RU2585320C1 - Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред - Google Patents

Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред Download PDF

Info

Publication number
RU2585320C1
RU2585320C1 RU2015114221/28A RU2015114221A RU2585320C1 RU 2585320 C1 RU2585320 C1 RU 2585320C1 RU 2015114221/28 A RU2015114221/28 A RU 2015114221/28A RU 2015114221 A RU2015114221 A RU 2015114221A RU 2585320 C1 RU2585320 C1 RU 2585320C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow rate
mixer
flow
liquid
outputs
Prior art date
Application number
RU2015114221/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владиленович Хаблов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2015114221/28A priority Critical patent/RU2585320C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2585320C1 publication Critical patent/RU2585320C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов и сжиженных газов. Устройство для измерения расхода жидких и сыпучих сред содержит генератор СВЧ, соединенный с его выходом делитель мощности, два циркулятора, первые выводы циркуляторов соединены с выходами делителя мощности, вторые выводы соединены с приемо-передающими антеннами, направленными под одинаковым углом по направлению потока и против него, третьи выводы соединены с входами смесителя, выход смесителя соединен с вычисляющим устройством. Технический результат - повышение чувствительности измерения скорости потока. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов и др.
В настоящее время известны и применяются много типов анеометров и расходомеров, основанных на разных физических принципах действия, среди которых актуальны доплеровские радиоволновые способы измерения скорости потока из-за своей способности работать в сложных эксплуатационных условиях (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 133-144 с.). Эти способы не предполагают применение элементов внутри труб, контактирующих со средой, создающих препятствия и неоднородности в потоке, устойчивы к температурным характеристикам эксплуатации. Обычно функциональная схема доплеровского измерителя в простейшем случае содержит генератор электромагнитных колебаний, которые поступают на передающую антенну. Излучаемые антенной волны через радиопрозрачное окно в стенке трубопровода поступают внутрь и рассеиваются на неоднородностях движущегося вещества и поступают на приемную антенну с частотой f, отличной от частоты f0 зондирующей волны на частоту fд. Неоднородностями вещества при этом могут быть частицы сыпучего материала, газовые и твердые включения в жидкости, твердые частицы и капли жидкости в потоке газа, обладающие электрофизическими параметрами ε, отличными от таковых для контролируемого вещества. Направления движения неоднородностей образуют различные углы с направлением этой волны. Произвольная ориентация неоднородностей, случайные значения фазы отраженных каждой неоднородностью сигналов приводят к образованию доплеровского сигнала сложной формы. Тем не менее, средняя доплеровская частота
Figure 00000001
связана со средней скоростью потока ν ¯
Figure 00000002
по формуле:
Figure 00000003
где α - угол между направлением излучения и потоком в трубе,
Figure 00000004
- длина волны в среде измерения, а ε - ее диэлектрическая проницаемость, c - скорость света в вакууме. Зная объемную плотность ρ вещества и скорость ν потока, можно определить массовый расход:
Figure 00000005
где S - площадь поперечного сечения потока на измерительном участке. Подставив значение v из выражения (1) в (2), получим выражение для среднего массового расхода
Figure 00000005
Как видно из формулы на точность определения расхода при постоянных величинах плотности и диэлектрической проницаемости сильно влияет точность определения средней доплеровской частоты.
Известно техническое решение - доплеровский расходомер, содержащий генератор СВЧ, направленный ответвитель, циркулятор, приемо-передающую антенну, смеситель, полосовой фильтр, регистрирующее устройство, по технической сущности наиболее близкое к предлагаемому устройству и принятое в качестве прототипа (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 136-137 с.). Доплеровский сигнал в данном устройстве выделялся на выходе смесителя, на один вход которого поступал опорный сигнал от задающего генератора через направленный ответвитель, а на второй - сигнал, отраженный от потока вещества после облучения его через приемо-передающую антенну под углом α к потоку в трубе через радиопрозрачное окно. При этом для связи между генератором, антенной и смесителем использовался циркулятор. После фильтрации и записи доплеровского сигнала определялся его спектр, по максимуму которого определялась средняя доплеровская частота, по которой оценивался расход в соответствии с формулой (3).
