RU2552751C1 - Ультразвуковой датчик грязи (удг) (варианты) - Google Patents

Ультразвуковой датчик грязи (удг) (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2552751C1
RU2552751C1 RU2013158014/28A RU2013158014A RU2552751C1 RU 2552751 C1 RU2552751 C1 RU 2552751C1 RU 2013158014/28 A RU2013158014/28 A RU 2013158014/28A RU 2013158014 A RU2013158014 A RU 2013158014A RU 2552751 C1 RU2552751 C1 RU 2552751C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic
measuring
dirt sensor
udg
vessel
Prior art date
Application number
RU2013158014/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Грабчинский
Сергей Вениаминович Мухин
Сергей Александрович Стрельников
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ
Priority to RU2013158014/28A priority Critical patent/RU2552751C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2552751C1 publication Critical patent/RU2552751C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Использование: для контроля и измерения уровня загрязнения воды. Сущность изобретения заключается в том, что ультразвуковой датчик грязи (УДГ) содержит металлический нержавеющий фланец с отверстиями и приспособлениями для герметичного крепления к стенке резервуара, на фланце закреплен водонепроницаемый электронный блок с ультразвуковыми приемниками и ультразвуковыми излучателями, соединенными герметично проложенными проводниками внутри направляющих измерительного и опорного каналов, и сосуд (стакан) опорного канала, выполненный из тонкого нержавеющего металла, при этом сосуд (стакан) опорного канала заполняется чистой дистиллированной водой только один раз на предприятии-изготовителе и герметично запаивается. Технический результат: упрощение в обслуживании, повышение надежности, безопасности работы датчика, повышение точности измерений загрязнения воды и расширение области применения. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение “ультразвуковой датчик грязи (УДГ) (варианты)” относится к контрольно-измерительной технике и предназначено для контроля и измерения уровня загрязнения воды, применяется в установках для очистки воды от различных примесей, в том числе мелких песчинок.
Известны датчики, принцип действия которых основан на взаимодействии электромагнитных колебаний с контролируемой средой и измерении электрического параметра, функционально связанного с физико-химическим свойством среды, находящейся в месте расположения датчика (РФ, заявка на изобретение №99124836 «Способ для измерения уровня и/или границы раздела жидких сред в резервуарах»; РФ, заявка на изобретение №99104084 «Способ измерения уровня и/или границы раздела жидких сред, преимущественно водонефтяных эмульсий в резервуарах»; РФ, патент №2321831 «Датчик контроля и сигнализации границы раздела сред нефтепродукта»).
В известных датчиках имеются следующие недостатки: применение резьбовых креплений, что влечет сложности в обслуживании и надежности, а также применение тока с определенной частотой и напряжением влечет к взрывоопасности и ограничению области применения.
Цель изобретения - упрощение в обслуживании, повышение надежности, безопасности работы датчика, повышение точности измерений загрязнения воды и расширение области применения.
Поставленная цель достигается тем, что ультразвуковой датчик грязи (УДГ) содержит металлический нержавеющий фланец с отверстиями и приспособлениями для герметичного крепления к стенке резервуара; на фланце закреплен водонепроницаемый электронный блок с соединенными герметично проложенными проводниками ультразвуковыми приемниками и ультразвуковыми излучателями, направляющие измерительного канала и сосуд (стакан) опорного канала, выполненный из тонкого нержавеющего металла. Нет необходимости многократно заполнять сосуд (стакан) опорного канала чистой дистиллированной водой, так как настройка производится только один раз на предприятии-изготовителе. С электронным блоком соединены герметично проложенными проводниками ультразвуковые приемники и ультразвуковые излучатели в виде пьезокерамических шайб диаметром ~10÷18 мм и толщиной ~1.5÷3 мм. Для герметизации пьезокерамики применяются силкаст или полиуретан. Электронный блок постоянно фиксирует скорость прохождения, амплитуду и фазу ультразвуковых импульсов в контролируемой среде. Датчик не содержит резьбовых соединений.
Крепление направляющих измерительного канала осуществляется с помощью клепки, вальцовки, тонкой сварки; ультразвуковые преобразователи приклеиваются специальным токопроводящим клеем. Все узлы креплений герметизированы бензостойкой резиной (силкаст или полиуретан, уплотнительные кольца), поэтому вибрации и агрессивная среда не оказывают существенного влияния на результат. При установке на судах качка корабля компенсируется программно с помощью микросхемы - инклинометра, входящей в состав электронного блока.
Работой ультразвукового датчика грязи (УДГ) управляет электронный блок на базе микропроцессора (фиг. 1). Микропроцессор, порты ввода цифровых и аналоговых сигналов, аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи опционально входят в микросхему, называемую микроконвертором, а согласующее устройство содержит компенсатор реактивной составляющей преобразователя (дроссель или конденсатор) и согласователь импедансов (трансформатор). Для увеличения отношения сигнал/помеха в состав электронного блока входит преселектор - предварительный усилитель сигналов с функцией полосовой фильтрации.
