KR20010090727A - 가스 종류 판별 시스템 - Google Patents

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KR20010090727A
KR20010090727A KR1020017003185A KR20017003185A KR20010090727A KR 20010090727 A KR20010090727 A KR 20010090727A KR 1020017003185 A KR1020017003185 A KR 1020017003185A KR 20017003185 A KR20017003185 A KR 20017003185A KR 20010090727 A KR20010090727 A KR 20010090727A
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나와모토유키
나가오카유키오
난바미츠오
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모리시타 요이찌
마쯔시다덴기산교 가부시키가이샤
하라다 미노루
고아쓰 가스 호안 교카이
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Abstract

가스 종류 판별 시스템은, 흐름로, 한 쌍의 초음파 트랜스듀서들을 포함하며, 상기 흐름로에 배치된 초음파 계측부, 상기 초음파 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 음속을 계산하는 음속 연산부, 소정의 음속을 미리 저장하기 위한 음속 기억부, 및 상기 음속 연산부에 의해 계산된 상기 음속와 상기 음속 기억부에 미리 기억된 소정의 음속을 비교하는 비교부를 포함한다.

Description

가스 종류 판별 시스템{Gas type identification system}
유량계의 고장을 진단하기 위해 유량 계측장치에서 가스의 음속을 이용하는 방법이 종래에 공지되어 있다. 이러한 방법은 예를 들면 일본 특개평 제8-304135호에 게시되어 있다.
도 1은 일본 특개평 제8-304135호에 게시된 유량 계측장치의 구조를 도시한 것이다.
도 1에 도시한 바와 같이, 유량 계측장치는 초음파 계측부(1), 음속 연산부(2), 음속 설정부(3), 온도 계측부(4), 음속 연산부(5), 및 비교부(6)를 포함한다.
음속 연산부(2)는 초음파 계측부(1)로부터 출력되는 신호에 기초하여 음속을 계산한다. 음속부(2)에 의해 계산된 음속은 비교부(6)로 출력된다. 온도 계측부(4)로부터 출력되는 온도신호에 기초하여, 음속 연산부(5)는 음속 설정부(3)에 사전에 설정된 음속에 대해 온도보정을 수행한다. 음속 연산부(5)에 의해 온도보정된 음속은 비교부(6)로 출력된다. 비교부(6)는 음속 연산부(2)로부터 출력되는 음속와 음속 연산부(5)로부터 출력되는 음속을 비교한다. 비교부(6)에 의한 비교결과에 기초하여, 초음파 계측부(1)가 오기능하고 있는지 여부가 판정된다.
본 발명은 가스 종류를 판별하고 그 가스 종류에 적합한 조건을 자동으로 설정하는 가스 종류 판별 시스템에 관한 것이다.
도 1은 음속을 이용하는 종래의 고장 진단 시스템의 구성을 도시한 블록도.
도 2는 본 발명의 예 1에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 블록도.
도 3은 가스 종류 판별 시스템의 초음파 계측부의 구성을 도시한 블록도.
도 4는 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 흐름도.
도 5는 가스 종류와 음속간 관계를 도시한 그래프.
도 6은 가스 종류와 유량 보정계수간 관계를 도시한 그래프.
도 7은 본 발명의 예 2에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 블록도.
도 8은 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 흐름도.
도 9는 본 발명의 예 3에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 블록도.
도 10은 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 흐름도.
도 11은 가스 장비와 연속 사용 제한 시간 관계를 도시한 그래프.
도 12는 본 발명의 예 3에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 블록도.
도 13은 가스 종류 판별 시스템의 계측부에 의해 수행되는 과정을 도시한 흐름도.
도 14는 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 흐름도.
도 15는 가스 종류, 온도, 음속사이의 관계를 도시한 그래프.
도 16은 본 발명의 예 5에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 블록도.
도 17은 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 흐름도.
도 18은 본 발명의 예 6에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 블록도.
도 19는 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 흐름도.
도 20은 본 발명의 예 7에 따른 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 흐름도.
도 21은 가스 종류, 온도, 음속간 관계를 도시한 그래프.
도 22는 본 발명의 예 8에 따른 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 흐름도.
도 23은 본 발명의 예 9에 따른 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 흐름도.
따라서, 종래의 시스템은 가스의 종류를 알고 있다는 전제하에서 유량 계측장치가 오기능하고 있는지 여부를 진단한다. 종래의 시스템은 가스 종류를 판별하지 않는다. 종래의 시스템은 가스 종류에 따라 조건을 설정하지 않는다.
본 발명에 따른 가스 종류 판별 시스템은, 흐름로, 한 쌍의 초음파 트랜스듀서를 포함하며, 상기 흐름로에 배치된 초음파 계측부, 상기 초음파 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 음속을 계산하는 음속 연산부, 소정의 음속을 미리 저장하기 위한 음속 기억부, 및 상기 음속 연산부에 의해 계산된 상기 음속을 상기 음속 기억부에 미리 기억된 소정의 음속을 비교하는 비교부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 유량 보정계수를 설정하는 유량 보정계수 설정부, 및 상기 초음파 계측부로부터의 신호 및 상기 유량 보정계수에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 유량을 계산하는 유량 연산부를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 및 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 상기 이중모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 안전기준을 설정하는 안전기준 설정부, 상기 안전기준이 만족되는지 여부를 판정하는 판정부, 및 상기 판정부에 의한 판정결과에 따라 상기 이중 모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함한다.
대안으로, 본 발명에 따른 가스 종류 판별 시스템은, 흐름로, 상기 흐름로에 배치된 온도 계측부, 상기 온도 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 온도를 계산하는 온도 연산부, 한 쌍의 초음파 트랜스듀서를 포함하며, 상기 흐름로에 배치된 초음파 계측부, 상기 초음파 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 음속을 계산하는 음속 연산부, 소정의 온도 및 소정의 음속을 미리 저장하기 위한 온도/음속 기억부, 및 상기 온도 연산부에 의해 계산된 상기 온도를 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 온도와 비교하며, 상기 음속 연산부에 의해 계산된 음속을 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 음속와 비교하는 비교부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 유량 보정계수를 설정하는 유량 보정계수 설정부, 및 상기 초음파 계측부로부터의 신호 및 상기 유량 보정계수에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 유량을 계산하는 유량 연산부를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 및 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 상기 이중모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 안전기준을 설정하는 안전기준 설정부, 상기 안전기준이 만족되는지 여부를 판정하는 판정부, 및 상기 판정부에 의한 판정결과에 따라 상기 이중 모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함한다.
