UA121664U - Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ - Google Patents

Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ Download PDF

Info

Publication number
UA121664U
UA121664U UAU201706593U UAU201706593U UA121664U UA 121664 U UA121664 U UA 121664U UA U201706593 U UAU201706593 U UA U201706593U UA U201706593 U UAU201706593 U UA U201706593U UA 121664 U UA121664 U UA 121664U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
flow
amplitude
medium
pipeline
frequency
Prior art date
Application number
UAU201706593U
Other languages
English (en)
Inventor
Йосип Йосипович Білинський
Оксана Степанівна Городецька
Микола Володимирович Гладишевський
Ярослав Вікторович Яхимович
Original Assignee
Вінницький Національний Технічний Університет
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 Вінницький Національний Технічний Університет filed Critical Вінницький Національний Технічний Університет
Priority to UAU201706593U priority Critical patent/UA121664U/uk
Publication of UA121664U publication Critical patent/UA121664U/uk

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти потоку досліджуваного середовища, прийом коливань, що пройшли через середовище, з перетворенням в електричні сигнали, при цьому електроакустичні перетворювачі розташовано так, що зовнішня випромінююча поверхня кожного суміщена з внутрішньою поверхнею трубопроводу, подачу сигналу проводять із зміною частоти. При цьому, при наявності руху потоку досліджуваного середовища отримують амплітудно-частотні характеристики сигналів за і проти потоку та знаходять максимальне значення амплітуди на кожній амплітудно-частотній характеристиці, що відповідає певним частотам, за різницею яких програмним забезпеченням мікроконтролера розраховують швидкість потоку та витрати середовища, що протікає по трубопроводу.

