RU2189582C2 - Способ определения температуры точки росы - Google Patents
Способ определения температуры точки росы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2189582C2 RU2189582C2 RU2000108945/28A RU2000108945A RU2189582C2 RU 2189582 C2 RU2189582 C2 RU 2189582C2 RU 2000108945/28 A RU2000108945/28 A RU 2000108945/28A RU 2000108945 A RU2000108945 A RU 2000108945A RU 2189582 C2 RU2189582 C2 RU 2189582C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- mirror
- dew
- film
- point temperature
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерению влажности газа, в том числе и природного, по методу определения температуры точки росы (ТТР). В способе определения ТТР, основанном на регистрации температуры в момент начала выпадения росы на охлаждаемом зеркале, определяется толщина пленки d конденсата, выпадающего на зеркало за одно и то же время в трех или более температурных точках (Т1, Т2, Т3), отстоящих от ТТР заведомо ниже на несколько градусов. Практически удобнее использовать изменение какого-нибудь другого параметра, пропорционального толщине пленки выпавшего конденсата (например, изменение интенсивности света, отраженного от зеркала ΔI~d после появления конденсата на зеркале). Обрабатывая полученную кривую, определяют температуру, при которой толщина пленки выпавшего конденсата равна нулю; эту температуру принимают за ТТР. Поскольку процесс определения ТТР использует количественные данные, к тому же полученные в области, где эффект конденсации значителен (Тp>T1>Т2>Т3), и, кроме того, привлекаются три или более точек, то величина ТТР измеряется с существенно большей точностью, чем в классическом способе "по началу запотевания зеркала". Технический результат - повышение точности определения. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерению влажности газов. Оно может быть также использовано для определения упругости паров других летучих компонент, например паров высших углеводородов в природном газе.
Одним из самых распространенных способов измерения влажности газов является конденсационный. Исследуемый газ пропускают над металлическим зеркалом, которое постепенно охлаждают. Одновременно ведутся наблюдения за состоянием поверхности зеркала и измеряется его температура T. При некоторой температуре Т=Tк поверхность зеркала начинает запотевать: на ней конденсируются микрокапли воды - выпадает роса. Температура Tк, называемая температурой точки росы (Tр, ТТР), однозначно связана с влагосодержанием газа и является мерой влажности [1].
Приборы, основанные на описанном принципе, называются конденсационными гигрометрами. Наблюдение за состоянием поверхности ведется либо глазом, либо в более совершенных приборах - оптическими средствами с фотоэлементом в качестве приемника. При этом регистрируется поток света, отраженный от зеркала, а ТТР измеряется по началу его уменьшения из-за рассеяния пленкой водяного конденсата.
Поскольку чувствительность глаза или фотоэлемента ограничена, то факт выпадения росы наблюдается при температуре всегда несколько ниже Тр(Тр<Тк), что приводит к погрешностям измерения в несколько градусов. Иногда, чтобы скорректировать эту погрешность, предлагается наблюдать момент начала испарения пленки - температуру испарения Tи, а Тр определяют как среднее из двух температур: Tp=1/2(Tp+Tк) [2]. Однако это соотношение дает более высокую точность лишь в том случае, если наблюдаемые Тк и Tи отстоят от истинной Tр на одинаковое число градусов, что обычно не выполняется. Таким образом, измерение Tр и в этом случае происходит с ошибкой, величина которой не определена и часто достигает нескольких градусов. Это является недостатком способа.
Решаемой технической задачей является создание способа определения ТТР с более высокой точностью.
За основу берется способ определения температуры точки росы, заключающийся в том, что газ пропускают над охлаждаемой поверхностью металлического зеркала и регистрируют значение температуры точки росы Tp (0) ТТР по началу момента конденсации.