대안으로, 본 발명에 따른 가스 종류 판별 시스템은, 흐름로, 상기 흐름로에 배치된 온도 계측부, 상기 온도 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 제1 온도 및 제2 온도를 계산하는 온도 연산부, 한 쌍의 초음파 트랜스듀서를 포함하며, 상기 흐름로에 배치된 초음파 계측부, 상기 초음파 계측부로부터 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 제1 음속 및 제2 음속을 계산하는 음속 연산부, 소정의 온도 및 소정의 음속을 미리 저장하기 위한 온도/음속 기억부, 및 상기 온도 연산부에 의해 계산된 상기 제1 온도 및 제2 온도를 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 온도와 비교하며, 상기 음속 연산부에 의해 계산된 상기 제1 음속와 제2 음속을 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 음속와 비교하는 비교부를 포함한다.
본 발명의 일 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 유량 보정계수를 설정하는 유량 보정계수 설정부, 및 상기 초음파 계측부로부터의 신호 및 상기 유량 보정계수에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 유량을 계산하는 유량 연산부를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 및 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 상기 이중모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함한다.
본 발명의 또 다른 실시예에서, 상기 가스 종류 판별 시스템은, 상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 안전기준을 설정하는 안전기준 설정부, 상기 안전기준이 만족되는지 여부를 판정하는 판정부, 및 상기 판정부에 의한 판정결과에 따라 상기 이중 모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함한다.
이에 따라, 여기 기술된 발명은 흐름로에서 흐르는 가스의 종류를 판별하여 그 가스 종류에 적합한 상태를 자동으로 설정하는 가스 종류 판별 시스템을 제공하는 잇점을 가능하게 한다.
이하, 본 발명의 실예를 도면을 참조하여 기술한다.
(예1)
도 2는 본 발명의 예 1에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구조를 도시한 것이다. 도 2에 도시한 바와 같이, 가스 종류 판별 시스템은 흐름로(7), 흐름로(7) 내에 배치된 초음파 계측부(8), 및 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호에 대해 수학적 연산을 수행하는 연산부(9)를 포함한다.
연산부(9)는 음속 연산부(10), 비교부(11), 음속 기억부(12), 유량 연산부(13), 및 유량 보정 계수 설정부(14)를 포함한다.
다음에, 가스 종류 판별 시스템의 동작 및 기능을 설명한다.
음속 연산부(10)는 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호에 기초하여 음속을 계산한다. 비교부(11)는 음속 연산부(10)에 의해 계산된 음속와 음속 기억부(12)에 사전에 저장된 음속(들)와 비교한다. 가스 종류는 비교부(11)에 의한 비교결과에 기초하여 판별된다. 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정 계수는 유량 보정 계수 설정부(14)에 의해 설정된다. 유량 연산부(13)는 유량 보정 계수 설정부(14)에 의해 설정된 유량 보정 계수를 사용함으로써, 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호에 기초하여 계산한다.
도 3은 도 2에 도시한 초음파 계측부(8)의 구조를 도시한 것이다.
초음파 계측부(8)는 한 쌍의 초음파 트랜스듀서(17, 18), 송신기부(19), 수신기부(20), 스위칭부(21), 스위칭 제어부(22), 및 시간 계측부(23)를 포함한다.
다음에, 초음파 계측부(8)를 도 3을 참조하여 상세히 기술한다.
먼저, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 유량을 측정하는 방법을 기술한다. 스위칭부(21)는 단자(A 내지 D)를 포함한다. 스위칭부(21) 내 단자(A 내지 D)간 상호접속은 스위칭 제어부(22)에 의해 스위칭될 수 있다.
먼저, 스위칭부(21)의 단자(B)가 단자(C)에 결합되고, 스위칭부(21)의 단자(A)가 단자(D)에 결합된다. 이 경우, 송신기부(19)로부터 송신된 신호는 스위칭부(21)의 단자(C)와 단자(B)를 통해 초음파 트랜스듀서(17)로 입력될 것이다. 초음파 트랜스듀서(17)로부터 출력되는 초음파는 흐름로(7)를 가로질러 초음파 트랜스듀서(18)에 도달한다. 초음파 트랜스듀서(18)로부터 출력되는 신호는 스위칭부(21)의 단자(A)와 단자(D)를 통해 수신기부(20)에 의해 수신된다.
송신기부(19)는 스위칭부(21)를 통해 초음파 트랜스듀서(17)로 신호를 송신하고, 동시에 이 신호를 계측부(23)로 출력한다. 수신기부(20)는 스위칭부(21)를 통해 초음파 트랜스듀서(18)로부터 신호를 수신하고, 동시에 이 수신된 신호를 시간 계측부(23)로 출력한다. 이들 신호간 시간차가 시간 계측부(23)에 의해 측정된다. 결국, 초음파 트랜스듀서(17)로부터 출력된 초음파가 흐름로(7)를 가로질러 나아가 초음파 트랜스듀서(18)에 도달하는 동안 경과한 시간량(T1)이 얻어진다.
다음에, 스위칭부(21) 내 단자(A 내지 D)간 상호접속은 스위칭부(21)의 단자(A)가 단자(C)에 결합되고 스위칭부(21)의 단자(B)가 단자(D)에 결합되도록 변경된다. 결국, 초음파 트랜스듀서(18)로부터 출력된 초음파가 흐름로(7)를 가로질러 나아가 초음파 트랜스듀서(17)에 도달하는 동안 경과한 시간량(T2)이 얻어진다.
흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 유량은 전술한 방법으로 측정된 시간량(T1, T2)를 사용함으로써, 다음 식에 따라 계산될 수 있다.
여기서, 측정될 가스의 흐름과 초음파 전파경로(P)는 각도 θ를 구성하고, 초음파 트랜스듀서(17)와 초음파 트랜스듀서(18)는 거리 L만큼 이격되어 있으며, 가스는 c의 음속을 갖는 것으로 한다.
시간량 T1 및 T2는 식(1)과 식(2)에 따라 계산될 수 있다.
T1 = L/(c + v(cosθ)) (1)
T2 = L/(c - v(cosθ)) (2)
식(1) 및 식(2)로부터 음속 c를 소거함으로써, 흐름 속도 v를 식(3)에 따라 계산할 수 있다.
v = (L/2cosθ)((1/T1)-(1/T2)) (3)
유량 Q는 식(4)에 따라 계산될 수 있다.
Q = kvS (4)
식(4)에서, k는 평균 흐름 속도를 도출하기 위한 보정계수를 나타내며, S는 흐름로(7)의 단면적을 나타낸다. 여기서는 k를 "유량 보정계수"라 칭한다.