Description

Корисна модель належить до вимірювальної техніки, а саме до ультразвукових способів вимірювання витрат рідких і газоподібних середовищ, і може бути використана в нафтовій та газовій промисловості.
Відомий "Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких та/або газоподібних середовищ"
ІПатент Російської федерації Мо 2264602, МПК СІОТІЕ 1/66, опубл. 20.11.2005). Даний спосіб включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти потоку вимірюваного середовища, прийом коливань, що пройшли через середовище, з перетворенням в електричні сигнали і випромінювання ультразвукових коливань проти потоку або за потоком вимірюваного середовища, прийом коливань, що пройшли через середовище, з подальшим перетворенням в електричні сигнали, аналіз вищевказаних електричних сигналів для визначення різниці часу проходження ультразвукових коливань за потоком і проти нього для обчислення витрати середовища, при цьому використовують як мінімум два оборотних електроакустичних перетворювачі, кожен з яких має діаграму спрямованості з кутом розхилу не менше 60" у різних площинах перерізу і розташований на вимірювальній ділянці трубопроводу таким чином, що вісь діаграми спрямованості переважно перпендикулярна поздовжній осі трубопроводу і зовнішня випромінююча поверхня кожного оборотного електроакустичного перетворювача переважно суміщена з внутрішньою поверхнею трубопроводу, перший оборотний електроакустичний перетворювач зміщений відносно другого за напрямом потоку на відстань не більше 2,5:О0, де ОО - діаметр трубопроводу, причому здійснюють вищезазначений аналіз електричних сигналів, перетворених від ультразвукових коливань, що пройшли безпосередньо від перетворювача до перетворювача, та/(або електричних сигналів - від ультразвукових коливань, що пройшли через одноразове та/або багатократне відбиття від внутрішньої поверхні трубопроводу.
Недоліком даного способу є отримання інформації в дискретні моменти часу, що відповідають 10-6...1077 с. При цьому точність вимірювання повинна бути не менше 107 с, що викликає труднощі вимірювання, і, як наслідок, зберігається висока похибка.
Найбільш близьким способом до запропонованого є "Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких та/або газоподібних середовищ" (Патент України Мо 98518, МПК СО1Е 1/00, опубл. 27.04.2015), який включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти
Зо потоку досліджуваного середовища, прийом коливань, що пройшли через середовище, з перетворенням в електричні сигнали, при цьому електроакустичні перетворювачі розташовано так, що зовнішня випромінююча поверхня кожного суміщена з внутрішньою поверхнею трубопроводу, перший електроакустичний перетворювач зміщений відносно другого за напрямом потоку на відстань не більше 2,50, де 0 - внутрішній діаметр трубопроводу, крім того подачу сигналу проводять із зміною частоти, реєструють зміну амплітуди сигналів, що приймаються п'єзоелектричними перетворювачами, визначають максимальну амплітуду та частоту, що відповідає даному максимальному значенню, за якими розраховують швидкість потоку та витрати середовища, яке протікає по трубопроводу.
Недоліком даного способу є невисока чутливість, пов'язана з тим, що зміна швидкості потоку призводить до зміни амплітуди сигналу, яка нижча порогу чутливості.
В основу корисної моделі поставлена задача створення способу, в якому за рахунок введення нових операцій та їх послідовності досягається можливість підвищити чутливість визначення витрат рідких і/або газоподібних середовищ.
Поставлена задача вирішується тим, що спосіб включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти потоку досліджуваного середовища, прийом коливань, що пройшли через середовище, з перетворенням в електричні сигнали, при цьому електроакустичні перетворювачі розташовано так, що зовнішня випромінююча поверхня кожного суміщена з внутрішньою поверхнею трубопроводу, подачу сигналу проводять із зміною частоти, крім того при наявності руху потоку досліджуваного середовища отримують амплітудно-частотні характеристики сигналів за і проти потоку та знаходять максимальне значення амплітуди на кожній амплітудно-частотній характеристиці, що відповідає певним частотам, за різницею яких програмним забезпеченням мікроконтролера розраховують швидкість потоку та витрати середовища, що протікає по трубопроводу.
На фіг. 1 наведено блок-схему пристрою, що реалізує запропонований спосіб, на фіг. 2 - амплітудно-частотну характеристику сигналів при різних швидкостях потоку досліджуваного середовища в трубопроводі (Мз » М2 » Мі).
Ультразвуковий витратомір містить блок 1 формування та аналізу електричних імпульсів, пов'язаний з двома електроакустичними перетворювачами 2 і 3, наприклад, мембранного типу, кожен з яких розташований на вимірювальній ділянці 4 трубопроводу так, що зовнішня 60 випромінююча поверхня кожного суміщена з внутрішньою поверхнею трубопроводу, причому електроакустичні перетворювачі 2 і З розташовуються на різних твірних трубопроводу. Блок 1 формування та аналізу електричних імпульсів містить контролер 5, з'єднаний з індикатором 6 та з послідовно з'єднаними між собою генератором змінної частоти 7 та комутатором 8, вихід якого підключений до підсилювача 9, що з'єднаний з АЦП 10, що з'єднаний з контролером 5.
Комутатор 8 з'єднаний з електроакустичними перетворювачами 2 і 3.
Запропонований спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ реалізується наступним чином. Згідно з програмою, записаною в ПЗУ контролера 5, запускається генератор змінної частоти 7, з виходу якого синусоїдальний сигнал надходить на вхід комутатора 8, який керується контролером 5 та підключає електроакустичні перетворювачі 2 ії З, тим самим регулюючи, який з них буде випромінювачем, а який приймачем ультразвукового сигналу. З виходу комутатора 8 електричний сигнал надходить на електроакустичний перетворювач 2, який випромінює ультразвукові коливання певної частоти.
Ультразвуковий сигнал пропускають через досліджуване середовище в стані спокою та при наявності руху потоку досліджуваного середовища. Ультразвуковий сигнал, що пройшов через потік досліджуваного середовища, надходить на електроакустичний перетворювач 3, з виходу якого електричний сигнал проходить через комутатор 8 на підсилювач 9. Підсилений сигнал надходить на АЦП 10, де оцифровується і передається на контролер 5, який обробляє і зберігає його в оперативній пам'яті.
Контролер 5 керує роботою генератора змінної частоти 7, який збільшує частоту сигналу, що знову проходить аналогічний шлях, в деякому діапазоні частот. Цикл закінчується, коли оцифрований сигнал після проходження через досліджуване середовище подається на контролер 5, який в пам'яті зберігає декілька амплітудно-частотних характеристик сигналів при проходженні через досліджуване середовище в стані спокою (Мі) та при наявності руху потоку досліджуваного середовища (МУ», М"з) (фіг. 2) за і проти потоку. При збільшенні швидкості потоку досліджуваного середовища в трубопроводі 4 спостерігається зміщення максимуму амплітуди в напрямку зростання частоти (Мі « Ме, « Мз, йо« Ї2 « Їз). На кожній АЧХ з використанням програмного забезпечення контролера 5 визначають максимальну амплітуду І; та частоту Її, що відповідає даному максимальному значенню, за різницею частот розраховують швидкість потоку та витрати досліджуваного середовища.
Коо)

