RU2692409C1 - Способ измерения уровня жидкости - Google Patents

Способ измерения уровня жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2692409C1
RU2692409C1 RU2018142236A RU2018142236A RU2692409C1 RU 2692409 C1 RU2692409 C1 RU 2692409C1 RU 2018142236 A RU2018142236 A RU 2018142236A RU 2018142236 A RU2018142236 A RU 2018142236A RU 2692409 C1 RU2692409 C1 RU 2692409C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
media
liquid level
level
reflected signal
measurement
Prior art date
Application number
RU2018142236A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Николаевич Ашанин
Анатолий Аркадьевич Мельников
Сергей Александрович Цуриков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ "ПГУ")
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 образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ "ПГУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Пензенский государственный университет" (ФГБОУ "ПГУ")
Priority to RU2018142236A priority Critical patent/RU2692409C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2692409C1 publication Critical patent/RU2692409C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F23/00Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm
    • G01F23/22Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water
    • G01F23/28Indicating or measuring liquid level or level of fluent solid material, e.g. indicating in terms of volume or indicating by means of an alarm by measuring physical variables, other than linear dimensions, pressure or weight, dependent on the level to be measured, e.g. by difference of heat transfer of steam or water by measuring the variations of parameters of electromagnetic or acoustic waves applied directly to the liquid or fluent solid material
    • G01F23/296Acoustic waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measurement Of Levels Of Liquids Or Fluent Solid Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровня жидкостей в закрытых резервуарах. Техническим результатом является повышение точности измерения уровня. В способе измерения уровня жидкости, заключающемся в излучении зондирующего акустического импульса и приеме отраженного сигнала от раздела сред, измеряется время распространения акустической волны, излучаемой обратимым ультразвуковым преобразователем (излучателем-приемником), который устанавливают на заданном (эталонном) Lрасстоянии от верхней границы диапазона измерения уровня жидкости, до границы раздела сред и обратно (основного отраженного сигнала T), и время распространения акустической волны по пути: излучатель, раздел сред, верхнее перекрытие резервуара, обратно до раздела сред и до ультразвукового преобразователя (переотраженного сигнала T), вычисляют измеряемый уровень жидкости Lиз формулы,где R - расстояние от точки установки датчика до стенки колодца резервуара. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения уровней жидких сред в закрытых резервуарах в коммунальном хозяйстве, нефтяной промышленности и на транспорте.
Способ измерения уровня с помощью ультразвука относится к акустическим методам. Уровень раздела сред вычисляется по измеренному значению времени распространения ультразвукового импульса от источника до границы раздела сред и обратно, и скорости ультразвука по следующей формуле:
Lx=
Figure 00000001
,
где C - скорость ультразвуковой волны, Т–время распространения ультразвуковой волны в прямом и обратном направлениях.
Основным недостатком данного способа измерения является зависимость скорости ультразвуковой волны от параметров среды, таких как температура, давление, плотность, наличие примесей и т.д.
Уменьшение влияния температурной зависимости скорости возможно путем измерения температуры среды распространения волны и последующей коррекции значения скорости ультразвука. Однако такой способ усложняет конструкцию измерителя, не позволяет учесть температуру во всем диапазоне распространения ультразвуковой волны, поскольку измеряется локальная температура в месте расположения датчика (датчиков) температуры, и учитывает только один фактор, влияющий на скорость ультразвука.
Также известен способ измерения уровня с коррекцией скорости ультразвука с помощью реперного отражателя, описанный в патенте РФ на полезную модель «Электронно-акустическое устройство измерения уровня жидкости» [1]. Сигнал, отраженный от репера, находящегося на известном (эталонном) расстоянии, используется для вычисления скорости распространения ультразвука в среде. Недостатком данного способа является то, что скорость ультразвука измеряется только на определенном расстоянии от измерителя, и чем дальше будет находиться граница раздела сред от реперного отражателя, тем выше будет погрешность вычисления уровня. Кроме того, при изменении температуры также меняется расстояние до реперного отражателя из-за влияния коэффициента температурного расширения материала на геометрические размеры репера.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является способ, описанный в патенте РФ на изобретение «Способ измерения уровня жидкости» [2], в котором уровень раздела сред вычисляется из отношения величин времени распространения ультразвуковой волны отраженной от границы раздела сред и времени распространения переотраженной ультразвуковой волны (фиг. 1). Данный способ значительно уменьшает составляющую погрешности, обусловленную зависимостью скорости распространения ультразвука от параметров среды.