식(1) 및 식(2)로부터 흐름 속도 v를 소거함으로써, 음속 c는 식(5)에 따라 계산될 수 있다.
c = (L/2cos θ)((1/T1) + (1/T2)) (5)
여기 기술된 방법이 각각에 대해 한 측정에 의해서, 즉 흐름로(7)의 상류측으로부터 초음파를 하류측으로 송신하고 흐름로(7)의 하류측으로부터 초음파를 상류측으로 송신함으로써 시간량 T1 및 T2를 도출할지라도, 향상된 측정 정확성을 위해 송신/수신 동안 복수의 시간측정을 반복하여 수행하는 소위 "싱 어라운드(sing around)" 방법이 채택될 수도 있다. 이 경우, 복수의 측정된 시간량의 평균값이 시간량 T1 및 T2로서 채택될 수 있다.
도 4는 도 2 및 도 3에 도시한 연산부(9)에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 4에서, 참조부호 24는 시작 명령을 나타내며, 25는 음속 계산 명령을 나타내며, 26은 음속 비교 명령을 나타내며, 28은 가스 종류 판별 명령을 나타내며, 29는 유량 보정 계수 설정 명령을 나타내며, 30은 유량 계산 명령을 나타내며, 31은 간격 설정 명령을 나타낸다.
음속 계산 명령(25)은 음속 연산부(10)에 대응하며(도 2), 음속 비교 명령(26)은 비교부(11)에 대응하며(도 2), 유량 보정계수 설정 명령(29)은 유량 보정계수 설정부(14)에 대응하며(도 2), 유량 계산 명령(30)은 유량 연산부(13)에 대응한다(도 2).
도 4에 도시한 바와 같이, 프로그램은 시작 명령(24)에 응답하여 시작된다. 음속 계산명령(25)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속은 식(5)에 따라 계산된다. 다음에, 음속 비교 명령(26)에 응답하여, 음속 기억부(12)에 사전에 기억된 여러 가지 음속값이, 음속 계산 명령(25)에 응답하여 계산된 음속 값과 비교된다. 가스 종류 판별 명령(28)에 응답하여, 음속 비교 명령(26)에 의한 비교결과에 기초하여 가스의 종류가 판별된다.
유량 보정계수 설정 명령(29)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정계수가 설정된다. 유량 계산명령(30)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량이, 식(3)에 따라 계산된 흐름 속도 v와 유량 보정 계수 설정 명령(29)에 응답하여 설정된 유량 보정계수 k를 사용함으로써 식(4)에 따라 계산된다.
상기 프로세스는 간격 설정 명령(31)에 의해 설정된 시간량의 경과 후에 반복된다. 이 프로세스에서 가스 종류가 변경되면, 변경 후의 가스 종류에 대응하는 유량이 계산될 것이다.
도 5는 가스 종류와 음속간 관계를 도시한 것이다. 어떤 가스들은 이들의 종류에 따라 서로간에 명백하게 구별될 수 있는 음속의 범위를 갖는다. 예를 들면, 도 5에 도시한 가스 A, 가스 B 및 가스 C는 이들의 음속을 계산함으로써 명백하게 구별될 수 있다. 가스 종류와 음속범위간 관계는 어떤 식 혹은 표 형태로 유지될 수 있다. 본 예에서, 이러한 관계는 음속 기억부(12)에 저장된다.
예를 들면, 음속 계산명령(25)에 응답하여 계산된 음속이 다음 식을 만족한다면, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스는 가스 A로서 판별된다.
V1 < c < V2
도 6은 가스 종류와 유량 보정계수간 관계를 도시한 것이다.
서로 다른 가스 종류들은 가스의 물리화학적 특성 차이에 기인하여 동일한 유량에 대해 서로 상이한 흐름 속도 분포를 가질 수 있다. 도 6에 도시한 바와 같이, 측정된 흐름 속도 v와 단면적 S와의 곱인 주어진 유량(vS)에 대한 유량 보정계수 k는 가스 종류에 따라 다를 수 있다.
전술한 바와 같이, 음속 계산에 기초하여 가스 종류를 판별함으로써, 가스 종류에 대응하는 유량을 계산하는 것이 가능하다. 결국, 가스 종류에 따라 여러 가지 설정을 행하는 것이 가능하다. 예를 들면, 도시가스, 공기, 프로판 가스는 각각 서로 상이한 음속 범위를 갖기 때문에, 전술한 방법에 따라 이들 가스 종류를 판정하고 이러한 가스 종류에 대응하는 유량을 계산하는 것이 가능하다. 이러한 구조를 갖는 가스계기를 구성함으로써, 가스 종류에 개의치 않는 만능의 가스 계기를 실현하는 것이 가능하다.
(예 2)
도 7은 본 발명의 예 2에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 것이다.
도 7에 도시한 바와 같이, 가스 종류 판별 시스템은 흐름로(7), 흐름로(7) 내에 배치된 초음파 계측부(8), 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호에 대해 수학적 연산을 수행하는 연산부(9), 흐름로(7) 내에 배치된 이중모드 밸브(32) 및 이중모드 밸브(32)를 제어하는 제어부(33)를 포함한다. 이중모드 밸브(32)는 흐름로(7)내에서 초음파 계측부(8)로부터 하류측에 배치된다.
도 2에 도시한 구조에 더하여, 연산부(9)는 비정규(abnormality) 판정부(34)를 더 포함한다. 비정규 판정부(34)는 비정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있는지 여부를 판정한다. 예를 들면, 흐름로(7)를 통해 흐를 것으로 예상되는 가스 종류(예를 들면, 가스 종류 A)가, 흐름로(7)를 통해 실제로 흐르는 가스 종류(예를 들면 가스 종류 B)와 다르다면, 비정규 판정부(34)는 "비정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다"고 판정한다. 흐름로(7)를 통해 흐를 것을 예상된 가스 종류는 예를 들면 비정규 판정부(34) 내에 유지된다. 실제로 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스 종류는 비교부(11)에 의한 비교결과에 기초하여 판별된다.
예 2에서, 예 1과 동일한 구성요소를 동일한 참조부호로 나타내고 이에 대한 설명은 생략한다.
도 8은 연산부(9)에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 8에서, 참조부호 35는 시작 명령을 나타내며, 36은 음속 계산 명령을 나타내며, 37은 음속 비교 명령을 나타내며, 39는 가스 종류 판별 명령을 나타내며, 40은 비정규 판정 명령을 나타내며, 41은 간격 설정 명령을 나타내며, 42는 밸브 폐쇄 명령을 나타낸다.
흐름로(7)를 통해 흐를 것으로 예상되는 가스 A 대신 가스 B가 실제로 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다고 가정한다.
도 8에 도시한 바와 같이, 프로그램은 시작 명령(35)에 응답하여 시작된다. 음속 계산명령(36)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속이 식(5)에 따라 계산된다. 다음에, 음속 비교 명령(26)에 응답하여, 음속 기억부(12)에 사전에 기억된 여러 가지 음속값이, 음속 계산 명령(25)에 응답하여 계산된 음속 값과 비교된다. 가스 종류 판별 명령(39)에 응답하여, 음속 비교 명령(37)에 의한 비교결과에 기초하여 가스의 종류가 판별된다.
