RU2770070C1 - Способ обнаружения утечек технологических жидкостей - Google Patents

Способ обнаружения утечек технологических жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2770070C1
RU2770070C1 RU2021126646A RU2021126646A RU2770070C1 RU 2770070 C1 RU2770070 C1 RU 2770070C1 RU 2021126646 A RU2021126646 A RU 2021126646A RU 2021126646 A RU2021126646 A RU 2021126646A RU 2770070 C1 RU2770070 C1 RU 2770070C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
light
pump
tray
level
photovoltaic cell
Prior art date
Application number
RU2021126646A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Владимирович Антюфеев
Original Assignee
Вячеслав Владимирович Антюфеев
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 Вячеслав Владимирович Антюфеев filed Critical Вячеслав Владимирович Антюфеев
Priority to RU2021126646A priority Critical patent/RU2770070C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2770070C1 publication Critical patent/RU2770070C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • 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
    • G01M3/38Investigating fluid-tightness of structures by using light

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для текущего контроля герметичности технологического оборудования с диэлектрическими или агрессивными жидкостями. Технический результат - обеспечение оперативного обнаружения утечек диэлектрических, агрессивных и других технологических жидкостей с возможностью предотвращения их розлива. Предложен способ обнаружения утечек технологических жидкостей, в котором установку для обнаружения утечек технологических жидкостей размещают под технологическим оборудованием в месте возможного образования утечек, затем размещают у дна лотка 1 входной патрубок 17 насоса 16, включают источники 20, 21 света смонтированные и фокусируют световой поток от источников света 20, 21 на фотогальванических элементах 10. В случае протечки технологическая жидкость попадает в накопительный лоток 1, в котором повышается уровень жидкости и закрывает сначала нижний по уровню световой блок 20, что снижает сфокусированный на фотогальваническом элементе 10 световой поток, при этом подключенное к данному фотогальваническому элементу 10 реле 12 фиксирует изменение уровня электрического сигнала, срабатывает и включает сигнальные датчики 13, 14, подключенные к выходу реле 12. При дальнейшем повышении уровня технологической жидкости она перекрывает второй световой блок 21 и снижает световой поток от второго источника света 21, сфокусированный на фотогальваническом элементе 10, при этом блок 22 управления насосом 16, подключенный к данному фотогальваническому элементу 10, фиксирует изменение электрического сигнала и включает насос 16, который откачивает жидкость из лотка 1 через входной 17 и выходной 18 патрубки в накопительную емкость 19. При снижении уровня жидкости ниже верхнего по уровню светового блока 21 уровень светового потока возрастает и блок 22 управления насосом отключает насос 16. 4 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для текущего контроля герметичности технологического оборудования с диэлектрическими или агрессивными жидкостями [F17D 5/02, F17D 5/06].
Из уровня техники известно УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА ТЕЧИ В ТРУБОПРОВОДЕ [SU 806987 A1, опубл.: 23.02.1981], содержащее изолированный проводник, проложенный вдоль трубопровода и подключенный к одному из зажимов регистратора места течи, при этом проводник навит на трубопровод по спирали и размещен между слоями бумажной гидроизоляции, облитой сверху битумом.
Способ обнаружения утечек технологических жидкостей предложенный в данном устройстве обусловлен измерением сопротивления высокоомного проводника при замыкании его на стенки трубопровода через недиэлектрическую жидкость, вытекшую из трубопровода.
Недостатком аналога является то, что данное устройство не обеспечивает обнаружение утечек диэлектрических жидкостей, при этом для работы устройства требуется выполнение специальной гидроизоляции всего трубопровода и прокладки дорогостоящего высокоомного проводника в толще гидроизоляции, что повышает как стоимость устройства, так и трудоемкость монтажа устройства в целом.
Наиболее близким по технической сущности является УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ МЕСТА ТЕЧИ В НЕИЗОЛИРОВАННОМ ТРУБОПРОВОДЕ С ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩЕЙ РАДИОАКТИВНОЙ ЖИДКОСТЬЮ [авторское свидетельство СССР № 1332971], содержащее лоток, в котором расположен трубопровод и измерительный проводник, проложенный в лотке с зазором относительно его дна, при этом измерительный проводник и облицовка лотка в начале трубопровода подключены к регистру места течи с сигнальным реле по схеме одноплечевого измерительного моста.
Способ обнаружения утечек технологических жидкостей предложенный в данном устройстве обусловлен измерением сопротивления измерительного проводника при замыкании его на облицовку лотка через токопроводящую жидкость, вытекшую из трубопровода
Недостатком прототипа является то, что он не обеспечивает обнаружение утечек диэлектрических жидкостей и обладает низкой оперативностью обнаружения факта утечки других видов жидкости, которая обусловлена тем, что обнаружение происходит после достижения уровня жидкости в лотке места расположения измерительного проводника, кроме того, при заполнении лотка возможен разлив протекшей жидкости.
Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом изобретения является обеспечение оперативного обнаружения утечек диэлектрических, агрессивных и других технологических жидкостей с возможностью предотвращения их розлива.
Указанный технический результат достигается за счет того, что способ обнаружения утечек технологических жидкостей, характеризующийся тем, что при утечке технологическую жидкость собирают в накопительном лотке, затем срабатывает сигнальное реле, отличающийся тем, что первоначально установку для обнаружения утечек технологических жидкостей размещают под технологическим оборудованием в месте возможного образования утечек, затем размещают у дна лотка входной патрубок насоса, включают источники света смонтированные в световых блоках и фокусируют световой поток от источников света на фотогальванических элементах, в случае протечки технологическая жидкость попадает в накопительный лоток, в котором повышается уровень жидкости и закрывает сначала нижний по уровню световой блок что снижает сфокусированный на фотогальваническом элементе световой поток, при этом подключенное к данному фотогальваническому элементу реле фиксирует изменение уровня электрического сигнала, срабатывает и включает сигнальные датчики подключенные к выходу реле, при дальнейшем повышении уровня технологической жидкости она перекрывает второй световой блок и снижает световой поток от второго источника света, сфокусированный на фотогальваническом элементе, при этом блок управления насосом подключенный к данному фотогальваническому элементу фиксирует изменение электрического сигнала и включает насос, который откачивает жидкость из лотка через входной и выходной патрубки в накопительную емкость, при снижении уровня жидкости ниже верхнего по уровню светового блока уровень светового потока возрастает и блок управления насосом отключает насос.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен общий вид установки для обнаружения утечек технологических жидкостей без защитного колпака.
На фиг. 2 представлен вид сбоку в разрезе установки для обнаружения утечек технологических жидкостей в разрезе без насоса и накопительной емкости.
На фиг.3 представлен вид сбоку в разрезе световой блок смонтированный на дне лотка.
На фиг. 4 представлена блок-схема установки для обнаружения утечек технологических жидкостей.
На фигурах обозначено: 1 – лоток, 2 – источники света, 3 – корпус, 4 – линзы, 5 – крышки, 6 – гайки, 7 – уплотнительные шайбы, 8 – выступ, 9 – кронштейн, 10 – фотогальванические элементы, 11 – блок сигнализации, 12 – реле, 13 – звуковая сигнализация, 14 – световая сигнализация, 15 – защитный колпак, 16 – насос, 17 – входной патрубок, 18 – выводной патрубок, 19 – накопительная емкость, 20 – первый световой блок, 21 – второй световой блок, 22 – блок управления.
Осуществление изобретения
Способ обнаружения утечек технологических жидкостей реализуется посредством подготовки к работе и работой установки для обнаружения утечек технологических жидкостей.
Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей, содержащая лоток 1 (см. Фиг. 1, 2).
