RU2189016C1 - Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах - Google Patents

Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах Download PDF

Info

Publication number
RU2189016C1
RU2189016C1 RU2001106523A RU2001106523A RU2189016C1 RU 2189016 C1 RU2189016 C1 RU 2189016C1 RU 2001106523 A RU2001106523 A RU 2001106523A RU 2001106523 A RU2001106523 A RU 2001106523A RU 2189016 C1 RU2189016 C1 RU 2189016C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
level
liquid
rod
ultrasonic wave
reservoir
Prior art date
Application number
RU2001106523A
Other languages
English (en)
Inventor
В.А. Казинцев
Ю.Ф. Соловьев
А.С. Вольнов
Н.С. Шавыкина
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика"
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 Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика" filed Critical Открытое акционерное общество "Союзцветметавтоматика"
Priority to RU2001106523A priority Critical patent/RU2189016C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2189016C1 publication Critical patent/RU2189016C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике контроля наличия жидкости в технологических резервуарах с цилиндрической или близкой к ней формой и может применяться в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. С помощью наклонного акустического излучателя возбуждают нормальную ультразвуковую волну, которую направляют перпендикулярно поверхности контролируемой жидкости. Наклонные акустический излучатель и приемник устанавливают на противоположных сторонах введенного в резервуар стержня на одном уровне и с углами ввода (α и 180-α) выше возможного уровня заполнения резервуара жидкостью. Стержень опускают до дна резервуара параллельно образующей резервуара. Принимают акустическим приемником ультразвуковую волну, отраженной от нижней поверхности стержня. Измеряют амплитуду отраженной нормальной ультразвуковой волны, которую преобразуют в постоянное напряжение, которое с помощью аналого-цифрового преобразователя преобразуют в десятичный код индикатора. По показаниям индикатора судят об уровне контролируемой жидкой среды. Технический результат состоит в расширении диапазона измерения непрерывного уровня жидкости в резервуарах и повышении точности контроля уровня. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике контроля уровня и наличия жидкости в технологических резервуарах и трубопроводах различных производств и может найти применение в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, водоподготовке и других отраслях промышленности.
Известен способ непрерывного измерения уровня жидких сред, заключающийся в том, что в стенке резервуара или трубопровода, частично заполненных жидкостью, над границей заполнения возбуждают ультразвуковую (у.з.) волну, которая распространяется в стенке под углом к поверхности жидкости, отличным от 90 и 180o, принимают ее ниже границы заполнения под тем же углом, причем в точке ввода на внешней поверхности в стенке возбуждают сдвиговую у.з. волну, которую направляют по винтовой линии с многократными отражениями в процессе распространения в точках, лежащих на внутренней и внешней поверхностях стенки резервуара на траектории винтовой линии, а принимают в точках отражений на внешней поверхности, используют экспериментальную зависимость амплитуды сдвиговой УЗВ от уровня жидкости в области, близкой к линейной, определяют для этой области конкретную точку приема, выделяют в этой точке амплитуду сдвиговой УЗВ, по которой судят об уровне жидкости [1].
Недостатком данного способа является низкая точность, обусловленная методической ошибкой измерения, возникающей при расширении диапазона непрерывного измерения уровня.
Известен другой способ непрерывного измерения уровня жидких сред, заключающийся в том, что в стенке резервуара с помощью наклонного акустического излучателя, установленного на ее внешней поверхности выше возможного уровня заполнения резервуара жидкостью, возбуждают нормальную у.з. волну, которую направляют вдоль образующей резервуара, принимают эту волну наклонным акустическим приемником, установленным на той же стороне на уровне дна резервуара и встречно акустическому излучателю, измеряют амплитуду принятой нормальной у.з. волны, по величине которой судят о контролируемом уровне жидкости [2].
Недостатком такого способа являются также узкий диапазон и низкая точность измерения уровня из-за нелинейной зависимости амплитуды принятой у.з. волны от изменений уровня жидкости, демпфирующей стенку резервуара.
Более близким (прототипом) предложенному способу является второй. От известного способа предложенный отличается тем, что наклонные акустические излучатель и приемник устанавливают на противоположных сторонах введенного в резервуар стержня на одном уровне и с углами ввода (α и 180-α), причем стержень опускают до дна резервуара параллельно образующей резервуара, при этом принимают акустическим приемником нормальную у.з. волну, отраженной от нижней поверхности стержня, измеряют амплитуду отраженной нормальной у.з. волны, детектируют, преобразуют, индицируют и судят об уровне контролируемой жидкой среды.
Техническим результатом такого способа являются расширение диапазона измерения непрерывного уровня жидкости в резервуарах и повышение точности контроля уровня.
На фиг.1 представлена функциональная схема устройства одного из решений предложенного способа, а на фиг.2 - импульсно-потенциальная диаграмма, поясняющая работу устройства, реализующего предложенный способ.
Устройство содержит: последовательно соединенные акустический излучатель 1 с прямоугольным волноводом 2, установленный на поверхности стержня 3, генератор 6, последовательно соединенные акустический приемник 12, с прямоугольным волноводом 13, установленный на поверхности стержня 3, логарифмический усилитель 15, пиковый детектор 17, аналого-цифровой преобразователь 19, цифровой индикатор 20.
Реализация способа и работа устройства осуществляется следующим образом.
Акустический излучатель 1 с наклонным прямоугольным волноводом 2 устанавливают на поверхности стержня 3 с одной его стороны выше возможного уровня заполнения резервуара 4 жидкостью 5. Генератор 6 вырабатывает периодическую последовательность импульсов 7, с помощью которой в прямоугольном волноводе 2 акустического излучателя 1 вырабатывают продольную у.з. волну 8. Продольную у. з. волну 8 направляют в стержень 3 под углом α, который выбирают из соотношения:
Figure 00000002

