FI94909C - Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite - Google Patents

Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite Download PDF

Info

Publication number
FI94909C
FI94909C FI941805A FI941805A FI94909C FI 94909 C FI94909 C FI 94909C FI 941805 A FI941805 A FI 941805A FI 941805 A FI941805 A FI 941805A FI 94909 C FI94909 C FI 94909C
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
measuring
sound
sensors
measuring tube
flow
Prior art date
Application number
FI941805A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI941805A0 (fi
FI94909B (fi
Inventor
Pekka Hiismaeki
Original Assignee
Valtion Teknillinen
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 Valtion Teknillinen filed Critical Valtion Teknillinen
Priority to FI941805A priority Critical patent/FI94909C/fi
Publication of FI941805A0 publication Critical patent/FI941805A0/fi
Priority to PCT/FI1995/000168 priority patent/WO1995028619A1/en
Priority to EP95914364A priority patent/EP0756697B1/en
Priority to DE69530764T priority patent/DE69530764T2/de
Priority to AT95914364T priority patent/ATE240505T1/de
Priority to US08/727,499 priority patent/US5770806A/en
Priority to CA002188145A priority patent/CA2188145C/en
Publication of FI94909B publication Critical patent/FI94909B/fi
Application granted granted Critical
Publication of FI94909C publication Critical patent/FI94909C/fi

Links

Classifications

    • 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
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/667Arrangements of transducers for ultrasonic flowmeters; Circuits for operating ultrasonic flowmeters
    • 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
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/662Constructional details
    • 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
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/667Arrangements of transducers for ultrasonic flowmeters; Circuits for operating ultrasonic flowmeters
    • G01F1/668Compensating or correcting for variations in velocity of sound
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/24Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring the direct influence of the streaming fluid on the properties of a detecting acoustical wave
    • G01P5/245Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring the direct influence of the streaming fluid on the properties of a detecting acoustical wave by measuring transit time of acoustical waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)
  • Indicating Or Recording The Presence, Absence, Or Direction Of Movement (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Electric Means (AREA)