На дне лотка 1 выполнено отверстие для установки нижнего по уровню первого светового блока 20 (см. Фиг. 3), который содержит цилиндрический корпус 3, в верхней части которого выполнена юбка (на фигурах не показан) которой корпус 3 опирается на внутреннюю поверхность дна лотка 1, при этом между юбкой и дном лотка 1 расположена уплотнительная шайба 7, препятствующая протечке технологической жидкости. Корпус 3 зафиксирован в отверстии в дне лотка 1 гайкой 6, при этом на внешней поверхности корпуса 3 выполнена резьба, ответная резьбе гаки 6. Снизу корпуса 3 установлена крышка 5, на которой расположен источник света 2. Сверху корпус 3 закрыт линзой 4.
На дне лотка 1 выполнен выступ 8, верхняя часть которого расположена выше уровня дна лотка 1 и соответственно первого светового блока 20, смонтированного ниже по уровню. В верхней части выступа 8 выполнено отверстие, в котором расположен второй световой блок 21, аналогичный первому световому блоку 20.
Дно лотка 1 выполнено под наклоном к месту установки первого светового блока 20 с возможностью сбора технологической жидкости над первым световым блоком 20.
На боковой стенке лотка 1 вертикально смонтирован кронштейн 9. На кронштейне 9 смонтированы фотогальванические элементы 10, при этом один из упомянутых элементов 10 находится на одной оптической оси с первым световым блоком 20, а другой элемент 10 находится на одной оптической оси со вторым световым блоком 21.
На одной из боковых стенок лотка смонтирован блок сигнализации 11. Выход фотогальванического элемента, смонтированного над первым световым блоком 20 через реле 12 (см. Фиг. 3), подключен к элементам звуковой 13 и световой 14 сигнализации, смонтированных в блоке сигнализации 11. Сверху фотогальванических элементов 10 устанавливается защитный колпак 15 препятствующий попаданию технологической жидкости сверху и сбоку на фотогальванические элементы 10, а так же позволяющий снизить влияние внешнего освещения на работу фотогальванических элементов 10. К сигнальному выходу фотогальванического элемента 10 установленного над вторым световым блоком 21 подключен блок управления 22, к которому подключен насос 16, входной патрубок 17 которого расположен в лотке 1, а выводной патрубок 18 сообщается с накопительной емкостью 19.
Установку для обнаружения утечек технологических жидкостей используют следующим образом.
Лоток 1 со смонтированными на нем кронштейном 9 с фотогальваническими элементами 10, световыми блоками 20 и 21 и блоком сигнализации 11 устанавливают под технологическим оборудованием - циркуляционными насосами, фильтрами, фитингом, накопительными баками. Входной патрубок 17 насоса 16 опускают в лоток 1, а выводной патрубок 18 направляют в накопительную емкость 19. При этом насос 16 и накопительная емкость могут находится как рядом с лотком 1, так и на удалении от него.
Включают блок сигнализации 11, регулируют порог срабатывания реле 12 в зависимости от вида технологической жидкости, подают напряжение на источники света 2 и направляют световой поток от источников света 2 на фотогальванические элементы 10. При этом подача напряжения на источники света 2 производится непрерывно. Фотогальванические элементы 10 получают световое излучение от источников света 2, преобразуют полученное световое излучение в аналоговый электрический сигнал в зависимости от характеристик фотогальванических элементов и передают аналоговый электрический сигнал в реле 12, разрывающее электрическую цепь звуковой 13 и световой 14 сигнализации, а также в блок управления (на фигурах не показан) насосом 16.
При утечке из узлов или элементов технологического оборудования диэлектрическая жидкость попадает в лоток 1, жидкость за счет наклонного дна лотка 1 собирается в месте установки лотка 1 и закрывает собой первый световой блок 20 установленный на дне лотка 1. Изменение интенсивности светового излучения фиксирует фотогальванический элемент 10 установленный над вышеупомянутым световым блоком 20, в случае изменения выходного сигнала фотогальванического элемента 10 заданного в реле 12 порога, реле 12 срабатывает, замыкает цепь и включает элемент звуковой сигнализации 13 и элемент световой сигнализации 14.
