EP4634648A1 - Messanordnung zum ermitteln einer eigenschaft eines mehrphasigen, fliessfähigen mediums - Google Patents

Messanordnung zum ermitteln einer eigenschaft eines mehrphasigen, fliessfähigen mediums

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Publication number
EP4634648A1
EP4634648A1 EP23829002.7A EP23829002A EP4634648A1 EP 4634648 A1 EP4634648 A1 EP 4634648A1 EP 23829002 A EP23829002 A EP 23829002A EP 4634648 A1 EP4634648 A1 EP 4634648A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
microwave
microwave signal
measuring
antenna device
main beam
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
EP23829002.7A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Günther Bähr
Stefan PFLÜGER
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Endress and Hauser Flowtec AG
Original Assignee
Endress and Hauser Flowtec AG
Flowtec AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Endress and Hauser Flowtec AG, Flowtec AG filed Critical Endress and Hauser Flowtec AG
Publication of EP4634648A1 publication Critical patent/EP4634648A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N22/00Investigating or analysing materials by the use of microwaves or radio waves, i.e. electromagnetic waves with a wavelength of one millimetre or more
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/74Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/26Oils; Viscous liquids; Paints; Inks
    • G01N33/28Oils, i.e. hydrocarbon liquids
    • G01N33/2823Raw oil, drilling fluid or polyphasic mixtures

Definitions

  • the invention relates to a measuring arrangement for determining a property of a multiphase, flowable medium by means of a microwave antenna device.
  • Microwaves can be used to determine the physical quantities of permittivity and loss factor of a medium in a process line. From these two quantities - measured either at one or across many different frequencies - conclusions can be drawn about application-specific parameters, for example the proportion of water in a mixture of water and other non-polar or slightly polar components or a solid content in a liquid medium.
  • the established transmission-Z-reflection measurement is described in L.F. Chen, C.K. Ong, C.P. Neo, V.V. Varadan, V. K. Varadan - “Microwave Electronics, Measurement and Materials Characterization”, John Wiley & Sons Ltd., 2004.
  • the microwave signal is coupled to the medium in a container or measuring tube at two different positions, the scattering parameters (transmission and, if applicable, reflection) between these coupling structures are measured and the measured scattering parameters are used to calculate the physical properties of the medium.
  • WO 2018/121927 A1 teaches a measuring arrangement for analyzing properties of a flowing medium using microwaves.
  • the measuring arrangement has an electrically insulating lining layer on the inner surface of the measuring tube. This lining layer forms a dielectric waveguide via which a microwave signal can at least partially pass from a first microwave antenna to a second microwave antenna.
  • One application for such a measuring arrangement is the determination of solids content in the liquid medium to be guided.
  • WO 2021/099152 A1 teaches a microwave antenna which has a front section in contact with the medium via which the excitation signal is radiated into the medium.
  • WO 2016/075367 A1 discloses a method for detecting deposits on the microwave antennas used in contact with the medium.
  • at least one additional microwave antenna is used, which is arranged on the measuring tube in such a way that two measuring paths with different lengths are created. Based on the time between the transmission and reception of the microwave signals (time of flight) for the two measuring paths, the presence of a deposit is determined.
  • the disadvantage of the solution is that at least a third microwave antenna is necessary.
  • the invention is based on the object of providing an alternative.
  • the object is achieved by the measuring arrangement according to claim 1 and the method according to claim 16.
  • the measuring arrangement according to the invention for determining a property of a multiphase, flowable medium comprising:
  • the measuring tube has a first antenna receptacle
  • first microwave antenna device which is arranged in the first antenna receptacle, wherein the first microwave antenna device is designed to emit a first microwave signal and a second microwave signal, wherein the first microwave signal has a first main beam direction and the second microwave signal has a second main beam direction deviating from the first main beam direction;
  • the measuring circuit is connected to the first microwave antenna device, wherein the measuring circuit has a high-frequency generator for feeding the first microwave antenna device with the first microwave signal and the second microwave signal, wherein the measuring circuit is designed to determine the property of the medium at least on the basis of the measured first microwave signal, wherein the measuring circuit is designed to detect an inhomogeneity in the measuring tube on the basis of the measured first microwave signal and the measured second microwave signal.
  • the two measuring paths are implemented by two microwave signals with different main beam directions, and not by two pairs of microwave antennas.
  • This can be implemented using just one microwave antenna, which is designed not only to transmit the first microwave signal and the second microwave signal into the measuring tube, but also to receive them again once they have passed through the medium.
  • the advantage of this is that no additional microwave antenna device is required in addition to the number of microwave antenna devices already sufficient for determining the properties of the multiphase medium.
  • Each additional microwave antenna device requires a corresponding antenna mount on the measuring tube, which forms a potential leak point.
  • each microwave antenna device is associated with additional costs. Furthermore, it is more complex to provide electronics that can process more than two signal paths.
  • One embodiment provides that the second main beam direction is selected such that a propagation direction of the microwave signal changes between the transmission and the reception of the second microwave signal.
  • the second main beam direction with which the second microwave signal is emitted is preferably selected such that the propagation direction changes at least once during the propagation of the second microwave signal through the medium.
  • the change in the propagation direction results from the reflection of the second microwave signal on the inner wall of the measuring tube and/or on a medium boundary.
  • One embodiment provides that the first main beam direction points radially into the measuring tube.
  • the first microwave antenna device is designed to be pivotable, in particular mechanically.
  • the generation of the two microwave signals with different main beam directions can be achieved by designing the first microwave antenna so that it can be mechanically pivoted.
  • the first microwave antenna device therefore comprises a mechanical pivoting device which is designed to mechanically align the microwave antenna.
  • the two main beam directions can thus be set.
  • the pivoting device can, for example, comprise at least one piezo element which can be electrically controlled and which interacts with the microwave antenna in such a way that the main beam direction of the microwave signal emitted by the microwave antenna can be controlled via the voltage applied to the piezo element.
  • An electromechanical solution for pivoting the microwave antenna device can thus be implemented.
  • the swivel allows operation in at least two modes.
  • the standard mode for optimal determination of the solid content.
  • a diagnostic mode for detecting deposits or partial fillings.
  • the first microwave antenna device is designed to electronically pivot the first main beam direction of the second microwave signal.
  • the generation of the two microwave signals with different main beam directions can be achieved by designing the first microwave antenna device so that it can be electronically pivoted.
  • Microwave antenna devices are known which are suitable for generating microwave signals with different main beam directions.
  • phased array antenna which is a phased-controlled group antenna with a strong directional effect. It achieves a concentration of the radiation energy and thus an electronic beam deflection through the arrangement and interconnection of individual transmitting elements (at least two microwave antennas).
  • the group antenna uses the phase shift of the individual transmitting elements arranged in the array to achieve concentration through interference of the individually generated microwave signals.
  • the transmitting energy is amplified in the desired main field direction, while the undesirable directions are canceled out by destructive interference.
  • One embodiment provides that the two microwave signals are fed into the medium at the same time, in particular due to an excitation of two modes of the microwave antenna device by means of an excitation signal with at least two different excitation frequencies or by means of at least two excitation signals with different excitation frequencies.
  • the waveguide of the microwave antenna can be designed in such a way that not only one mode with exactly one characteristic field image propagates in the desired frequency band, but at least two modes are formed. These can be excited by different frequencies, which lead to microwave signals that have different main beam directions. It is therefore possible to feed either an excitation signal with at least two different frequencies, or two excitation signals with different frequencies, offset in time from one another, into the waveguide to generate the two microwave signals. It would be possible to separate the two measured microwave signals if the two frequencies were chosen to be sufficiently different.
  • the second microwave antenna device which is arranged in a second antenna receptacle of the measuring tube, in particular oriented opposite to the first antenna receptacle, wherein the second microwave antenna device is configured to measure the first microwave signal and the second microwave signal.
  • the second microwave antenna device is designed to be mechanically pivotable, or wherein the second microwave antenna device is designed to electronically pivot the second main beam direction of the second microwave signal.
  • the advantage of limiting the number of microwave antenna devices to exactly two is a more compact, in particular shorter, design of the measuring arrangement.
  • One embodiment provides that the first main beam direction points along a shortest connection between the first microwave antenna device and the second microwave antenna device.
  • the measuring arrangement comprises a position sensor which is configured to determine a current orientation of the measuring tube and/or the first microwave antenna device relative to the earth, wherein the measuring circuit is configured to take the current orientation of the measuring tube into account when detecting the inhomogeneity, in particular when determining a cause for the inhomogeneity.
  • the position sensor With the help of the position sensor, it is possible to distinguish whether a detected inhomogeneity is due to the formation of a deposit or a partial filling of the measuring tube.
  • the measuring circuit is configured to determine a first measured value for a solid content of the medium from the measured first microwave signal, wherein the measuring circuit is configured to determine a second measured value for the solid content from the measured second microwave signal, wherein the first measured value and the second measured value are included in the detection of the inhomogeneity, in particular in a determination of a cause for the inhomogeneity.
  • the first microwave antenna device is designed to emit a third microwave signal with a third main beam direction, wherein the third main beam direction of the third microwave signal differs from the first main beam direction and the second main beam direction, wherein the measuring circuit is designed to detect an inhomogeneity in the measuring tube based on the first microwave signal, the second microwave signal and a third microwave signal,
  • a measuring tube longitudinal section running through the first microwave antenna device divides the measuring tube into a first measuring tube section and a second measuring tube section, wherein the second main beam direction points into the first measuring tube section and the third main beam direction points into the second measuring tube section.
  • the inhomogeneity includes a, in particular asymmetrical, deposit formation, a partial filling of the measuring tube and/or a sedimentation formation.
  • One embodiment provides that the first main beam direction and the second main beam direction lie in a common measuring tube cross-section of the measuring tube which intersects at least the first microwave antenna device.
  • the second main beam direction in particular the second main beam direction and the third main beam direction, has a directional component that points in the longitudinal direction of the measuring tube.
  • the second main beam direction has a directional component that points in the longitudinal direction of the measuring tube, additional information about the properties of the medium outside the measuring cross-section can be determined. If the measuring arrangement is oriented vertically in the process line and the measuring tube is partially filled, the partial filling itself can be detected.
  • Fig. 1 a cross-section through an embodiment of the measuring arrangement according to the invention
  • Fig. 2 a cross-section through a further embodiment of the measuring arrangement according to the invention
  • Fig. 3 a longitudinal section through a further embodiment of the measuring arrangement according to the invention.
  • Fig. 4 a cross section through a further embodiment of the measuring arrangement according to the invention.
  • Fig. 1 shows a cross section through an embodiment of the measuring arrangement 1 according to the invention for determining a property of a multi-phase, flowable, water-based medium.
  • the measuring arrangement 1 comprises a measuring tube 2 for guiding the essentially aqueous medium with Solid components.
  • the measuring tube 2 is cylindrical in the embodiment shown here and has a metallic measuring tube inner wall. According to the invention, other measuring tube shapes are also provided which are homeomorphic to the cylinder geometry.
  • a first antenna receptacle 3 in the form of a measuring tube opening is incorporated into the measuring tube 2.
  • the measuring tube 2 can be made of metal and the measuring tube opening can be realized by a bore.
  • a first microwave antenna device 5 is arranged in a medium-tight manner in the first antenna receptacle 3.
  • the first microwave antenna device 5 has at least one microwave antenna.
  • the first microwave antenna device 5 can have a holder for the at least one microwave antenna, which is designed to hold the microwave antenna stationary in the measuring tube opening.
  • the first microwave antenna device 5 is designed to emit a first microwave signal A and a second microwave signal B.
  • the two microwave signals differ essentially in their respective propagation directions.
  • the first microwave signal A has a first main beam direction a with which the microwave signal A is radiated into the medium and the second microwave signal B has a second main beam direction b, which differs from the first main beam direction a, with which the second microwave signal B is radiated into the medium.
  • the two microwave signals pass through the measuring tube and interact with the medium flowing through the measuring tube (see first microwave signal A' and second microwave signal B').
  • the second microwave signal B' is reflected once on the inner wall of the measuring tube.
  • the second main beam direction b is selected such that a propagation direction of the microwave signal changes between the transmission of the second microwave signal B and the reception of the second microwave signal B*.
  • the first main beam direction a and the second main beam direction b lie in a common measuring tube cross-section Y of the measuring tube 2 which intersects at least the first microwave antenna device 5.
  • the first microwave antenna device 5 is suitable for beam pivoting. This can be achieved by a mechanical or electromechanical pivoting device, so that the first microwave antenna device 5 is designed to be mechanically pivotable. Alternatively, the first microwave antenna device 5 can be designed to pivot the microwave signal electronically in such a way that a first main beam direction a and a second main beam direction b result. For this purpose, the first microwave antenna device 5 has at least two microwave antennas that are arranged in an array. The first microwave antenna device 5 is designed to shift the phase position on the microwave antenna in such a way that different main beam directions can be set by interference and bundling.
  • the illustrated measuring arrangement 1 further comprises a second microwave antenna device 6, which is arranged in a second antenna receptacle 4 of the measuring tube 2, which is oriented in particular opposite to the first antenna receptacle 3.
  • the first Main beam direction a along a shortest connection between the first microwave antenna device 5 and the second microwave antenna device 6.
  • the second microwave antenna device 6 is designed to receive and measure the first microwave signal A* and the second microwave measurement signal B*.
  • the first microwave signal A' takes the direct route to the second microwave antenna device 6, i.e. it is not reflected.
  • the first microwave signal A' interacts with the medium on the way to the second microwave antenna device 6, so that the measured first microwave signal A* contains information from the medium.
  • the second microwave antenna device 6 can also be designed to be mechanically pivotable. Alternatively, the second microwave antenna device 6 can be designed such that the second main beam direction b of the second microwave signal B can be pivoted electronically.
  • the measuring arrangement 1 also has a measuring circuit 9 which is connected to the first microwave antenna device 5 and the second microwave antenna device 6.
  • the measuring circuit 9 has a high-frequency generator for generating the microwave signals.
  • the high-frequency generator generates a first microwave signal A which is fed into the medium or into the interior of the measuring tube via the first microwave antenna device 5.
  • the second microwave signal B is also generated via the high-frequency generator and fed into the medium or into the interior of the measuring tube via the first microwave antenna device 5.
  • the measuring circuit 9 is set up to measure the first microwave signal A* and the second microwave signal B* which have passed through the interior of the measuring tube at the second microwave antenna device 6.
  • the first microwave signal A and the second microwave signal B propagate through the medium. This results in an interaction of the microwave signals A, B with the medium, which changes the microwave signals A, B.
  • the measuring circuit 9 is further configured to determine a first measured value for a solids content of the medium from the measured first microwave signal A* and a second measured value for the solids content from the measured second microwave signal B*.
  • the inhomogeneity is then detected using an algorithm based on the first measured value and the second measured value.
  • the inhomogeneities can be a deposit formation, in particular an asymmetrical one, a partial filling of the measuring tube 2 and/or a sedimentation formation.
  • Fig. 2 shows a cross section through a further embodiment of the measuring arrangement 1 according to the invention.
  • the measuring arrangement shown differs essentially from the embodiment of Fig. 1 in that the measuring arrangement 1 has only one microwave antenna device. This is set up to emit a first microwave signal A with a first main beam direction a, which points, in particular radially, into the measuring tube 2.