예를 들면, 음속 계산 명령(36)에 응답하여 계산된 음속 c가 다음 식을 만족한다면, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스는 가스 B로서 판별된다.
V2 < c < V3
이 경우, 가스 B 대신 가스 A가 흐름로(7)를 통해 흘렀기 때문에, 비정규 판정 명령(40)에 응답하여 "비정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다"고 판정되어 밸브 폐쇄 명령(42)이 실행된다. 결국, 이중모드 밸브(32)가 닫혀진다.
흐름로(7)를 통해 흐르는 가스가 가스 A로서 판별된다면, 비정규 판정 명령에 응답하여 "정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다"고 판정된다. 간격 설정명령(41)에 의해 설정된 시간량 경과 후에, 상기 프로세스가 반복된다.
전술한 바와 같이, 음속 계산에 기초하여 가스 종류를 판별함으로써, 명시된 가스가 아닌 어떤 가스의 흐름을 즉시 차단하는 것이 가능하며, 그럼으로써 안전성이 제공된다.
(예 3)
도 9는 본 발명의 예 3에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성을 도시한 것이다.
도 9에 도시한 바와 같이, 가스 종류 판별 시스템은 흐름로(7), 흐름로(7) 내에 배치된 초음파 계측부(8), 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호에 대해 수학적 연산을 수행하는 연산부(9), 흐름로(7) 내에 배치된 이중모드 밸브(32) 및 이중모드 밸브(32)를 제어하는 제어부(33)를 포함한다. 이중모드 밸브(32)는 흐름로(7)내에서 초음파 계측부(8)로부터 하류측에 배치된다.
도 2에 도시한 구조에 더하여, 연산부(9)는 안전기준 설정부(43) 및 비정규 판정부(44)를 더 포함한다.
예 3에서, 예 1과 동일한 구성요소를 동일한 참조부호로 나타내고 이에 대한 설명은 생략한다.
도 10은 연산부(9)에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 10에서, 참조부호 45는 시작 명령을 나타내며, 46은 음속 계산 명령을 나타내며, 47은 음속 비교 명령을 나타내며, 49는 가스 종류 판별 명령을 나타내며, 50은 안전기준 설정명령을 나타내며, 51은 유량 보정계산 설정명령을 나타내며, 52는 유량 계산명령을 나타내며, 53은 비정규 판정 명령을 나타내며, 54은 간격 설정 명령을 나타내며, 55는 밸브 폐쇄 명령을 나타낸다.
안전기준 설정 명령(50)은 안전기준 설정부(43)에 대응한다(도 9).
도 10에 도시한 바와 같이, 프로그램은 시작 명령(45)에 응답하여 시작된다.음속 계산명령(46)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속이 식(5)에 따라 계산된다. 다음에, 음속 비교 명령(47)에 응답하여, 음속 기억부(12)에 사전에 기억된 여러 가지 음속값이, 음속 계산 명령(46)에 응답하여 계산된 음속 값과 비교된다. 가스 종류 판별 명령(49)에 응답하여, 음속 비교 명령(47)에 의한 비교결과에 기초하여 가스의 종류가 판별된다.
예를 들면, 음속 계산 명령(46)에 응답하여 계산된 음속 c가 다음 식을 만족한다면, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스는 가스 B로서 판별된다.
V2 < c < V3
안전기준 설정 명령(50)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 안전기준이 설정된다. 예를 들면, 판별된 가스 종류가 가스 B이면, 가스 B를 사용하는 각각의 장비에 대해 연속 사용 시간 한계가 안전기준으로서 설정될 수 있다.
유량 보정계수 설정명령(51)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정계수가 설정된다. 유량 계산 명령(52)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량은, 식(3)에 따라 계산된 흐름 속도 v 및 유량 보정계수 설정 명령(51)에 응답하여 설정된 유량 보정계수 k를 사용함으로써 식(4)에 따라 계산된다.
유량 계산 명령(52)에 응답하여 계산된 유량에 기초하여, 사용되고 있는 장비가 추론된다. 비정규 판정명령(53)에 응답하여, 안전기준 설정명령(50)에 응답하여 설정된 안전기준을 장비가 만족하는지 여부가 판정된다. 예를 들면, 해당 장비가 사용된 연속 사용시간이 안전기준 설정명령(50)에 응답하여 설정된 연속 사용 시간 한계의 범위 내에 있는지 여부가 판정될 수 있다.
장비가 안전기준 설정명령(50)에 응답하여 설정된 안전기준을 만족하지 않는다면, 장비는 비정규 판정명령(53)에 응답하여 "비정규 사용"에 놓인 것으로 판정되며 밸브 폐쇄 명령(55)이 실행된다. 결국, 이중모드 밸브(32)가 닫혀진다.
장비가 안전기준 설정명령(50)에 응답하여 설정된 안전기준을 만족한다면, 장비는 비정규 판정 명령(53)에 응답하여 "정규 사용"에 놓인 것으로 판정된다. 간격 설정 명령(54)에 의해 설정된 시간량 경과 후에, 상기 프로세스가 반복된다.
도 11은 안전기준의 예로서, 각각의 장비 및 가스 종류에 대해 명시된 연속 사용 제한 시간을 도시한 것이다. 이러한 안전기준은 가스의 안전한 사용을 보장하기 위해서 명시된다. 도 11에 도시한 예에서, 가스 A를 사용하는 경우에 장비 a, b, c에 대응하는 연속 사용 제한 시간이 명시되고, 가스 B를 사용하는 경우에 장비 a, b, c에 대응하는 연속 사용 제한 시간이 명시된다.
전술한 바와 같이, 음속에 기초한 가스 종류를 판별함으로써, 흐름로를 통해 흐르는 가스의 종류에 대응하는 안전기준을 시행하는 것이 가능하다. 결국, 가스의 안전한 사용이 보장될 수 있다.
예를 들면, 사용되고 있는 가스가 도시가스에서 프로판 가스로 변경되면, 가스 종류에 대응하는 안전기준이 자동으로 변경된다. 이에 따라, 안전성이 보장된다.
본 발명은 가스 종류가 변경되는 경우만이 아니라 가스 성분이 변경되는 경우에도 적용될 수 있다. 예를 들면, 석탄가스 내 CO 밀도가 변경되기 쉽다면, 이의 밀도에 대응하는 안전기준이 설정될 수 있고, 그럼으로써, CO 밀도의 변화에 따라 안전성을 보장할 수 있다.
