WO2016102156A2 - Messanordnung zur radiometrischen dichte- oder füllstandsmessung eines mediums in einem messrohr - Google Patents

Messanordnung zur radiometrischen dichte- oder füllstandsmessung eines mediums in einem messrohr Download PDF

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WO2016102156A2
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holding
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Axel Schumann
Michael Schmidt
Dirk GLASER
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Endress and Hauser SE and Co KG
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N9/00Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity
    • G01N9/24Investigating density or specific gravity of materials; Analysing materials by determining density or specific gravity by observing the transmission of wave or particle radiation through the material
    • 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
    • G01F23/284Electromagnetic waves
    • G01F23/288X-rays; Gamma rays or other forms of ionising radiation

Definitions

  • the invention relates to a measuring arrangement for the radiometric density or level measurement of a medium in a measuring tube.
  • field devices are often used which serve to detect and / or influence process variables.
  • Sensors that are used, for example, in level gauges, flowmeters, pressure and temperature measuring devices, pH redox potential measuring devices, conductivity meters, density meters, etc., which contain the corresponding process variables level, flow, pressure, temperature, pH value, redox potential, are used to record process variables , Conductivity or density detect.
  • actuators such as valves or pumps, via which the flow of a liquid in a pipe section or the level in a container can be changed.
  • field devices are all devices that are used close to the process and that provide or process process-relevant information. In connection with the invention are under
  • Field devices also include remote I / Os, radio adapters or general
  • radiometry is used as a method of measurement, such as in density or level measurement.
  • density In the case of density and
  • Level measurement is based on the measurement method on radioactive radiation, preferably gamma radiation, which is emitted by a radiation source and passed through the medium to be measured. After passing through the medium, the transmitted radiation intensity is measured by a detector unit. By referring to the transmitted radiation intensity to the original intensity of the radiation source can be deduced on the density of the medium or the level of the medium in the pipe become .
  • the measuring principle has proven particularly useful for determining the density of high density media which are not of a liquid or gaseous nature but which also contain high levels of solids, such as sludges, oils or high viscosity media in general.
  • the determination of the density or the level of such media is done in large-scale systems not only in the static state, ie in containers, tanks or other warehouse cities, but also along the transport routes of the respective medium in the pipes.
  • the measuring arrangement ie the radiation source and the
  • Detector unit attached to the respective tube through which the medium to be measured is passed.
  • the radiation source and the detector unit by a suitable clamping device on the pipe, hereinafter referred to as measuring tube to install, that the beam cone of the radiation source is directed in the direction of the measuring tube, and that the detector unit according to
  • Passage of radiation through the measuring tube is located in the beam cone.
  • the beam cone will also detect areas outside the measuring tube. This depends primarily on the opening angle of the beam cone and the diameter of the measuring tube and, above all, concerns the lateral areas between the clamping device and the measuring tube.
  • the beam cone of the radiation source is in no way accessible to operating and service personnel. This is to exclude that any part of the body of the maintenance or service personnel are exposed to radioactive radiation.
  • this is not automatically given especially for clamping holders according to the state of the art, since these are usually used for variable opening angles
  • the invention is therefore based on the object to provide a measuring arrangement for the radiometric measurement of a medium in a measuring tube, in particular density or level measurement, which prevents the accessibility to the beam path.
  • a measuring arrangement for radiometric density or level measurement of a medium in a measuring tube with a tube axis comprising:
  • a detector unit which detects the radioactive radiation after passing through the measuring tube
  • a clamping device with a first holding plate for holding the radiation source
  • a first separating element and a second separating element are attached to the first holding plate in such a way that the jet cone is at least laterally inaccessible between the measuring tube and the first holding plate. Furthermore, a third separating element and a fourth separating element is attached to the second holding plate in such a way that the jet cone is at least laterally inaccessible between the measuring tube and the second holding plate.
  • the first separating element and / or the second separating element are / is arranged displaceably on the first holding plate in a tangential direction with respect to the measuring tube. Due to the displaceable arrangement of the separating elements, the first Retaining plate to be adapted to different measuring tube diameter.