Новым в заявленном способе является то, что выбирают по крайней мере три значения температуры - T1, T2, Т3 - из условия Тр (0)>Т1>Т2>Т3, после чего очищают поверхность зеркала, устанавливают температуру T1, выдерживают ее в течение определенного времени tи и измеряют толщину выпавшей пленки конденсата d1, или величину изменения другого информативного параметра, пропорционального толщине этой пленки ΔA1~d1, и находят таким образом точку М1, определяемую координатами (T1, d1) или (T1, ΔА1), далее аналогичным образом при других выбранных значениях температуры Т2, Т3 выдерживают зеркало в течение того же времени tи и измеряют толщины соответственно выпавших пленок d2 и d3 или изменения параметров ΔA2, ΔA3 и находят точки М2 и М3, определяемые координатами (T2, d2) и (T3, d3) или (T2, ΔA2) и (T3, ΔA3), после чего с помощью интерполяционного полинома через точки M1, М2 и М3 проводят кривую зависимости толщины пленки d или изменения информативного параметра ΔА от температуры конденсационной поверхности Т, т. е. строят функцию d(T) или ΔA(T), экстраполируют ее до пересечения с осью абсцисс, а значение температуры точки росы Тр находят как значение температуры, при котором функция d(Tр) или ΔA(Tр) обращается в нуль.
Сделаем пояснение по поводу параметра А.
В большинстве конструкций конденсационных гигрометров факт выпадения конденсата фиксируется путем определения начала изменения какой-либо величины, физически связанной с появлением пленки конденсата на зеркале. В наиболее распространенных гигрометрах с оптической системой регистрации это может быть изменение интенсивности поступающего в фотоприемник света ΔI из-за рассеяния последнего микрокаплями, образующими пленку конденсата; в СВЧ гигрометрах это может быть изменение амплитуды сигнала ΔU, или сдвиг фазы зондирующей пленку монохроматической волны ΔФ, или изменение добротности колебательной системы ΔQ и т.д. Таким образом, вместо толщины пленки d возможна регистрация изменения любого информативного параметра ΔА при условии, что его изменение отражает рост пленки выпадающего на зеркало конденсата, т.е. ΔА~d.
Новая совокупность существенных признаков в заявляемом способе позволяет определить ТТР в природном газе с более высокой точностью, поскольку, во-первых, она вычисляется как некоторая предельная температура, при которой d=0 или ΔА=0, а не определяется измерением по началу физического появления пленки конденсата, что в принципе некорректно, и, во-вторых, при построении кривой с помощью интерполяционного полинома, описывающего толщину пленки конденсата d(T) или изменения информативного параметра ΔA(T), используется не одно, а три или большее число экспериментально регистрируемых точек.
На фиг. 1 представлено устройство, реализующее заявляемый способ. Устройство содержит охлаждаемое металлическое зеркало 1, источник света 2, приемник светового потока 3 и датчик температуры 4. По описанной схеме работают практически все конденсационные гигрометры с оптической системой регистрации: ТТР, Харьков-1М, Dewscope, Конг-Прима 2 и др. [1], [3].
На фиг.2 в координатах ΔI-Т представлен график изменения толщины информативного параметра ΔА, в данном случае - интенсивности светового потока (ΔА≡ΔI), отраженного от зеркала и зарегистрированного фотоприемником 3 в зависимости от температуры конденсационной поверхности T, К.
Способ реализуется следующим образом.
Устанавливают величину светового потока, отраженного от зеркала в приемнике 3, I0; устанавливают проток газа над зеркалом 1. Начинают медленно понимать температуру зеркала 1, одновременно наблюдая за величиной потока света, попадающего в приемник 3 и температурой поверхности зеркала, регистрируемой термометром. При выпадении росы из-за рассеяния света на микрокаплях конденсата интенсивность света в приемнике 3 падает I0-->I=I0-ΔI. Температура, при которой начинает падать интенсивность, принимается за исходную температуру Tp 0. Интенсивность I является здесь информационным параметром.
Далее очищают зеркало - механически или с помощью нагревания - и производят три или более замеров величины ослабления интенсивности ΔI в трех или более температурных точках T1, T2, и Т3..., расположенных на несколько градусов ниже Тp (0), например:
1-й замер - в точке T1=Tp (0)-2oС;
2-й замер - в точке T2=Tp (0)-4oС;
3-й замер - в точке T3=Tp (0)-6oС.