  • the generated first microwave signal A propagates along the measuring tube diameter (becomes the first microwave signal A' upon interaction with the medium) and is opposite side of the first microwave antenna device 5.
  • the first microwave signal A* is measured at the first microwave antenna device 5.
  • the resulting measurement path corresponds to twice the inner diameter of the measuring tube 2.
  • the first microwave antenna device 5 is further configured to emit a second microwave signal B which has a second main field direction b with which the microwave signal B is emitted, which deviates from the first main field direction a.
  • the second main field direction b is selected such that the second microwave signal B is reflected three times at the inner wall and propagates back to the emitting first microwave antenna device 5, where it is measured.
  • the second main field direction b can be selected such that the microwave signal is only reflected twice at the inner wall before it is detected by the first microwave antenna device 5.
  • the second main field direction b can also be selected such that the microwave signal is reflected more than three times on the inner wall before it is detected by the first microwave antenna device 5
  • Fig. 3 shows a longitudinal section through a further embodiment of the measuring arrangement 1 according to the invention.
  • the measuring arrangement 1 has a vertical mounting orientation, i.e. the longitudinal axis of the measuring arrangement 1 or the measuring tube intersects the earth's surface essentially vertically.
  • a vertical mounting orientation i.e. the longitudinal axis of the measuring arrangement 1 or the measuring tube intersects the earth's surface essentially vertically.
  • One potential application is the use of the measuring arrangement 1 in a riser pipe. In such applications, it can happen that the measuring tube is partially filled if the medium to be conveyed stagnates and the medium (partially) flows back.
  • the measuring arrangement 1 has a position sensor 7, which is set up to determine a current orientation of the measuring tube 2 and/or the first microwave antenna device 5 relative to the earth or gravity.
  • the determined orientation is then included in the detection of the inhomogeneity, in particular in determining a cause for the inhomogeneity.
  • the position sensor 7 can be arranged in a common module with the measuring circuit 9, as indicated. Alternatively, the position sensor 7 can also be arranged in the sensor itself.
  • the measuring arrangement 1 has a first microwave antenna device 5 and a second microwave antenna device 6.
  • the first microwave antenna device 5 is designed to radiate a first microwave signal A radially into the measuring tube.
  • the first main beam direction a lies essentially in the cross-sectional plane Y, which intersects the two microwave antenna devices and is oriented perpendicular to the longitudinal axis of the measuring tube.
  • the first microwave antenna device 5 is suitable for emitting a second microwave signal B with a second main beam direction b.
  • the second main beam direction b has a directional component that points in the longitudinal direction of the measuring tube 2. The second main beam direction b thus points out of the cross-sectional plane Y.
  • the second microwave signal B' propagating through the medium is reflected at the medium boundary and by means of the second Microwave antenna device 6.
  • the measuring circuit 9 is designed to conclude that the measuring tube is partially filled based on the measured microwave signal B* and the determined orientation.
  • Fig. 4 shows a cross section through a further embodiment of the measuring arrangement 1 according to the invention.
  • the embodiment of Fig. 4 differs from the embodiment of Fig. 1 essentially in that the first microwave antenna device 5 is also set up to emit a third microwave signal C with a third main beam direction c.
  • the third main beam direction c of the third microwave signal C differs from the first main beam direction a and the second main beam direction b.
  • a measuring tube longitudinal section X running through the first microwave antenna device 5 divides the measuring tube 2 into a first measuring tube section I and a second measuring tube section II. In the embodiment shown, the longitudinal axis of the measuring tube also lies in the measuring tube longitudinal section X.
  • the measuring circuit 9 is set up to detect an inhomogeneity in the measuring tube 2 based on the first microwave signal A*, second microwave signal B* and third microwave signal C* measured at the second microwave antenna device 6. Sedimentation can form in the second measuring tube section II, particularly when the measuring arrangement 1 is installed horizontally. Sedimentation differs from deposit formation in that the solids of the medium are not deposited essentially evenly over the entire inner circumference of the inner wall, but exclusively in a lower section of the measuring tube.
  • the third microwave signal C' propagates through the medium and also through the sediment.
  • the measured third microwave signal C* With the help of the measured third microwave signal C*, it is thus possible to distinguish whether sedimentation or deposit formation is present. If there is an even deposit formation along the circumference of the measuring tube, the measured second microwave signal B* essentially matches the measured third microwave signal C*. If sedimentation is present, the two measured microwave signals B* and C* differ more from each other.
  • Measuring tube 2 first antenna holder 3 second antenna holder 4 first microwave antenna device 5 second microwave antenna device 6 position sensor 7 measuring circuit 9 first microwave signal A first main beam direction a second microwave signal B second main beam direction b third microwave signal C third main beam direction c measured first microwave signal A* measured second microwave signal B* measured third microwave signal C* first measuring tube section I second measuring tube section II measuring tube longitudinal section X measuring tube cross section Y

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Messanordnung (1) zum Ermitteln einer Eigenschaft eines mehrphasigen, fließfähigen Mediums, umfassend: - ein Messrohr (2) zum Führen des Mediums, wobei das Messrohr (2) eine erste Antennenaufnahme (3) aufweist, - eine erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5), welche in der ersten Antennenaufnahme (3) angeordnet ist, wobei die erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5) derart ausgestaltet ist, ein erstes Mikrowellensignal (A) und ein zweites Mikrowellensignal (B) auszustrahlen, wobei das erste Mikrowellensignal (A) eine erste Hauptstrahlrichtung und das zweite Mikrowellensignal (B) eine, von der ersten Hauptstrahlrichtung abweichende zweite Hauptstrahlrichtung aufweist; und - eine Messschaltung (9), wobei die Messschaltung (9) in Verbindung mit der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) steht, wobei die Messschaltung (9) einen Hochfrequenz- generator zum Speisen der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) mit dem ersten Mikrowellensignal (A) und dem zweiten Mikrowellensignal (B) aufweist, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, zumindest anhand des gemessenen ersten Mikrowellensignals (A*) die Eigenschaft des Mediums zu bestimmen, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, anhand des gemessenen ersten Mikrowellensignals (A*) und des gemessenen zweiten Mikrowellensignals (B*) eine Inhomogenität im Messrohr (2) zu detektieren.

Description

MESSANORDNUNG ZUM ERMITTELN EINER EIGENSCHAFT EINES MEHRPHASIGEN, FLIESSFÄHIGEN MEDIUMS
Die Erfindung betrifft eine Messanordnung zum Ermitteln einer Eigenschaft eines mehrphasigen, fließfähigen Mediums mittels einer Mikrowellenantennenvorrichtung.
Mittels Mikrowellen lassen sich die physikalischen Größen Permittivität, sowie Verlustfaktor eines Mediums in einer Prozessleitung ermitteln. Aus diesen beiden Größen - gemessen entweder bei einer oder über viele unterschiedliche Frequenzen - lassen sich Rückschlüsse auf anwendungsspezifische Parameter ziehen, beispielsweise auf den Anteil von Wasser in einem Gemisch aus Wasser und anderen nicht oder wenig polaren Komponenten oder einen Feststoffanteil in einem flüssigen Medium.
Die etablierte Transmissions-ZReflexionsmessung ist beschrieben in L.F. Chen, C.K. Ong, C.P. Neo, V.V. Varadan, V. K. Varadan - “Microwave Electronics, Measurement and Materials Characterization”, John Wiley & Sons Ltd., 2004. Hierfür wird das Mikrowellensignal an zwei unterschiedlichen Positionen an das Medium in einem Behälter bzw. Messrohr angekoppelt, die Streuparameter (Transmission und ggfs. Reflexion) zwischen diesen Ankoppelstrukturen gemessen und aus den gemessenen Streuparametern auf die genannten physikalischen Eigenschaften des Mediums zurückgerechnet.