В данном способе реперным (эталонным) отражателем служит конструктивный параметр резервуара – глубина горловины резервуара (L0). При этом время, за которое ультразвук проходит реперное расстояние вычисляется из разности двух времен: первое T1– время прохождения сигнала от излучателя и обратно к приемнику через отражение от границы раздела сред, за второе измеренное время Т2 ультразвуковой сигнал движется от ультразвукового излучателя, отражается от границы раздела сред, далее отражается от верхней стенки резервуара, снова попадает на границу раздела сред и, переотразившись от неё, приходит к приемнику (в качестве излучателя и приемника служит один и тот же ультразвуковой преобразователь). На фиг. 1 изображены пути распространения отраженной (L0+Lx+Lx+L0) и переотраженной (L0+Lx+L1+ Lx+ L2) волн.
Время распространения отраженной и переотраженной ультразвуковой волны (T1 и T2 соответственно) определяются из выражений:
Figure 00000002
, (1)
Figure 00000003
(2)
где
Figure 00000004
– эталонное расстояние,
Figure 00000005
– измеряемая величина,
Figure 00000006
– скорость распространения ультразвуковой волны.
Путем совместного решения уравнений (1) и (2) в УОИ ведется вычисление измеряемого уровня по формуле
Figure 00000007
. (3)
Данная формула не учитывает углы наклона векторов распространения отраженного и переотраженного ультразвукового импульса из-за наличия смещения расположения датчика от точки формирования отраженного и переотраженного сигналов на значение радиуса горловины R , что приводит к появлению методической составляющей погрешности измерения.
В качестве подтверждения этого представлена ниже таблица, в которой показана разность расстояний, пройденных переотраженной волной, разность уровней, вычисленных с учетом смещения точек генерации и отражения ультразвуковой волны и без него.
Таблица 1 построена с учетом следующих значений: расстояние L0 = 1м, диаметр горловины резервуара R = 0.25м; Lх = 1…5м; T1 и T2 – время распространения отраженного и переотраженного сигнала соответственно; S1 и S2 – расстояние, пройденное переотраженным сигналом, вычисленное без учета и с учетом смещения точек генерации и отражения ультразвуковой волны соответственно; Lх1 и Lх2 – расстояние до границы раздела сред, вычисленное без- и с- учетом смещения соответственно.
Таблица 1.
T1, мс T2, мс S1, м S2, м Lх1, м Lх2, м
12,085 18,267 6 6,046 1,047 1
12,145 18,387 6,040 6,086 1,057 1,010
12,205 18,506 6,080 6,126 1,067 1,020
12,266 18,626 6,12 6,165 1,077 1,030
12,326 18,746 6,16 6,205 1,087 1,040
12,387 18,866 6,2 6,245 1,097 1,050
12,447 18,985 6,24 6,284 1,107 1,060
35,891 65,775 21,76 21,772 4,975 4,940
35,952 65,896 21,8 21,812 4,985 4,950
36,012 66,017 21,84 21,851 4,995 4,960
36,073 66,138 21,88 21,892 5,005 4,970
36,133 66,258 21,92 21,932 5,015 4,980
36,193 66,379 21,96 21,971 5,025 4,990
36,254 66,5 22 22,011 5,035 5
Если принять условно расстояние L0 = 1м, диаметр горловины резервуара R = 0.25м., то получатся следующие значения методической составляющей погрешности измерения:
- при Lx min = 1м путь, который пройдет вторая (переотраженная) ультразвуковая волна, будет равен 6,046м, вместо 6м в идеальном случае (при параллельном направлении падающего и отраженного ультразвукового импульса);
- при Lx max = 5м, длина пути второго импульса будет равна 22,011м вместо 22м в идеальном случае.
Определим относительную методическую погрешность способа вычисления уровня без учета смещения расположения датчика (точки генерации) от точки формирования отраженного и переотраженного сигналов распространения волны при Lx min = 1м:
Figure 00000008
При Lx max = 5м:
Figure 00000009
Из данных вычислений можно сделать вывод, что при алгоритме вычисления уровня погрешность измерения будет уменьшаться с увеличением расстояния от пьезоэлектрического преобразователя до границы раздела сред.
Для уменьшения этой методической составляющей погрешности измерения целесообразно располагать датчик как можно ближе к краю горловины резервуара, тем самым уменьшая расстояние R, чтобы уменьшить угол между направлением сигнала от пьезоэлектрического преобразователя к границе раздела сред и от границы раздела сред к верхней стенке резервуара. Однако, как показали экспериментальные исследования, при этом, из-за смещения электроакустического преобразователя относительно центра горловины резервуара, существенно ухудшаются условия определения времени прихода отраженного и переотраженного эхосигналов.