где C1 - скорость продольной у.з. в волноводе акустического излучателя;
С2 - фазовая скорость выбранной моды нормальной волны.
Направленная продольная у.з. волна 8 на границу раздела волновод-стержень под углом α в стержне 3 формирует нормальную у.з. волну 9, которую направляют вдоль стержня к его нижней поверхности 10. При отсутствии жидкости 5 в резервуаре 4 у.з. волна 9 отражается от нижней поверхности 10 стержня и поступает в виде отраженной у.з. волны 11 на вход акустического приемника 12 с прямоугольным волноводом 13, причем угол ввода равен 180-α. В акустическом приемнике 12 осуществляют преобразование отраженной у.з. волны 11 в электрический сигнал 14 (фиг.2). При этом электрический сигнал 14 при отсутствии жидкости будет иметь максимальную амплитуду.
При наличии жидкости в резервуаре амплитуда сигнала 14 будет изменяться (уменьшаться) по экспоненциальному закону в результате демпфирования поверхности стержня 3 в области его соприкосновения с жидкостью 5.
С выхода акустического приемника 12 сигнал 14 об уровне жидкости направляют на вход логарифмического усилителя 15, динамическую характеристику которого формируют в соответствии с коэффициентом затухания нормальных у.з. волн 9, 11 при их распространении по стержню от акустического излучателя 1 к акустическому приемнику 12 и коэффициентом демпфирования поверхности стержня жидкостью 5. При этом на выходе логарифмического усилителя 15 получают сигнал 16, амплитуда которого пропорциональна уровню жидкости в резервуаре.
Сигнал 16 направляют на вход пикового детектора 17 для преобразования в постоянное напряжение 18, уровень которого соответствует уровню жидкости в резервуаре. С выхода пикового детектора 17 постоянное напряжение 18 направляют на вход аналого-цифрового преобразователя 19, в котором осуществляют его преобразование в десятичный код индикатора 20, по показаниям которого судят об уровне жидкости в резервуаре.
Предложенное изобретение является новым, так как оно неизвестно из предшествующего уровня техники, относящейся к определению уровня или наличия жидких сред в резервуарах и использует неизвестный способ, заключающийся в том, что с помощью наклонных акустических излучателя и приемника, установленных на поверхности введенного в резервуар стержня с двух его сторон и с углами ввода α и 180-α, выше возможного уровня заполнения резервуара, причем стержень опущен до дна резервуара параллельно его образующей, возбуждают нормальную у.з. волну, которую направляют вдоль стержня, а принимают отраженную от нижней поверхности стержня нормальную у.з. волну, измеряют амплитуду отраженной у.з. волны, детектируют, преобразуют, индицируют и судят об уровне контролируемой жидкой среды в резервуаре.
Предложенное изобретение имеет изобретательский уровень, так как оно использует неизвестный способ, повышающий точность и надежность измерения уровня жидких сред в резервуарах, а также расширяет диапазон непрерывного измерения уровня жидкости.
Предложенное изобретение применимо в промышленности при контроле уровня и наличия жидких сред, находящихся в открытых и закрытых резервуарах при нормальном и избыточном давлениях в них.
ЛИТЕРАТУРА
1. Патент RU 2149362, G 01 F 23/296, опубл. 20.05.2000 г.
2. А.С. СССР 877342, G 01 F 23/28, опубл. 01.07.1981 г.