Die WO 2018/121927 A1 lehrt eine Messanordnung zur Analyse von Eigenschaften eines strömenden Mediums mittels Mikrowellen. Dabei weist die Messanordnung zusätzlich zu den Mikrowellenantennen eine elektrisch isolierende Auskleidungsschicht an der inneren Mantelfläche des Messrohres auf. Diese Auskleidungsschicht bildet einen dielektrischen Wellenleiter über den ein Mikrowellensignal zumindest anteilig von einer ersten Mikrowellenantenne zu einer zweiten Mikrowellenantenne gelangen kann. Eine Anwendung für eine derartige Messanordnung ist die Bestimmung von Feststoffanteilen im zu führenden flüssigen Medium. In der WO 2021/099152 A1 wird eine Mikrowellenantenne gelehrt, welche einen mediumsberührenden Frontabschnitt aufweist über den das Erregersignal in das Medium eingestrahlt wird.
Prozesse, in denen Feststoffanteile im Medium vorhanden sind, leiden unter der Ablagerung der Feststoffe an der Messrohrinnenwand und Sedimentation. Die WO 2016/075367 A1 offenbart ein Verfahren zum Detektieren von Ablagerungen auf den eingesetzten mediumsberührenden Mikrowellenantennen. Dafür wird neben den herkömmlichen zwei gegenüberliegenden Mikrowellenantennen mindestens eine weitere Mikrowellenantenne eingesetzt, welche derart am Messrohr angeordnet ist, dass sich zwei Messpfade mit unterschiedlichen Längen ergeben. Basierend auf der Zeit zwischen dem Aussenden und Empfangen der Mikrowellensignale (Time-of- Flight) für die beiden Messpfade wird das Vorliegen eines Belages ermittelt. Nachteilig an der Lösung ist, dass mindestens eine dritte Mikrowellenantenne notwendig ist.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde eine Alternative bereitzustellen. Die Aufgabe wird gelöst durch die Messanordnung nach Anspruch 1 und das Verfahren nach Anspruch 16.
Die erfindungsgemäße Messanordnung zum Ermitteln einer Eigenschaft eines mehrphasigen, fließfähigen Mediums, umfassend:
- ein Messrohr zum Führen des Mediums, wobei das Messrohr eine erste Antennenaufnahme aufweist,
- eine erste Mikrowellenantennenvorrichtung, welche in der ersten Antennenaufnahme angeordnet ist, wobei die erste Mikrowellenantennenvorrichtung derart ausgestaltet ist, ein erstes Mikrowellensignal und ein zweites Mikrowellensignal auszustrahlen, wobei das erste Mikrowellensignal eine erste Hauptstrahlrichtung und das zweite Mikrowellensignal eine, von der ersten Hauptstrahlrichtung abweichende zweite Hauptstrahlrichtung aufweist; und
- eine Messschaltung, wobei die Messschaltung in Verbindung mit der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung steht, wobei die Messschaltung einen Hochfrequenzgenerator zum Speisen der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung mit dem ersten Mikrowellensignal und dem zweiten Mikrowellensignal aufweist, wobei die Messschaltung dazu eingerichtet ist, zumindest anhand des gemessenen ersten Mikrowellensignals die Eigenschaft des Mediums zu bestimmen, wobei die Messschaltung dazu eingerichtet ist, anhand des gemessenen ersten Mikrowellensignals und des gemessenen zweiten Mikrowellensignals eine Inhomogenität im Messrohr zu detektieren.
Im Gegensatz zur WO 2016/075367 A1 werden die zwei Messpfade durch zwei Mikrowellensignale mit unterschiedlichen Hauptstrahlrichtungen realisiert, und nicht über zwei Mikrowellenantennenpaare. Dies kann bereits mittels genau einer Mikrowellenantenne umgesetzt werden, die dazu eingerichtet ist das erste Mikrowellensignal und das zweite Mikrowellensignal nicht nur in das Messrohr auszusenden, sondern auch wieder zu empfangen, wenn sie das Medium durchlaufen haben. Vorteilhaft daran ist, dass keine zusätzliche Mikrowellenantennenvorrichtung zu der bereits für das Ermitteln der Eigenschaft der mehrphasigen Mediums ausreichenden Anzahl der Mikrowellenantennenvorrichtungen notwendig ist. Jede weitere Mikrowellenantennevorrichtung verlangt eine entsprechende Antennenaufnahme am Messrohr, welche eine potentielle Leckagestelle bildet. Ausserdem ist jede Mikrowellenantennenvorrichtung mit zusätzlichen Kosten verbunden. Weiterhin ist es auch aufwändiger, eine Elektronik vorzusehen, welche mehr als zwei Signalpfade verarbeiten kann.
Vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die zweite Hauptstrahlrichtung derart gewählt ist, dass sich eine Ausbreitungsrichtung des Mikrowellensignals zwischen dem Aussenden und dem Empfangen des zweiten Mikrowellensignals ändert.
Die zweite Hauptstrahlrichtung mit der das zweite Mikrowellensignal ausgestrahlt wird, ist vorzugsweise so gewählt, dass sich die Ausbreitungsrichtung während des Propagierens des zweiten Mikrowellensignales durch das Medium mindestens einmal ändert. Die Änderung der Ausbreitungsrichtung resultiert durch das Reflektieren des zweiten Mikrowellensignales an der Messrohrinnenwand und/oder an einer Mediumsgrenze.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die erste Hauptstrahlrichtung radial ins Messrohr zeigt.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die erste Mikrowellenantennenvorrichtung, insbesondere mechanisch, schwenkbar ausgebildet ist.
Die Erzeugung der zwei Mikrowellensignale mit unterschiedlichen Hauptstrahlrichtungen kann dadurch realisiert sein, dass die erste Mikrowellenantenne mechanisch schwenkbar ausgebildet ist. Die erste Mikrowellenantennenvorrichtung umfasst demnach eine mechanisch Schwenkvorrichtung, die dazu eingerichtet ist die Mikrowellenantenne mechanisch auszurichten. Somit lassen sich die zwei Hauptstrahlrichtung einstellen. Die Schwenkvorrichtung kann beispielsweise mindestens ein Piezoelement umfassen, welches elektrisch ansteuerbar ist und welches derart mit der Mikrowellenantenne in Wirkung steht, dass die Hauptstrahlrichtung des von der Mikrowellenantenne ausgesendeten Mikrowellensignales über die angelegte Spannung an dem Piezoelement steuerbar ist. Somit lässt sich eine elektromechanische Lösung für das Schwenken der Mikrowellenantennenvorrichtung realisieren.
Die Schwenkung erlaubt den Betrieb in mindestens zwei Modi. Einerseits der Standardmodus zur optimalen Bestimmung des Feststoffgehaltes. Andererseits ein Diagnosemodus zur Erkennung von Belägen oder Teilfüllungen. Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die erste Mikrowellenantennenvorrichtung derart ausgebildet ist, die erste Hauptstrahlrichtung des zweiten Mikrowellensignals elektronisch zu schwenken.
Die Erzeugung der zwei Mikrowellensignale mit unterschiedlichen Hauptstrahlrichtungen kann dadurch realisiert sein, dass die erste Mikrowellenantennenvorrichtung elektronisch schwenkbar ausgebildet ist. Es sind Mikrowellenantennenvorrichtungen bekannt, die dazu geeignet sind Mikrowellensignale mit unterschiedlichen Haupstrahlrichtungen zu erzeugen.