Для коррекции данной методическая погрешности измерения необходимо ввести поправки в результат измерения, что осуществлено при реализации способа [2] в уровнемере на основе микропроцессора, в который заложена таблица корректирующих поправок, учитывающих смещение точек генерации и отражения ультразвуковой волны.
Таким образом, недостатком известного способа измерения уровня разделения сред является необходимость введения поправки в результат измерения и индивидуальная подстройка уровнемера под конструктивные параметры резервуара, что усложняет реализацию и использование уровнемера.
Для исключения указанной методической погрешности предлагается способ измерения, учитывающий угол наклона векторов распространения из-за смещения точек генерации и отражения ультразвуковой волны в соответствие с уравнениями, описывающими время распространения отраженной T1 и переотраженной T2 волн:
Figure 00000010
(4)
Figure 00000011
(5)
Разрешая данные уравнения относительно скорости распространения ультразвуковой волны С, получаем следующее выражение:
Figure 00000012
,
Figure 00000013
(6)
Откуда вычисляется измеряемый уровень разделения сред Lx.
Реализация вычислительных операций возможна цифровыми средствами в соответствии со структурной схемой уровнемера, реализующая данный способ измерения, представленный на фиг. 1, где обозначено: верхняя стенка резервуара 1, колодец резервуара с крышкой 2, обратимый электроакустический преобразователь (излучатель-приемник) 3 и, последовательно соединенные, генератор пачки зондирующих импульсов 4, коммутатор режима работы электроакустического преобразователя 5, усилитель 6, блок фильтрации и дешифрации отраженных сигналов 7, блок измерения 8, устройство управления 9, синхронизующее работу всех блоков уровнемера, устройство обработки информации 10, индикатор 11. В запоминающее устройство измерителя вносится таблица отношений времен T2/T1 и соответствующего уровня. Вычисление уровня Lx производится методом перебора по формуле 6 с заданным шагом, определяющим точность вычисления. Результат измерения передается на индикатор 11. Работа всех устройств и блоков уровнемера синхронизируется устройством управления 9.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности измерения, устранения погрешности при изменяющихся параметрах газовой среды над жидкостью: температуры, давления, состава и т.д., обеспечение измерения уровня по всей высоте резервуара.
Это достигается тем, что в способе измерения уровня жидкости, заключающемся в излучении зондирующего акустического импульса и приема отраженного сигнала от раздела сред, согласно предлагаемому изобретению измеряется время распространения акустической волны, излучаемой обратимым ультразвуковым преобразователем (излучателем-приемником), который устанавливают на заданном (эталонном) L0 расстоянии от верхней границы диапазона измерения уровня жидкости до границы раздела сред и обратно (основного отраженного сигнала T1), и время распространения акустической волны по пути: излучатель, раздел сред, верхнее перекрытие резервуара обратно до раздела сред и до ультразвукового преобразователя (переотраженного сигнала) T2, вычисляют измеряемый уровень жидкости Lx из формулы:
Figure 00000013
,
где R- расстояние от точки установки датчика до стенки колодца резервуара.
Из данного уравнения следует, что вычисление уровня разделения сред не зависит от скорости распространения ультразвука.
Реализация предлагаемого способа измерения возможна устройством, представленным на фиг.1.
Предлагаемый способ измерения уровня жидкости реализуется следующим образом. Возбуждение электроакустического преобразователя 3 в режиме излучения и формирование зондирующего импульса осуществляется с помощью генератора пачек зондирующих импульсов 4, параметры которого – число импульсов в пачке и частота их следования устанавливаются предварительно. Режим работы «излучение - прием» осуществляется с помощью коммутатора 5.
Из всего многообразия путей распространения излучаемого и отраженных акустических колебаний используемыми в данном способе являются два, обозначенные на фиг.1 как L1 и L2.
Принятые электроакустическим преобразователем 3 отраженный сигнал через время Т1 и переотраженный через время T2 усиливаются усилителем 6 и подаются на блок фильтрации и дешифрации отраженного сигнала 7, где осуществляется анализ сигнала по частоте (периоду) и числу импульсов в пачке с одинаковым периодом.
По выделенным импульсам, ограничивающим временные интервалы Т1 и T2, блок измерения 8 определяет интервалы Т1 и T2, а блок 10 по алгоритму, представленному на фиг.2, обрабатывает полученную информацию с цель определения измеряемого уровня.
Источники информации
1. Свидетельство на полезную модель RU № 53001. Электронно - акустическое устройство измерения уровня жидкости., Борминский С.А., Скворцов Б.И. – опубликовано: 27.04.2006, Бюл. №12
2. Патент на изобретение RU №2364841 «Способ измерения уровня жидкости», Ашанин В.Н., Мельников А.А., Кисилев А.Н., Пивоваров В.А., Соколов В.А.–опубликовано 20.08.2009, Бюл. №23.