Принцип действия датчика грязи основан на измерении параметров ультразвукового сигнала, прошедшего исследуемую жидкость, и сравнении полученных параметров с параметрами образцового сигнала, соответствующего чистой воде. Фрагменты загрязнений изменяют плотность воды, что влияет на скорость и затухание звука в ней. Скорость звука зависит также от температуры среды, что необходимо учитывать. В программе микропроцессора заложены три различных способа обнаружения загрязнений:
1) Измерение скорости звука.
Модуль синхронизации контроллера вырабатывает команды для излучения в измерительном канале ультразвуковых импульсов заданной длительности, частоты заполнения и частоты следования. Излученные импульсы достигают ультразвукового приемника, преобразуются в электрический сигнал и попадают в канал измерения скорости звука контроллера электронного блока. Корреляционным способом микропроцессор вычисляет время прохождения сигнала между излучателем и приемником. Затем вычисляется скорость звука, так как расстояние между излучателем и приемником известно и предварительно занесено в память контроллера. Процедура повторяется многократно, а результаты усредняются, что повышает точность измерений.
Далее посредством канала измерения температуры определяется текущее значение температуры среды. Из банка данных эталонных скоростей звука выбирается соответствующая текущему значению температуры скорость звука в чистой воде и сравнивается со скоростью, полученной в измерительном канале. Результат сравнивается с величиной допустимого значения из банка пороговых значений уровня загрязнения. Если порог превышен, модуль принятия решений микропроцессора вырабатывает соответствующее сообщение и выдает его на пульт оператора и исполнительное устройство. Эталонные значения скоростей звука могут быть взяты и из модуля измерения скорости звука в опорном канале, так как конструкция датчика предполагает герметизацию контейнера для образца воды (сосуд (стакан) опорного канала) и быстрого выравнивания температуры этой воды с внешней средой. Банк данных эталонных скоростей звука заполняется во время калибровки устройства следующим образом: рабочая часть измерителя погружается в сосуд с чистой холодной водой (сосуд (стакан) опорного канала), с пульта оператора запускается модуль калибровки микропроцессора, после чего включается медленный подогрев воды; при достижении заданных значений температуры прибор автоматически измеряет текущее значение звука и заносит его в банк данных.
Данный способ не чувствителен к наличию загрязнений на рабочей поверхности ультразвуковых преобразователей, так как работа ведется на прямом сигнале, и применим для обнаружения мелкодисперсных однородных загрязнений.
2) Измерение затухания звука.
В алгоритмическом плане этот способ полностью аналогичен первому, но основывается на измерении колебаний уровня сигнала при прохождении им интервала между излучателем и приемником измерительного канала. Это измерение может обуславливаться как затуханием, так и отклонением ультразвукового импульса при прохождении через сгустки неоднородной среды.
Данный способ более эффективен в кратковременном плане, а в долговременном - возможно налипание грязи на рабочие поверхности, что требует периодической очистки поверхностей преобразователей и повторной калибровки датчика. В ультразвуковом датчике грязи (УДГ) предусмотрена такая очистка, за которую отвечает модуль очистки микропроцессора. Модуль очистки направляет на преобразователи мощный сигнал, разрушающий отложения; одновременно включается насос, смывающий отложения.
3) Измерение интерференции сигнала.
В отличие от предыдущих в этом способе используется не импульсный сигнал, а тональный сигнал, который многократно переотражается от стенок резервуара и попадает на поверхность приемника с разных направлений. Проходя разные расстояния в каждом из направлений, сигналы складываются на приемнике в разных фазах и интерферируют. Если частота сигнала, размеры емкости и параметры среды не меняются, то в исследуемом объеме образуются стоячие волны и интерференционная картина «застывает», то есть сигнал на выходе приемника звука не меняется. Изменение любого из перечисленных параметров влечет за собой изменение фазы сигнала на выходе приемника.
Таким образом, при этом способе контролируется не участок между приемником и излучателем, а объем резервуара, при этом приемник не должен располагаться в луче излучателя, а приемников может быть несколько для повышения точности измерения.
Измерение скорости звука и измерение затухания звука может проходить одновременно.
На фиг. 2 представлена конструкция ультразвукового датчика грязи (УДГ). Датчик содержит нержавеющий фланец (2) с отверстиями и приспособлениями для герметичного крепления к стенке резервуара; на фланце закреплен водонепроницаемый электронный блок (3) с соединенными герметично проложенными проводниками ультразвуковыми приемниками (6) и ультразвуковыми излучателями (7), направляющие измерительного канала (4) и сосуд (стакан) опорного канала (5), выполненный из тонкого нержавеющего металла. Кабель с помощью сальника входит в электронный блок (1).
Изобретение обеспечивает четкий, надежный и безопасный контроль загрязнения воды с помощью ультразвука.