Ein Beispiel dafür wäre die Phased-Array-Antenne, bei der es sich um eine phasengesteuerte Gruppenantenne mit starker Richtwirkung handelt. Sie erreicht eine Bündelung der Strahlungsenergie und somit eine elektronische Strahlschwenkung durch die Anordnung und Verschaltung einzelner Sendeelemente (mindestens zwei Mikrowellenantennen). Die Gruppenantenne nutzt die Phasenverschiebung der in dem Array angeordneten einzelnen Sendeelemente, um durch Interferenz der einzeln erzeugten Mikrowellensignale eine Bündelung zu erzielen. Die Sendeenergie wird in der gewünschten Hauptfeldrichtung verstärkt, während die unerwünschten Richtungen durch destruktive Interferenz ausgelöscht werden.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die zwei Mikrowellensignale zeitgleich in das Medium eingespeist werden, insbesondere auf Grund einer Anregung zweier Moden der Mikrowellenantennenvorrichtung mittels eines Erregersignals mit mindestens zwei unterschiedlichen Erregerfrequenzen oder mittels mindestens zweier Erregersignale mit jeweils unterschiedlichen Erregerfrequenzen.
Der Hohlleiter der Mikrowellenantenne kann derart ausgebildet sein, dass sich darin im gewünschten Frequenzband nicht nur eine Mode mit genau einem charakteristischen Feldbild ausbreiten, sondern mindestens zwei Moden ausbilden. Diese sind durch unterschiedliche Frequenzen anregbar, die zu Mikrowellensignale führen, die unterschiedliche Hauptstrahlrichtungen aufweisen. Es ist somit möglich für die Erzeugung der beiden Mikrowellensignale entweder ein Erregersignal mit mindestens zwei unterschiedlichen Frequenzen, oder zwei Erregersignale mit unterschiedlichen Frequenzen zeitlich versetzt zueinander in den Hohlleiter einzuspeisen. Eine Trennung der beiden gemessenen Mikrowellensignale wäre möglich, wenn die beiden Frequenzen ausreichend unterschiedlich gewählt sind.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Messanordnung weiterhin umfasst:
- eine zweite Mikrowellenantennenvorrichtung, welche in einer, insbesondere gegenüberliegend zur ersten Antennenaufnahme orientierten, zweiten Antennenaufnahme des Messrohres angeordnet ist, wobei die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung dazu eingerichtet ist, das erste Mikrowellensignal und das zweite Mikrowellensignal zu messen. Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung mechanisch schwenkbar ausgebildet ist, oder wobei die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung derart ausgebildet ist, die zweite Hauptstrahlrichtung des zweiten Mikrowellensignals elektronisch zu schwenken.
Vorteilhaft an der Beschränkung auf genau zwei Mikrowellenantennenvorrichtungen ist eine kompaktere, insbesondere kürzere Bauform der Messanordnung.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die erste Hauptstrahlrichtung entlang einer kürzesten Verbindung zwischen der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung und der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung zeigt.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Messanordnung einen Lagesensor umfasst, welcher dazu eingerichtet ist eine aktuelle Orientierung des Messrohres und/oder der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung relativ zur Erde zu bestimmen, wobei die Messschaltung dazu eingerichtet ist, die aktuelle Orientierung des Messrohres bei der Detektion der Inhomogenität, insbesondere bei einer Bestimmung einer Ursache für die Inhomogenität, mit zu berücksichtigen.
Mit Hilfe des Lagesensors lässt sich unterscheiden ob eine ermittelte Inhomogenität auf einer Belagsbildung oder einer Teilbefüllung des Messrohres beruht.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Messschaltung dazu eingerichtet ist, einen ersten Messwert für einen Feststoffanteil des Mediums aus dem gemessenen ersten Mikrowellensignal zu ermitteln, wobei die Messschaltung dazu eingerichtet ist, einen zweiten Messwert für den Feststoffanteil aus dem gemessenen zweiten Mikrowellensignal zu ermitteln, wobei der erste Messwert und der zweite Messwert in die Detektion der Inhomogenität, insbesondere bei einer Bestimmung einer Ursache für die Inhomogenität, eingeht.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die erste Mikrowellenantennenvorrichtung dazu eingerichtet ist, ein drittes Mikrowellensignal mit einer dritten Hauptstrahlrichtung auszustrahlen, wobei sich die dritte Hauptstrahlrichtung des dritten Mikrowellensignals von der ersten Hauptstrahlrichtungen und der zweiten Hauptstrahlrichtung unterscheidet, wobei die Messschaltung dazu eingerichtet ist, anhand des ersten Mikrowellensignals, des zweiten Mikrowellensignals und eines dritten Mikrowellensignals eine Inhomogenität im Messrohr zu detektieren, Eine Ausgestaltung sieht vor, dass ein durch die erste Mikrowellenantennenvorrichtung verlaufender Messrohrlängsschnitt das Messrohr in einen ersten Messrohrabschnitt und einen zweiten Messrohrabschnitt teilt, wobei die zweite Hauptstrahlrichtung in den ersten Messrohrabschnitt und die dritte Hauptstrahlrichtung in den zweiten Messrohrabschnitt zeigt.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Inhomogenität eine, insbesondere asymmetrische, Belagsbildung, eine Teilbefüllung des Messrohres und/oder eine Sedimentationsbildung umfasst.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die erste Haupstrahlrichtung und die zweite Haupstrahlrichtung in einem gemeinsamen zumindest die erste Mikrowellenantennenvorrichtung schneidenden Messrohrquerschnitt des Messrohres liegen.
Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die zweite Hauptstrahlrichtung, insbesondere die zweite Hauptstrahlrichtung und die dritte Hauptstrahlrichtung, einen Richtungsanteil aufweist, der in Längsrichtung des Messrohres zeigt.
Weist die zweite Hauptstrahlrichtung einen Richtungsanteil auf, der in Längsrichtung des Messrohres zeigt, so lassen sich zusätzlich Informationen über die Eigenschaften des Mediums außerhalb des Messquerschnitts ermitteln. Bei einer vertikalen Orientierung der Messanordnung in der Prozessleitung und Teilbefüllung des Messrohres lässt sich somit die Teilbefüllung selbst detektieren.
Das erfindungsgemäß Verfahren zum Ermitteln einer Inhomogenität in einem Messrohr mittels einer Messanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend die Verfahrensschritte:
- Ausstrahlen eines ersten Mikrowellensignals mit einer ersten Hauptstrahlrichtung mittels einer ersten Mikrowellenantennenvorrichtung in das Messrohr;
- Empfangen des ersten Mikrowellensignals nach dem Ausstrahlen, insbesondere mittels einer zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung, wobei sich das empfangene erste Mikrowellensignal zumindest aus dem ausgestrahlten ersten Mikowellensignal und dessen Wechselwirkung mit dem Medium ergibt;
- Ausstrahlen eines zweiten Mikrowellensignals mit einer zweiten Hauptstrahlrichtung mittels der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung in das Messrohr, wobei sich die erste Hauptstrahlrichtung von der zweiten Hauptstrahlrichtung unterscheidet; - Empfangen des zweiten Mikrowellensignals nach dem Ausstrahlen, insbesondere mittels einer zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung, wobei sich das empfangene zweite Mikrowellensignal zumindest aus dem zweiten Mikowellensendesignal und dessen Wechselwirkung mit dem Medium ergibt, wobei das zweite Mikrowellensignal mindestens einmal an einer inneren Mantelfläche des Messrohres reflektiert wird, so dass sich die zweite Ausbreitungsrichtung räumlich zwischen dem Absenden des zweiten Mikrowellensignals und dem Empfangen des zweiten Mikrowellensignals mindestens einmal ändert;
- Detektieren, ob eine Inhomogenität im Messrohr vorliegt in Abhängigkeit des empfangenen ersten Mikrowellensignales und des zweiten Mikrowellensignales.
