UA121664U - Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ - Google Patents
Ультразвуковий спосіб вимірювання витрат рідких і/або газоподібних середовищ Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims description 3
- 230000010355 oscillation Effects 0.000 abstract description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 abstract description 2
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 3
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 3
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
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)
- 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.
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) |
-
2017
- 2017-06-26 UA UAU201706593U patent/UA121664U/uk unknown
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 |