RU2597666C1 - Способ измерения массового расхода жидких сред - Google Patents

Способ измерения массового расхода жидких сред Download PDF

Info

Publication number
RU2597666C1
RU2597666C1 RU2015131966/28A RU2015131966A RU2597666C1 RU 2597666 C1 RU2597666 C1 RU 2597666C1 RU 2015131966/28 A RU2015131966/28 A RU 2015131966/28A RU 2015131966 A RU2015131966 A RU 2015131966A RU 2597666 C1 RU2597666 C1 RU 2597666C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
wave
radio
flow rate
doppler
Prior art date
Application number
RU2015131966/28A
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 RU2015131966/28A priority Critical patent/RU2597666C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2597666C1 publication Critical patent/RU2597666C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения расхода жидких сред в трубопроводах. Радиоволну направляют через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока. Отраженную волну смешивают с частью падающей волны и выделяют доплеровский сигнал их разности со средней частотой. При этом радиоволну подают с выхода умножителя частоты, на вход которого поступает радиоволна с частотой ƒk, которую образуют путем перестройки частоты задающего генератора до обеспечения нуля разности фаз между введенной в трубопровод радиоволной и выведенной из нее на расстоянии L. В то же время под углом α к направлению движения потока возбуждают акустическую волну с частотой
Figure 00000025
. Принимают отраженную волну и выделяют акустическую доплеровскую частоту
Figure 00000026
путем смешивания с частью падающей волны, а массовый расход определяют по радиоволновой доплеровской частоте и отношению между радиоволновой и акустической доплеровскими частотами. Технический результат заключается в повышении точности измерения. 1 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов и др.
В настоящее время известны и применяется 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 скорости потока 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 движущейся жидкости и поступают на приемную антенну с частотой f отличной от частоты f0 зондирующей волны на частоту fд. Неоднородностями в измеряемой жидкой среде при этом могут быть газовые и твердые включения, а также другие жидкости, обладающие электрофизическими параметрами ε, отличными от таковых для контролируемого вещества, в том числе вода. 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
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, с - 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
Figure 00000006
из выражения (1) в (2), получим выражение для среднего массового расхода
Figure 00000007
Известно техническое решение, принятое в качестве прототипа (Викторов В.А., Лункин Б.В., Совлуков А.С. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М.: Энергоатомиздат, 1989, 136-137 с.), - способ измерения расхода жидкости, заключающийся в том, что радиоволна с частотой f0 направляется через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока, отраженная волна с частотой f смешивается с частью падающей волны и выделяется доплеровский сигнал их разности со средней частотой
Figure 00000008
, а по этой частоте в соответствии с формулой (2) определяется расход. 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 герметичное радиопрозрачное окно. При этом для связи между генератором, антенной и смесителем использовался циркулятор. После фильтрации и записи доплеровского сигнала, по максимуму спектральной плотности которого определялась средняя доплеровская частота, по которой оценивался расход в соответствии с формулой (3).
Данный способ имеет существенные недостатки. Из формулы (1) следует, что скорость потока
Figure 00000009
зависит от диэлектрической проницаемости среды, которая в реальных условиях может постоянно меняться из-за изменений химического состава и температуры. Это приводит к погрешности в измерении скорости потока и, следовательно, расхода. С другой стороны из-за постоянных флуктуаций плотности среды ρ при изменениях температуры и состава примесей, погрешность измерения имеет накопительный эффект и приводит к существенным потерям в точности измерения массового расхода (см. фор-лу 3).
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.
Технический результат достигается тем, что в способе измерения массового расхода жидких сред радиоволна с частотой f0 направляется через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока, отраженная волна с частотой f смешивается с частью падающей волны и выделяется доплеровский сигнал их разности со средней частотой
Figure 00000010
. В дополнении к этому, радиоволны с частотой f0 подаются с выхода умножителя частоты на k, на вход которого поступают радиоволны с частотой fk, которые образуются путем перестройки частоты задающего генератора до обеспечения нуля разности фаз между введенными в трубопровод радиоволнами и выведенными из нее на расстоянии L, в то же время, под углом α к направлению движения потока возбуждается акустическая волна с частотой
Figure 00000011