연료가스에 대한 어떤 적용이 본 발명의 예로서 예시되었으나, 본 발명이 적합한 가스는 이것으로 한정되지 않는다. 병원은 의료목적으로 여러 가지 가스를 사용할 수 있다. 예를 들면, 산소와 질소를 구별함으로써 잘못된 가스 공급이 즉시 차단될 수 있는 응용이 예상된다. 상기 3가지 예는 또한 반도체 제조 분야에서 사용되는 각종의 가스에도 적용될 수 있다.
(예 4)
도 12는 본 발명의 예 4에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구조를 도시한 것이다.
도 12에 도시한 바와 같이, 가스 종류 판별 시스템은 흐름로(7), 흐름로(7) 내에 배치된 초음파 계측부(8), 흐름로(7)에 배치된 온도 계측부(56), 및 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호와 온도 계측부(56)로부터 출력되는 신호를 계산하는 연산부(9)를 포함한다.
예 4에서, 예 1과 동일한 구성요소를 동일한 참조부호로 나타내고 이에 대한 설명은 생략한다.
도 12에서, 참조부호 8a는 계측부를 나타낸다. 계측부(8a)는 초음파 계측부(8) 및 온도 계측부(56)를 포함한다. 참조부호 57은 온도 연산부를 나타내며, 58은 비교부를 나타내며, 59는 온도/음속 기억부를 나타낸다.
도 13은 도 12에 도시한 계측부의 구성을 도시한 것이다.
도 13에서, 참조부호 60는 온도 계측부로서 기능하는 온도 센서를 나타낸다.온도센서(60)는초음파 트랜스듀서(17) 근처에 배치되거나 흐름로(7)의 내부에 있다.
다음에, 가스 종류 판별 시스템의 동작 및 기능을 기술한다.
도 12에서, 연산부(9)는 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호와 온도 계측부(56)로부터 출력되는 신호에 기초하여 계산을 수행한다. 음속 연산부(10)는 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속을 계산하며, 온도 연산부(57)는 흐름로(7)을 통해 흐르는 가스의 온도를 계산한다. 비교부(58)는 음속 연산부(10)에 의해 계산된 음속값과 온도/음속 기억부(59)에 미리 저장된 음속값(들)과 비교하고, 온도 연산부(57)에 의해 계산된 온도값과 온도/음속 메모리부(59)에 사전에 저장된 온도값(들)과 비교한다. 가스의 종류는 비교부(58)에 의한 비교결과에 기초하여 판별된다. 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정계수는 유량 보정계수 설정부(14)에 의해 설정된다. 유량 연산부(13)는 유량 보정계수 설정부(14)에 의해 설정된 유량 보정계수를 사용함으로써 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호에 기초하여 유량을 계산한다.
유량측정 방법은 예 1의 방법과 유사하기 때문에, 이에 대한 설명은 여기서는 생략한다.
도 14는 도 12에 도시한 연산부(9)에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 14에서, 참조부호 61는 온도 계산명령을 나타내며, 62는 온도/음속 비교명령을 나타낸다.
온도 계산 명령(61)은 온도 연산부(57)에 대응한다. 온도/음속 비교명령(62)은 비교부(580)에 대응한다.
도 14에 도시한 바와 같이, 프로그램은 시작 명령(24)에 응답하여 시작된다. 온도 계산 명령(61)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 온도가 계산된다. 음속 계산명령(25)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속이 식(5)에 따라 계산된다. 다음에, 온도/음속 비교 명령(62)에 응답하여, 온도/음속 기억부(59)에 사전에 기억된 여러 가지 온도값이, 온도 계산 명령(61)에 응답하여 계산된 온도 값에 비교되고, 온도/음속 메모리부(59)에 사전에 저장된 각종의 음속값은 음속 계산 명령(25)에 응답하여 계산된 음속와 비교된다. 가스 종류 판별 명령(25)에 응답하여, 가스의 종류는 온도/음속 비교 명령(62)에 의한 비교결과에 기초하여 판별된다.
유량 보정계수 설정명령(29)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정 계수가 설정된다. 유량 계산 명령(30)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량은, 식(3)에 따라 계산된 흐름 속도 v와 유량 보정계수 설정명령(29)에 응답하여 설정된 유량 보정계수 k를 사용함으로써 식(4)에 따라 계산된다.
상기 프로세스는 간격 설정 코맨드(31)에 의해 설정된 시간량 경과 후에 반복된다. 이 프로세스에서, 가스 종류가 변경되면, 변경 후 가스 종류에 대응하는 유량이 계산된다.
도 15는 가스 종류와, 온도와, 음속간 관계를 도시한 것이다. 어떤 가스는 음속만에 기초해서는 판별할 수 없고 온도 및 음속의 결합에 기초하여 판별할 수 있게 된다. 예를 들면, 도 15에 도시한 가스 A 및 가스 B는 이들의 온도 및 음속을 계산함으로써 명백하게 구별될 수 있다. 도 15에 도시한 것과 같이 가스 종류, 온도, 음속간 관계는 어떤 식이나 표 형태로 유지될 수 있다. 본 예에서, 이러한 관계는 온도/음속 기억부(59)에 기억된다.
예를 들면, 온도 계산 명령(61)에 응답하여 계산된 온도 T와 음속 계산 명령(25)에 응답하여 계산된 음속 c가 다음 식을 만족한다면, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스는 가스 A로서 판별된다.
T = T1
c = V2
전술한 바와 같이, 온도 및 음속을 사용함으로써, 비교적 서로 비슷한 음속 값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능하다.
(예 5)
도 16은 본 발명의 예 5에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구조를 도시한 것이다.
도 16에 도시한 바와 같이, 가스 종류 판별 시스템은 흐름로(7), 흐름로(7)에 배치된 초음파 계측부(8), 흐름로(7)에 배치된 온도 계측부(64), 초음파 계측부(8)로부터 출력되는 신호 및 온도 계측부(64)로부터 출력되는 신호에 대해 수학적 연산을 수행하는 연산부(9), 흐름로(7)에 배치된 이중모듈 밸브(32), 및 이중모드 밸브(32)를 제어하는 제어부(33)를 포함한다. 이중모드 밸브(32)는 흐름로(7)에 초음파 계측부(8)에서 하류측에 배치된다.
예 5에서, 예 2와 동일한 구성요소를 동일한 참조부호로 나타내고 이에 대한설명은 생략한다.
도 16에서, 참조부호 8b는 계측부를 나타낸다. 계측부(8b)는 초음파 계측부(8) 및 온도 계측부(64)를 포함한다. 참조부호 65는 온도 연산부를 나타내며, 66은 비교부를 나타내며, 67은 온도/음속 기억부를 나타내며, 70은 비정규 판정부를 나타낸다.