Claims (4)

1. Ультразвуковой датчик грязи (УДГ) содержит металлический нержавеющий фланец с отверстиями и приспособлениями для герметичного крепления к стенке резервуара, на фланце закреплен водонепроницаемый электронный блок с ультразвуковыми приемниками и ультразвуковыми излучателями, соединенными герметично проложенными проводниками внутри направляющих измерительного и опорного каналов, и сосуд (стакан) опорного канала, выполненный из тонкого нержавеющего металла, отличающийся тем, что сосуд (стакан) опорного канала заполняется чистой дистиллированной водой только один раз на предприятии-изготовителе и герметично запаивается.
2. Ультразвуковой датчик грязи (УДГ) по п. 1 отличается тем, что все узлы креплений загерметизированы бензостойкой резиной - силкастом или полиуретаном.
3. Ультразвуковой датчик грязи (УДГ) по п. 1 отличается тем, что его чувствительные элементы, контактирующие с контролируемой жидкостью, имеют нулевой электрический потенциал.
4. Ультразвуковой датчик грязи (УДГ) по п. 1 отличается тем, что функционирует на основе работы электронного блока на базе микропроцессора, причем в программе микропроцессора изначально заложены различные способы обнаружения загрязнений: измерение скорости звука, измерение затухания звука и измерение фазы звукового сигнала.
RU2013158014/28A 2013-12-26 2013-12-26 Ультразвуковой датчик грязи (удг) (варианты) RU2552751C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158014/28A RU2552751C1 (ru) 2013-12-26 2013-12-26 Ультразвуковой датчик грязи (удг) (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013158014/28A RU2552751C1 (ru) 2013-12-26 2013-12-26 Ультразвуковой датчик грязи (удг) (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2552751C1 true RU2552751C1 (ru) 2015-06-10