, принимается отраженная волна, выделяется акустическая доплеровская частота
Figure 00000012
путем смешивания с частью падающей волны, а массовый расход определяется по радиоволновой доплеровской частоте и отношению между радиоволновой и акустической доплеровскими частотами.
Предлагаемый способ поясняется чертежом, где представлена структурная схема устройства, его реализующее.
Устройство содержит генератор СВЧ 1, направленные ответвители 2, 3 и 8, устройство ввода электромагнитной волны в трубопровод 4 и вывода из него 5, фазовый детектор 6, умножитель частоты 7, циркулятор 9, приемо-передающую антенну 10, смеситель 11, вычислительный блок 12, задающий генератор акустических колебаний 15, излучающий 16 и принимающий 17 акустические датчики, смеситель 18.
Устройство работает следующим образом.
Электромагнитные волны, поступающие от генератора СВЧ 1 с частотой fk через направленные ответвители 2 и 3 поступают через устройство ввода 4 в трубопровод с жидкостью, затем принимаются устройством вывода электромагнитных волн 5, расположенного на расстоянии L от ввода и подаются на вход фазового детектора 6. Поскольку на второй вход фазового детектора поступают электромагнитные колебания от дополнительного выхода направленного ответвителя 3, на его выходе формируется напряжение пропорциональное разности фаз, которое поступает на вход управления генератора СВЧ, перестраивая его частоту fk до момента равенства нулю сигнала на выходе фазового детектора. Диапазон перестройки генератора СВЧ выбран таким образом, что длина волны в среде λ0, равная
Figure 00000013
, много больше размеров неоднородностей, присутствующих в потоке. В результате этого, фаза принимаемого сигнала будет зависеть только от расстояния L, частоты fk и усредненного значения ε. Электромагнитные колебания с частотой fk поступают на вход умножителя частоты на k, с выхода которого они уже с частотой f0=kfk поступают через направленный ответвитель 8 и циркулятор 9 на приемо-передающую антенну 10, затем излучаются через герметичное радиопрозрачное окно 13 в трубопроводе 14 под углом α к направлению потока. Часть сигнала с частотой f0 через дополнительный выход направленного ответвителя 8 приходит на первый вход смесителя 11. На второй вход смесителя через циркулятор поступают электромагнитные волны, отраженные от неоднородностей в потоке, которые в этом случае соизмеримы с длиной волны излучения, и принятые антенной 10. В результате, на выходе смесителя формируется доплеровский сигнал, который обрабатывается в вычислительном блоке 12, где по максимуму спектральной плотности определяется средняя доплеровская частота (см. формулу (1)), которая зависит как от частоты СВЧ излучения f0, так и от диэлектрической проницаемости среды распространения ε. Поскольку с увеличением или уменьшением ε, соответственно уменьшается или увеличивается f0=kfk, произведение
Figure 00000014
остается постоянным. Таким образом, доплеровская частота и скорость потока остается неизменной, несмотря на изменение ε внутри возможного диапазона ее изменения: ε-Δε≤ε≤ε+Δε.
Выражение
Figure 00000015
можно записать исходя из условия равенства нулю сигнала на выходе фазового детектора L=nλ0/2, или
Figure 00000016
, где n - целое число полуволн электромагнитных колебаний в среде, в данном случае это постоянная величина в пределах изменения ε , отсюда следует:
Figure 00000017
Подставив выражение (5) в формулу (4) с учетом того, что f0=kfk, получим выражение для скорости потока, не зависящее от ε:
Figure 00000018
отсюда
Figure 00000019
Одновременно излучаются акустические колебания с частотой от генератора 15 через излучатель 16 под углом α к потоку и поступают, после отражения от неоднородностей, в приемник 17, диаграмма направленности которого также расположена под углом α к направлению потока. Для упрощения выбран тот же угол α, что и для радиоволнового доплеровского датчика. В результате смешивания этой принятой волны с частью падающей, на выходе смесителя 18 выделяется доплеровский акустический сигнал с частотой
Figure 00000020
где с′ - скорость звука в среде. Отношение доплеровских частот (7) и (8) будет прямо пропорционально скорости звука в протекающей по трубе жидкости независимо от скорости потока:
Figure 00000021
Поскольку известно, что скорость звука в жидких диэлектрических средах, подобных нефти, нефтепродуктам и сжиженным газам пропорциональна ее плотности ρ согласно формуле с′=Аρ+В, где А и В константы, то
Figure 00000022
зависит только от отношения доплеровских радиоволновой и акустической частот. Таким образом, при неизменной скорости потока, изменение этого отношения будет связано только с изменением в плотности жидкой среды.
Окончательно формула для расчета массового расхода жидкой среды (2) с учетом (6) и (9) будет выглядеть следующим образом:
Figure 00000023
В этой формуле все величины, кроме радиоволновой доплеровской частоты и ее отношения к акустической доплеровской частоте являются константами для конкретной диэлектрической жидкости типа нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов.