1-й замер - в точке T1=Tp (0)-2oС;
2-й замер - в точке T2=Tp (0)-4oС;
3-й замер - в точке T3=Tp (0)-6oС.
При выполнении замеров величины ΔI соблюдаются следующие условия.
Перед каждым замером конденсационная поверхность очищается. Одним из способов очистки может быть нагрев зеркала и выдержка его при температуре 60÷80oС в течение 5÷10 минут с одновременным продувом над ним газа.
После нагрева устанавливают температуру зеркала равной одному из значений T1, Т2 и T3... и выдерживают его при этой температуре всегда одно и то же время tи=Const.
Величина tи лежит обычно в интервале 5÷10 минут.
По найденным значениям ΔI, относящимся к температурам T1, T2 и T3, т.е. по значениям ΔIi=ΔIi(Ti), i=1, 2, 3 с помощью аппроксимирующего полинома 2-й степени устанавливают аналитическую зависимость ΔI от температуры: ΔI=ΔI(T).
Определяют точки М1, М2 и М3 с координатами (ΔI1; T1), (ΔI2; T2) и (ΔI3; T3), через которые плавную кривую проводят с помощью интерполяционного полинома до пересечения ее с осью абсцисс. Значение Тр найдется как точка, лежащая на кривой ΔI(T) с ординатой ΔI=0. Схематически эта процедура показана на фиг. 2. По оси абсцисс отложена температура конденсационной поверхности ТoС, а по оси ординат - изменение информационного параметра ΔI, пропорциональное толщине пленки конденсата.
Способ был реализован в лабораторных условиях, а также при измерении точки росы по высшим углеводородам и точки росы по воде природного газа на станции подземного хранения газа в пос. Степное (Саратовская обл.). Был использован конденсационный микроволновый гигрометр, в котором информация о состоянии конденсационной поверхности считывается с помощью радиоволн миллиметрового диапазона [4]; информационным параметром при этом является амплитуда сигнала с КВЧ детектора U. Контрольными приборами при этом были - штатный конденсационный гигрометр "Харьков 1" и новейший оптоволоконный гигрометр фирмы "Вымпел" "Конг-Прима 2".
С помощью указанного способа были измерены величины температур точек росы (ТТР) по воде в нескольких режимах работы установки осушки газа, в том числе и в случае, когда контрольные приборы давали широкий разброс измеренных значений ТТР.
Источники информации
1. Халиф А.Л., Туревский Е.Н., Сайкин В.В., Сахаров В.Е., Бахметьев П.И. Приборы для определения влажности природного газа, Москва, ИРЦ Газпром, 1995, 45 с.
1. Халиф А.Л., Туревский Е.Н., Сайкин В.В., Сахаров В.Е., Бахметьев П.И. Приборы для определения влажности природного газа, Москва, ИРЦ Газпром, 1995, 45 с.
2. ГОСТ 20060-83. Газы горючие, природные. Методы определения содержания водяных паров и точки росы влаги. М.: Изд-во стандартов, 1984, 16 с.
3. Москалев И.Н., Битюков B.C., Филоненко А.С., Гаврилин А.К., Федосов В. М., Ефременко И.А. Влагометрия природного газа: состояние и проблемы. М.: ИРЦ Газпром, 1999, 36 с.
4. Москалев И.Н., Кориткин И.П., Москалев М.И., Вышиваный И.Г., Хохрин Л. П. , Орехов Ю.И., Филиппов А.Г. Микроволновая техника для газовой промышленности. Газовая промышленность, 1997, 56, 58 с.