계측부(8b)의 구조는 도 13에 도시한 계측부(8a)와 동일하다.
도 17은 도 16에 도시한 연산부(9)에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
흐름로(7)를 통해 흐를 것으로 예상된 가스 A 대신 실제로는 가스 B가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다고 가정한다.
도 17에 도시한 바와 같이, 프로그램은 시작명령(71)에 응답하여 시작된다. 온도 계산명령(72)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 온도가 계산된다. 음속 계산명령(73)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속은 식(5)에 따라 계산된다. 다음에, 온도/음속 비교 명령(74)에 응답하여, 온도/음속 기억부(67)에 사전에 저장된 여러 온도값은 온도 계산명령(72)에 응답하여 계산된 온도값과 비교되고, 온도/음속 기억부(67)에 사전에 저장된 여러 음속값은 음속 계산 명령(73)에 응답하여 계산된 음속와 비교된다. 가스 종류 판별명령(76)에 응답하여, 가스의 종류가 온도/음속 비교명령(74)에 의한 비교결과에 기초하여 판별된다.
예를 들면, 온도 계산명령(72)에 응답하여 계산된 온도 T와 음속 계산명령(73)에 응답하여 계산된 음속 c가 다음 식을 만족한다면, 흐름로(7)을 통해 흐르는 가스는 도 15에서 가스 B로서 판별된다.
T = T2
c = V2
이 경우에 가스 B가 가스 A 대산 흐름로(7)를 통해 흐르기 때문에, 비정규 판정 명령(77)에 응답하여 "비정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다"는 것으로 판정되고, 밸브 폐쇄 명령(79)이 실행된다. 결국, 이중모드 밸브(32)가 닫혀진다.
흐름로(7)를 통해 흐르는 가스가 가스 A로서 판별된다면, 비정규 판정 명령(77)에 응답하여 "정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다"고 판정된다. 간격 설정명령(78)에 의해 설정된 시간량 경과 후에, 상기 프로세스가 반복된다.
전술한 바와 같이, 온도 및 음속을 사용함으로써, 비교적 서로 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하고, 명시된 가스가 아닌 어떤 가스의 흐름을 즉시 차단하는 가능하여 안전성이 제공된다.
(예 6)
도 18은 본 발명의 예 6에 따른 가스 종류 판별 시스템을 도시한 것이다.
도 18에 도시한 바와 같이, 가스 종류 판별 시스템은 흐름로(7), 흐름로(7)에 배치된 초음파 계측부(8), 흐름로(7)에 배치된 온도계측부(80), 초음파 계측부(8)로부터 출력된 신호와 온도 계측부(80)로부터 출력되는 신호에 대해 수학적인 연산을 수행하는 연산부(9), 흐름로(7)에 배치된 이중모드 밸브(32), 및 이중모드 밸브(32)를 제어하는 제어부(33)를 포함한다. 이중모드 밸브(32)는흐름로(7)에서 초음파 계측부(8)로부터 하류측에 배치된다.
예 6에서, 예 3과 동일한 구성요소를 동일한 참조부호로 나타내고 이에 대한 설명은 생략한다.
도 18에서, 참조부호 8c는 계측부를 나타낸다. 계측부(8c)는 초음파 계측부(8) 및 온도 계측부(80)를 포함한다. 참조부호 61는 온도 연산부를 나타내며, 82은 비교부를 나타내며, 83은 온도/음속 기억부를 나타내며, 84는 안전기준 설정부를 나타내며, 85는 비정규 판정부를 나타낸다.
계측부(8c)의 구조는 도 13에 도시한 계측부(8a)와 동일하다.
도 19는 도 18에 도시한 연산부(9)에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 19에 도시한 바와 같이, 프로그램은 시작명령(88)에 응답하여 시작된다. 온도 계산명령(89)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 온도가 계산된다. 음속 계산명령(90)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속은 식(5)에 따라 계산된다. 다음에, 온도/음속 비교 명령(91)에 응답하여, 온도/음속 기억부(83)에 사전에 저장된 여러 온도값은 온도 계산명령(89)에 응답하여 계산된 온도값과 비교되고, 온도/음속 기억부(83)에 사전에 저장된 여러 음속값은 음속 계산 명령(90)에 응답하여 계산된 음속와 비교된다. 가스 종류 판별명령(76)에 응답하여, 가스의 종류가 온도/음속 비교명령(91)에 의한 비교결과에 기초하여 판별된다.
예를 들면, 온도 계산명령(89)에 응답하여 계산된 온도 T와 음속 계산명령(90)에 응답하여 계산된 음속 c가 다음 식을 만족한다면, 흐름로(7)을 통해 흐르는 가스는 도 15에서 가스 B로서 판별된다.
T = T2
c = V2
안전기준 설정명령(94)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 안전기준이 설정된다. 예를 들면, 판별된 가스 종류가 가스 B이면, 가스 B를 사용하는 각각의 장비에 대해 연속 사용 제한 시간이 안전기준으로서 설정될 수 있다.
유량 보정계수 설정명령(95)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정계수가 설정된다. 유량 계산 명령(96)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량은, 식(3)에 따라 계산된 흐름 속도 v와, 유량 보정계수 설정 명령(95)에 응답하여 설정된 유량 보정계수 k를 사용함으로써, 식(4)에 따라 계산된다.
유량 계산명령(96)에 응답하여 계산된 유량에 기초하여, 사용되고 있는 장비가 추론된다. 비정규 판정명령(97)에 응답하여, 안전기준 설정명령(94)에 응답하여 설정된 안전기준을 장비가 만족하는지 여부가 판정된다. 예를 들면, 해당 장비가 안전기준 설정명령(94)에 응답하여 설정된 연소사용 시간 한계의 범위 내에 있는지 여부가 판정된다.
장비가, 안전기준 설정 명령(94)에 응답하여 설정된 안전기준을 만족한다면, 장비는 비정규 판정명령(97)에 응답하여 "비정규 사용"에 놓인 것으로 판정되고, 밸브 폐쇄 명령(99)이 실행된다. 결국, 이중모드 밸브(32)가 폐쇄된다.
장비가 안전기준 설정명령(94)에 응답하여 설정된 안전기준을 만족한다면, 장비는 비정규 판정명령(97)에 응답하여 "정규 사용"에 놓인 것으로 판정된다. 간격 설정명령(98)에 의해 설정된 시간량 경과 후에, 상기 프로세스가 반복된다.
전술한 바와 같이, 온도 및 음속을 사용함으로써, 비교적 서로 유사한 음속 값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하고 흐름로를 통해 흐르는 가스의 종류에 대응하는 안전기준을 시행하는 것이 가능하다. 결국, 가스의 안전한 사용이 보장될 수 있다.