Данное измерительное устройство имеет существенный недостаток. Поскольку поток вещества имеет заметную турбулентность и локальные неоднородности, спектр доплеровского сигнала имеет сложный вид, зачастую с рядом равноценных пиков, что затрудняет определение максимума. Это происходит еще и из-за того, что в полосу частот фильтра попадают паразитные сигналы от вибраций трубопровода, которые имеют место при использовании расходомера в условиях технологического процесса. Все это снижает точность определения массового расхода.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения расхода жидких и сыпучих сред содержит генератор СВЧ, циркулятор, приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом к направлению движения потока, смеситель, вычислительный блок, соединенный с выходом смесителя. Дополнительно содержит делитель мощности, входом соединенный с выходом генератора СВЧ, второй циркулятор и вторую приемопередающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под тем же углом, в противоположном направлении к движению потока, при этом первые выводы циркуляторов соединены с выходами делителя мощности, вторые выводы соединены с приемо-передающими антеннами, а третьи выводы соединены с входами смесителя.
Предлагаемое устройство поясняется чертежом, где приведена его структурная схема.
Устройство содержит генератор СВЧ 1, делитель мощности 2, циркуляторы 3 и 6, приемопередающие антенны 4 и 5, смеситель 7 и вычислительный блок 8.
Устройство работает следующим образом.
Электромагнитные колебания генератора СВЧ 1 с частотой f0 делятся пополам на делителе мощности 2, после чего поступают через циркуляторы 3 и 6 на приемопередающие антенны 4 и 5, после чего излучаются через радиопрозрачные окна 10 в трубопроводе 9. Антенны расположены таким образом, что их излучение для одной направлено под углом α по направлению потока, а для другой - против направления потока под этим же углом α.
Средняя принимаемая каждой из антенн мощность, рассеянная потоком -
Figure 00000006
где Риз - излучаемая мощность; G - коэффициент усиления каждой из антенн; λ - длина зондирующей волны в среде;
Figure 00000007
- площадь эффективного сечения рассеяния от неоднородностей в среде;
Figure 00000008
- среднее эффективное расстояние между антенной и неоднородностями в среде. Предположим, что концентрация неоднородностей в трубопроводе одинакова, а сами они совершают хаотические небольшие перемещения с равной вероятностью по разным направлениям, что происходит при наличии турбулентности. Если в трубопроводе нет никакого течения, то на смеситель приходят от антенн две совокупности сигналов с одинаковым спектром -
Figure 00000009
, где N - число неоднородностей в зоне действия антенн, Ai - амплитуда сигнала с частотой fi отраженного от i-ой неоднородности. Частота fi отличается от f0 на некоторую доплеровскую составляющую, носящую случайный характер и вызванную случайным вектором скорости
Figure 00000010
, где αi - угол между направлением излучения и вектором скорости ν i
Figure 00000011
i-ой частицы в среде. В результате на выходе смесителя будет минимальный уровень из-за взаимного вычитания сигналов с одинаковым вероятностным распределением.
При наличии течения со средней скоростью потока ν ¯
Figure 00000002
неоднородности приобретают дополнительное направленное движение вдоль трубопровода в направлении, показанном на чертеже. Тогда принимаемые антеннами 4 и 5 электромагнитные колебания для антенн, направленных против потока Sf- и по нему Sf+ под одинаковыми углами α, в соответствии с законом Доплера, определятся как
Figure 00000012
и
Figure 00000013
где
Figure 00000014
.
Сигнал на выходе смесителя будет равен разности частот входящих сигналов Sf- и Sf+
Figure 00000015
, а
Figure 00000001
будет определена как частота максимума этого спектра. Таким образом, частота среднего доплеровского сигнала
Figure 00000001
в этом случае будет в два раза выше, чем у прототипа, при той же средней скорости потока ν ¯
Figure 00000002
. Определение
Figure 00000001
, скорости потока и массового расхода согласно формулам (1) и (3) происходит в вычислительном блоке 8.
В результате чувствительность измерения скорости потока и расхода по доплеровской частоте согласно формулам (1) и (3) возрастает в два раза, что приводит к увеличению точности. Кроме этого дифференциальная схема измерения приводит к тому, что паразитные сигналы от вибраций и турбулентностей из-за своей синфазности одинаково воздействуют на оба канала и их частоты вычитаются, а остаются только составляющие, связанные с направлением течения потока, что позволяет определить максимум спектра доплеровского сигнала со значительно большей точностью.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения расхода жидких и сыпучих сред, содержащее генератор СВЧ, циркулятор, приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом к направлению движения потока, смеситель, вычислительный блок, соединенный с выходом смесителя, отличающееся тем, что содержит делитель мощности, входом соединенный с выходом генератора СВЧ, второй циркулятор и вторую приемопередающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под тем же углом, в противоположном направлении к движению потока, при этом первые выводы циркуляторов соединены с выходами делителя мощности, вторые выводы соединены с приемо-передающими антеннами, а третьи выводы соединены с входами смесителя.
RU2015114221/28A 2015-04-17 2015-04-17 Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред RU2585320C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114221/28A RU2585320C1 (ru) 2015-04-17 2015-04-17 Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015114221/28A RU2585320C1 (ru) 2015-04-17 2015-04-17 Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2585320C1 true RU2585320C1 (ru) 2016-05-27

