RU137962U1 - Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе - Google Patents
Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе Download PDFInfo
- Publication number
- RU137962U1 RU137962U1 RU2013134817/28U RU2013134817U RU137962U1 RU 137962 U1 RU137962 U1 RU 137962U1 RU 2013134817/28 U RU2013134817/28 U RU 2013134817/28U RU 2013134817 U RU2013134817 U RU 2013134817U RU 137962 U1 RU137962 U1 RU 137962U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- viscosity
- oil
- pipeline
- vibrations
- measuring
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Measurement Of Mechanical Vibrations Or Ultrasonic Waves (AREA)
Abstract
Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе, характеризующееся тем, что включает в себя кварцевые или керамические вибродатчики, преобразующие колебания нефти в электрические колебания, приемник-компенсатор - для приема и преобразования полученных электрических колебаний, аналого-цифровой преобразователь и персональный компьютер, причем вязкость определяется в зависимости от величины амплитуды колебаний нефти.
Description
Полезная модель относится к области контроля и измерения вязкости нефти протекающей в трубопроводе.
Из предшествующего уровня техники известно устройство для измерения вязкости (патент РФ №2315974, МПК G01N 11/16, дата публикации 27.01.2008 г.), содержащее измерительный датчик вибрационного типа с по меньшей мере одной при работе вибрирующей измерительной трубой для прохождения текучей среды. Для обеспечения вибрации измерительной трубы предусмотрена система возбуждения, через которую проходит ток возбуждения. Для создания тока возбуждения, а также для получения измеряемой величины вязкости, представляющей мгновенную вязкость текучей среды, устройство имеет электронную схему, которая соединена с двухпроводным контуром управления процессом, подключенным к источнику постоянного напряжения. Электронная схема также подает сигнал вязкости в двухпроводный контур управления процессом. В варианте выполнения электронная схема модулирует измеряемую величину вязкости на амплитуду постоянного тока, протекающего в двухпроводном контуре.
Недостатком данного устройства является необходимость выполнения сложных монтажных работ, с целью связки измерительной трубы с трубопроводом, сопровождающейся нарушением целостности трубопровода.
Также известно устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов (патент РФ на полезную модель №66030, МПК G01F 1/66, дата публикации 27.08.2007 г.), содержащее генератор, выход которого подключен к входу делителя частоты, один выход которого подключен к входу формирователя зондирующих импульсов, выход которого подключен к входу управляемого вычислительным устройством коммутатора, к которому подключены два пьезоэлектрических преобразователя, выход коммутатора подключен ко входу усилителя, выход которого подключен ко входу фазового детектора, ко второму входу которого подключен также выход делителя частоты, выход фазового детектора подключен ко входу вычислительного устройства, выход которого подключен ко входу индикаторного устройства, устройство измерения коэффициента поглощения звука, вход которого подключается к выходу фазового детектора, а выход подключается ко входу вычислительного устройства, датчик температуры, выход которого подключен ко входу нормирующего усилителя, выход которого подключен ко входу вычислительного устройства, отличающееся тем, что в него дополнительно введены два датчика давления, расположенные по периферии трубопровода так, что линия, соединяющая центры двух датчиков, параллельна основной оси потока, выходы которых подключены ко входам нормирующих усилителей, выходы нормирующих усилителей подключены к входам компаратора, выход которого подключен ко входу вычислительного устройства.
Недостатком данного устройства является сложность схемотехнической реализации.
Также известен способ непрерывного определения вязкости и плотности жидкости и устройство для его осуществления (№2051374 МПК G01N 11/16 дата публикации 27.12.1995 г.) включающий устройство для непрерывного определения вязкости и плотности жидкости, содержащее помещаемый в исследуемую жидкость вибратор, подключенный к генератору колебаний, и блок регистрации и индикации, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит омметр и вольтметр переменного напряжения, причем вибратор выполнен в виде поплавка, укрепленного на упругом эластичном подвесе, выполненном в виде петли из токопроводящего упругого эластичного материала, помещенного в оболочку из изоляционного упругого материала, при этом концы петли соединены с входами блока регистрации и индикации.
Недостатком является отсутствие возможности непосредственного внедрения рабочего тела в трубопровод и необходимость установки дополнительных емкостей - цилиндров.
В ходе поиска, наиболее близкого технического решения не выявлено.
Задачей предлагаемой полезной модели является точное и своевременное определение вязкости нефти, протекающей по трубопроводу при значительном упрощении структуры и технической реализуемости устройства, за счет того, что необходимый сигнал, соответствующий колебаниям нефти, зафиксированный вибродатчиком, снимают непосредственно с нефтепровода, который является каналом распространения колебаний, интерпретируют его и определяют значение вязкости в зависимости от величины амплитуды полученного спектра колебаний.
