des Antriebsmotors des Pumpenaggregates gemäß Fig. 1,
    Fig. 3
    eine vergrößerte Schnittansicht der Dichtungsanordnung an dem Antriebsmotor gemäß Fig. 2,
    Fig. 4
    schematisch die Konzentrationsmessung mittels Ultraschall,
    Fig. 5
    die Schallgeschwindigkeit in der Flüssigkeitsvorlage in Abhängigkeit der Temperatur für verschiedene Konzentrationen, und
    Fig. 6
    schematisch den Ablauf einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.
  • Das erfindungsgemäße Pumpenaggregat, welches beispielhaft in Figuren 1 und 2 gezeigt ist, ist als Tauchpumpenaggregat ausgebildet. Das Pumpenaggregat weist in bekannter Weise einen elektrischen Antriebsmotor 2 mit einem angesetzten Pumpengehäuse 4 auf. Das Pumpengehäuse 4 weist an seiner Unterseite eine Eintrittsöffnung 6 sowie einen radialen Druckstutzen 8 auf. An dem dem Pumpengehäuse 4 abgewandten Axialende des Antriebsmotors 2 weist dieser einen Klemmenkasten bzw. ein Elektronikgehäuse 10 auf, in welchem eine Steuer- und Regelelektronik für den Antriebsmotor 2 angeordnet sein kann und/oder die elektrische Verbindung zu einer Anschlussleitung 12 für die Energieversorgung hergestellt werden kann.
  • Das Pumpengehäuse 4 beinhaltet in seinem Inneren in bekannter Weise einen Pumpenraum, in welchem ein Laufrad (hier nicht gezeigt) rotiert. Das Laufrad ist drehfest mit der Antriebswelle bzw. Welle 14 des Antriebsmotors 6 verbunden. Im Antriebsmotor 2 ist die Welle 14 drehfest mit dem Rotor 16 des Antriebsmotors verbunden, welcher in bekannter Weise im Inneren des Stators 18 rotiert. Der Antriebsmotor 6 ist als trockenlaufender Motor ausgebildet, d. h. der Innenraum des Antriebsmotors 2 ist gegenüber dem Pumpenraum im Inneren des Pumpengehäuses 4 vollständig gedichtet, wozu die Welle 14 durch eine Dichtungsanordnung 20 hindurchgeführt ist. Die Dichtungsanordnung 20 weist eine Flüssigkeitsvorlage 22 im Inneren einer von einem Dichtungsgehäuse 24 begrenzten Kammer auf. Die Dichtungsanordnung 20 weist darüber hinaus zwei Dichtungen 26 und 28 auf, welche als Wellendichtungen ausgebildet sind und durch welche die Welle 14 dichtend hindurchgeführt ist. Die Dichtung 26 bildet eine erste Dichtung, welche dem Pumpengehäuse 4 zugewandt ist, während die Dichtung 28 eine zweite Dichtung bildet, welche dem Antriebsmotor 2 zugewandt ist. Zwischen der ersten Dichtung 26 und der zweiten Dichtung 28 ist die Flüssigkeitsvorlage 22 gelegen. Wenn nun die erste Dichtung 26 versagen sollte, dringt Flüssigkeit aus dem Pumpengehäuse 4 in das Innere der Flüssigkeitsvorlage 22 ein, was erfasst werden kann. Erwartungsgemäß wird die erste Dichtung 26 eher verschleißen als die zweite Dichtung 28, wodurch der Verschleiß der Dichtung erkannt werden kann, bevor Flüssigkeit aus der Flüssigkeitsvorlage 22 in das Innere des Antriebsmotors 2 eindringt. Der Aufbau der Flüssigkeitsvorlage 22 wird nachfolgend näher anhand von Fig. 3 beschrieben.