Description

94909
Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite Akustisk strömmätningsförfarande och anordning för tillämpning av detta 5
Keksinnön kohteena on akustinen virtausmittausmenetelmä väliaineen virtausnopeuden, 10 tilavuusvirtauksen ja/tai massavirtauksen määräämiseksi mittausputkessa matalataa-juisten, tasorintamana myötä- ja vastavirtaan etenevien, mittausputkessa luonnollisesti esiintyvien ja/tai tarkoituksellisesti synnytettyjen ääniaaltomoodien tarkoin määritellyllä välillä myötävirtaan mitatun kulkuajan ja vastavirtaan mitatun kulkuajan avulla, ja johon mittausputkeen asennetut äärianturiparit kytketään signaaleja viivästämällä, 15 skaalaamalla ja summaamalla ainakin kahdeksi suuntasuodattimeksi, joista toinen/toiset suodattaa/suodattavat pois myötävirtaan ja toinen/toiset vastavirtaan mittausputkessa etenevää ääntä.
Lisäksi keksinnön kohteena on väliaineen virtausnopeuden, tilavuusvirtauksen ja/tai 20 massavirtauksen mittauslaite, joka käsittää mittausputken, jossa mitattava virtaus kulkee, vähintään kolme ääntä mittaavaa anturia, joilla ilmaistaan mittausputkessa eteneviä ääniä sähköisesti, ja joka laite käsittää digitaalisen signaalinkäsittely-yksikön, jossa ääniantureiden tuottamat sähköiset signaalit käsitellään, ja joka signaalinkäsittely-yksikkö on sovitettu edelleen määräämään äänen kulkuajat ja 25 näistä johdetut virtaussuureet.
Keksintöön liittyvän tekniikan tason osalta viitataan suomalaisiin patentteihin FI-76885, FI-88208 ja FI-89835 ja niissä viitattuihin useisiin aikaisempiin patentteihin.
30 Tunnettua on, että putkessa etenevän taajuuden ollessa pienempi kuin putken mitoista, äänennopeudesta väliaineessa sekä väliaineen ja putken välisestä akustisesta kytkennästä riippuva cut-off-taajuus, vain tasoaaltorintamana etenevä mäntämoodi voi edetä 2 94909 putkessa vaimentumatta. Tunnettua on edelleen, että mäntämoodin vaihenopeus saadaan lisäämällä levossa olevan väliaineen nopeuteen putken poikkipinnan yli vaikuttava keskimääräinen virtausnopeus positiivisena myötävirtaan ja negatiivisena vastavirtaan etenevälle mäntämoodille. Mäntämoodien vaihenopeudet ovat siten riippumattomia 5 virtausprofiilista putkessa, mikä mahdollistaa tarkan nopeus- ja/tai tilavuusvirtausmit-tauksen, [B. Robertson "Effect of arbitrary temperature and flow profiles on the speed of sound in a pipe" J. Acoust. Soc. Am., Vol 62, No 4, p. 813-818, October 1977ja B. Robertson "Flow and temperature profile independence of flow measurements using long acoustic waves" Transactions of the ASME, Vol 106, p. 18-20 10 March 1984]. Ennestään tunnetaan tätä periaatetta soveltavia useita eri tapoja myötä-ja vastavirtaan etenevien mäntämoodien vaihenopeuksien tarkaksi mittaamiseksi.
Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on kehittää edelleen akustisiin mäntämoodeihin perustuvaa mittausmenetelmää ja sitä soveltavaa laitetta niin, että saadaan aikaan 15 merkittäviä parannuksia mittaustarkkuudessa ja häiriöiden sietokyvyssä.
Edellä esitettyihin ja myöhemmin selviäviin päämääriin pääsemiseksi keksinnön menetelmälle on pääasiallisesti tunnusomaista se, 20 että ainakin kahden, samaan suuntaan suodattavan suuntasuodattimen signaaleja verra-. taan keskenään toisiinsa muodostamalla viivemuuttujan suhteen symmetrinen tasapaino-funktio niiden a) ristikorrelaatiofunktiosta, b) erotuksen neliön aikaintegraalista tai c) summan neliön aikaintegraalista, yksi viimemainituista vaihtoehdoista kumpaankin suuntaan etenevälle äänelle, jotka tasapainofunktiot ovat maksiminsa tai miniminsä 25 suhteen mahdollisimman symmetrisiä, ja että oikeat viivearvot TD ja Ty, käytettäväksi sekä menetelmän tuottaman mittaustuloksen että suuntasuodattimissa käytettävien viiveiden laskemiseen määrätään näistä, mahdollisimman symmetrisistä tasapainofunktioista tietyn valitun algoritmin avulla.
30 3 94909
Keksinnön mukaiselle laitteelle on puolestaan pääasiallisesti tunnusomaista se, että mainittu signaalinkäsittely-yksikkö käsittää neljä suuntasuodatinta ja kaksi korrelaatto-ria symmetristen, joko vain myötävirtaan tai vain vastavirtaan etenevästä äänestä aiheutuvien signaalien ristikorrelaatiofunktioiden tuottamiseksi.
5
Keksintö perustuu sille uudelle periaatteelle, että ennenkuin muodostetaan mitään ristikorrelaatiofunktioita, joista äänen kulkuaika TD myötävirtaan ja kulkuaika Tu vastavirtaan aiotaan määrätä, sovelletaan suuntasuodatusta tavoitteena se, että kumpikin korreloitavasta signaalista sisältää vain joko myötävirtaan tai vain vastavirtaan 10 etenevää ääntä. Virtuaalisesti mittausputken paikassa x sijaitsevan anturin suuntasuoda-tus voidaan toteuttaa kahdella, virtaussuunnassa paikkoihin x+b ja x-b asennetulla anturilla vähentämällä signaalit toisistaan siten, että toisen anturin signaalia suhteellisesti aiennetaan ja toisen viivästetään ajalla, minkä ääneltä oletetaan kuluvan matkalla b. Samalla kun toiseen suuntaan etenevän äänen aiheuttama signaali häviää, jäljelle 15 jäänyt signaali tulee suodatetuksi jatkuvalla "kampasuodattimella", joka poistaa tietyt, tasavälein esiintyvät taajuudet ja vahvistaa näiden välitaajuudet. Luonteenomaisena piirteenä keksinnölle on se, että suodatus voidaan toteuttaa tarkasti vasta, kun äänen kulkuajat myötä- ja vastavirtaan tunnetaan, mikä toteutetaan iteratiivisella ratkaisulla. Suuntasuodattimia on tarkennettava sitä mukaa kuin kulkuajatkin tarkentuvat ja suodatti-20 met on lukittu seuraamaan virtausnopeuden muutoksia.
Tämän keksinnön mukaisella väärään suuntaan etenevän äänen aiheuttaman signaalin suodattamisella pois ennen ristikorrelaatiofunktion laskemista saavutetaan se etu, että ristikorrelaatiofunktiosta tulee täysin symmetrinen olipa oikeaan suuntaan etenevän 25 äänen taajuusspektri muuten millainen tahansa, kunhan se sisältää muitakin cut-off-taajuutta pienempiä taajuuksia, kun niitä, mitkä mainittu kampasuodatin leikkaa pois. Tällöin, ainakin periaatteessa, mittausvälin ulkopuolelta tuleva, mäntämoodina etenevä taustaääni on keksinnön mittausmenetelmän kannalta yhtä käyttökelpoinen ääni kuin mittausta varten erikseen syötetty äänikin, eivätkä ne häiritse, vaan auttavat toisiaan.
4 94909
Edellytyksenä kuitenkin on, että itse mittausputkessa äänianturien välisellä osalla ei synny merkittävää häiriöääntä eikä siellä saa myöskään esiintyä heijastuksia. Näitä tyypillisesti aiheuttavat virtausputken haarat ja muut epäjatkuvuuskohdat.
5 Keksinnön mukaisen laitteen mittausputki on varustettu perusmuodossaan neljällä äänianturilla, joista kaksi vasemmanpuoleisinta tuottaa toiseen ja kaksi oikeanpuoleisinta toiseen suuntasuodattimeen tarvittavat signaalit. Laitteessa on signaalinkäsittely-yksikkö, joka tuottaa ristikorrelaatiofunktiot myötä- ja vastavirtaan eteneville äänille erikseen. Laitteeseen kuuluu edelleen prosessori, joka laskee korrelaatiofunktiosta uudet viivearvot 10 suuntasuodattimille sopivimmin niin, että suodattimet ovat koko ajan lukittuneina suodatamaan pois toinen myötävirtaan ja toinen vastavirtaan etenevää ääntä virtausnopeuden vaihdellessa. Laitteen edullisessa sovellusmuodossa on edelleen paine- ja lämpötila-anturit, joiden lukemien perusteella mittarin lukema tai lähtöviesti on muunnettavissa vastaamaan mitattavan kaasuvirtauksen NTP-arvoa tai massavirtausta.
15