(예 7)
이하, 본 발명의 예 7에 따른 가스 종류 판별 시스템을 기술한다. 본 발명의 예 7에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구조는 본 발명의 예 4에 따른 가스 종류 판별 시스템과 동일하다. 그러므로, 이에 대한 설명은 여기서는 생략한다.
도 20은 본 발명의 예 7에 따른 가스 종류 판별 시스템 내 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 20에 도시한 바와 같이, 프로그램은 시작명령(100)에 응답하여 시작된다. 제1 온도 계산명령(101)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 온도 T1이 계산된다. 제1 음속 계산명령(102)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속이 계산된다. 제2 온도 계산 명령(104)에 응답하여, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 온도 T2가 계산된다.
비교명령(105)에 응답하여, 온도 T1과 온도 T2간 차 ΔT가 소정의 온도 Tp보다 큰지 여부가 판정된다. 차 ΔT가 소정의 온도 Tp 이하라면, 프로세스는 간격 설정 명령(103)에 의해 설정된 시간량의 경과 후에 계속된다. 차 ΔT가 소정의 온도 Tp보다 크다면, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스의 음속은 제2 음속계산명령(106)에 응답하여 계산된다.
이에 따라, 두 쌍의 온도값 및 음속 값이 계산된다.
온도/음속 비교명령(107)에 응답하여, 온도/음속 기억부(59)에 사전에 저장된 여러 온도값은 2개의 계산된 온도값과 비교되고, 온도/음속 기억부(59)에 사전에 저장된 여러 음속은 2개의 계산된 음속 값과 비교된다. 가스 종류 판별 명령(109)에 응답하여, 가스 온도/음속 비교명령(107)에 의한 비교결과에 기초하여 가스의 종류가 판별된다.
유량 보정계수 설정명령(110)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정계수가 설정된다. 유량 계산명령(111)에 응답하여, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량은, 식(3)에 따라 계산된 흐름 속도 v와 유량 보정계수 설정명령(110)에 응답하여 설정된 유량 보정계수 k를 사용함으로써 식(4)에 따라 계산된다.
상기 프로세스는 간격 설정명령(112)에 의해 설정된 시간량의 경과 후에 반복된다. 이 프로세스에서, 가스 종류가 변경되면, 변경 후의 가스 종류에 대응하는 유량이 계산될 것이다.
도 21은 가스 종류, 온도, 음속간 관계를 도시한 것이다. 가스 A 및 가스 B는 온도 T1에서 이들의 음속 값과 온도 T2에서의 이들의 음속값을 계산함으로써 명백하게 구별될 수 있다. 도 21에 보인 바와 같은 가스 종류, 온도, 음속간 관계는 어떤 식 혹은 표 형태로 보유될 수 있다. 현재의 예에서, 이러한 관계는 온도/음속 기억부(59)에 저장된다.
전술한 바와 같이, 두 쌍의 온도값과 음속값을 사용함으로써, 비교적 서로유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능하다.
(예 8)
이하, 본 발명의 예 8에 따른 가스 종류 판별 시스템을 기술한다. 본 발명의 예 8에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성은 본 발명의 예 5에 따른 가스 종류 판별 시스템과 동일하다. 그러므로, 이에 대한 설명은 여기서는 생략한다.
본 발명의 예 8에 따른 가스 종류 판별 시스템은 예 7에 기술된 2쌍의 온도값 및 음속값을 사용함으로써 가스 종류를 판별하고, 비정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르는지 여부를 판정한다.
도 22는 본 발명의 예 8에 따라 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 22에 도시한 바와 같이, 시작명령(100)부터 가스 종류 판별 명령(109)까지의 과정은 도 20에 도시한 흐름과 동일하다. 그러므로, 이에 대한 설명은 생략한다.
흐름로(7)를 통해 흐를 것으로 예상된 가스 A 대신 흐름로(7)를 통해 실제로는 가스 B가 흐르고, 흐름로(7)를 통해 흐르는 가스는 가스 종류 판별 명령(109)에 응답하여 가스 B로서 판정되었다고 가정한다.
이 경우, 비정규 판정명령(113)에 응답하여 "비정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다"고 판정되고, 밸브폐쇄 명령(114)이 실행된다. 결국, 이중모드 밸브(32)가 닫혀진다.
흐름로(7)를 통해 흐르는 가스가 가스 A로서 판별된다면, 비정규판정명령(113)에 응답하여 "정규 가스가 흐름로(7)를 통해 흐르고 있다"고 판정된다. 간격 설정명령(112)에 의해 설정된 시간량의 경과 후에, 상기 프로세스가 반복된다.
전술한 바와 같이, 두쌍의 온도값과 음속값을 사용함으로써, 비교적 서로 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하고, 명시된 가스가 아닌 어떤 가스의 흐름도 즉시 차단하는 것이 가능하여 안전성이 제공된다.
(예 9)
이하, 본 발명의 예 9에 따른 가스 종류 판별 시스템을 기술한다. 본 발명의 예 9에 따른 가스 종류 판별 시스템의 구성은 본 발명의 예 6에 따른 가스 종류 판별 시스템과 동일하다. 그러므로, 이에 대한 설명은 여기서는 생략한다.
본 발명의 예 9에 따른 가스 종류 판별 시스템은 예 7에 기술된 2쌍의 온도값 및 음속값을 사용함으로써 가스 종류를 판별하고, 판별된 가스 종류에 대응하는 안전기준이 만족되고 있는지 여부를 판정한다.
도 23은 본 발명의 예 9에 따른 가스 종류 판별 시스템의 연산부에 의해 수행되는 과정을 도시한 것이다.
도 23에 도시한 바와 같이, 시작명령(100)부터 가스 종류 판별 명령(109)까지의 과정은 도 20에 도시한 흐름과 동일하다. 그러므로, 이에 대한 설명은 생략한다.
안전기준 설정명령(115) 후의 프로세스는 예 6에 기술된 것과 동일하다.
전술한 바와 같이, 2쌍의 온도값과 음속값을 사용함으로써, 비교적 유사한음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하고, 흐름로를 통해 흐르는 가스의 종류에 대응하는 안전기준을 시행하는 것이 가능하다. 결국, 가스의 안전한 사용이 보장될 수 있다.
모든 상기 예에서, 가스 종류 및 온도를 알고 있는 경우 가스 유량에 대한 온도보정을 추가적으로 수행하는 것이 가능하다. 특히, 예 1에서처럼 가스 종류를 판별하기 위해서 온도를 알 필요가 없도록 미리 가스 종류의 레퍼터리를 알고 있는 경우에, 음속로부터 온도를 추론하는 것이 가능하며, 따라서, 온도센서를 채용함이 없이 온도보정을 수행하는 것이 가능하다.