Claims (1)

  1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ, який характеризується тим, що він включає випромінювання ультразвукових коливань за потоком або проти потоку досліджуваного середовища, прийом коливань, що пройшли через середовище, з перетворенням в електричні сигнали, при цьому електроакустичні перетворювачі розташовано так, що зовнішня випромінююча поверхня кожного суміщена з внутрішньою поверхнею трубопроводу, подачу сигналу проводять із зміною частоти, який відрізняється тим, що при наявності руху потоку досліджуваного середовища отримують амплітудно-частотні характеристики сигналів за і проти потоку та знаходять максимальне значення амплітуди на кожній амплітудно-частотній характеристиці, що відповідає певним частотам, за різницею яких програмним забезпеченням мікроконтролера розраховують швидкість потоку та витрати середовища, що протікає по трубопроводу.
UAU201706593U 2017-06-26 2017-06-26 Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ UA121664U (uk)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201706593U UA121664U (uk) 2017-06-26 2017-06-26 Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201706593U UA121664U (uk) 2017-06-26 2017-06-26 Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA121664U true UA121664U (uk) 2017-12-11

Family

ID=60571983

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201706593U UA121664U (uk) 2017-06-26 2017-06-26 Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA121664U (uk)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9746360B2 (en) Nonintrusive performance measurement of a gas turbine engine in real time
JP4979838B2 (ja) 超音波流量測定ユニットの測定変換器を校正するための方法及び装置
US9194730B2 (en) Method and apparatus for determining the phase compositions of a multiphase fluid flow
RU2010127782A (ru) Устройство и способ контроля трубопровода с использованием ультразвуковых волн двух разных типов
EA200500319A1 (ru) Ультразвуковой способ измерения расхода жидких и/или газообразных сред и устройство для его осуществления
JPWO2008004560A1 (ja) 流速分布測定装置および超音波流量計
US10151610B2 (en) Flow rate measurement device and flow rate measurement method
CN109029602A (zh) 基于超声波的流量测量方法及流量计
CN101762298A (zh) 超声波测量仪
CN101793908A (zh) 超声波烟气流速计量仪
Han et al. Studies on the transducers of clamp-on transit-time ultrasonic flow meter
WO2015063079A1 (en) A flow meter for ultrasonically measuring the flow velocity of fluids
JP2010256075A (ja) 流量計及び流量計測方法
EP2708885B1 (en) Method and apparatus for determining the phase compositions of a multiphase fluid flow
UA121664U (uk) Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ
RU2695282C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
JP7151344B2 (ja) 圧力計測装置
RU118743U1 (ru) Ультразвуковой расходомер
RU2422777C1 (ru) Ультразвуковой способ измерения расхода жидких и/или газообразных сред и устройство для его осуществления
Li et al. A novel differential time-of-flight algorithm for high-precision ultrasonic gas flow measurement
RU2801203C1 (ru) Способ акустического измерения скорости звука и потока жидкости или газа при изменении окружающей температуры
JP6755485B2 (ja) 流量計測装置および流量計測方法
JP2012107874A (ja) 超音波流量計
RU2313068C2 (ru) Способ измерения расхода газа в трубопроводах и устройство для его осуществления
RU66030U1 (ru) Устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов