RU2483296C1 - Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе - Google Patents

Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе Download PDF

Info

Publication number
RU2483296C1
RU2483296C1 RU2011151769/28A RU2011151769A RU2483296C1 RU 2483296 C1 RU2483296 C1 RU 2483296C1 RU 2011151769/28 A RU2011151769/28 A RU 2011151769/28A RU 2011151769 A RU2011151769 A RU 2011151769A RU 2483296 C1 RU2483296 C1 RU 2483296C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
electric field
pipeline
wave
amplitude
Prior art date
Application number
RU2011151769/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Гурам Николаевич Ахобадзе
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН
Priority to RU2011151769/28A priority Critical patent/RU2483296C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483296C1 publication Critical patent/RU2483296C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе, при котором воздействуют на поток жидкости электрическим полем, зондируют контролируемый поток электромагнитной волной и принимают прошедшую через поток электромагнитную волну. При этом зондирование потока осуществляют ортогонально силовым линиям электрического поля, измеряют амплитуду электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны и по измеренному значению амплитуды электрического поля этой волны определяют сплошность потока жидкости в трубопроводе. Технический результат заключается в упрощении процедуры измерения сплошности потока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами.
Известен способ измерения сплошности потока жидкости в трубопроводе (см. В.А.Викторов, и др. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов, Москва, Энергоиздат, 1989, с.168), в котором информацию о сплошности потока жидкости получают путем сравнения характеристик прошедшей через поток жидкости электромагнитной волны с аналогичными характеристиками зондирующей поток электромагнитной волны.
Недостатком этого способа является погрешность, обусловленная сложностью процедуры сравнения характеристик прошедшей и зондирующей электромагнитных волн.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятый автором за прототип способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе (см. Патент РФ №20908868, Бюл. Изобр. 1997, №26). Суть этого способа заключается в использовании эффекта поляризации электромагнитных волн в потоке жидкости при воздействии на него электрического поля и измерении разности фаз между вышедшими из потока двух поляризованных перпендикулярно и параллельно силовым линиям электрического поля составляющими. Здесь по разности фаз указанных выше составляющих определяют сплошность потока жидкости в трубопроводе.
Недостатком этого известного способа можно считать сложность процедуры измерения информационного параметра, связанную с широким диапазоном изменения разности фаз.
Техническим результатом заявляемого решения является упрощение процедуры измерения сплошности потока.
Технический результат достигается тем, что в способе определения сплошности потока жидкости в трубопроводе, при котором воздействуют на поток жидкости электрическим полем, зондируют контролируемый поток электромагнитной волной и принимают прошедшую через поток электромагнитную волну, зондирование потока осуществляют ортогонально силовым линиям электрического поля, измеряют амплитуду электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны и по измеренному значению амплитуды электрического поля этой волны определяют сплошность потока жидкости в трубопроводе.
Сущность заявляемого технического решения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в измерении амплитуды электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны, возникающей воздействием электрического поля на поток, приводящего к поляризации зондирующей поток электромагнитной волны.
Наличие в заявляемом способе перечисленных существенных признаков позволяет решить поставленную задачу определения сплошности потока жидкости в трубопроводе измерением амплитуды электрического поля прошедшей через поток эллиптически поляризованной электромагнитной волны с желаемым техническим результатом, т.е. упрощением процедуры измерения сплошности потока жидкости в трубопроводе.
На чертеже приведена функциональная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
Устройство, реализующее данное техническое решение, содержит генератор электромагнитных колебаний 1, соединенный выходом с элементом ввода электромагнитной волны 2, элемент вывода электромагнитной волны 3, подключенный ко входу амплитудного детектора 4, соединенный выходом через усилитель 5 со входом измерителя амплитуды электрического поля 6. На чертеже цифрами 7, 8 и 9 обозначены соответственно электроды и трубопровод.
Предлагаемый способ основывается на использовании поляризации электромагнитных волн в потоке жидкости.
Поляризация электромагнитных волн, как правило, возникает в средах, имеющих свойства анизотропии.
Из практики известны среды со свойствами и без свойств анизотропией. При этом большинство сред не обладают анизотропии. В соответствии с этим заявляемый способ направлен на решение задачи определения сплошности потока жидкости жидких диэлектрических сред, не обладающих естественной анизотропией.
Пусть по трубопроводу протекает поток неанизотропной диэлектрической жидкости. В рассматриваемом случае для того чтобы контролируемый поток стал анизотропным, необходимо воздействовать на поток, например электрическим полем (эффект Керра). После этого зондирующая поток волна, направленная перпендикулярно силовым линиям приложенного электрического поля, может поляризоваться в потоке при распространении по нему. В данном случае при поляризации зондирующей волны, в потоке возникают две одинаковые по амплитуде ее составляющие, которые направлены перпендикулярно и параллельно зондирующему полю. При этом для этих составляющих показатели преломления будут изменяться. Все это приведет к тому, что поляризованные параллельно и перпендикулярно зондирующему полю волны (составляющие) будут распространяться по потоку с разной скоростью. В результате такого различия скоростей распространения указанных выше взаимно ортогональных волн, на выходе из потока жидкости между этими волнами образуется разность фаз ψ, которую можно определить как
Figure 00000001
где l - путь проходимый составляющими (волнами) в анизотропном потоке, λ - длина зондирующей волны, Δn - разность показателей преломления, определяемая выражением:
Δn=ne-no,
где ne - показатель преломления волны с плоскостью поляризации, параллельной силовым линиям электрического поля, no - показатель преломления волны с плоскостью поляризации, перпендикулярной силовым линиям электрического поля.
Известно, что параметр Δn для анизотропных жидких сред зависит от длины зондирующей волны λ, постоянной Керры В и напряженности приложенного электрического поля Е и может быть вычислен как
Figure 00000002
.
В рассматриваемом случае суперпозиция взаимно перпендикулярных поляризованных волн (составляющих) в потоке жидкости, имеющих разность фаз ψ, приведет к образованию эллиптически поляризованной волны, амплитуда электрического поля которой при выходе из потока жидкости может быть определена как
Figure 00000003
где Еп - амплитуда электрического поля прошедшей через поток эллиптически поляризованной волны, Ео - амплитуда электрического поля зондирующей поток жидкости волны.
Совместное преобразование выражений (1) и (3) с учетом формулы (2) позволяет записать
Figure 00000004
Сплошность потока, связанная с физическим состоянием двухкомпонентных сред, например, жидкости и газа, характеризует степень однородности и определяется соотношением (см. В.А.Викторов и др. Высокочастотный метод измерения неэлектрических величин)
Figure 00000005
где s - сплошность потока, ν1 и ν2 - соответственно объемы жидкости и газа на единице длины трубопровода. Соотношение (5) показывает, что при отсутствии жидкости (s=0) ν1=0 и ν2=max, а при наличии потока жидкости без газовых включений (s=1) ν1=max и ν2=0. Отсюда следует, что по величинам объемов ν1 и ν2, рассчитанных по площади поперечного сечения трубопровода при изменении его внутреннего диаметра от 0 до диаметра d (максимальное значение), можно судить о сплошности газожидкостного потока.
Анализ газожидкостного потока в трубопроводе показывает, что при формировании объема ν1 длина пути l, ого проходимый волной (см. формулу (1)), фактически определяет величину площади поперечного сечения потока. Следовательно, определение длины l, связанной с объемом ν1 на единице длины трубопровода через площадь поперечного сечения потока, даст возможность оценить величину сплошности потока в трубопроводе.
При зондировании потока электромагнитной волной, направленной навстречу потока, заполняющего, например, горизонтальный трубопровод, в формуле (1) вместо l следует использовать соотношение ld/(2d-l). Это вытекает из того факта, что при вертикальном к направлению потока (параллельно зондирующему полю с обратным знаком) заполнении (опорожнении) трубопровода средой, длина l может изменяться от 0 до внутреннего диаметра d трубопровода. В силу этого выражение (4) можно переписать как
Eп=Eocos(πldBE2/(2d-l)).
Последнее выражение показывает, что измерением амплитуды электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны через l можно судить о сплошности потока жидкости в трубопроводе. При этом при отсутствии потока (l=0) максимальное значение Еп будет соответствовать нулевой (минимальной) сплошности, а значение Еп, определяемое параметрами d, B и E - максимальной сплошности (полный поток, т.е. l=d).
В устройстве, реализующем предлагаемый способ, для измерения амплитуды электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны электромагнитные колебания, генерируемые генератором электромагнитных колебаний 1, с помощью элемента ввода электромагнитной волны 2 направляются в поток жидкости. После этого в измерительном участке трубопровода 9, по которому протекает контролируемая среда, создается электрическое поле при помощи электродов 7 и 8. При этом зондирующее поток электромагнитное поле должно быть перпендикулярным силовым линиям приложенного электрического поля. Под воздействием электрического поля поток жидкости становится анизотропным и в результате поляризации зондирующей волны в потоке в нем образуются ортогональные волны, направленные перпендикулярно и параллельно зондирующему поток полю. Далее прошедшая через поток жидкости эллиптически поляризованная волна принимается элементом вывода электромагнитной волны 3. С выхода последнего сигнал поступает на вход амплитудного детектора 4, где входной сигнал детектируется и далее поступает на вход усилителя 5. После усиления, сигнал поступает в измеритель амплитуды 6, где измеряется амплитуда электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны. Здесь по измеренным значениям амплитуды можно судить о сплошности потока жидкости в трубопроводе.
Таким образом, согласно предлагаемому способу на основе проведения измерения амплитуды электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны можно обеспечить упрощение процедуры определения сплошности потока жидкости в трубопроводе.

Claims (1)

  1. Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе, при котором воздействуют на поток жидкости электрическим полем, зондируют контролируемый поток электромагнитной волной и принимают прошедшую через поток электромагнитную волну, отличающийся тем, что зондирование потока осуществляют ортогонально силовым линиям электрического поля, измеряют амплитуду электрического поля прошедшей через поток жидкости эллиптически поляризованной волны и по измеренному значению амплитуды электрического поля этой волны определяют сплошность потока жидкости в трубопроводе.
RU2011151769/28A 2011-12-20 2011-12-20 Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе RU2483296C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151769/28A RU2483296C1 (ru) 2011-12-20 2011-12-20 Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011151769/28A RU2483296C1 (ru) 2011-12-20 2011-12-20 Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2483296C1 true RU2483296C1 (ru) 2013-05-27

Family

ID=48791995

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011151769/28A RU2483296C1 (ru) 2011-12-20 2011-12-20 Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483296C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1185092A1 (ru) * 1984-05-30 1985-10-15 Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов Устройство дл определени сплошности потока жидкости в трубопроводе
SU1610428A1 (ru) * 1988-07-29 1990-11-30 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Способ контрол сплошности потока жидкости в трубопроводе и устройство дл его осуществлени
SU1716423A2 (ru) * 1989-11-14 1992-02-28 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Устройство дл контрол сплошности потока жидкости в трубопроводе
RU2090868C1 (ru) * 1994-05-26 1997-09-20 Институт проблем управления РАН Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1185092A1 (ru) * 1984-05-30 1985-10-15 Волго-Уральский научно-исследовательский и проектный институт по добыче и переработке сероводородсодержащих газов Устройство дл определени сплошности потока жидкости в трубопроводе
SU1610428A1 (ru) * 1988-07-29 1990-11-30 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Способ контрол сплошности потока жидкости в трубопроводе и устройство дл его осуществлени
SU1716423A2 (ru) * 1989-11-14 1992-02-28 Харьковский авиационный институт им.Н.Е.Жуковского Устройство дл контрол сплошности потока жидкости в трубопроводе
RU2090868C1 (ru) * 1994-05-26 1997-09-20 Институт проблем управления РАН Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
AU2011295673B2 (en) Multiphase fluid characterization system
AU2003238014B2 (en) Noninvasive characterization of a flowing multiphase fluid using ultrasonic interferometry
US9116104B2 (en) Method and apparatus for detecting water in a fluid media
DK2954319T3 (en) Conductivity measurements
NO328801B1 (no) System og fremgangsmate for bestemmelse av egenskaper under transport av hydrokarbon-fluider i en rorledning
US20090235748A1 (en) Acoustic method and system of measuring material loss from a solid structure, uses thereof and a software product
RU2011125651A (ru) Способ и устройство для измерения расхода влажного газа и определения характеристик газа
US9588071B2 (en) Multiphase meter
RU2365903C1 (ru) Способ измерения влагосодержания и солесодержания нефти
Ren et al. Modelling of ultrasonic method for measuring gas holdup of Oil-Gas-Water three phase flows
RU2483296C1 (ru) Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе
Bao et al. Oil–water two-phase flow volume fraction measurement based on nonlinear ultrasound technique
RU2354959C1 (ru) Устройство для определения сплошности газожидкостного потока
RU2491534C1 (ru) Устройство для определения сплошности газожидкостного потока
RU2090868C1 (ru) Способ определения сплошности потока жидкости в трубопроводе
RU102109U1 (ru) Расходомер
RU2161781C1 (ru) Способ определения уровня анизотропной жидкости в резервуаре
RU2594176C1 (ru) Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде
RU2534450C1 (ru) Расходомер
RU169540U1 (ru) Поточный свч-влагомер
Dean et al. Hockey stick developments extend range, improve accuracy of clamp-on flow measurements
RU2564822C1 (ru) Сверхвысокочастотный способ определения плотности древесины
RU2404421C1 (ru) Способ определения плотности диэлектрических жидких веществ
RU80576U1 (ru) Волоконно-оптический измеритель плотности и градиента плотности
RU2545499C1 (ru) Способ определения наружного объема цилиндрического изделия

Legal Events

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

Effective date: 20181221