Claims (3)

  1. Способ измерения уровня жидкости, заключающийся в излучении зондирующего акустического импульса и приеме отраженного сигнала от раздела сред, согласно предлагаемому изобретению измеряется время распространения акустической волны, излучаемой обратимым ультразвуковым преобразователем (излучателем-приемником), который устанавливают на заданном (эталонном) L0 расстоянии от верхней границы диапазона измерения уровня жидкости, до границы раздела сред и обратно (основного отраженного сигнала T1), и время распространения акустической волны по пути: излучатель, раздел сред, верхнее перекрытие резервуара, обратно до раздела сред и до ультразвукового преобразователя (переотраженного сигнала T2), вычисляют измеряемый уровень жидкости Lx из формулы
  2. Figure 00000014
    ,
  3. где R - расстояние от точки установки датчика до стенки колодца резервуара.
RU2018142236A 2018-11-29 2018-11-29 Способ измерения уровня жидкости RU2692409C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142236A RU2692409C1 (ru) 2018-11-29 2018-11-29 Способ измерения уровня жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018142236A RU2692409C1 (ru) 2018-11-29 2018-11-29 Способ измерения уровня жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2692409C1 true RU2692409C1 (ru) 2019-06-24

Family

ID=67038240

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018142236A RU2692409C1 (ru) 2018-11-29 2018-11-29 Способ измерения уровня жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2692409C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797651C1 (ru) * 2022-08-26 2023-06-07 Открытое акционерное общество "Манотомь" (ОАО "Манотомь") Способ реализации устройства для измерения уровня жидкости