Seuraavassa keksintöä selostetaan yksityiskohtaisesti viittaamalla oheisen piirustuksen kuvioissa esitettyyn keksinnön erääseen sovellusesimerkkiin, jonka yksityiskohtiin keksintö ei ole mitenkään ahtaasti rajoitettu.
20 Kuvio esittää kaaviollisesti, osittain lohkokaaviona keksinnön menetelmää soveltavaa mittauslaitetta.
* ·
Kuviossa on esitetty mittausputki 1 ja määritelty sille sen pituussuuntainen siis mitattavan virtauksen suuntainen koordinaatisto x, jonka origo on sijoitettu mittausputken 1 25 keskelle. Mittausputkeen 1 on asennettu neljä äänianturia 11,12,13,14, joista anturi 11 on paikassa -a-b, anturi 12 paikassa -a+b, anturi 13 paikassa a-b ja anturi 14 paikassa a+b.
Mittalaitteen signaalinkäsittely-yksikkö 10 käsittää neljä suuntasuodatinta 2a,2b,2c ja 30 2d sekä kaksi korrelaattoriyksikköä 5a ja 5b. Kukin suuntasuodatin 2a... koostuu yhdestä viiveyksiköstä 3, joista yksiköt 3a ja 3b viivästävät signaalia aikaviiveellä ty 5 94909 sekä yksiköt 3c ja 3d aikaviiveellä tD sekä yhdestä differenssiyksiköstä 4a,4b,4c ja 4d. Korrelaattoriyksiköt 5a ja 5b laskevat sisäänmenoihinsa syötettyjen signaalien ristikor-relaatiofunktiot riittävän monessa aikapisteessä sen pisteen ympäristössä, jossa korrelaatiofunktion maksimi sijaitsee, kun virtausnopeus v mittausputkessa 1 vaihtelee 5 valitun virtausnopeusalueen rajoissa.
Korrelaattoriyksiköiden 5a ja 5b ulostulosignaalit viedään prosessorille 6, jonka sisään-menosignaaleiksi johdetaan myös mittausputkessa 1 viilaavan väliaineen lämpötila-anturin 7 ja paineanturin 8 signaalit. Prosessori 6 laskee matkaa 2a vastaavat kulkuajat 10 Ty ja TD, matkaa 2b vastaavat kulkuajat ty ja tD sekä mitattavana olevat mittausputken 1 virtaussuureet v,c,Q ja/tai M. Kulkuajat syötetään viiveyksiköille 3a,3b,3c ja 3d sekä korrelaattoriyksiköille 5a ja 5b uusiksi arvoiksi kutakin uutta mittausjaksoa varten. Mittausjaksot toistuvat prosessorin 6 ohjaamina sekvensseinä ja em. kulkuaikoja iteroidaan riittävän monessa peräkkäisessä jaksossa niin, että riittävä mittaustarkkuus 15 saadaan aikaan.
Keksintöä sovellettaessa voidaan valita a = b, jolloin anturit 12 ja 13 siirtyvät kumpikin x-akselin origoon. Tällöin tullaan toimeen kolmella äänianturilla 11,14,12=13 neljän asemesta muuttamatta toteutusta muuten millään tavoin.
20
Mittausputkessa 1 myötä- ja vastavirtaan etenevät äänisignaalit ovat esitettävissä lausekkeilla D (x, /) = exp (- Ax) · D (t —— ) vo • · U (x, t) = exp (+ Ax) · U (t - — ) vu 25 6 94909 missä A on lineaarinen vaimennuskerroin, ν0 mäntämoodin etenemisnopeus vastavirtaan ja vD mäntämoodin etenemisnopeus myötävirtaan. Tällöin neljän anturin 11,12,13 ja 14 signaalit ovat LO(t) = exp (+ A (ö + b)) D (t + ) + exp (- A (a * b)) U (f -Β-ίΛ)
VZ> VU
5 U(t) = exp (+ A (a - b)) D (t + ) + exp (- A (a - b)) U (f vz> vu RI(t) = exp (- A (a - b)) · D (t - ) + exp (+ A (a - b)) U (t -) vd vu RO(t) = exp (- A (a * b)) · D (t - 2-±J> ) + exp (+ yl (a + f»)) t/ (i +£_!_*) VD Vi/
Neljä suuntasuodatinta muodostetaan nyt näistä lineaarikombinaatioina 10 exp (- Ab) LO (t - —) - exp (+ Ab) LI (r + —)
VD VD
= exp (- A(a + 2b)) U (t - - exp {-A(a - 2b)) · U (t - * —)
VU VD VU VD
exp (- Ab) U(t - A) - exp ( + Ab) · LO (t + —) vt/ vv = exp ( + A(a - 2*)) · Z> (t * - —) - exp (+A(a * 2b)) D (t + + —)
Vfl V„ VD Vy 7 94909 exp (- Ab) Rl (t - —) - exp (+ Ab) RO (t + —)
VD VD
= exp (+ A(a - 2b)) · U (t + ^ - exp (Λ(β + 2»)) · U (r + + —)
VU VD VU VD
exp (- Ab) RO(t - —) - exp (+ Ab) · Rl (f + —) vi/ vir - exp (- i4(e + 2£»)) D (t - - —) - exp (-Λ(λ - 2b)) D (t - + —) vd vt/ vz> vu Nähdään, että ensimmäisen ja kolmannen yhtälön oikeat puolet ovat vakiokerrointa exp(2Aa) ja vakiosiirtymää 2&/\υ vaille samat. Tästä seuraa, että yhtälöiden vasempi-5 en puolien ristikorrelaatiofunktio on täysin symmetrinen argumentin 2a/vu suhteen, kun b/vD oli oikein valittu. Vastaavasti toisen ja neljännen yhtälön oikeat puolet ovat vakiokerrointa exp(2Aa) ja vakiosiirtymää 2a/vD vaille samat, eli näidenkin yhtälöiden vasempien puolien ristikorrelaatiofunktio on täysin symmetrinen argumentin 2a/vD suhteen, kun b/vy oli oikein valittu.
10
Kahden signaalin X(t) ja X(t-r) aikasiirtymä τ voidaan ristikorrelaatiofunktion asemesta määrätä myös minimoimalla erotusintegraali J[X(t)-X(t-r)]2dt tai maksimoimalla Λ summaintegraali J[X(t)+X(t-T)]_dt, jotka kumpikin ovat r:n symmetrisiä funktioita edellyttäen, että integraalit ulottuvat yli alueen, jossa integrandien signaalit voidaan IS esittää jaksollisina, mikä on aina mahdollista, äärellisen pituisille aikasaijoille. Mainitun symmetrisyyden lisäksi tärkeätä viiveen määräämiseen käytettävissä kaavoissa on edelleen se, ettei itse äänisignaaleista ole jouduttu tekemään rajoittavia olettamuksia. Ne pätevät ja niitä voidaan käyttää sekä monotaajuiselle että laajakais-'* täiselle äänelle. Monotaajuisen äänen tapauksessa on kuitenkin huomattava, kuten 20 edellä todettiin, että tietyt taajuudet suodattuvat tehokkaasti pois, joten niiden käyttöä on syytä välttää. Ainakin pienten virtausnopeuksien alueella virtauksen itsensä sekä pumppujen tai puhaltimien aiheuttama ääni voi olla niin heikkoa, ettei se riitä kunnolliseen virtausmittaukseen. Vähintäänkin tätä tilannetta silmälläpitäen virtausputkeen 8 94909 anturivalin ulkopuolelle on syytä asentaa varsinaiset äänilähteet myötä- ja vastavirtaan etenevän äänen synnyttämiseksi. Näitä äänilähteitä, jotka eivät kuitenkaan kaikissa toteutusmuodoissa ole välttämättömiä, kuten edellä on selvinnyt, esittävät kuviossa viitenumeroin 15 ja 16 esitetyt kaiuttimet, jotka on asennettu mittausputkeen 1 mittaus-5 välin -a-b, +a+b ulkopuolelle.
Monotaajuista ääntä käytettäessä mittausjaksoksi on syytä valita jokin äänijakson monikerta, jotta korrelaatiofunktiota laskettaessa päästäisiin eroon katkaisuvirheestä. Monotaajuisen äänen käyttömahdollisuus voi laajentaa menetelmän soveltuvuusaluetta 10 myös nesteisiin. Nesteiden tapauksessa virtausputkea ei yleensä voida pitää jäykkä-vaan joustavaseinäisenä, mikä johtaa dispersioon, eli perusmoodinkin etenemisnopeus on taajuusriippuva. Monotaajuisella äänellä mitattaessa dispersiosta ei kuitenkaan ole haittaa.
15 Edellä on rajoituttu tarkastelemaan vain äänen kulkuaikoja myötävirtaan TD ja vastavirtaan Ty mittausvälillä 2a. Keskimääräinen virtausnopeus v, äänennopeus levossa c, tilavuusvirtaus Q ja massavirtaus M voidaan keksintöä soveltaen tunnetusti laskea kaavoilla
T„ - TD
v = a —--
T · T
. *U *D
20
T + T
___ . Λυ id c = a ·-
T · T
Λϋ lD
« ·
Q = v · S
9 94909 M = Q · p missä S on mittausputken 1 poikkipinta-ala ja p mitattavan kaasun tiheys. Tilavuusvir-tauksen Q määräämiseen asti edellä mainitut suureet riippuvat vain sanotuista kulku-ajoista ja mittausputken 1 dimensioista. Jos tilavuusvirtauslukema halutaan sitoa kaasun 5 NTP-tilaan, on edullista varustaa mittausputki 1 myös lämpötila- ja paineantureilla 7,8 ja käyttää niiden antamia lukemia NTP-redusointiin. NTP-redusoitu tilavuusvirtaus Q kerrottuna virtaavasta kaasusta riippuvalla skaalaustekijällä on sama kuin massavirtaus M.
10 Erityisen hyvin keksintö soveltuu maakaasun massavirtauksen M mittaukseen myös suuriläpimittaisissa mittausputkissa 1.
Seuraavassa esitetään patenttivaatimukset, joiden määrittelemän keksinnöllisen ajatuksen puitteissa keksinnön eri yksityiskohdat voivat vaihdella ja poiketa edellä vain 15 esimerkinomaisesti esitetyistä.
«