Eine Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens, umfasst:
- Ausstrahlen eines dritten Mikrowellensignals mit einer dritten Hauptstrahlrichtung mittels der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung in das Messrohr;
- Empfangen des dritten Mikrowellensignals nach dem Ausstrahlen, insbesondere mittels der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung, wobei sich das empfangene dritte Mikrowellensignal zumindest aus dem ausgestrahlten dritten Mikowellensignal und dessen Wechselwirkung mit dem Medium ergibt;
- Detektieren, ob eine Inhomogenität im Messrohr vorliegt in Abhängigkeit des empfangenen ersten Mikrowellensignales, zweiten Mikrowellensignales und dritten Mikrowellensignales.
Die Erfindung wird anhand der nachfolgenden Figuren näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 : einen Querschnitt durch eine Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung;
Fig. 2 : einen Querschnitt durch eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung;
Fig. 3 : einen Längsschnitt durch eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung; und
Fig. 4 : einen Querschnitt durch eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung.
Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung 1 zum Ermitteln einer Eigenschaft eines mehrphasigen, fließfähigen, wasserbasierten Mediums. Die Messanordnung 1 umfasst ein Messrohr 2 zum Führen des im Wesentlichen wässrigen Mediums mit Feststoffanteilen. Das Messrohr 2 ist in der hier dargestellten Ausführung zylindrisch ausgebildet und weist eine metallische Messrohrinnenwandung auf. Erfindungsgemäss sind auch andere Messrohrformen vorgesehen, die homöomorph zur Zylindergeometrie sind.
In das Messrohr 2 ist eine erste Antennenaufnahme 3 in Form einer Messrohröffnung eingearbeitet. Das Messrohr 2 kann metallisch ausgebildet und die Messrohröffnung durch eine Bohrung realisiert sein. In der ersten Antennenaufnahme 3 ist eine erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 mediumsdicht angeordnet. Die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 weist mindestens eine Mikrowellenantenne auf. Weiterhin kann die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 eine Halterung für die mindestens eine Mikrowellenantenne aufweisen, die dazu eingerichtet ist die Mikrowellenantenne in der Messrohröffnung ortsfest zu halten. Die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 ist derart ausgestaltet, ein erstes Mikrowellensignal A und ein zweites Mikrowellensignal B auszustrahlen. Dabei unterscheiden sich die beiden Mikrowellensignale im Wesentlichen durch die jeweilige Ausbreitungsrichtung. Das erste Mikrowellensignal A weist eine erste Hauptstrahlrichtung a auf mit der das Mikrowellensignal A in das Medium eingestrahlt wird und das zweite Mikrowellensignal B weist eine, von der ersten Hauptstrahlrichtung a abweichende zweite Hauptstrahlrichtung b auf, mit der das zweite Mikro-wellensignal B in das Medium eingestrahl wird. Die beiden Mikrowellensignale durchlaufen das Messrohr und wechselwirken mit dem durch das Messrohr fließende Medium (siehe erstes Mikrowellensignal A‘ und zweites Mikrowellensignal B‘). Dabei wird das zweite Mikrowellensignal B‘ einmal an der Messrohrinnenwandung reflektiert. Die zweite Hauptstrahlrichtung b ist derart gewählt, dass sich eine Ausbreitungsrichtung des Mikrowellensignals zwischen dem Aussenden des zweiten Mikrowellensignals B und dem Empfangen des zweiten Mikrowellensignals B* ändert. Die erste Haupstrahlrichtung a und die zweite Haupstrahlrichtung b liegen in einem gemeinsamen zumindest die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 schneidenden Messrohrquerschnitt Y des Messrohres 2.
Die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 ist zur Strahlschwenkung geeignet. Dies kann durch eine mechanische bzw. elektromechanische Schwenkvorrichtung realisiert sein, so dass die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 mechanisch schwenkbar ausgebildet ist. Alternativ kann die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 derart ausgebildet sein, das Mikrowellensignal derart elektronisch zu schwenken, dass sich sich eine erste Haupstrahlrichtung a und eine zweite Hauptstrahlrichtung b ergibt. Dafür weist die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 mindestens zwei Mikrowellenantennen auf, die in einem Array angeordnet sind. Die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 ist dazu eingerichtet, die Phasenlage an den Mikrowellenantenne so zu verschieben, dass sich durch Interferenz und Bündelung unterschiedliche Hauptstrahlrichtungen einstellen lassen.
Die abgebildete Messanordnung 1 weist weiterhin eine zweite Mikrowellenantennenvorrichtung 6 auf, welche in einer, insbesondere gegenüberliegend zur ersten Antennenaufnahme 3 orientierten, zweiten Antennenaufnahme 4 des Messrohres 2 angeordnet ist. Dadurch zeigt erste Hauptstrahlrichtung a entlang einer kürzesten Verbindung zwischen der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 und der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung 6.
Die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung 6 dazu eingerichtet ist, das erste Mikrowellensignal A* und das zweite Mikrowellenmesssignal B* zu empfangen und zu messen. Dabei nimmt das erste Mikrowellensignal A‘ den direkten Weg zur zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung 6, d.h. dass es nicht reflektiert wird. Das erste Mikrowellensignal A‘ wechselwirkt auf dem Weg zur zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung 6 mit dem Medium, so dass im gemessenen ersten Mikrowellensignal A* Informationen des Mediums enthalten sind. Gleiches gilt auch für das zweite Mikrowellensignal B‘ und das gemessene zweite Mikrowellensignal B*. Die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung 6 kann ebenfalls mechanisch schwenkbar ausgebildet sein. Alternativ kann die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung 6 derart ausgebildet sein, dass die zweite Hauptstrahlrichtung b des zweiten Mikrowellensignals B elektronisch geschwenkt werden kann.
Die Messanordnung 1 weist weiterhin eine Messschaltung 9 auf, die in Verbindung mit der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 und der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung 6 steht. Für die Erzeugung der Mikrowellensignale weist die Messschaltung 9 einen Hochfrequenzgenerator auf. Mit dem Hochfrequenzgenerator wird ein erstes Mikrowellensignal A erzeugt, welches über die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 in das Medium bzw. in das Messrohrinnere eingespeist wird. Das zweite Mikrowellensignal B wird ebenfalls über den Hochfrequenzgenerator erzeugt und über die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 in das Medium bzw. das Messrohrinnere eingespeist. Die Messschaltung 9 ist dazu eingerichtet das, das Messrohrinnere durchgelaufene erste Mikrowellensignal A* und zweite Mikrowellensignal B* an der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung 6 zu messen. Das erste Mikrowellensignal A und das zweite Mikrowellensignal B propagieren durch das Medium. Dabei kommt es zu einer Wechselwirkung der Mikrowellensignale A, B mit dem Medium, welche die Mikrowellensignale A, B verändert.
Die Messschaltung 9 ist weiterhin dazu eingerichtet, einen ersten Messwert für einen Feststoffanteil des Mediums aus dem gemessenen ersten Mikrowellensignal A* und einen zweiten Messwert für den Feststoffanteil aus dem gemessenen zweiten Mikrowellensignal B* zu ermitteln. Mittels eines Algorithmus wird dann anhand des ersten Messwertes und des zweiten Messwertes die Inhomogenität detektiert. Bei den Inhomogenitäten kann es sich um eine, insbesondere asymmetrische, Belagsbildung, eine Teilbefüllung des Messrohres 2 und/oder eine Sedimentationsbildung handeln.
