RU2611255C1 - Радиоволновый расходомер - Google Patents

Радиоволновый расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2611255C1
RU2611255C1 RU2015152255A RU2015152255A RU2611255C1 RU 2611255 C1 RU2611255 C1 RU 2611255C1 RU 2015152255 A RU2015152255 A RU 2015152255A RU 2015152255 A RU2015152255 A RU 2015152255A RU 2611255 C1 RU2611255 C1 RU 2611255C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circulator
mixer
output
flow
pipeline
Prior art date
Application number
RU2015152255A
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 RU2015152255A priority Critical patent/RU2611255C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611255C1 publication Critical patent/RU2611255C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/08Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring variation of an electric variable directly affected by the flow, e.g. by using dynamo-electric effect

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения массового расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов, продуктов химического производства, в том числе химически агрессивных сред. Радиоволновой расходомер содержит генератор СВЧ, первый циркулятор, соединенную с ним первую приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока, первый смеситель, соединенный с выходом первого циркулятора, и вычислительный блок, соединенный с выходом первого смесителя. Дополнительно устройство содержит делитель мощности на четыре, входом соединенный с выходом генератора СВЧ, второй циркулятор, соединенную с ним вторую приемопередающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока и расположенную на расстоянии L от первой вдоль оси трубопровода, второй смеситель, своим входом соединенный с выходом второго циркулятора, а выходом - с вычислительным блоком, при этом выходы делителя мощности последовательно соединены с входами первого смесителя, первого циркулятора, второго циркулятора и второго смесителя. Технический результат – повышение точности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения массового расхода жидкостей в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов, сжиженных газов, продуктов химического производства, в т.ч. химически агрессивных сред.
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 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
Figure 00000001
, отличной от частоты
Figure 00000002
, зондирующей волны на частоту
Figure 00000003
. 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 00000004
связана со средней скоростью потока
Figure 00000005
по формуле:
Figure 00000006
где α - угол между направлением излучения и потоком в трубе,
Figure 00000007
- длина волны в среде измерения, а εэф - ее эффективная диэлектрическая проницаемость, c - скорость света в вакууме. Зная объемную плотность ρ вещества и скорость
Figure 00000005
потока, можно определить средний массовый расход:
Figure 00000008
где S - площадь поперечного сечения потока на измерительном участке.
Как видно из формул, на точность определения расхода влияют изменения в плотности и диэлектрической проницаемости среды.
Измерение массового расхода возможно при использовании симметричной частотной модуляции зондирующих волн и определении суммы и разности разностных частот, зондирующих и отраженных (рассеянных) волн от движущегося вещества (его неоднородностей), соответствующих возрастанию и убыванию частоты зондирующей волны (SU 896418, 07.01.82). Такой метод используется в радиолокации для измерения скорости движущегося объекта и расстояния до него. В этом случае удается получить независимые выражения для эффективной диэлектрической проницаемости среды и скорости потока, при некотором эффективном расстоянии lэф между приемо-передающей системой и движущейся средой, что при известной функциональной зависимости между плотностью среды и ε позволяет оценить ее реальный массовый расход. Недостатком данного метода является сложность конструкции, высокая стоимость широкополосных систем с частотной модуляцией и недостаточная точность из-за зависимости lэф от состава среды и ее неоднородностей.
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 фиксированной частоты 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 плотности мощности, по максимуму которого определялась средняя доплеровская частота, по которой оценивался расход в соответствии с формулой (3). Недостатком этого устройства является зависимость, с одной стороны, скорости потока от эффективной диэлектрической проницаемости среды (см. формулу 1), а с другой стороны, еще и зависимость массового расхода от плотности среды (см. формулу 2), что снижает точность измерения. Также на точность измерения влияют вибрационные шумы и другие наводки, присутствующие при использовании расходомера в реальной ситуации.
Техническим результатом настоящего изобретения является повышение точности измерения.
Технический результат в предлагаемом радиоволновом расходомере достигается тем, что он содержит генератор СВЧ, первый циркулятор, соединенную с ним первую приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока, первый смеситель, соединенный с выходом первого циркулятора, и вычислительный блок, соединенный с выходом первого смесителя. Дополнительно устройство содержит делитель мощности на четыре, входом соединенный с выходом генератора СВЧ, второй циркулятор, соединенную с ним вторую приемопередающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока и расположенную на расстоянии L от первой вдоль оси трубопровода, второй смеситель, своим входом соединенный с выходом второго циркулятора, а выходом - с вычислительным блоком, при этом выходы делителя мощности последовательно соединены с входами первого смесителя, первого циркулятора, второго циркулятора и второго смесителя.
Предлагаемое устройство поясняется чертежом, где на Фиг. 1 приведена его структурная схема, а на Фиг. 2 и Фиг. 3 - временные диаграммы работы устройства.
Устройство содержит генератор СВЧ 1, делитель мощности 2, циркуляторы 3 и 4, приемопередающие антенны 5 и 6, смесители 7 и 8, вычислительный блок 9 (см. Фиг. 1).
Устройство работает следующим образом.
Электромагнитные колебания генератора СВЧ 1 с частотой
Figure 00000002
делятся на четыре части в делителе мощности 2, после чего поступают через циркуляторы 3 и 4 на приемопередающие антенны 5, 6 и на опорные входы смесителей 7 и 8. Излучение СВЧ через радиопрозрачное окно 10 в трубопроводе 11 проникает внутрь и отражается от неоднородностей, присутствующих в потоке. Эти отраженные волны принимаются антеннами 5, 6 и через циркуляторы 3, 4 попадают на измерительные входы смесителей 7 и 8. С выходов смесителей доплеровские сигналы x(t) и y(t) (см. Фиг. 2а и Фиг. 2б) поступают в вычислительный блок 9. Поскольку, расстояние между антеннами равно L, то эти сигналы имеют временную задержку относительно друг друга на время τm прохождения потоком этого отрезка пути. Для этого в блоке 9 вычисляют взаимно-корреляционную Rxy функцию двух этих доплеровских сигналов x(t) и y(t) (см. Фиг. 2б) по формуле:
Figure 00000009
При необходимом времени интегрирования Т, Rxy имеет максимальное значение тогда, когда временной сдвиг между функциями x(t) и y(t) равен времени перемещения τm неоднородностей в потоке между двумя антеннами. Средняя скорость потока определится по формуле:
Figure 00000010
Также в блоке 9 по двум доплеровским сигналам x(t) и y(t) вычисляется их взаимный спектр плотности мощности (ВСПМ), максимальное значение которого будет соответствовать доплеровской частоте (см. Фиг. 3). При этом, поскольку сигналы поступают в блок 9 через антенны с временным сдвигом, а вибрационные и шумовые акустические наводки воспринимаются антеннами одновременно, то результат обработки - ВСПМ будет мало восприимчив к ним. Таким образом, получив уточненное значение
Figure 00000011
и вставив в формулу (1) значение
Figure 00000012
из формулы (4), получим:
Figure 00000013
Для жидких и сыпучих сред существует функциональная зависимость между плотностью ρ и эффективной диэлектрической проницаемостью εэф, в некоторых случаях эта зависимость выражается аналитически. Так, для неполярных диэлектрических жидкостей (жидкий азот, водород, метан и др.) эта связь выражается уравнением Клаузиуса-Мосотти. При небольших изменениях для большинства сред можно считать, что плотность ρ пропорциональна εэф, т.е. ρ=Kεэф, где K - коэффициент пропорциональности. В итоге, с учетом этого выражения, формул (5) и (4), формула (2) для массового расхода преобразуется в следующее выражение, зависящее только от
Figure 00000011
и τm:
Figure 00000014
На Фиг. 2 и 3 представлены результаты расчета нефтяного потока при L=0,1 м,
Figure 00000015
ГГц, α=30°. Получаем, что при τm=89 мс,
Figure 00000016
Гц, скорость потока
Figure 00000017
м/с и εэф=2,2.
Таким образом, данное устройство позволяет повысить точность массового расхода среды за счет вычисления взаимной корреляционной функции двух доплеровских сигналов, а также их взаимного спектра плотности мощности.