  • Die Flüssigkeitsvorlage 22 kann bevorzugt mit einer Flüssigkeitsmischung, welche Öl oder Glykol enthält, insbesondere mit einer Glykol-Wasser-Mischung gefüllt sein. Dabei kann die Mischung außer Glykol und Wasser noch weitere Zusatzstoffe bzw. Additive enthalten. Wenn aus dem Pumpenraum im Inneren des Pumpengehäuses 4 durch die erste Dichtung 26 Wasser in die Flüssigkeitsvorlage 22 eindringt, ändert sich die Glykol-Wasser-Konzentration in der Flüssigkeitsvorlage 22. Dies wird durch einen Konzentrationssensor 30 erfasst, welcher in das Dichtungsgehäuse 24 der Dichtungsanordnung 20 eingesetzt ist. Der Konzentrationssensor 30 erstreckt sich in das Innere der Kammer, in welcher sich die Flüssigkeitsvorlage 22 befindet. Zusätzlich ist an dem Dichtungsgehäuse 24 ein zweiter Sensor 32 angeordnet, welcher in diesem Fall als Temperatursensor ausgebildet ist. Der zweite Sensor 32 kann jedoch auch als kombinierter Sensor ausgebildet sein, welche mehrere Parameter, beispielsweise Temperatur und Druck und/oder Vibrationen erfasst. So kann, wie in Figur 3 dargestellt, in den zweiten Sensor ein Vibrationssensor 33 als dritter Sensor integriert sein. Der Vibrationssensor 33 dient dazu, zu erkennen, ob das Pumpenaggregat in Betrieb ist oder nicht. Sowohl der Konzentrationssensor 30 als auch der zweite Sensor 32 sind mit einer Auswerteeinrichtung 34 verbunden. Auch die Ausgangssignale des Vibrationssensors 33 werden von der Auswerteeinrichtung 34 ausgewertet, um beispielsweise bei zu starken Vibrationen die Auswertung des anderen Sensors auszusetzen. Die Auswerteeinrichtung 34 kann Teil einer Steuer- bzw. Regelungselektronik 36 im Inneren des Elektronikgehäuses 10 (siehe Fig. 2) sein, welche den Antriebsmotor 2 steuert.
  • Der Konzentrationssensor 30 ist in diesem Ausführungsbeispiel als Ultraschallsensor ausgebildet, wie er anhand von Fig. 4 beschrieben wird. Der Konzentrationssensor 30 weist eine Sende/Empfangseinheit 38 auf, welche ein Ultraschallsignal in das Innere der Flüssigkeitsvorlage 22 zu einer gegenüberliegenden Wandung 40 hin aussendet. An der Wandung 40 wird das Signal reflektiert und zu der Sende/Empfangseinheit 38 zurückgesendet, an welcher das Signal wieder empfangen wird. Die Sende/Empfangseinheit 38 ist mit der Auswerteeinrichtung 34 verbunden, welche die Signallaufzeit des Ultraschallsignals zwischen der Sende/Empfangseinheit 38 und der Wandung 40 erfassen kann. Die Schallgeschwindigkeit der Flüssigkeitsvorlage 22 ändert sich konzentrationsabhängig, sodass aus der Laufzeit und somit der Geschwindigkeit des Signals in der Flüssigkeitsvorlage 22 von der Auswerteeinheit 34 Veränderungen der Konzentration erfasst werden können. Die Sende/Empfangseinheit 38 kann beispielsweise als Piezoelement ausgebildet sein.