Claims (10)

10 94909
1. Akustinen virtausmittausmenetelmä väliaineen virtausnopeuden (v), tilavuusvirtauk-sen (Q) ja/tai massavirtauksen (M) määräämiseksi mittausputkessa (1) matalataajuisten, 5 tasorintamana myötä- ja vastavirtaan etenevien, mittausputkessa (1) luonnollisesti esiintyvien ja/tai tarkoituksellisesti synnytettyjen (15,16) ääniaaltomoodien tarkoin määritellyllä välillä (±a±b) myötävirtaan mitatun kulkuajan TD ja vastavirtaan mitatun kulkuajan Tu avulla, ja johon mittausputkeen (1) asennetut äänianturiparit (11,12; 13,14) kytketään signaaleja viivästämällä, skaalaamalla ja summaamalla ainakin 10 kahdeksi suuntasuodattimeksi, joista toinen/toiset suodattaa/suodattavat pois myötävirtaan ja toinen/toiset vastavirtaan mittausputkessa (1) etenevää ääntä, tunnettu siitä, että ainakin kahden, samaan suuntaan suodattavan suuntasuodattimen signaaleja verra-15 taan keskenään toisiinsa muodostamalla viivemuuttujan suhteen symmetrinen tasapaino-funktio niiden a) ristikorrelaatiofunktiosta, b) erotuksen neliön aikaintegraalista tai c) summan neliön aikaintegraalista, yksi viimemainituista vaihtoehdoista kumpaankin suuntaan etenevälle äänelle, jotka tasapainofunktiot ovat maksiminsa tai miniminsä suhteen mahdollisimman symmetrisiä, ja 20 että oikeat viivearvot TD ja T\j, käytettäväksi sekä menetelmän tuottaman mittaustu- • · loksen että suuntasuodattimissa käytettävien viiveiden laskemiseen määrätään näistä, mahdollisimman symmetrisistä tasapainofunktioista tietyn valitun algoritmin avulla.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen mittausmenetelmä, tunnettu siitä, että mittausmenetelmän eri vaiheet suoritetaan prosessorin (6) ohjaamina, jolla prosessorilla (6) lasketaan anturiparien (11,12; 13,14) keskinäistä etäisyyttä (2a) vastaavat äänen kulkuajat Ty ja TD, mainittujen anturiparien (11,12; 13,14) antureiden keskinäistä etäisyyttä (2b) vastaavat kulkuajat ty ja tD, että mainitut kulkuajat syötetään viiveyksi-30 köille (3a,3b,3c,3d) sekä korrelaatioyksiköille (5a ja 5b) uusiksi arvoiksi kutakin uutta mittausjaksoa varten, joita toistetaan iteratiivisesti riittävän monta kertaa. 11 94909
3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetel- , mässä mitataan viilaavan väliaineen lämpötila ja paine vastaavilla antureilla (7,8), että mainituilta antureilta (7,8) saatavia suureita käytetään mitattavan kaasun NTP-tilan määräämiseen ja että täten saadulla viilaavasta kaasusta riippuvalla skaalaustekijällä 5 kerrotaan mitattu tilavuusvirtaus Q = v · S (S = mittausputken (1) poikkipinta-ala), ja täten määrätään mitattavan kaasun massavirtaus (M).
4. Jonkin patenttivaatimuksen 1-3 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että mittausanturiparien (11,12; 13,14) keskinäinen etäisyys 2 x a valitaan yhtä suureksi kuin 10 saman anturiparin anturien keskinäinen etäisyys 2b = 2a, jolloin mittausmenetelmässä käytetään kolmea anturia, joista keskimmäinen anturi (12=13) toimii toisena anturina molemmissa anturipareissa (11,12; 13,14).
5. Jonkin patenttivaatimuksen 1-4 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että 15 menetelmää käytetään maakaasun virtausnopeuden (v), sopivimmin myös maakaasun massavirtauksen (M) mittaukseen.
6. Jonkin patenttivaatimuksen 1-5 mukainen menetelmä, tunnettu siitä, että menetelmässä mittausäänenä käytetään mittausputkessa (1) luontaisesti syntyvää 20 lähinnä mittauksen turbulenssin ja/tai pumppujen tai vastaavien aiheuttamaa hälyääntä ja/tai mittausputkeen (1) kaiuttimilla tai vastaavilla (15,16) mittausvälin 2a + 2b ulkopuolelta syötettävää erityistä mittausääntä.
7. Väliaineen virtausnopeuden (v), tilavuusvirtauksen (Q) ja/tai massavirtauksen (M) 25 mittauslaite, joka käsittää mittausputken (1), jossa mitattava virtaus kulkee, vähintään : kolme ääntä mittaavaa anturia (11,12,13,14), joilla ilmaistaan mittausputkessa (1) eteneviä ääniä sähköisesti, ja joka laite käsittää digitaalisen signaalinkäsittely-yksikön (10), jossa ääniantureiden (11,12,13,14) tuottamat sähköiset signaalit käsitellään, ja joka signaalinkäsittely-yksikkö (10) on sovitettu edelleen määräämään äänen kulku-30 ajat TD ja Ty ja näistä johdetut virtaussuureet (v,c,Q ja/tai M), tunnettu siitä, että mainittu signaalinkäsittely-yksikkö (10) käsittää neljä suuntasuodatinta 12 94909 (2a,2b,2c,2d) ja kaksi korrelaattoria (5a,5b) symmetristen, joko vain myötävirtaan tai vain vastavirtaan etenevästä äänestä aiheutuvien signaalien ristikorrelaatiofunktioiden tuottamiseksi.
8. Patenttivaatimuksen 7 mukainen laite, tunnettu siitä, että digitaalinen signaa linkäsittely-yksikkö (10) käsittää prosessorin (6), että mainitut neljä suuntasuodatinta (2a,2b,2c,2d) käsittävät viiveyksiköt (3a,3b,3c ja 3d) sekä differenssiyksiköt (4a,4b,4c,4d) ja korrelaatioyksiköt (5a,5b), jotka on sovitettu keskenään niin, että korrelaatioyksiköiden (5a,5b) ulostulot johdetaan prosessorille (6), joka on jäljestetty 10 laskemaan anturiparien (11,12; 13,14) keskinäistä etäisyyttä (2a) vastaavat kulkuajat (Tu,TD), eri parien antureiden keskinäistä etäisyyttä (2b) vastaavat kulkuajat (ty ja tD) sekä mitattavana olevat mittausputken virtaussuureet (v,c,Q ja/tai M).
9. Patenttivaatimuksen 7 tai 8 mukainen laite, tunnettu siitä, että laite käsittää 15 mittausputken (1) yhteyteen sovitetut mitattavan väliaineen lämpötilan ja paineen mittausanturit (7,8), joiden mittaussignaalit on johdettu mainitulle prosessorille (6).
10. Jonkin patenttivaatimuksen 7-9 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittaus-putken (1) yhteyteen ulommaisten ääniantureiden (11,14) määräämän mittausvälin 20 ulkopuolelle on sovitettu kaiuttimet (15,16) tai vastaavat, joilla mittausputkeen (1) on syötettävissä erityistä mittausääntä. : tm i JIMI I I « M ! 13 94909
FI941805A 1994-04-19 1994-04-19 Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite FI94909C (fi)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI941805A FI94909C (fi) 1994-04-19 1994-04-19 Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite
PCT/FI1995/000168 WO1995028619A1 (en) 1994-04-19 1995-03-29 Acoustic flow measurement method and measurement apparatus implementing the method
EP95914364A EP0756697B1 (en) 1994-04-19 1995-03-29 Acoustic flow measurement method and measurement apparatus implementing the method
DE69530764T DE69530764T2 (de) 1994-04-19 1995-03-29 Verfahren und vorrichtung zur akustischen durchflussmessung
AT95914364T ATE240505T1 (de) 1994-04-19 1995-03-29 Verfahren und vorrichtung zur akustischen durchflussmessung
US08/727,499 US5770806A (en) 1994-04-19 1995-03-29 Acoustic flow measurement method and measurement apparatus implementing the method
CA002188145A CA2188145C (en) 1994-04-19 1995-03-29 Acoustic flow measurement method and measurement apparatus implementing the method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI941805 1994-04-19
FI941805A FI94909C (fi) 1994-04-19 1994-04-19 Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite

Publications (3)

Publication Number Publication Date
FI941805A0 FI941805A0 (fi) 1994-04-19
FI94909B FI94909B (fi) 1995-07-31
FI94909C true FI94909C (fi) 1995-11-10

Family

ID=8540553

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI941805A FI94909C (fi) 1994-04-19 1994-04-19 Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite

Country Status (7)

Country Link
US (1) US5770806A (fi)
EP (1) EP0756697B1 (fi)
AT (1) ATE240505T1 (fi)
CA (1) CA2188145C (fi)
DE (1) DE69530764T2 (fi)
FI (1) FI94909C (fi)
WO (1) WO1995028619A1 (fi)

Families Citing this family (105)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19611233A1 (de) * 1996-03-21 1997-09-25 Siemens Ag Verfahren zur Laufzeitmessung eines elektrischen, elektromagnetischen oder akustischen Signals
AUPQ061399A0 (en) * 1999-05-27 1999-06-17 University Of Sydney, The Acoustic flow meters
US6579751B2 (en) * 1999-09-01 2003-06-17 Micron Technology, Inc. Semiconductor processing methods of forming integrated circuitry
SE0003348D0 (sv) * 2000-09-18 2000-09-18 Flaekt Ab Anordning och förfarande för att mäta flödet i en fluid
US6587798B2 (en) * 2000-12-04 2003-07-01 Weatherford/Lamb, Inc. Method and system for determining the speed of sound in a fluid within a conduit
AU2002225467B2 (en) * 2001-01-22 2006-07-20 Teijin Limited Equipment and method for measuring concentration and flow rate of gas ultrasonically
US7359803B2 (en) * 2002-01-23 2008-04-15 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring parameters of a mixture having solid particles suspended in a fluid flowing in a pipe
US7275421B2 (en) * 2002-01-23 2007-10-02 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring parameters of a mixture having solid particles suspended in a fluid flowing in a pipe
US7032432B2 (en) * 2002-01-23 2006-04-25 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring parameters of a mixture having liquid droplets suspended in a vapor flowing in a pipe
US7328624B2 (en) * 2002-01-23 2008-02-12 Cidra Corporation Probe for measuring parameters of a flowing fluid and/or multiphase mixture
US7181955B2 (en) * 2002-08-08 2007-02-27 Weatherford/Lamb, Inc. Apparatus and method for measuring multi-Phase flows in pulp and paper industry applications
AU2003287644A1 (en) * 2002-11-12 2004-06-03 Cidra Corporation An apparatus having an array of clamp on piezoelectric film sensors for measuring parameters of a process flow within a pipe
US7165464B2 (en) * 2002-11-15 2007-01-23 Cidra Corporation Apparatus and method for providing a flow measurement compensated for entrained gas
AU2003295992A1 (en) * 2002-11-22 2004-06-18 Cidra Corporation Method for calibrating a flow meter having an array of sensors
CA2513248C (en) * 2003-01-13 2013-01-08 Cidra Corporation Apparatus and method using an array of ultrasonic sensors for determining the velocity of a fluid within a pipe
WO2004063741A2 (en) * 2003-01-13 2004-07-29 Cidra Corporation Apparatus for measuring parameters of a flowing multiphase fluid mixture
US7086278B2 (en) * 2003-01-21 2006-08-08 Cidra Corporation Measurement of entrained and dissolved gases in process flow lines
US7058549B2 (en) * 2003-01-21 2006-06-06 C1Dra Corporation Apparatus and method for measuring unsteady pressures within a large diameter pipe
US20060048583A1 (en) * 2004-08-16 2006-03-09 Gysling Daniel L Total gas meter using speed of sound and velocity measurements
US7062976B2 (en) * 2003-01-21 2006-06-20 Cidra Corporation Apparatus and method of measuring gas volume fraction of a fluid flowing within a pipe
US7343818B2 (en) * 2003-01-21 2008-03-18 Cidra Corporation Apparatus and method of measuring gas volume fraction of a fluid flowing within a pipe
US7146864B2 (en) 2003-03-04 2006-12-12 Cidra Corporation Apparatus having a multi-band sensor assembly for measuring a parameter of a fluid flow flowing within a pipe
ES2239874B2 (es) * 2003-03-27 2007-05-01 Centro De Investigaciones Energeticas Medioambientales Y Tecnologicas (C.I.E.M.A.T.) Metodo de diseño, evaluacion y optimizacion de sistemas basados en transmision de señales pulsadas de ultrasonidos, destinados a la caracterizacion de flujos.
US6745632B1 (en) * 2003-06-03 2004-06-08 Joseph Ernest Dryer Method for measuring ultrasonic transit times
EP1631797A2 (en) * 2003-06-05 2006-03-08 CiDra Corporation Apparatus for measuring velocity and flow rate of a fluid having a non-negligible axial mach number using an array of sensors
WO2005001394A2 (en) * 2003-06-06 2005-01-06 Cidra Corporation A portable flow measurement apparatus having an array of sensors
WO2005003695A1 (en) * 2003-06-24 2005-01-13 Cidra Corporation Characterizing unsteady pressures in pipes using optical measurement devices
WO2005003693A2 (en) * 2003-06-24 2005-01-13 Cidra Corporation System of distributed configurable flowmeters
WO2005003713A2 (en) * 2003-06-24 2005-01-13 Cidra Corporation Contact-based transducers for characterizing unsteady pressures in pipes
US7197938B2 (en) * 2003-06-24 2007-04-03 Cidra Corporation Contact-based transducers for characterizing unsteady pressures in pipes
US7150202B2 (en) * 2003-07-08 2006-12-19 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring characteristics of core-annular flow
CA2532468C (en) 2003-07-15 2013-04-23 Cidra Corporation A dual function flow measurement apparatus having an array of sensors
US7134320B2 (en) * 2003-07-15 2006-11-14 Cidra Corporation Apparatus and method for providing a density measurement augmented for entrained gas
US7299705B2 (en) * 2003-07-15 2007-11-27 Cidra Corporation Apparatus and method for augmenting a Coriolis meter
ATE414261T1 (de) * 2003-07-15 2008-11-15 Expro Meters Inc Apparat und verfahren zur kompensation eines coriolis-durchflussmessers
WO2005010468A2 (en) * 2003-07-15 2005-02-03 Cidra Corporation A configurable multi-function flow measurement apparatus having an array of sensors
WO2005012844A1 (en) * 2003-08-01 2005-02-10 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring a parameter of a high temperature fluid flowing within a pipe using an array of piezoelectric based flow sensors
CA2537904C (en) 2003-08-01 2013-11-19 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring parameters of a fluid flowing within a pipe using a configurable array of sensors
US7882750B2 (en) * 2003-08-01 2011-02-08 Cidra Corporate Services, Inc. Method and apparatus for measuring parameters of a fluid flowing within a pipe using a configurable array of sensors
CA2537800C (en) * 2003-08-08 2013-02-19 Cidra Corporation Piezocable based sensor for measuring unsteady pressures inside a pipe
US7110893B2 (en) * 2003-10-09 2006-09-19 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring a parameter of a fluid flowing within a pipe using an array of sensors
US7237440B2 (en) * 2003-10-10 2007-07-03 Cidra Corporation Flow measurement apparatus having strain-based sensors and ultrasonic sensors
US7274996B2 (en) 2003-10-20 2007-09-25 Genscape Intangible Holding, Inc. Method and system for monitoring fluid flow
US7171315B2 (en) * 2003-11-25 2007-01-30 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring a parameter of a fluid flowing within a pipe using sub-array processing
WO2005059479A1 (en) * 2003-12-11 2005-06-30 Cidra Corporation Method and apparatus for determining a quality metric of a measurement of a fluid parameter
US7330797B2 (en) * 2004-03-10 2008-02-12 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring settlement of solids in a multiphase flow
DE602005024121D1 (de) * 2004-03-10 2010-11-25 Cidra Corporate Services Inc Verfahren und vorrichtung zur messung von parametern eines beschichteten flusses
US7367239B2 (en) * 2004-03-23 2008-05-06 Cidra Corporation Piezocable based sensor for measuring unsteady pressures inside a pipe
US7426852B1 (en) 2004-04-26 2008-09-23 Expro Meters, Inc. Submersible meter for measuring a parameter of gas hold-up of a fluid