Fig. 2 zeigt einen Querschnitt durch eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung 1. Die abgebildete Messanordnung unterscheidet sich im Wesentlichen von der Ausgestaltung der Fig. 1 dadurch, dass die Messanordnung 1 nur genau eine Mikrowellenantennenvorrichtung aufweist. Diese ist dazu eingerichtet, ein erstes Mikrowellensignal A mit einer ersten Hauptstrahlrichtung a, welche, insbesondere radial, ins Messrohr 2 zeigt, auszustrahlen. Das erzeugte erste Mikrowellensignal A propagiert entlang des Messrohrdurchmessers (wird zum ersten Mikrowellensignal A‘ ab Wechselwirkung mit Medium) und wird auf der gegenüberliegenden Seite der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 zurückreflektiert. Das erste Mikrowellensignal A* wird an der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 gemessen. Der sich dadurch ergebende Messpfad entspricht einem Zweifachen des inneren Durchmessers des Messrohres 2. Die ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 ist weiterhin dazu eingerichtet, ein zweites Mikrowellensignal B auszusenden, welches eine zweite Hauptfeldrichtung b aufweist, mit der das Mikrowellensignal B ausgesendet wird, die von der ersten Hauptfeldrichtung a abweicht. Die zweite Hauptfeldrichtung b ist so gewählt, dass das zweite Mikrowellensignal B drei Mal an der Innenwandung reflektiert wird und zurück zur aussendenden ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 propagiert, wo es gemessen wird. Alternativ kann die zweite Hauptfeldrichtung b so gewählt sein, dass das Mikrowellensignal nur zweimal an der Innenwandung reflektiert wird, bevor es von der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 detektiert wird. Alternativ kann die zweite Hauptfeldrichtung b auch so gewählt sein, dass das Mikrowellensignal mehr als dreimal an der Innenwandung reflektiert wird, bevor es von der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 detektiert wird
Fig. 3 zeigt einen Längsschnitt durch eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung 1. Dabei weist die Messanordnung 1 eine senkrechte Montageorientierung auf, d.h. dass die Längsachse der Messanordnung 1 bzw. des Messrohres die Erdoberfläche im Wesentlichen senkrecht schneidet. Eine potentielle Anwendung ist der Einsatz der Messanordnung 1 in einem Steigrohr. Bei derartigen Anwendungen kann es vorkommen, dass es zu einer Teilbefüllung des Messrohres kommt, wenn es zum Stehen des zu führenden Mediums kommt und zum (Teil-)Rückfluss des Mediums kommt. Um die Einbaulage zu erkennen weist die Messanordnung 1 einen Lagesensor 7 auf, welcher dazu eingerichtet ist eine aktuelle Orientierung des Messrohres 2 und/oder der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung 5 relativ zur Erde bzw. Erdanziehung zu bestimmen. Die ermittelte Orientierung geht dann in die Detektion der Inhomogenität, insbesondere bei einer Bestimmung einer Ursache für die Inhomogenität, mit mit ein. Der Lagesensor 7 kann wie angedeutet mit der Messschaltung 9 in einem gemeinsamen Modul angeordnet sein. Alternativ kann der Lagesensor 7 auch im Sensor selber angeordnet sein.
Die Messanordnung 1 weist eine erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 und eine zweite Mikrowellenantennenvorrichtung 6 auf. Die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 ist dazu eingerichtet, ein erstes Mikrowellensignal A radial in das Messrohr einzustrahlen. Dabei liegt die erste Hauptstrahlrichtung a im Wesentlichen in der Querschnittsebene Y, welche die beiden Mikrowellenantennenvorrichtungen schneidet und senkrecht zur Längsachse des Messrohres orientiert ist. Weiterhin ist die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 dazu geeignet ein zweites Mikrowellensignal B mit einer zweiten Haupstrahlrichtung b auszusenden. Dabei weist die zweite Hauptstrahlrichtung b einen Richtungsanteil auf, der in Längsrichtung des Messrohres 2 zeigt. Die zweite Hauptstrahlrichtung b zeigt somit aus der Querschnittsebene Y heraus. Kommt es zu einer Teilbefüllung des Messrohres bzw. der Prozessleitung, so wird das durch das Medium propagierende zweite Mikrowellensignal B‘ an der Mediumsgrenze reflektiert und mittels der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung 6 gemessen. Die Messschaltung 9 ist dazu eingerichtet, ausgehend von dem gemessenen Mikrowellensignal B* und der ermittelten Orientierung auf eine Teilbefüllung des Messrohres zu schließen.
Fig. 4 zeigt einen Querschnitt durch eine weitere Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Messanordnung 1. Die Ausgestaltung der Fig. 4 unterscheidet sich von der Ausgestaltung der Fig. 1 im Wesentlichen dadurch, dass die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 ebenfalls dazu eingerichtet ist, ein drittes Mikrowellensignal C mit einer dritten Hauptstrahlrichtung c auszustrahlen. Dabei unterscheidet sich die dritte Hauptstrahlrichtung c des dritten Mikrowellensignals C von der ersten Hauptstrahlrichtung a und der zweiten Hauptstrahlrichtung b. Ein durch die erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 verlaufender Messrohrlängsschnitt X teilt das Messrohr 2 in einen ersten Messrohrabschnitt I und einen zweiten Messrohrabschnitt II ein. In der abgebildeten Ausgestaltung liegt im Messrohrlängsschnitt X ebenfalls die Längsachse des Messrohres. Für die abgebildete Ausgestaltung wesentlich ist, dass die zweite Hauptstrahlrichtung b in den ersten Messrohrabschnitt I und die dritte Hauptstrahlrichtung c in den zweiten Messrohrabschnitt II zeigt. Die Messschaltung 9 ist dazu eingerichtet, anhand des an der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung 6 gemessenen ersten Mikrowellensignals A*, zweiten Mikrowellensignals B* und dritten Mikrowellensignals C* eine Inhomogenität im Messrohr 2 zu detektieren. Gerade bei einem waagerechten Einbau der Messanordnung 1 kann es zu Sedimentationsbildung im zweiten Messrohrabschnitt II kommen. Die Sedimentation unterscheidet sich von der Belagsbildung dadurch, dass sich der Feststoff des Mediums nicht am gesamten inneren Umfang der Innenwandung im Wesentlichen gleichmäßig, sondern ausschließlich in einem unteren Teilabschnitt des Messrohres ablagert. Das dritte Mikrowellensignal C‘ propagiert durch das Medium und ebenfalls durch das Sediment. Mit Hilfe des gemessenen dritten Mikrowellensignals C* kann somit unterschieden werden ob eine Sedimentation oder eine Belagsbildung vorliegt. Liegt eine gleichmäßige Belagsbildung entlang des Umfangs des Messrohres vor, so stimmt das gemessene zweite Mikrowellensignale B* mit dem gemessenen dritten Mikrowellensignal C* im Wesentlichen überein. Liegt Sedimentation vor, so unterscheiden sich die beiden gemessenen Mikrowellensignale B* und C* stärker voneinander.
BEZUGSZEICHENLISTE
Messanordnung 1
Messrohr 2 erste Antennenaufnahme 3 zweite Antennenaufnahme 4 erste Mikrowellenantennenvorrichtung 5 zweite Mikrowellenantennenvorrichtung 6 Lagesensor 7 Messschaltung 9 erstes Mikrowellensignal A erste Hauptstrahlrichtung a zweites Mikrowellensignal B zweite Hauptstrahlrichtung b drittes Mikrowellensignal C dritte Hauptstrahlrichtung c gemessenes erstes Mikrowellensignal A* gemessenes zweites Mikrowellensignal B* gemessenes drittes Mikrowellensignal C* erster Messrohrabschnitt I zweiter Messrohrabschnitt II Messrohrlängsschnitt X Messrohrquerschnitt Y

Claims

P A T E N T A N S P R Ü C H E
1. Messanordnung (1) zum Ermitteln einer Eigenschaft eines mehrphasigen, fließfähigen Mediums, umfassend:
- ein Messrohr (2) zum Führen des Mediums, wobei das Messrohr (2) eine erste Antennenaufnahme (3) aufweist,
- eine erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5), welche in der ersten Antennenaufnahme (3) angeordnet ist, wobei die erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5) derart ausgestaltet ist, ein erstes Mikrowellensignal (A) und ein zweites Mikrowellensignal (B) auszustrahlen, wobei das erste Mikrowellensignal (A) eine erste Hauptstrahlrichtung (a) und das zweite Mikrowellensignal (B) eine, von der ersten Hauptstrahlrichtung (a) abweichende zweite Hauptstrahlrichtung (b) aufweist; und
- eine Messschaltung (9), wobei die Messschaltung (9) in Verbindung mit der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) steht, wobei die Messschaltung (9) einen Hochfrequenzgenerator zum Speisen der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) mit dem ersten Mikrowellensignal (A) und dem zweiten Mikrowellensignal (B) aufweist, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, zumindest anhand des gemessenen ersten Mikrowellensignals (A*) die Eigenschaft des Mediums zu bestimmen, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, anhand des gemessenen ersten Mikrowellensignals (A*) und des gemessenen zweiten Mikrowellensignals (B*) eine Inhomogenität eines Messrohrinhalts, insbesondere des Mediums im Messrohr (2) zu detektieren.