При достижении уровня жидкости выше второго светового блока фотогальванический элемент 10, установленный над этим световым блоком 21, фиксирует изменение светового потока и передает сигнал в блок управления 22 включающий насос 16 который откачивает жидкость из лотка 1 через входной 17 и выходной 18 патрубки в накопительную емкость 19, при снижении уровня жидкости ниже второго светового блока 21 фотогальванический элемент фиксирует световой поток и передает сигнал в блок управления 22, который отключает насос 16.
Таким образом, установка для обнаружения утечек технологических жидкостей позволяет производить обнаружение всех известных технологических жидкостей, в том числе диэлектрических и агрессивных.
Технический результат изобретения - обеспечение возможности обнаружения утечек диэлектрических жидкостей, достигается за счет того, что установка для обнаружения утечек технологических жидкостей, содержит лоток 1, световой блок 20 на дне в центре лотка 1, вертикально смонтированный кронштейн 9 на котором смонтирован фотогальванический элемент 10 который находится на одной оптической оси с первым световым блоком 20 смонтированным на дне лотка 1.
Технический результат изобретения - повышение оперативности обнаружения утечек, достигается за счет того, что дно лотка 1 выполнено под наклоном к центру лотка 1 с возможностью скопления технологической жидкости в центре лотка 1 над первым световым блоком 20, а так же сигнальный выход фотогальванического элемента 10 установленного над первым световым блоком 20, подключен к реле 12, к выходу которого подключены элементы звуковой 13 и световой сигнализации 14, при этом установка обеспечивает возможность задания значения порогового напряжения реле 12, которое может реагировать на различные по прозрачности технологические жидкости.
Технический результат изобретения - предотвращение разлива протекшей жидкости достигается за счет того, что к сигнальному выходу фотогальванического элемента 10, установленного над вторым световым блоком 20, подключен блок управления 22 насосом 16, при этом вводной патрубок 17 насоса 16 расположен у дна накопительного лотка 1, а выводной патрубок 18 сообщается с накопительной емкостью 19.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения утечек технологических жидкостей, характеризующийся тем, что при утечке технологическую жидкость собирают в накопительном лотке, затем срабатывает сигнальное реле, отличающийся тем, что первоначально установку для обнаружения утечек технологических жидкостей размещают под технологическим оборудованием в месте возможного образования утечек, затем размещают у дна лотка входной патрубок насоса, включают источники света, смонтированные в световых блоках, и фокусируют световой поток от источников света на фотогальванических элементах, в случае протечки технологическая жидкость попадает в накопительный лоток, в котором повышается уровень жидкости и закрывает сначала нижний по уровню световой блок, что снижает сфокусированный на фотогальваническом элементе световой поток, при этом подключенное к данному фотогальваническому элементу реле фиксирует изменение уровня электрического сигнала, срабатывает и включает сигнальные датчики, подключенные к выходу реле, при дальнейшем повышении уровня технологической жидкости она перекрывает второй световой блок и снижает световой поток от второго источника света, сфокусированный на фотогальваническом элементе, при этом блок управления насосом, подключенный к данному фотогальваническому элементу, фиксирует изменение электрического сигнала и включает насос, который откачивает жидкость из лотка через входной и выходной патрубки в накопительную емкость, при снижении уровня жидкости ниже верхнего по уровню светового блока уровень светового потока возрастает и блок управления насосом отключает насос.