추가로 압력센서를 채용함으로써, 큰량의 유량 측정을 수행하는 것이 가능하게 된다.
본 발명의 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 흐름로를 통해 흐르는 가스 종류는 자동적으로 판별되며, 판별된 가스 종류에 대응하는 유량 보정계수가 설정된다. 따라서, 각종의 가스 종류를 지원하는 시스템 혹은 장비가 구성될 수 있는 잇점이 제공된다.
본 발명의 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 가스 종류는 자동적으로 판별되며, 흐름로에 배치된 이중모드 밸브는 판별된 가스 종류에 따라 제어된다. 따라서, 흐름로를 통해 흐르는 가스의 종류가 변경되는 시스템 혹은 장비의 사용에서 안전하지 못한 상황을 방지하는 것이 가능하다.
본 발명의 또 다른 가스 종류 판별 시스템에 따라, 가스 종류는 자동적으로판별되며, 판별된 가스에 대응하는 안전기준이 설정된다. 따라서, 흐름로를 통해 흐르는 가스의 종류가 변경되는 시스템 혹은 장비의 사용에서 안전하지 못한 상황을 방지하는 것이 가능하다.
본 발명의 또 다른 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 가스 종류는 온도값 및 음속 값을 사용함으로써 자동적으로 판별된다. 따라서, 비교적 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능한다.
본 발명의 또 다른 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 가스 종류는 온도값 및 음속값을 사용함으로써 자동적으로 판별된다. 따라서, 비교적 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능하고, 명시된 가스가 아닌 어떤 가스의 흐름도 즉시 차단하는 것이 가능하여, 가스의 안전한 사용이 보장되는 점에서 잇점이 제공된다.
본 발명의 또 다른 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 가스 종류는 온도값 및 음속 값을 사용함으로써 자동적으로 판별된다. 따라서, 비교적 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능하고 흐름로를 통해 흐르는 가스의 종류에 대응하는 안전기준을 시행하는 것이 가능하여 가스의 안전한 사용이 보장되는 점에서 잇점이 제공된다.
본 발명의 또 다른 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 가스 종류는 두 쌍의 온도값 및 음속 값을 사용함으로써 자동적으로 판별된다. 따라서, 비교적 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능한 점에서 잇점이 제공된다.
본 발명의 또 다른 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 가스 종류는 두 쌍의 온도값 및 음속 값을 사용함으로써 자동적으로 판별된다. 따라서, 비교적 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능하고 명시된 가스가 아닌 어떤 가스의 흐름도 즉시 차단하는 것이 가능하여, 가스의 안전한 사용이 보장되는 점에서 잇점이 제공된다.
본 발명의 또 다른 가스 종류 판별 시스템에 따라서, 가스 종류는 두 쌍의 온도값 및 속도 값을 사용함으로써 자동적으로 판별된다. 따라서, 비교적 유사한 음속값을 갖는 가스간에도 가스 종류를 판별하는 것이 가능하고 흐름로를 통해 흐르는 가스의 종류에 대응하는 안전기준을 시행하는 것이 가능하여, 가스의 안전한 사용이 보장되는 점에서 잇점이 제공된다.

Claims (12)

  1. 흐름로,
    한 쌍의 초음파 트랜스듀서를 포함하며, 상기 흐름로에 배치된 초음파 계측부,
    상기 초음파 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 음속을 계산하는 음속 연산부,
    소정의 음속을 미리 저장하기 위한 음속 기억부, 및
    상기 음속 연산부에 의해 계산된 상기 음속을 상기 음속 기억부에 미리 기억된 소정의 음속을 비교하는 비교부를 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 유량 보정계수를 설정하는 유량 보정계수 설정부, 및
    상기 초음파 계측부로부터의 신호 및 상기 유량 보정계수에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 유량을 계산하는 유량 연산부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 및
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 상기 이중모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브,
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 안전기준을 설정하는 안전기준 설정부,
    상기 안전기준이 만족되는지 여부를 판정하는 판정부, 및
    상기 판정부에 의한 판정결과에 따라 상기 이중 모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  5. 흐름로,
    상기 흐름로에 배치된 온도 계측부,
    상기 온도 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 온도를 계산하는 온도 연산부,
    한 쌍의 초음파 트랜스듀서를 포함하며, 상기 흐름로에 배치된 초음파 계측부,
    상기 초음파 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 음속을 계산하는 음속 연산부,
    소정의 온도 및 소정의 음속을 미리 저장하기 위한 온도/음속 기억부, 및
    상기 온도 연산부에 의해 계산된 상기 온도를 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 온도와 비교하며, 상기 음속 연산부에 의해 계산된 음속을 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 음속와 비교하는 비교부를 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 유량 보정계수를 설정하는 유량 보정계수 설정부, 및
    상기 초음파 계측부로부터의 신호 및 상기 유량 보정계수에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 유량을 계산하는 유량 연산부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 및
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 상기 이중모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브,
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 안전기준을 설정하는 안전기준 설정부,
    상기 안전기준이 만족되는지 여부를 판정하는 판정부, 및
    상기 판정부에 의한 판정결과에 따라 상기 이중 모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  9. 흐름로,
    상기 흐름로에 배치된 온도 계측부,
    상기 온도 계측부로부터의 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 제1 온도 및 제2 온도를 계산하는 온도 연산부,
    한 쌍의 초음파 트랜스듀서를 포함하며, 상기 흐름로에 배치된 초음파 계측부,
    상기 초음파 계측부로부터 신호에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 제1 음속 및 제2 음속을 계산하는 음속 연산부,
    소정의 온도 및 소정의 음속을 미리 저장하기 위한 온도/음속 기억부, 및
    상기 온도 연산부에 의해 계산된 상기 제1 온도 및 제2 온도를 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 온도와 비교하며, 상기 음속 연산부에 의해 계산된 상기 제1 음속와 제2 음속을 상기 온도/음속 기억부에 미리 기억된 소정의 음속와 비교하는 비교부를 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 유량 보정계수를 설정하는 유량 보정계수 설정부, 및
    상기 초음파 계측부로부터의 신호 및 상기 유량 보정계수에 기초하여 상기 흐름로를 통해 흐르는 가스의 유량을 계산하는 유량 연산부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브, 및
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 상기 이중모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 가스 종류 판별 시스템은,
    상기 흐름로에 배치된 이중모드 밸브,
    상기 비교부에 의한 비교결과에 따라 안전기준을 설정하는 안전기준 설정부,
    상기 안전기준이 만족되는지 여부를 판정하는 판정부, 및
    상기 판정부에 의한 판정결과에 따라 상기 이중 모드 밸브를 제어하는 제어부를 더 포함하는 가스 종류 판별 시스템.
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