2. Messanordnung (1) nach Anspruch 1 , wobei die zweite Hauptstrahlrichtung derart gewählt ist, dass sich eine Ausbreitungsrichtung des Mikrowellensignals zwischen dem Aussenden und dem Empfangen des zweiten Mikrowellensignals ändert.
3. Messanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei die erste Hauptstrahlrichtung (a) radial ins Messrohr (2) und/oder in Richtung einer Längsachse der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) zeigt.
4. Messanordnung (1) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5), insbesondere mechanisch, schwenkbar ausgebildet ist.
5. Messanordnung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5) derart ausgebildet ist, die zweite Hauptstrahlrichtung (b) des zweiten Mikrowellensignals (B) elektronisch zu schwenken.
6. Messanordnung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend:
- eine zweite Mikrowellenantennenvorrichtung (6), welche in einer, insbesondere gegenüberliegend zur ersten Antennenaufnahme (3) orientierten, zweiten Antennenaufnahme (4) des Messrohres (2) angeordnet ist, wobei die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung (6) dazu eingerichtet ist, das erste Mikrowellensignal (A*) und das zweite Mikrowellenmesssignal (B*) zu messen.
7. Messanordnung (1) nach Anspruch 6, wobei die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung (6), insbesondere mechanisch, schwenkbar ausgebildet ist, oder wobei die zweite Mikrowellenantennenvorrichtung (6) elektronisch schwenkbar ausgebildet ist.
[so ausrichtbar, dass ausgesendetes Mikrowellensignal messbar ist]
8. Messanordnung (1) nach Anspruch 6 oder 7, wobei die erste Hauptstrahlrichtung (a) entlang einer kürzesten Verbindung zwischen der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) und der zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung (6) zeigt.
9. Messanordnung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Messanordnung (1) einen Lagesensor (7) umfasst, welcher dazu eingerichtet ist eine aktuelle Orientierung des Messrohres (2) und/oder der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) relativ zur Erdanziehungskraft zu bestimmen, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, die aktuelle Orientierung des Messrohres (2) bei der Detektion der Inhomogenität, insbesondere bei einer Bestimmung einer Ursache für die Inhomogenität, mit zu berücksichtigen.
10. Messanordnung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, einen ersten Messwert für einen Feststoffanteil des Mediums aus dem gemessenen ersten Mikrowellensignal (A*) zu ermitteln, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, einen zweiten Messwert für den Feststoffanteil aus dem gemessenen zweiten Mikrowellensignal (B*) zu ermitteln, und/oder wobei der erste Messwert und der zweite Messwert in die Detektion der Inhomogenität, insbesondere bei einer Bestimmung einer Ursache für die Inhomogenität, eingeht.
11 . Messanordnung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5) dazu eingerichtet ist, ein drittes Mikrowellensignal (C) mit einer dritten Hauptstrahlrichtung (c) auszustrahlen, wobei sich die dritte Hauptstrahlrichtung (c) des dritten Mikrowellensignals (C) von der ersten Hauptstrahlrichtung (a) und der zweiten Hauptstrahlrichtung (b) unterscheidet, wobei die Messschaltung (9) dazu eingerichtet ist, anhand des ersten Mikrowellensignals (A*), des zweiten Mikrowellensignals (B*) und eines dritten Mikrowellensignals (C*) eine Inhomogenität im Messrohr (2) zu detektieren.
12. Messanordnung (1) nach Anspruch 11 , wobei ein durch die erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5) verlaufender Messrohrlängsschnitt (X) das Messrohr (2) in einen ersten Messrohrabschnitt (I) und einen zweiten Messrohrabschnitt (II) teilt, wobei die zweite Hauptstrahlrichtung (b) in den ersten Messrohrabschnitt (I) und die dritte Hauptstrahlrichtung (c) in den zweiten Messrohrabschnitt (II) zeigt.
13. Messanordnung (1) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Inhomogenität eine, insbesondere asymmetrische, Belagsbildung, eine Teilbefüllung des Messrohres (2) und/oder eine Sedimentationsbildung umfasst.
14. Messanordnung (1) nach mindestens einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Haupstrahlrichtung (a) und die zweite Haupstrahlrichtung (b) in einem gemeinsamen zumindest die erste Mikrowellenantennenvorrichtung (5) schneidenden Messrohrquerschnitt (Y) des Messrohres (2) liegen.
15. Messanordnung (1) nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei die zweite Hauptstrahlrichtung (b), insbesondere die zweite Hauptstrahlrichtung (b) und die dritte Hauptstrahlrichtung (c), einen Richtungsanteil aufweist, der in Längsrichtung des Messrohres (2) zeigt.
16. Verfahren zum Ermitteln einer Inhomogenität in einem Messrohr (2), insbesondere mittels einer Messanordnung (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, umfassend die Verfahrensschritte:
- Ausstrahlen eines ersten Mikrowellensignals (A) mit einer ersten Hauptstrahlrichtung (a) mittels einer ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) in das Messrohr (2);
- Empfangen des ersten Mikrowellensignals (A*) nach dem Ausstrahlen, insbesondere mittels einer zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung (6), wobei sich das empfangene erste Mikrowellensignal (A*) zumindest aus dem ausgestrahlten ersten Mikrowellensignal (A) und dessen Wechselwirkung mit dem Medium ergibt; - Ausstrahlen eines zweiten Mikrowellensignals (B) mit einer zweiten Hauptstrahlrichtung (b) mittels der ersten Mikrowellenantennenvorrichtung (5) in das Messrohr (2), wobei sich die erste Hauptstrahlrichtung (a) von der zweiten Hauptstrahlrichtung (b) unterscheidet; - Empfangen des zweiten Mikrowellensignals (B*) nach dem Ausstrahlen, insbesondere mittels einer zweiten Mikrowellenantennenvorrichtung (6), wobei sich das empfangene zweite Mikrowellensignal (B*) zumindest aus dem zweiten Mikowellensignal (B) und dessen Wechselwirkung mit dem Medium ergibt, wobei das zweite Mikrowellensignal (B) mindestens einmal an einer inneren Mantelfläche des Messrohres (2) reflektiert wird, so dass sich die zweite Ausbreitungsrichtung räumlich zwischen dem Absenden des zweiten Mikrowellensignals (B) und dem Empfangen des zweiten Mikrowellensignals (B*) mindestens einmal ändert;
- Detektieren, ob eine Inhomogenität im Messrohr (2) vorliegt in Abhängigkeit des empfangenen ersten Mikrowellensignales (A*) und des zweiten Mikrowellensignales (B*).
EP23829002.7A 2022-12-16 2023-12-11 Messanordnung zum ermitteln einer eigenschaft eines mehrphasigen, fliessfähigen mediums Pending EP4634648A1 (de)

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