RU2646430C1 - Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением - Google Patents

Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением Download PDF

Info

Publication number
RU2646430C1
RU2646430C1 RU2017106293A RU2017106293A RU2646430C1 RU 2646430 C1 RU2646430 C1 RU 2646430C1 RU 2017106293 A RU2017106293 A RU 2017106293A RU 2017106293 A RU2017106293 A RU 2017106293A RU 2646430 C1 RU2646430 C1 RU 2646430C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disk
cover
vessel
sensors
welded
Prior art date
Application number
RU2017106293A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Викторович Каржавин
Владимир Андреевич Каржавин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "ТЕСЕЙ"
Priority to RU2017106293A priority Critical patent/RU2646430C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2646430C1 publication Critical patent/RU2646430C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/02Means for indicating or recording specially adapted for thermometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K1/00Details of thermometers not specially adapted for particular types of thermometer
    • G01K1/14Supports; Fastening devices; Arrangements for mounting thermometers in particular locations
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Pressure Vessels And Lids Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения температурных полей в сосудах под давлением. Сущность: устройство включает корпус (1), посредством которого узел крепится к сосуду, и камеру (2) контроля утечки. Камера (2) контроля утечки включает в себя диск (3), отделяющий внутреннее пространство сосуда от полости камеры (2), и крышку (4). Через диск (3) и крышку (4) проходит несколько датчиков (5) температуры, герметично соединенных с ними. Корпус (1), диск (3) и крышка (4) соединены между собой одним сварным швом (6). Технический результат: повышение надежности при сохранении компактности устройства. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при измерении температурных полей с помощью многозонного датчика температуры в сосудах под давлением, например в нефтеперерабатывающей промышленности при измерении температуры в катализаторах, используемых в установках гидрокрекинга.
Известен узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением, в виде уплотнительного устройства, содержащего диск с проходящими через него датчиками герметично присоединенными в местах прохода через диск. Отличительной особенностью известного устройства является то, что отверстия в диске, через которые проходят датчики температуры, соединены между собой каналами, выполненными не перпендикулярно к отверстиям в диске и образующими камеру контроля утечки в виде сети связанных между собой каналов (US 6543303, G01D 11/24, 2003). Известное устройство является компактным, однако необходимо указать на сложность его изготовления, обусловленную выполнением сети каналов в теле диска под углом к отверстиям для прохода датчиков. При этом надежность устройства недостаточна из-за невозможности герметизации между оболочками датчиков и диском со стороны полости камеры и наличия потенциальной возможности утечки рабочей среды из сосуда в окружающую среду через сварочный шов между корпусом и диском со стороны сосуда.
Известен узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением, в виде фланца с отверстиями для прохода датчиков, посредством которого устройство крепится к сосуду с приваренной к фланцу обечайкой камеры контроля утечек (CN 203053600, G01M 3/26, 2013). При этом предложено армировать оболочку термопар трубкой приваренной к оболочке кабеля с двух сторон, затем трубка также с двух сторон приварена к фланцу, отделяющему камеру от сосуда. Такое исполнение повышает надежность устройства, т.к. в случае коррозии сварного шва между диском и армирующей трубкой есть второй шов между этими же деталями, фактически дублирующий шов со стороны внутренней полости сосуда. Причем шов со стороны камеры не подвергается химическому воздействию рабочей среды до тех пор, пока шов со стороны сосуда сохраняет целостность. Второй шов между оболочкой термопары и армирующей трубкой также повышает надежность, т.к. также предотвращает поступление газов в камеру при коррозии шва между ними со стороны сосуда. Кроме того, армирующая трубка предотвращает прожигание оболочки термопары при ее сварке с диском, что повышает надежность процесса сборки.
Недостатком известной конструкции, предложенной в патенте CN 203053600 U, является то, что размеры камеры не минимизированы. Необходимо также указать на сложность изготовления известного устройства, связанную с герметизацией пайкой армирующих трубок датчиков в крышке камеры. Процесс пайки тем труднее осуществить, чем больше термопар в многозонной сборке. Реально многозонная термопара может содержать 20-30 термопар. Соответственно диаметр диска может составить около 200-250 мм, а диаметр обечайки камеры - 250-300 мм при толщине стенки около 25 мм. Трудно представить, как можно пропаять такую конструкцию даже при использовании листового припоя. Кроме того, внутренняя полость камеры образована за счет сварки обечайки к фланцу, совмещенному с диском и к крышке, т.е. камера изготовлена с двумя сварными швами, что снижает ее надежность и максимально допустимое давление в ней по сравнению с вариантом, предложенным в патенте (US 6543303, G01D 11/24, 2003).