Claims (1)

  1. Способ измерения массового расхода жидких сред, состоящий в том, что радиоволну с частотой ƒ0 направляют через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока, отраженную волну с частотой ƒ смешивают с частью падающей волны и выделяют доплеровский сигнал их разности со средней частотой
    Figure 00000024
    , отличающийся тем, что радиоволну с частотой ƒ0 подают с выхода умножителя частоты на k, на вход которого поступает радиоволна с частотой ƒk, которую образуют путем перестройки частоты задающего генератора до обеспечения нуля разности фаз между введенной в трубопровод радиоволной и выведенной из нее на расстоянии L, в то же время под углом α к направлению движения потока возбуждают акустическую волну с частотой
    Figure 00000025
    , принимают отраженную волну, выделяют акустическую доплеровскую частоту
    Figure 00000026
    путем смешивания с частью падающей волны, а массовый расход определяют по радиоволновой доплеровской частоте и отношению между радиоволновой и акустической доплеровскими частотами.
RU2015131966/28A 2015-07-31 2015-07-31 Способ измерения массового расхода жидких сред RU2597666C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015131966/28A RU2597666C1 (ru) 2015-07-31 2015-07-31 Способ измерения массового расхода жидких сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015131966/28A RU2597666C1 (ru) 2015-07-31 2015-07-31 Способ измерения массового расхода жидких сред

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2597666C1 true RU2597666C1 (ru) 2016-09-20

Family

ID=56937842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015131966/28A RU2597666C1 (ru) 2015-07-31 2015-07-31 Способ измерения массового расхода жидких сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2597666C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111157064A (zh) * 2019-12-31 2020-05-15 中国人民解放军国防科技大学 多频率信息融合的连续波流量测量方法、装置及电子设备

Citations (4)

* 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
JPH08285649A (ja) * 1995-04-10 1996-11-01 Tokimec Inc 電波流速計
RU2247947C1 (ru) * 2003-12-30 2005-03-10 Андрейчиков Борис Иванович Способ измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостно-твердотельного потока и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* 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
JPH08285649A (ja) * 1995-04-10 1996-11-01 Tokimec Inc 電波流速計
RU2247947C1 (ru) * 2003-12-30 2005-03-10 Андрейчиков Борис Иванович Способ измерения покомпонентного расхода трехкомпонентного газожидкостно-твердотельного потока и устройство для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111157064A (zh) * 2019-12-31 2020-05-15 中国人民解放军国防科技大学 多频率信息融合的连续波流量测量方法、装置及电子设备
CN111157064B (zh) * 2019-12-31 2021-06-25 中国人民解放军国防科技大学 多频率信息融合的连续波流量测量方法、装置及电子设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7908930B2 (en) Systems and methods for measuring multiphase flow in a hydrocarbon transporting pipeline
AU2011295673B2 (en) Multiphase fluid characterization system
CN100439870C (zh) 用于确定多相流体成分的流量的方法和流量计
RU2418269C2 (ru) Способ и аппарат для томографических измерений многофазного потока
US10260929B2 (en) System and method for measuring a signal propagation speed in a liquid or gaseous medium
US8428892B2 (en) Viscous fluid flow measurement using a differential pressure measurement and a SONAR measured velocity
US11841255B2 (en) Systems, methods, and apparatus to measure multiphase flows
Takamoto et al. New measurement method for very low liquid flow rates using ultrasound
US7852091B2 (en) Microwave determination of location and speed of an object inside a pipe
RU2597666C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
WO1994017373A1 (en) Procedure for determining material flow rate
RU2620774C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
RU2601273C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2585320C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
CN108496075B (zh) 用于确定介质特性的方法和用于确定介质特性的设备
RU2620779C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2504739C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в емкости
SU1257409A1 (ru) Устройство дл измерени массового расхода вещества
RU2597663C1 (ru) Радиоволновое устройство для измерения скорости потока жидких сред
RU2601538C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2611336C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2611255C1 (ru) Радиоволновый расходомер
RU2654929C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2654926C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
JP6066551B2 (ja) 管内を流れる粉体または流体の濃度または流量の測定方法、並びにそのための測定装置

Legal Events

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

Effective date: 20200801