Family

ID=56096044

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015114221/28A RU2585320C1 (ru) 2015-04-17 2015-04-17 Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2585320C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654929C1 (ru) * 2017-08-18 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2654926C1 (ru) * 2017-08-18 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU896418A1 (ru) * 1980-05-29 1982-01-07 Ордена Ленина Институт Проблем Управления Устройство дл измерени массового расхода жидких и сыпучих сред
SU1257409A1 (ru) * 1984-08-27 1986-09-15 Ордена Ленина Институт Проблем Управления (Автоматики И Телемеханики) Устройство дл измерени массового расхода вещества

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU896418A1 (ru) * 1980-05-29 1982-01-07 Ордена Ленина Институт Проблем Управления Устройство дл измерени массового расхода жидких и сыпучих сред
SU1257409A1 (ru) * 1984-08-27 1986-09-15 Ордена Ленина Институт Проблем Управления (Автоматики И Телемеханики) Устройство дл измерени массового расхода вещества

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С.Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989. 136-137 с.SU896418 A1, 07.01.1982. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654929C1 (ru) * 2017-08-18 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2654926C1 (ru) * 2017-08-18 2018-05-23 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7908930B2 (en) Systems and methods for measuring multiphase flow in a hydrocarbon transporting pipeline
RU2418269C2 (ru) Способ и аппарат для томографических измерений многофазного потока
JP2013510295A (ja) デジタル制御されたuwbミリメートル波レーダー
US11841255B2 (en) Systems, methods, and apparatus to measure multiphase flows
CN104677437A (zh) 一种超声波液相流量精确化测量方法
RU2585320C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
US7610816B2 (en) Flow measurement device
WO1994017373A1 (en) Procedure for determining material flow rate
RU2620774C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
RU2620779C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2504739C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в емкости
Yamaguchi et al. Design and performance of a 24 ghz band fm-cw radar system and its application
CN107346022A (zh) 基于微波干涉仪的高精度测船雷达及测速方法
JP5932746B2 (ja) 媒質境界の位置計測システム
RU2601273C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2597666C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
RU2611255C1 (ru) Радиоволновый расходомер
RU2654929C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2386929C2 (ru) Измерительная секция расходомера газожидкостного потока
RU2654926C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
Carlson et al. A simple scattering model for measuring particle mass fractions in multiphase flows
RU2611336C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2597663C1 (ru) Радиоволновое устройство для измерения скорости потока жидких сред
CN112461306B (zh) 非侵入式流量测量方法及装置
RU2601538C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред

Legal Events

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

Effective date: 20200418