US7363800B2 (en) * 2004-05-17 2008-04-29 Cidra Corporation Apparatus and method for measuring compositional parameters of a mixture
US7380438B2 (en) 2004-09-16 2008-06-03 Cidra Corporation Apparatus and method for providing a fluid cut measurement of a multi-liquid mixture compensated for entrained gas
US7389687B2 (en) * 2004-11-05 2008-06-24 Cidra Corporation System for measuring a parameter of an aerated multi-phase mixture flowing in a pipe
US7561203B2 (en) * 2005-01-10 2009-07-14 Nokia Corporation User input device
US7962293B2 (en) * 2005-03-10 2011-06-14 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for providing a stratification metric of a multiphase fluid flowing within a pipe
WO2010120258A2 (en) * 2005-03-17 2010-10-21 Cidra Corporation An apparatus and method of processing data to improve the performance of a flow monitoring system
US7657392B2 (en) * 2005-05-16 2010-02-02 Cidra Corporate Services, Inc. Method and apparatus for detecting and characterizing particles in a multiphase fluid
CA2609826C (en) * 2005-05-27 2014-07-29 Cidra Corporation An apparatus and method for measuring a parameter of a multiphase flow
US7526966B2 (en) * 2005-05-27 2009-05-05 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for measuring a parameter of a multiphase flow
WO2006134199A1 (en) * 2005-06-16 2006-12-21 Justiflow Oy Ultrasound flowmeter arrangement for determining speed of sound
US7249525B1 (en) 2005-06-22 2007-07-31 Cidra Corporation Apparatus for measuring parameters of a fluid in a lined pipe
US7603916B2 (en) * 2005-07-07 2009-10-20 Expro Meters, Inc. Wet gas metering using a differential pressure and a sonar based flow meter
US8641813B2 (en) * 2005-07-07 2014-02-04 Expro Meters, Inc. System and method for optimizing a gas/liquid separation process
WO2007009097A1 (en) * 2005-07-13 2007-01-18 Cidra Corporation Method and apparatus for measuring parameters of a fluid flow using an array of sensors
US7152490B1 (en) * 2005-08-15 2006-12-26 Daniel Measurement And Control, Inc. Methods for determining transducer delay time and transducer separation in ultrasonic flow meters
CA2619579A1 (en) * 2005-08-17 2007-02-22 Cidra Corporation A system and method for providing a compositional measurement of a mixture having entrained gas
US8616064B2 (en) 2006-04-21 2013-12-31 Kulite Semiconductor Products, Inc. Combination static and dynamic pressure transducer employing a micro-filter
US7484415B2 (en) * 2006-04-21 2009-02-03 Kulite Semiconductor Products, Inc. Pressure transducer employing a micro-filter and emulating an infinite tube pressure transducer
US7975552B2 (en) * 2006-04-21 2011-07-12 Kulite Semiconductor Products, Inc. Pressure transducer employing a micro-filter and emulating an infinite tube pressure transducer
WO2007136788A2 (en) * 2006-05-16 2007-11-29 Cidra Corporation Apparatus and method for determining a parameter in a wet gas flow
US7624650B2 (en) 2006-07-27 2009-12-01 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for attenuating acoustic waves propagating within a pipe wall
US7624651B2 (en) * 2006-10-30 2009-12-01 Expro Meters, Inc. Apparatus and method for attenuating acoustic waves in pipe walls for clamp-on ultrasonic flow meter
US7673526B2 (en) * 2006-11-01 2010-03-09 Expro Meters, Inc. Apparatus and method of lensing an ultrasonic beam for an ultrasonic flow meter
NO345532B1 (no) 2006-11-09 2021-03-29 Expro Meters Inc Apparat og fremgangsmåte for måling av en fluidstrømparameter innenfor en intern passasje i et langstrakt legme
US8240636B2 (en) 2009-01-12 2012-08-14 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Valve system
US9358331B2 (en) 2007-09-13 2016-06-07 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Portable dialysis machine with improved reservoir heating system
US8597505B2 (en) 2007-09-13 2013-12-03 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Portable dialysis machine
US8105487B2 (en) 2007-09-25 2012-01-31 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Manifolds for use in conducting dialysis
US9308307B2 (en) 2007-09-13 2016-04-12 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Manifold diaphragms
MX2010005907A (es) 2007-11-29 2010-12-20 Fresenius Med Care Hldg Inc Sistema y metodo para conduccion de hemodialisis y hemofiltracion.
US8061186B2 (en) 2008-03-26 2011-11-22 Expro Meters, Inc. System and method for providing a compositional measurement of a mixture having entrained gas
CA2976872C (en) 2008-10-07 2021-04-13 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Priming system and method for dialysis systems
WO2010042667A2 (en) 2008-10-07 2010-04-15 Xcorporeal, Inc. Thermal flow meter
EP2342003B1 (en) 2008-10-30 2018-09-26 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Modular, portable dialysis system
WO2010114932A1 (en) 2009-03-31 2010-10-07 Xcorporeal, Inc. Modular reservoir assembly for a hemodialysis and hemofiltration system
CN102830245A (zh) * 2012-08-15 2012-12-19 华北电力大学 一种基于声学的锅炉炉膛烟气流速监测系统及监测方法
US9201036B2 (en) 2012-12-21 2015-12-01 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Method and system of monitoring electrolyte levels and composition using capacitance or induction
US9157786B2 (en) 2012-12-24 2015-10-13 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Load suspension and weighing system for a dialysis machine reservoir
US9354640B2 (en) 2013-11-11 2016-05-31 Fresenius Medical Care Holdings, Inc. Smart actuator for valve
WO2017078714A1 (en) * 2015-11-05 2017-05-11 Halliburton Energy Services Inc. Fluid flow metering with point sensing
GB2570131A (en) * 2018-01-11 2019-07-17 Imperial Innovations Ltd Fluid flow analysis
CN108828057A (zh) * 2018-06-26 2018-11-16 西安石油大学 一种基于电磁声耦合的油水两相流多参数检测装置及方法
EP3977068A4 (en) * 2019-05-31 2023-06-21 Perceptive Sensor Technologies LLC NON-LINEAR ULTRASONIC METHOD AND DEVICE FOR QUANTITATIVE DETECTION OF MATERIALS (LIQUIDS, GAS, PLASMA)
US11231311B2 (en) 2019-05-31 2022-01-25 Perceptive Sensor Technologies Llc Non-linear ultrasound method and apparatus for quantitative detection of materials
WO2022120074A1 (en) 2020-12-02 2022-06-09 Perceptive Sensor Technologies Llc Variable angle transducer interface block
US11536696B2 (en) 2020-12-04 2022-12-27 Perceptive Sensor Technologies, Inc. In-wall multi-bounce material property detection and acoustic signal amplification
US11604294B2 (en) 2020-12-04 2023-03-14 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Determining layer characteristics in multi-layered environments
US11549839B2 (en) 2020-12-04 2023-01-10 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Systems and methods for determining floating roof level tilt and characterizing runoff
WO2022120273A1 (en) 2020-12-04 2022-06-09 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Multi-path acoustic signal improvement for material detection
CA3201086A1 (en) 2020-12-04 2022-06-09 Lazar Bivolarsky Apparatus, system, and method for the detection of objects and activity within a container
WO2022120272A1 (en) 2020-12-04 2022-06-09 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Acoustic temperature measurement in layered environments
US11788904B2 (en) 2020-12-04 2023-10-17 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Acoustic temperature measurement in layered environments
EP4256282A1 (en) 2020-12-04 2023-10-11 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Multi-bounce acoustic signal material detection
CA3203819A1 (en) 2020-12-30 2022-07-07 Lazar Bivolarsky Evaluation of fluid quality with signals
WO2023154514A1 (en) 2022-02-11 2023-08-17 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Acoustic signal detection of material composition in static and dynamic conditions
WO2024091308A1 (en) 2022-07-19 2024-05-02 Perceptive Sensor Technologies, Inc. Acoustic signal material identification with nanotube couplant