Наиболее близким к заявляемому устройству по технической сути является узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд работающий под давлением, включающий корпус, посредством которого узел крепится к сосуду, и камеру контроля утечки, включающую в себя диск, отделяющий внутреннее пространство сосуда от полости камеры, обечайку и крышку. Через диск и крышку проходит несколько датчиков температуры, герметично соединенных с ними (US 5775807, G01K1/14, 1998). Данное техническое решение принято за прототип.
К недостаткам прототипа можно отнести его значительную материалоемкость из-за больших размеров камеры контроля утечки, и недостаточную надежность устройства, обусловленную возможностью утечки рабочей среды из сосуда в окружающую среду через сварочный шов с нижней стороны диска, а также отсутствием герметизации между оболочками датчиков и диском со стороны полости камеры.
Техническая проблема заключается в создании узла герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением, лишенного указанных недостатков. Технический результат заключается в повышении надежности при сохранении компактности устройства.
Для решения технической проблемы, а также для достижения заявленного технического результата предлагается узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд работающий под давлением, включающий корпус, посредством которого узел крепится к сосуду, и камеру контроля утечки, включающую в себя диск, отделяющий внутреннее пространство сосуда от полости камеры, и крышку. Через диск и крышку проходит несколько датчиков температуры, герметично соединенных с ними. Отличительной особенностью предлагаемого устройства является то, что корпус, диск и крышка соединены между собой одним сварным швом.
Полезно узел выполнить так, чтобы внутренние поверхности диска и крышки контактировали между собой.
Дополнительно предлагается датчики температуры армировать в месте прохода через отверстия диска трубками таким образом, чтобы торцы армирующих трубок были приварены к оболочке датчиков с двух сторон, а сами армирующие трубки приварены к диску с его обеих сторон.
Также дополнительно предлагается датчики температуры армировать в месте прохода через крышку трубками таким образом, чтобы торцы армирующих трубок были приварены к оболочке датчиков с двух сторон, а сами армирующие трубки приварены к крышке со стороны внешней среды.
Соединение корпуса, диска и крышки между собой одним сварным швом позволяет, во-первых, минимизировать размер камеры контроля утечки, а во-вторых, в случае коррозии сварного шва, соединяющего корпус, диск и крышку, выявить утечку по корню шва по повышению давления в камере утечки.
Выполнение предлагаемого узла таким образом, что внутренние поверхности диска и крышки контактируют между собой, позволяет не только минимизировать объем камеры контроля утечки, но и уменьшить толщину крышки и диска за счет того, что прогибу диска от воздействия давления препятствует крышка.
Армирование датчиков температуры в месте прохода через отверстия диска трубками таким образом, чтобы торцы армирующих трубок были приварены к оболочке датчиков с двух сторон, а сами армирующие трубки были приварены к диску с его обеих сторон, повышает надежность устройства, поскольку в случае коррозии сварного шва между диском и армирующей трубкой есть второй шов между этими же деталями, фактически дублирующий шов со стороны сосуда. Причем шов со стороны камеры утечки не подвергается химическому воздействию рабочей среды до тех пор, пока шов со стороны процесса сохраняет целостность. Второй шов между оболочкой термопары и армирующей трубкой также повышает надежность, т.к. также предотвращает поступление газов в камеру при коррозии шва между ними со стороны сосуда. Кроме того, армирующая трубка предотвращает прожигание оболочки термопары при ее сварке с диском, что повышает надежность процесса сборки.
Армирование датчиков температуры в месте прохода через крышку трубками таким образом, чтобы торцы армирующих трубок были приварены к оболочке датчиков с двух сторон, а сами армирующие трубки приварены к крышке со стороны внешней среды, повышает надежность устройства за счет предотвращения прожигания оболочки датчика температуры при его сварке с крышкой.
На фиг. 1 и фиг. 2 представлены вертикальные разрезы заявляемого устройства в различных вариантах, на фиг. 1 — в обычном исполнении, на фиг. 2 — в компактном исполнении, когда внутренние поверхности диска и крышки контактируют между собой, на фиг. 3 показан вид на диск со стороны крышки при исполнении камеры по фиг. 2, где 1 - корпус, 2 – полость камеры контроля утечки, 3 - диск, 4 - крышка, 5 - датчики температуры, 6 - сварной шов, соединяющий корпус, диск и крышку, 7 — армирующие трубки, 8 — выходной патрубок, 9 — сварные швы, герметизирующие места прохода датчиков через диск, 10 — сварные швы, герметизирующие места прохода датчиков через крышку.
Устройство работает следующим образом. При регистрации поля температур в сосуде, работающем под давлением, возможна коррозия сварных швов 9, герметизирующих проход датчиков температуры 6 через диск 3. При этом агрессивная среда проникает в полость камеры контроля утечки 2 и через выходной патрубок 8 поступает на датчики контрольно-аналитической аппаратуры. При коррозии сварного шва 6, которая начинается по корню шва, контактирующего с цилиндрической поверхностью диска 3, агрессивная среда, без выхода в окружающее сосуд пространство, проникает в полость камеру контроля утечки 2, через выходной патрубок 8 поступает на датчики контрольно-аналитической аппаратуры. При выполнении крышки 4 камеры и диска 3 контактирующими между собой давление, воздействующее на диск со стороны сосуда, передается через места контакта на крышку, что позволяет противодействовать прогибу диска 3.