Поставленная задача достигается с помощью устройства, состоящего из кварцевых или керамических вибродатчиков, преобразующих колебания нефти в электрические колебания, приемника компенсатора - для приема и преобразования полученных электрических колебаний, аналого-цифрового преобразователя, и персонального компьютера, причем вязкость определяют в зависимости от величины амплитуды колебаний нефти. Аналого-цифровой преобразователь и компьютер необходимы для реализации полученного спектра колебаний.
На чертеже (фигура 1) изображена схема устройства для измерения вязкости нефти в трубопроводе, включающего в себя кварцевые или керамические вибродатчики 1, преобразующие колебания нефти в электрические колебания, приемник компенсатор 2 - для приема и преобразования полученных электрических колебаний, аналого-цифровой преобразователь 3, и персональный компьютер 4, причем вязкость определяют в зависимости от величины амплитуды колебаний нефти (фигура 2).
Полезная модель работает следующим образом.
На поверхности трубопровода с двух противоположных от агрегата сторон на произвольном расстоянии, не превышающим 100 м, устанавливают вибродатчики. В процессе перекачки происходят колебания нефти. С помощью вибродатчиков фиксируется спектр колебаний, затем определяется амплитуда колебаний, которая используется для определения вязкости нефти в реальном времени.
Предлагаемое техническое решение обеспечивает измерение вязкости нефти протекающей в трубопроводе диаметром от 530 до 1400 мм с высокой степенью полноты и достоверности, что позволяет своевременно производить регулировку параметров технологического процесса перекачки.
Claims (1)
- Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе, характеризующееся тем, что включает в себя кварцевые или керамические вибродатчики, преобразующие колебания нефти в электрические колебания, приемник-компенсатор - для приема и преобразования полученных электрических колебаний, аналого-цифровой преобразователь и персональный компьютер, причем вязкость определяется в зависимости от величины амплитуды колебаний нефти.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013134817/28U RU137962U1 (ru) | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2013134817/28U RU137962U1 (ru) | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU137962U1 true RU137962U1 (ru) | 2014-02-27 |
Family
ID=50152589
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2013134817/28U RU137962U1 (ru) | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU137962U1 (ru) |
-
2013
- 2013-07-23 RU RU2013134817/28U patent/RU137962U1/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2013109302A (ru) | Способ и устройство для определения температуры элемента вибрационного датчика вибрационного измерителя | |
US2839915A (en) | Method and apparatus for measuring viscosity, etc., of fluid-like materials | |
US7454981B2 (en) | Apparatus and method for determining a parameter in a wet gas flow | |
CN104502235B (zh) | 自闭式油液粘度在线检测传感器及其方法 | |
CN103998905A (zh) | 用于测量振动物体频率的系统和方法 | |
CN102141421A (zh) | 全光纤干涉仪式测量流量的装置与方法 | |
CN101089645A (zh) | 弱磁场梯度测量装置及方法 | |
CN103076400A (zh) | 一种基于振动频率的新型腐蚀探头及其测量系统 | |
CN204008099U (zh) | 减振复合板阻尼性能测试装置 | |
RU137962U1 (ru) | Устройство для измерения вязкости нефти в трубопроводе | |
KR20110121329A (ko) | 압전센서를 이용한 임피던스 및 유도초음파 기반의 배관구조물 모니터링 시스템 | |
CN101139926A (zh) | 一种用声波测量温度的装置及其方法 | |
JP6132717B2 (ja) | 多相流体流れの相組成測定方法及び装置 | |
CN109520694A (zh) | 一种用于测量海底管道振动下土体性质的装置 | |
CN112557515B (zh) | 声发射传感器试验系统 | |
CN104964729A (zh) | 一种流体计量仪表的检定装置 | |
CN108896654A (zh) | 基于压电体声波谐振式传感器的能量耗散因子测量方法 | |
RU66029U1 (ru) | Комплексное устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов | |
CN208476863U (zh) | 一种测量岩芯试样横波速度的试验装置 | |
RU2470274C1 (ru) | Способ и устройство для измерения давления внутри трубопроводов | |
RU2335741C1 (ru) | Вибрационный уровнемер жидкости | |
Nekrasov et al. | Problems of non-intrusive measurements of fluid flow parameters in pipelines | |
CN117490807B (zh) | 一种科氏质量流量计的品质因数获取方法及系统 | |
US12117579B1 (en) | Method for frequency identification | |
RU66030U1 (ru) | Устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20140724 |