  • In Fig. 5 sind Signalverläufe für die Signalgeschwindigkeit innerhalb der Flüssigkeitsvorlage 22 für vier unterschiedliche Konzentrationen conc0, concl, conc2 und conc3 dargestellt. Dabei ist in Fig. 5 die Geschwindigkeit u über der Temperatur T aufgetragen. Es ist zu erkennen, dass die Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den einzelnen Konzentrationen mit zunehmender Temperatur T abnehmen. D. h. die Messgenauigkeit der Konzentration nimmt mit zunehmender Temperatur ab. Ab einem Temperaturgrenzwert Tg ist eine genaue Messung nicht mehr möglich. Daher ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die Auswerteeinrichtung 34 vorzugsweise bei Überschreiten der Temperatur Tg die Auswertung des Messergebnisses des Konzentrationssensors 30 aussetzt. Eine Abwasserpumpe wird in der Regel nicht kontinuierlich sondern in Intervallen betrieben. Beim Betrieb steigt die Temperatur an. Wenn die Pumpe dann wieder abgeschaltet wird, sinkt die Temperatur wieder, sodass es beim Betrieb gegebenenfalls regelmäßig vorkommt, dass der Temperaturgrenzwert Tg überschritten wird, anschließend aber wieder unterschritten wird. Die Konzentrationsmessung bzw. Auswertung des Messwertes des Konzentrationssensors 30 wird dann von der Auswerteeinrichtung 34 nur für Messungen bei Temperaturen unterhalb des Temperaturgrenzwertes Tg vorgenommen.
  • Die Konzentrationsbestimmung in der Flüssigkeitsvorlage 22 kann von der Auswerteeinrichtung 34 beispielsweise in der anhand von Fig. 6 beschriebenen Weise erfolgen. Als Eingangsgrößen werden von dem Konzentrationssensor 30 eine aktuelle Konzentration Ci sowie von dem Temperatursensor 32 eine aktuelle Temperatur Ti erfasst. Im Schritt S1 wird überprüft, ob der aktuelle Temperaturwert T unterhalb eines Grenzwertes Tthres (entspricht Tg) liegt. Ist dies der Fall (Y) wird im Schritt S2 ein korrigierter Konzentrationswert Cout als Funktion der gemessenen Konzentrationswerte Ci, der gemessenen Temperaturwerte Ti sowie der Zeit ti ermittelt. So kann beispielsweise die Konzentration Cout als ein gewichteter Durchschnittswert einer Vielzahl über einen längeren Zeitraum gemessener Konzentrationen Ci ermittelt werden, insbesondere als laufender Durchschnitt. Die Gewichtung kann zeit- und/oder temperaturabhängig erfolgen. Insbesondere erfolgt die Gewichtung vorzugsweise so, dass Messungen bei niedrigen Temperaturen höher gewichtet werden als Messungen bei höheren Temperaturen. Dies kann gemäß einer linearen Funktion oder auch einer umgekehrten Sigmoidfunktion oder anderen geeigneten mathematischen Funktion erfolgen.
  • Wenn im Schritt S1 festgestellt werden sollte, dass die Temperatur Ti über dem gesetzten Temperaturgrenzwert Tthres liegt (N) wird im Schritt S3 geprüft, ob der Zeitraum t seit der letzten Bestimmung eines Konzentrationswertes Cout kleiner als ein vorgegebenes Intervall tintervall ist. Ist dies der Fall (Y) wird im Schritt A1 Cout auf den letzten bestimmten Wert gesetzt. Wenn im Schritt S3 festgestellt wird, dass das Zeitintervall t gleich oder größer dem vorgegebenen Intervall tintervall ist (N) wird im Schritt A2 der Konzentrationswert Cout auf dem letzten bestimmten Wert gesetzt und gleichzeitig eine Warnmeldung ausgegeben, dass keine aktuelle Messung bzw. Konzentrationsbestimmung möglich ist.
  • Alternativ könnte die Bestimmung der Konzentration Cout (geschätzte bzw. korrigierte Konzentration) basierend auf der Temperatur Ti und dem gemessenen Konzentrationsmesswert Ci auch auf andere Weise erfolgen, beispielsweise unter Verwendung eines neuronalen Netzwerkes. Ein solches neuronales Netzwerk könnte sich an Veränderungen der Umgebungs- und Betriebsbedingungen anpassen und in lernender Weise die Korrektur des Konzentrationsmesswertes Ci in Abhängigkeit der Temperatur anpassen.