Claims (4)

1. Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением, включающий корпус, посредством которого узел крепится к сосуду, и камеру контроля утечки, включающую в себя диск, отделяющий внутреннее пространство сосуда от полости камеры, и крышку, через диск и крышку проходит несколько датчиков температуры, герметично соединенных с ними, отличающийся тем, что корпус, диск и крышка соединены между собой одним сварным швом.
2. Узел по п.1, отличающийся тем, что внутренние поверхности диска и крышки контактируют между собой.
3. Узел по п.1, отличающийся тем, что датчики температуры армированы в месте прохода через отверстия диска трубками так, что торцы армирующих трубок приварены к оболочке датчиков с двух сторон, а сами армирующие трубки приварены к диску с его обеих сторон.
4. Узел по п.1, отличающийся тем, что датчики температуры армированы в месте прохода через крышку трубками так, что торцы армирующих трубок приварены к оболочке датчиков с двух сторон, а сами армирующие трубки приварены к крышке со стороны внешней среды.
RU2017106293A 2017-02-27 2017-02-27 Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением RU2646430C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106293A RU2646430C1 (ru) 2017-02-27 2017-02-27 Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017106293A RU2646430C1 (ru) 2017-02-27 2017-02-27 Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2646430C1 true RU2646430C1 (ru) 2018-03-05

Family

ID=61568573

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017106293A RU2646430C1 (ru) 2017-02-27 2017-02-27 Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2646430C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023069132A1 (en) * 2021-10-18 2023-04-27 Daily Instruments D/B/A Daily Thermetrics Corp. Double sealed pressure containment assembly

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5775807A (en) * 1996-02-26 1998-07-07 Gay Engineering & Sales Co., Inc. Introducing a plurality of temperature measuring devices into a pressure vessel
US6543303B1 (en) * 2000-10-06 2003-04-08 Howard Hilborn Pressure-retaining disk
CN103076106A (zh) * 2013-01-11 2013-05-01 浙江伦特机电有限公司 带有测漏装置的高压多点柔性热电偶

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5775807A (en) * 1996-02-26 1998-07-07 Gay Engineering & Sales Co., Inc. Introducing a plurality of temperature measuring devices into a pressure vessel
US6543303B1 (en) * 2000-10-06 2003-04-08 Howard Hilborn Pressure-retaining disk
CN103076106A (zh) * 2013-01-11 2013-05-01 浙江伦特机电有限公司 带有测漏装置的高压多点柔性热电偶

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023069132A1 (en) * 2021-10-18 2023-04-27 Daily Instruments D/B/A Daily Thermetrics Corp. Double sealed pressure containment assembly

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FI72810B (fi) Anordning foer ledning av vaetsketryck till en differentialtryckomvandlare.
RU2569916C2 (ru) Промышленный передающий измерительный преобразователь параметров технологических процессов, снабженный соединением с разделительной диафрагмой для измерения высокого статического давления
US3998515A (en) Hermetic electrical penetrator
US9841338B2 (en) High integrity process fluid pressure probe
JP5937736B2 (ja) 超音波式液体高さ検知装置
RU2143673C1 (ru) Датчик давления (варианты)
RU2598775C2 (ru) Модуль датчика давления для подводных применений
JP2009109497A (ja) 圧力測定変換器、圧力測定変換器の状態監視方法および圧力センサ
RU2646430C1 (ru) Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в сосуд, работающий под давлением
JP2008513699A (ja) 管等の状態を測定するセンサ又はプローブの配置構造
JP5265683B2 (ja) 改良された2面式プロセス流体圧力測定システム
CN108760137A (zh) 一种远传组件和包括该远传组件的远传压力变送器
CN206772455U (zh) 一种多点式测量热电偶
US20230112995A1 (en) Leak Detection Device
JP5343837B2 (ja) ダイアフラムシール型差圧測定装置
FI126927B (fi) Mittalaitteen tiivistysjärjestely ja tiivistysmenetelmä
US3098393A (en) Angular accelerometer
KR102281997B1 (ko) 광학적 유량측정용 튜브인서트
US3336555A (en) Unfilled pressure transducer with strain gage sensing means
RU2545085C1 (ru) Конструкция бипланарного емкостного датчика перепада давления
RU170902U1 (ru) Узел герметичного ввода многозонного датчика температуры в технологический сосуд
US4061032A (en) Liquid flow meter or the like for corrosive liquids under pressure
US3343403A (en) Apparatus for the measurement of the velocity of sound in a gas
NO317390B1 (no) Fremgangsmate og anordning ved stromningsmaling
US4760739A (en) Ultrasonic transmit-receive probe