Claims (1)
- Способ определения температуры точки росы в газе, заключающийся в том, что газ пропускают над охлаждаемым металлическим зеркалом и регистрируют его температуру в момент начала выпадения конденсата на поверхности зеркала, отличающийся тем, что предварительно определяют температуру точки росы Тр (0) по началу момента конденсации, затем выбирают, по крайней мере, три значения температуры Т1, Т2, Т3, при условии, что Тр (0)>Т1>Т2>Т3, после чего очищают поверхность зеркала, устанавливают температуру T1, выдерживают ее в течение определенного времени tu и измеряют толщину выпавшей пленки конденсата d1 или величину изменения параметра, пропорционального толщине этой пленки ΔА1, и находят точку М1 с координатами (Т1, d1) или (Т1, ΔА1), далее аналогичным образом для других выбранных значений температур Т2, Т3 измеряют соответствующие им толщины пленок d2 и d3 или изменения параметров ΔА2, ΔА3 и находят точки М2, М3 с координатами (T2, d2), (T3, d3) или (T2, ΔА2), (T3, ΔА3), после чего с помощью интерполяционного полинома через точки М1, М2, М3 проводят кривую зависимости толщины пленки d или изменения информативного параметра ΔА от температуры конденсационной поверхности Т, которая определяет функцию d(T) или ΔА(Т), экстраполируют ее до пересечения с осью абсцисс, а значение температуры точки росы Тp определяют как такое значение температуры, при котором функция d(T) или ΔА(Т) обращается в нуль.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000108945/28A RU2189582C2 (ru) | 2000-04-12 | 2000-04-12 | Способ определения температуры точки росы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000108945/28A RU2189582C2 (ru) | 2000-04-12 | 2000-04-12 | Способ определения температуры точки росы |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000108945A RU2000108945A (ru) | 2002-02-20 |
RU2189582C2 true RU2189582C2 (ru) | 2002-09-20 |
Family
ID=20233125
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000108945/28A RU2189582C2 (ru) | 2000-04-12 | 2000-04-12 | Способ определения температуры точки росы |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2189582C2 (ru) |
-
2000
- 2000-04-12 RU RU2000108945/28A patent/RU2189582C2/ru not_active IP Right Cessation
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5243185A (en) | Apparatus and method for ice detection | |
US4701052A (en) | Dew point hygrometer | |
US5571944A (en) | Acoustic wave (AW) based moisture sensor for use with corrosive gases | |
US4437332A (en) | Ultrasonic thickness measuring instrument | |
CA1280910C (en) | Dew point analyzer | |
EP0150945A2 (en) | Method and apparatus for measuring properties of thin materials | |
CA2064831A1 (en) | Polyimide waveguides as optical sensors | |
JP2005257685A (ja) | ターゲットの光学位相測定 | |
US4876889A (en) | Acoustic humidity sensor | |
JPH0134337B2 (ru) | ||
JPH02503115A (ja) | デファレンシャルエリプソメーター | |
US6616330B2 (en) | Automatic humidity step control thermal analysis apparatus | |
CN106959171A (zh) | 基于超声波、激光吸收光谱技术的温湿度测量方法 | |
JPH02110361A (ja) | 測定値を処理するための方法及び装置 | |
RU2189582C2 (ru) | Способ определения температуры точки росы | |
CN114526831A (zh) | 一种露点霜点温度传感器及其测量方法 | |
US6327890B1 (en) | High precision ultrasonic chilled surface dew point hygrometry | |
EA006871B1 (ru) | Способ измерения точки росы и устройство для его осуществления | |
Hoummady et al. | Surface acoustic wave (SAW) dew point sensor: application to dew point hygrometry | |
RU2346264C1 (ru) | Способ определения температуры точки росы по влаге в природном газе | |
CN113670367A (zh) | 毫米波和超声波传感器 | |
JPH1038694A (ja) | エリプソメーター | |
SU1133525A1 (ru) | Способ определени теплофизических характеристик материалов /его варианты/ | |
RU2186375C2 (ru) | Способ и устройство для измерения температуры точки росы | |
Wagner | An analysis of radiosonde effects on the measured frequency of occurrence of ducting layers |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
NF4A | Reinstatement of patent | ||
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060413 |