  • Auch andere Algorithmen oder Verfahren können zur Anwendung kommen, um die Konzentrationsmesswerte Ci temperaturabhängig zu korrigieren bzw. anzupassen, um den Temperatureinfluss aus der Konzentrationsmessung zu verringern bzw. zu eliminieren.
  • Bezugszeichenliste
  • 2 -
    Antriebsmotor
    4 -
    Pumpengehäuse
    6 -
    Eintrittsöffnung
    8 -
    Druckstutzen
    10 -
    Elektronikgehäuse
    12 -
    Anschlussleitung
    14 -
    Welle
    16 -
    Rotor
    18 -
    Stator
    20 -
    Dichtungsanordnung
    22 -
    Flüssigkeitsvorlage
    24 -
    Dichtungsgehäuse
    26 -
    erste Dichtung
    28 -
    zweite Dichtung
    30 -
    Konzentrationssensor
    32 -
    zweiter Sensor/Temperatursensor
    33
    dritter Sensor/Vibrationssensor
    34 -
    Auswerteeinrichtung
    36 -
    Steuerelektronik
    38 -
    Sende/Empfangseinheit
    40 -
    Wandung
    Tg, Tthres-
    Temperaturgrenzwert
    t -
    Zeit
    T -
    Temperatur
    C -
    Konzentration

Claims (23)

  1. Pumpenaggregat mit einem elektrischen Antriebsmotor (2) und zumindest einem über eine Welle (14) mit dem Antriebsmotor (2) verbundenen Laufrad, wobei die Welle sich zwischen Antriebsmotor (2) und Laufrad durch zumindest eine Dichtungsanordnung (20) mit Flüssigkeitsvorlage (22) erstreckt,
    dadurch gekennzeichnet, dass
    an der Flüssigkeitsvorlage (22) zumindest ein Konzentrationssensor (30) zum Detektieren einer Konzentrationsänderung in der Flüssigkeitsvorlage (22) und zumindest ein zweiter Sensor (32) zum Detektieren zumindest eines weiteren Parameters der Flüssigkeitsvorlage (22) angeordnet sind, welche mit einer Auswerteinrichtung (34) verbunden sind, und dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgestaltet ist, dass sie eine Auswertung zumindest eines Messwertes des Konzentrationssensors (30) unter Berücksichtigung zumindest eines von dem zweiten Sensor (32) erfassten Messwertes vornimmt.
  2. Pumpenaggregat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine zweite Sensor ein Temperatursensor (32) oder ein Sensor ist, welcher zumindest einen temperaturabhängigen Parameter erfasst.
  3. Pumpenaggregat nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgestaltet ist, dass sie eine Auswertung zumindest eines Messwertes des Konzentrationssensors (30) unter Berücksichtigung zumindest eines von dem zweiten Sensor (32) erfassten Temperaturmesswertes oder temperaturabhängigen Parameters vornimmt.
  4. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Konzentrationssensor (30) ein Ultraschallsensor, ein optischer Sensor oder ein kapazitiver Sensor ist.
  5. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie eine Auswertung eines Messwertes des Konzentrationssensors (30) nur vornimmt, wenn der von dem zumindest einen zweiten Sensor (32) erfasste Messwert und insbesondere ein von dem zweiten Sensor erfasster Temperaturmesswert unterhalb eines vorgegebenen maximalen Grenzwertes liegt.
  6. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie eine Auswertung eines Messwertes des Konzentrationssensors (30) nur vornimmt, wenn der von dem zumindest einen zweiten Sensor (32) erfasste Messwert und insbesondere ein von dem zweiten Sensor erfasster Temperaturmesswert oberhalb eines vorgegebenen minimalen Grenzwertes liegt.
  7. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie bei einem Aussetzen einer Messwerterfassung oder Messwertauswertung den letzten vor dem Aussetzen erfassten Messwert einer weiteren Verarbeitung zugrunde legt.
  8. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie auf Grundlage eines von dem Konzentrationssensors (32) erfassten Messwertes ein Alarmsignal ausgibt, wenn dieser zumindest eine Messwert oder ein von dem Messwert abgeleiteter Kennwert einen vorbestimmten Konzentrationsgrenzwert erreicht.
  9. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie zumindest einen von dem Messwert des Konzentrationssensors (30) und einem von dem zumindest einen zweiten Sensor (32) erfassten Messwert, insbesondere einem Temperaturmesswert, abgeleiteten Kennwert bildet.
  10. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie Messwerte des Konzentrationssensors (30) zu verschiedenen Zeitpunkten erfasst und einen Durchschnittswert der erfassten Messwerte als Kennwert bildet.
  11. Pumpenaggregat nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie einen laufenden Durchschnittswert oder einen Durchschnittswert über eine bestimmet Zeitspanne als Kennwert bildet.
  12. Pumpenaggregat nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie die Messwerte des Konzentrationssensors (30) bei der Bildung des Durchschnittswertes in Abhängigkeit der von dem zweiten Sensor (32) erfassten Messwerte und bevorzugt in Abhängigkeit der von dem zumindest einen zweiten Sensor (32) erfassten Temperaturmesswerte und/oder in Abhängigkeit der Zeit gewichtet.
  13. Pumpenaggregat nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass Messwerte, welche bei niedrigerer Temperatur erfasst werden bei der Bildung des Durchschnittswertes höher gewichtet werden als Messwerte, welche bei einer höheren Temperatur erfasst werden, wobei dies bevorzugt gemäß einer linearen Funktion oder einer umgekehrten Sigmoidfunktion erfolgt.
  14. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) ein neuronales Netzwerk zur Auswertung des zumindest einen Messwertes aufweist.
  15. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Konzentrationssensor (30) und der zumindest eine zweite Sensor (32) in einer Sensorbaueinheit integriert sind.
  16. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch zumindest einen dritten Sensor (33), welcher ausgebildet ist, einen Betriebszustand des Pumpenaggregates zu erfassen.
  17. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssigkeitsvorlage (22) mit einer Öl oder Glykol enthaltenden Flüssigkeitsmischung gefüllt ist.
  18. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Konzentrationssensor (30) und die Auswerteeinrichtung (34) zum Erfassen der Konzentration von Wasser in der Flüssigkeitsvorlage ausgebildet sind.
  19. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Pumpenaggregat ein Abwasserpumpenaggregat ist.
  20. Verfahren zum Detektieren einer Konzentrationsänderung in einer Flüssigkeitsvorlage (22) in einer Dichtungsanordnung (20) in einem Pumpenaggregat, bei welchem zumindest ein Messwert eines an der Flüssigkeitsvorlage (22) angeordneten Konzentrationssensors (30) in Abhängigkeit zumindest eines weiteren Parameters der Flüssigkeitsvorlage und bevorzugt in Abhängigkeit der Temperatur oder eines temperaturabhängigen Parameters der Flüssigkeitsvorlage (22) ausgewertet wird.
  21. Pumpenaggregat nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswerteeinrichtung (34) derart ausgebildet ist, dass sie auf Grundlage der Auswertung der Messwerte des Konzentrationssensors (30) eine Zeitspanne bis zur nächsten fälligen Wartung des Pumpenaggregates berechnet.
  22. Verfahren nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Auswertung des zumindest einen Messwertes ausgesetzt wird, wenn die Temperatur oberhalb eines oberen Grenzwertes oder unterhalb eines unteren Grenzwertes liegt.
  23. Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Auswertung aus einer Mehrzahl von Messwerten des Konzentrationssensors (30) ein Durchschnittswert gebildet wird, wobei die einzelnen Messwerte in Abhängigkeit eines weiteren Parameters und bevorzugt in Abhängigkeit der jeweils erfassten Temperatur und/oder in Abhängigkeit der Zeit unterschiedlich gewichtet werden.
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