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4011755A (en) * 1975-10-23 1977-03-15 Panametrics, Inc. Acoustic flowmeter
US4445389A (en) * 1981-09-10 1984-05-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce Long wavelength acoustic flowmeter
NL8602690A (nl) * 1986-10-27 1988-05-16 Servex Bv Inrichting voor het bepalen van de stromingssnelheid van een medium in een cylindrische leiding.
US5152174A (en) * 1990-09-24 1992-10-06 Labudde Edward V Mass flow rate sensor and method
US5437194A (en) * 1991-03-18 1995-08-01 Panametrics, Inc. Ultrasonic transducer system with temporal crosstalk isolation
US5228347A (en) * 1991-10-18 1993-07-20 Ore International, Inc. Method and apparatus for measuring flow by using phase advance
FI91106C (fi) * 1991-12-23 1994-05-10 Kytoelae Instrumenttitehdas Menetelmä ja laite kaasuvirtauksen, etenkin maakaasuvirtauksen, monitoroinnissa
FI87493C (fi) * 1991-12-23 1993-01-11 Kytoelae Instrumenttitehdas Foerfarande och anordning foer maetning av stroemningshastigheten av gaser och/eller storheter som kan haerledas fraon denna
FI88208C (fi) * 1992-04-01 1993-04-13 Valtion Teknillinen Foerfarande och anordning foer akustisk maetning av en gasstroem
FI88209C (fi) * 1992-04-14 1993-04-13 Kytoelae Instrumenttitehdas Foerfarande och anordning vid akustisk stroemmaetning foer att foersaekra sig om den funktionsfoermaoga

Also Published As

Publication number Publication date
FI941805A0 (fi) 1994-04-19
EP0756697B1 (en) 2003-05-14
CA2188145A1 (en) 1995-10-26
WO1995028619A1 (en) 1995-10-26
EP0756697A1 (en) 1997-02-05
FI94909B (fi) 1995-07-31
US5770806A (en) 1998-06-23
DE69530764D1 (de) 2003-06-18
ATE240505T1 (de) 2003-05-15
CA2188145C (en) 2005-03-22
DE69530764T2 (de) 2004-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI94909C (fi) Akustinen virtausmittausmenetelmä ja sitä soveltava laite
CN107003332B (zh) 改进的信号行程时间流量计
CA2532468C (en) A dual function flow measurement apparatus having an array of sensors
US7389687B2 (en) System for measuring a parameter of an aerated multi-phase mixture flowing in a pipe
CA2532577C (en) A configurable multi-function flow measurement apparatus having an array of sensors
CA2619424C (en) Flowmeter array processing algorithm with wide dynamic range
AU2009228362B2 (en) A system and method for providing a compositional measurement of a mixture having entrained gas
FI88209C (fi) Foerfarande och anordning vid akustisk stroemmaetning foer att foersaekra sig om den funktionsfoermaoga
EP0572581B1 (en) Method and device for monitoring of a gas flow, in particular a natural-gas flow
EP0572583B1 (en) Method and device for measurement of the flow velocities of gases and/or of quantities that can be derived from same
JP2004271496A (ja) 超音波流量測定方法
JP2011179940A (ja) 超音波流量計
CN106813108A (zh) 一种基于速度差的泄漏定位方法
CN106289121A (zh) 一种变径管等效管长的计算方法
FI89835B (fi) Foerfarande och anordning foer bestaemning av hastigheten pao en gas som stroemmar i ett roer
CN105115552B (zh) 基于侧音测相的超声波流量测量方法及装置
Pagneux et al. Influence of low Mach number shear flow on acoustic propagation in ducts
CN212083156U (zh) 一种气液两相流的含量测量装置
WO1994009342A1 (en) Acoustic flowmeter
Eccardt et al. Simulation of acoustic wave propagation within flowing media using simplified boundary element techniques
KR101179749B1 (ko) 유체음과 고체음을 이용한 2상 유동 측정 장치 및 방법
SU1076754A1 (ru) Ультразвуковой расходомер
CN118274913A (zh) 一种超声流量计
MX2012007764A (es) Sistema para medicion de flujo con base en ultrasonido.
JPH02247526A (ja) 流量計

Legal Events

Date Code Title Description
GB Transfer or assigment of application

Owner name: VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS

BB Publication of examined application
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: VOXTONE OY

Free format text: VOXTONE OY

MM Patent lapsed