Family

ID=53295076

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013158014/28A RU2552751C1 (ru) 2013-12-26 2013-12-26 Ультразвуковой датчик грязи (удг) (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2552751C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5570737A (en) * 1978-11-22 1980-05-28 Tokyo Keiki Co Ltd Measuring method for ultrasonic wave suspension concentration
SU1347009A1 (ru) * 1984-12-10 1987-10-23 Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо Устройство дл контрол загр зненности смазочного масла двигател внутреннего сгорани
DE4023977A1 (de) * 1990-07-25 1992-02-06 Thiel Wolfgang Dr Rer Nat Verfahren zur kontrolle und steuerung der konzentration von suspensionen, emolsionen und loesungen
RU2106603C1 (ru) * 1997-02-12 1998-03-10 Акционерное общество закрытого типа Центр промышленного приборостроения Ультразвуковой расходомер
RU2011125870A (ru) * 2011-06-22 2012-12-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ Датчик границы сред (дгс) для нефтеводяной фильтрующей установки (нвфу)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5570737A (en) * 1978-11-22 1980-05-28 Tokyo Keiki Co Ltd Measuring method for ultrasonic wave suspension concentration
SU1347009A1 (ru) * 1984-12-10 1987-10-23 Кишиневский политехнический институт им.С.Лазо Устройство дл контрол загр зненности смазочного масла двигател внутреннего сгорани
DE4023977A1 (de) * 1990-07-25 1992-02-06 Thiel Wolfgang Dr Rer Nat Verfahren zur kontrolle und steuerung der konzentration von suspensionen, emolsionen und loesungen
RU2106603C1 (ru) * 1997-02-12 1998-03-10 Акционерное общество закрытого типа Центр промышленного приборостроения Ультразвуковой расходомер
RU2011125870A (ru) * 2011-06-22 2012-12-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли РФ Датчик границы сред (дгс) для нефтеводяной фильтрующей установки (нвфу)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Коваленко В.П., Загрязнения и очистка нефтяных масел, М.: Химия, 1978, стр. 33. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5015995A (en) Fluid level monitor
US20160169839A1 (en) Ultrasonic Rag Layer Detection System And Method For Its Use
US10281315B2 (en) System and method for measuring a speed of sound in a liquid or gaseous medium
AU2011295673B2 (en) Multiphase fluid characterization system
US8495913B2 (en) Level measurement system
CA2074608C (en) Velocity measurement system
US20070169549A1 (en) Method and apparatus for sensing fuel levels in tanks
KR101452716B1 (ko) 초음파 센서의 수신 주파수 필터링을 통해 디펜스 기능을 갖는 초음파 수위측정장치 및 수위측정방법
US5616856A (en) Device and method for detecting interfaces separating several phases by ultrasonic waves
WO2016161459A1 (en) Acoustic gas volume fraction measurement in a multiphase flowing liquid
Meribout et al. Interface layers detection in oil field tanks: A critical review
CA2907786A1 (en) Self-calibrating ultrasonic-based monitoring system
EP3710795A1 (en) Device and method for detecting deposition layers in a conduit conducting a liquid or a soft medium and/or for level detection
CN112154324B (zh) 使用多模声学信号来检测、监控和确定金属结构中变化的位置
RU2552751C1 (ru) Ультразвуковой датчик грязи (удг) (варианты)
KR102481199B1 (ko) 유도 초음파 및 초음파 센서를 이용한 상수도 관로 두께 측정 장치
RU2580907C1 (ru) Ультразвуковой волноводный уровнемер жидкости
RU2509985C2 (ru) Датчик границы сред (дгс) для нефтеводяной фильтрующей установки (нвфу)
JP2013185891A (ja) 超音波流量計測装置および超音波流量計測方法
Woeckel et al. Acoustic clamp-on liquid level detection in case of transducer misalignment
Borminskii et al. Acoustic method for monitoring level, density and viscosity of multilayer liquids in tanks
RU2612749C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
RU2437066C1 (ru) Способ ультразвукового контроля уровня жидкости в резервуарах и устройство для ультразвукового контроля уровня жидкости в резервуарах
SU1462113A1 (ru) Способ непрерывного измерени уровн жидких сред
Smith et al. Measuring the level of liquid in a partially-filled pipe via the ultrasonic pulse-echo method using acoustic modeling

Legal Events

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

Effective date: 20151227