Claims (1)

  1. Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах, заключающийся в том, что с помощью наклонного акустического излучателя, установленного выше возможного уровня заполнения резервуара жидкой средой, возбуждают нормальную ультразвуковую волну, которую направляют перпендикулярно поверхности контролируемой жидкой среды, принимают ультразвуковую волну наклонным акустическим приемником и измеряют амплитуду ультразвуковой волны, отличающийся тем, что наклонные акустические излучатель и приемник устанавливают на противоположных сторонах введенного в резервуар стержня на одном уровне и с углами ввода (α и 180-α), причем стержень опускают до дна резервуара параллельно образующей резервуара, при этом принимают акустическим приемником ультразвуковую волну отраженной от нижней поверхности стержня, при этом измеряют амплитуду отраженной нормальной ультразвуковой волны, которую преобразуют в постоянное напряжение, которое с помощью аналого-цифрового преобразователя преобразуют в десятичный код индикатора, по показаниям которого судят об уровне контролируемой жидкой среды.
RU2001106523A 2001-03-14 2001-03-14 Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах RU2189016C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001106523A RU2189016C1 (ru) 2001-03-14 2001-03-14 Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001106523A RU2189016C1 (ru) 2001-03-14 2001-03-14 Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2189016C1 true RU2189016C1 (ru) 2002-09-10

Family

ID=20247015

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001106523A RU2189016C1 (ru) 2001-03-14 2001-03-14 Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2189016C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592045C1 (ru) * 2015-02-12 2016-07-20 Владимир Иванович Мельников Ультразвуковой волноводный сигнализатор уровня жидкости
RU2762520C1 (ru) * 2020-08-31 2021-12-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Датчик высоты потока в трубопроводе с незаполненной жидкостью

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2592045C1 (ru) * 2015-02-12 2016-07-20 Владимир Иванович Мельников Ультразвуковой волноводный сигнализатор уровня жидкости
RU2762520C1 (ru) * 2020-08-31 2021-12-21 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Датчик высоты потока в трубопроводе с незаполненной жидкостью

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8820147B2 (en) Multiphase fluid characterization system
US9404890B2 (en) Method for noninvasive determination of acoustic properties of fluids inside pipes
US4320659A (en) Ultrasonic system for measuring fluid impedance or liquid level
JP4132348B2 (ja) 容器内の流体の粘度を測定する方法及び装置
US8166801B2 (en) Non-invasive fluid density and viscosity measurement
US20010035312A1 (en) Acoustic sensor for fluid characterization
JPH05231905A (ja) 距離測定装置及び方法
JP2008089583A (ja) レーダ・レベル測定
US6246354B1 (en) Method of determining of permittivity of concrete and use of the method
US12007361B2 (en) Devices and methods of sensing properties of fluids
RU2189016C1 (ru) Способ непрерывного ультразвукового контроля уровня жидких сред в технологических резервуарах
JPH07248315A (ja) 密度計測装置
US11808737B2 (en) Ultrasonic system and method for non-intrusive detection and measurement of impurities in multiphase flows
RU2216722C2 (ru) Ультразвуковой способ определения плотности жидкости
RU2149362C1 (ru) Способ непрерывного измерения уровня жидких сред
RU2197679C2 (ru) Способ определения места утечки жидкости из трубопровода
GB1599067A (en) Ultrasonic testing
RU2239793C2 (ru) Способ ультразвукового контроля границы раздела несмешивающихся сред в резервуаре
RU2723149C1 (ru) Ультразвуковой акустоимпедансный измеритель уровня жидкости
SU1462113A1 (ru) Способ непрерывного измерени уровн жидких сред
RU2178550C1 (ru) Способ ультразвукового контроля наличия (проскока) жидкости в трубопроводе
SU1196751A1 (ru) Способ измерени концентрации газовых включений в жидкости
Hirnschrodt et al. Ultrasonic characterization of liquids using resonance antireflection
SU1688120A1 (ru) Устройство дл дискретного измерени уровн жидкости в резервуаре при его наполнении
RU2221234C2 (ru) Ультразвуковой способ определения плотности жидкости

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090315