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1180691A1 (ru) * 1984-03-19 1985-09-23 Куйбышевский Филиал Физического Института Им.П.Н.Лебедева Ультразвуковой измеритель линейных величин
SU1796915A1 (en) * 1990-11-26 1993-02-23 Kh I Inzh Kommunalnogo Str Device for measuring level of matters in vessels
RU2245522C1 (ru) * 2003-05-26 2005-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Ультразвуковой способ измерения уровня сред в резервуаре с плоскими параллельными стенками
EP2442129A1 (en) * 2010-10-18 2012-04-18 Siemens Aktiengesellschaft A method for processing an echo amplitude profile generated by a pulse-echo ranging system
US9534944B2 (en) * 2012-08-03 2017-01-03 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Method for determining and/or monitoring fill level of a medium in a container

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1180691A1 (ru) * 1984-03-19 1985-09-23 Куйбышевский Филиал Физического Института Им.П.Н.Лебедева Ультразвуковой измеритель линейных величин
SU1796915A1 (en) * 1990-11-26 1993-02-23 Kh I Inzh Kommunalnogo Str Device for measuring level of matters in vessels
RU2245522C1 (ru) * 2003-05-26 2005-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Ультразвуковой способ измерения уровня сред в резервуаре с плоскими параллельными стенками
EP2442129A1 (en) * 2010-10-18 2012-04-18 Siemens Aktiengesellschaft A method for processing an echo amplitude profile generated by a pulse-echo ranging system
US9534944B2 (en) * 2012-08-03 2017-01-03 Endress + Hauser Gmbh + Co. Kg Method for determining and/or monitoring fill level of a medium in a container

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2797651C1 (ru) * 2022-08-26 2023-06-07 Открытое акционерное общество "Манотомь" (ОАО "Манотомь") Способ реализации устройства для измерения уровня жидкости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10281315B2 (en) System and method for measuring a speed of sound in a liquid or gaseous medium
US10215613B2 (en) System and method for non-intrusive and continuous level measurement of a liquid
JP2676321B2 (ja) 超音波流量測定方法と装置
US4868797A (en) Time-shared AGC for ultra-sound liquid level meter
US4578997A (en) Time-shaped AGC for ultrasonic liquid level meter of the echo-ranging type
US2874568A (en) Ultrasonic flowmeter
CN106441507A (zh) 在圆柱形容器中进行非侵入且连续液位测量的系统和方法
EP2153182B1 (en) Distance measurement apparatus and related methods
EP1726920B1 (en) Method for ultrasonic Doppler fluid flow measurement
JP3468845B2 (ja) 海洋等の測深方法
JP4922450B2 (ja) 音波を放出するターゲットの方位測定方法
RU2311662C1 (ru) Способ измерения расстояния до контролируемого объекта
RU2692409C1 (ru) Способ измерения уровня жидкости
RU2313802C1 (ru) Способ измерения расстояния до контролируемого объекта
CN105486381A (zh) 一种声波水位计
AU2015249080A1 (en) Apparatus and a method for providing a time measurement
RU2545065C2 (ru) Способ измерения скорости звука в воде
JPS5848817A (ja) 超音波流量計
RU2436050C1 (ru) Способ определения скорости звука в жидких средах
RU2478917C2 (ru) Расходомер жидких сред в безнапорных трубопроводах
JPH08136321A (ja) 超音波距離測定装置
RU2801203C1 (ru) Способ акустического измерения скорости звука и потока жидкости или газа при изменении окружающей температуры
KR20090040699A (ko) 초음파 두께측정기의 측정범위 연장 장치
JP2001183200A (ja) 流量計及び流量測定方法
RU2313803C1 (ru) Способ измерения расстояния до контролируемого объекта

Legal Events

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

Effective date: 20201130