RU2021126646A 2021-09-09 2021-09-09 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей RU2770070C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126646A RU2770070C1 (ru) 2021-09-09 2021-09-09 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021126646A RU2770070C1 (ru) 2021-09-09 2021-09-09 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2770070C1 true RU2770070C1 (ru) 2022-04-14

Family

ID=81212651

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021126646A RU2770070C1 (ru) 2021-09-09 2021-09-09 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2770070C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811250C1 (ru) * 2023-05-12 2024-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" Способ определения количества выделяющегося природного газа при утечке через дефекты газопроводов, негерметичные подключения арматуры, фитинги и приборы учёта

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08128916A (ja) * 1994-10-31 1996-05-21 Mitsubishi Electric Corp 油漏れ検出装置
US6484564B1 (en) * 2000-03-27 2002-11-26 Tsuden Kabushiki Kaisha Liquid leakage sensor, paper for detecting liquid leakage, and holder for detecting liquid leakage
US20170234762A1 (en) * 2014-10-17 2017-08-17 Hitachi, Ltd. Leakage oil detector system and method
RU2636279C1 (ru) * 2016-08-25 2017-11-21 Юлия Николаевна Некрасова Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
CN110174222A (zh) * 2019-07-03 2019-08-27 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种油浸式电容器渗漏油检测装置及方法
RU2750401C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-28 Владимир Сергеевич Шарощенко Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH08128916A (ja) * 1994-10-31 1996-05-21 Mitsubishi Electric Corp 油漏れ検出装置
US6484564B1 (en) * 2000-03-27 2002-11-26 Tsuden Kabushiki Kaisha Liquid leakage sensor, paper for detecting liquid leakage, and holder for detecting liquid leakage
US20170234762A1 (en) * 2014-10-17 2017-08-17 Hitachi, Ltd. Leakage oil detector system and method
RU2636279C1 (ru) * 2016-08-25 2017-11-21 Юлия Николаевна Некрасова Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
CN110174222A (zh) * 2019-07-03 2019-08-27 云南电网有限责任公司电力科学研究院 一种油浸式电容器渗漏油检测装置及方法
RU2750401C1 (ru) * 2020-12-21 2021-06-28 Владимир Сергеевич Шарощенко Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811250C1 (ru) * 2023-05-12 2024-01-11 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Вологодский государственный университет" Способ определения количества выделяющегося природного газа при утечке через дефекты газопроводов, негерметичные подключения арматуры, фитинги и приборы учёта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4787772A (en) Device for detecting leaks in underground fluid tanks
US5343191A (en) Pipeline leak detection system
SU579937A3 (ru) Устройство дл сбора утечек топлива в нагнетательном топливопроводе двигател внутреннего сгорани
CN201170743Y (zh) 一种燃油泄漏收集报警装置
RU2770070C1 (ru) Способ обнаружения утечек технологических жидкостей
RU2769597C1 (ru) Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
RU2782075C1 (ru) Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
RU2636279C1 (ru) Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
CN108613019B (zh) 双层管道测漏装置
CN219573525U (zh) 一种坐便器防虹吸测试设备
US2912852A (en) Tank testing device
US3564527A (en) Alarm scheme for waste fluid drain
KR101997962B1 (ko) 토양수분/전기전도도 센서 및 수리제어를 이용한 누유 검출 장치 및 누유검출방법
US9410865B2 (en) System for monitoring the leak tightness of a tank
RU2636254C1 (ru) Способ обнаружения утечек технологических жидкостей
CN110422816A (zh) 一种油水分离橇装式加油站
US3276247A (en) Method and system for detecting and locating pipe line leakage
RU2636278C1 (ru) Способ обнаружения утечек технологических жидкостей
CN208954302U (zh) 一种地下室介质泄漏自动检测装置
CN109632191B (zh) 一种油罐区在线漏油监测的实验装置及使用方法
CN107218513A (zh) 一种旋转密封监测系统
CN221055836U (zh) 一种钢厂煤气储水罐排水器液位检测装置
CN111667983A (zh) 一种变压器油阀内置式传感器安装用系统及方法
CN217786290U (zh) 一种垃圾填埋场液位检测装置
CN220130920U (zh) 一种环保型储油装置