Claims (1)

  1. Радиоволновый расходомер, содержащий генератор СВЧ, первый циркулятор, соединенную с ним первую приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока, первый смеситель, соединенный с выходом первого циркулятора, и вычислительный блок, соединенный с выходом первого смесителя, отличающийся тем, что устройство содержит делитель мощности на четыре, входом соединенный с выходом генератора СВЧ, второй циркулятор, соединенную с ним вторую приемо-передающую антенну, направленную через радиопрозрачное окно в трубопроводе под углом α к направлению движения потока и расположенную на расстоянии L от первой вдоль оси трубопровода, второй смеситель, своим входом соединенный с выходом второго циркулятора, а выходом - с вычислительным блоком, при этом выходы делителя мощности последовательно соединены с входами первого смесителя, первого циркулятора, второго циркулятора и второго смесителя.
RU2015152255A 2015-12-07 2015-12-07 Радиоволновый расходомер RU2611255C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152255A RU2611255C1 (ru) 2015-12-07 2015-12-07 Радиоволновый расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015152255A RU2611255C1 (ru) 2015-12-07 2015-12-07 Радиоволновый расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611255C1 true RU2611255C1 (ru) 2017-02-21

Family

ID=58458844

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015152255A RU2611255C1 (ru) 2015-12-07 2015-12-07 Радиоволновый расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611255C1 (ru)

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

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
RU2418269C2 (ru) Способ и аппарат для томографических измерений многофазного потока
US7712380B2 (en) Waveguide doppler flowmeter
US11841255B2 (en) Systems, methods, and apparatus to measure multiphase flows
NO326977B1 (no) Fremgangsmåte og innretning for måling av konduktiviteten av vannfraksjonen i en våtgass
US12104936B2 (en) Apparatus for measuring multiphase fluid flows and related methods
US7610816B2 (en) Flow measurement device
US8862411B2 (en) Velocity and impingement method for determining parameters of a particle/fluid flow
RU2585320C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
CN112461306B (zh) 非侵入式流量测量方法及装置
WO1994017373A1 (en) Procedure for determining material flow rate
RU2620779C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2504739C1 (ru) Устройство для определения уровня жидкости в емкости
RU2611255C1 (ru) Радиоволновый расходомер
RU2620774C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
RU2601273C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких сред
RU2611336C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2597666C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких сред
CN106996988A (zh) 油气水三相塞状分散流流速测量方法
RU2597663C1 (ru) Радиоволновое устройство для измерения скорости потока жидких сред
RU2654929C1 (ru) Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
RU2654926C1 (ru) Способ измерения массового расхода жидких и сыпучих сред
US10704939B2 (en) Methodology and apparatus for distinguishing single phase fluid flows from multiphase fluid flows using a flow meter
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: 20201208