  • the displaceable arrangement can be produced for example by screwing the separating elements to the first holding plate, wherein in this embodiment variant on the first holding plate slots may be in tangential alignment with the measuring tube, through which the screwing can be done variably in the tangential direction.
  • the third separating element and / or the fourth separating element are / is arranged displaceably on the second holding plate in a tangential direction with respect to the measuring tube.
  • the second holding plate can be adapted by this type of embodiment to different measuring tube diameter. It can in turn be made by screwing the separating elements on the holding plate, wherein on the second holding plate
  • the first separation element and / or the second is / are
  • Separating element as a rectangular plate with at least a first edge, which extends approximately orthogonal to the first holding plate configured.
  • This embodiment represents the simplest embodiment of the first and second separating element, with which a positive lateral separation between the measuring tube and the first holding plate can be achieved.
  • the first edge is angled towards the measuring tube.
  • Angulation of the first edge and the access to the beam cone between the first holding member and the measuring tube along the tube axis is prevented.
  • the third separating element and / or the fourth separating element as a rectangular plate with at least one second edge, which is approximately orthogonal to the second
  • Holding plate runs, designed.
  • Embodiment of the third and fourth separating element is the simplest embodiment, with which a positive lateral separation between the measuring tube and the second holding plate can be achieved.
  • the second edge is angled towards the measuring tube.
  • At least one of the four separating elements is wedge-shaped.
  • At least one of the two holding plates has a rectangular shape with four corner regions, with at least one third edge running parallel to the tube axis, with an upper fourth edge and with a lower fifth edge, which fourth edge and fifth edge extend in an approximately tangential direction to the measuring tube, on.
  • the two holding plates alternatively also have any other orientation to the measuring tube and may have any other shape than a rectangular shape.
  • both holding plates have the rectangular shape, in which
  • Holding plates are clamped to the measuring tube.
  • the fourth edge and / or the fifth edge of at least one of the two holding elements are angled towards the measuring tube.
  • This measure also serves to increase the torsional stiffness of the respective holding plate.
  • the fourth edge and the fifth edge have a recess for adjustment on the measuring tube in the event that the fourth edge and the fifth edge are angled.
  • the displacement of the first holding plate and / or the second holding plate in the tangential direction to the measuring tube is prevented. This ensures that the correct orientation of the detector unit with respect to the radiation source is maintained.
  • Fig. 1 top view of the measuring arrangement in the longitudinal direction of the measuring tube
  • Fig. 2 oblique view of the clamping device on the measuring tube
  • Measuring arrangement 1 consisting of a measuring tube 2, a radiation source 3, a detector unit 4 and a clamping device shown. In both figures, the measuring arrangement 1 knows the same invention
  • FIG. 1 shows a plan view of the measuring arrangement 1 according to the invention.
  • the measuring arrangement 1 comprises a first holding plate 5 with a
  • Radiation source 3 at which there are two separating elements 7,8.
  • a detector unit 4 On a second holding plate 6, which is opposite to the first holding plate 5 on the measuring tube 2, a detector unit 4 is attached. Also on the second holding plate 6, two further separating elements 9,10 are attached. in the
  • the two holding plates 5, 6 are clamped by an arrangement of four threaded rods on the measuring tube.
  • the four separating elements 7,8,9,10 are in the present example as rectangular plates with at least a first edge 1 1, which extends approximately orthogonal to the first holding plate 5, and a second edge 12 which extends approximately orthogonal to the second holding plate 6 , designed.
  • first edge 1 1 and the second edge 12 are in the measuring tube 2 out
  • the beam cone 17 of the radiation source 3 is cut off to the side of the measuring tube 2 and thus inaccessible from the side of the measuring tube 2.
  • Detector unit 4 is not shown in this figure.
  • the rectangular shape of the first holding plate 5 and the second holding plate 6 can be seen.
  • both retaining plates 5, 6 have bends on their edges 13, 14, 15 in order to increase the torsional rigidity.
  • the upper fourth edges 14 and the lower fifth edges 15 of the two holding plates 5, 6 are each provided with a recess 16 in the embodiment shown.
  • Recesses 16 prevent slipping of the holding plates 5.6 in
  • Fig. 2 is also the position of the first separating element 7 between the measuring tube 2 and the first
  • the first separating element 7 can be screwed to the first holding plate 5 by means of oblong holes.
  • the slots aligned with the measuring tube 2 in the tangential direction allow a tangentially variable arrangement of the Separating elements 7,8,9,10, so that they can be adapted to different diameters of the measuring tube 2.
  • inventive idea is not limited to measuring arrangements for the radiometric determination of the density or the
  • Level limited but includes any radiometriskihe measuring arrangement of pipes.

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Abstract

Die Erfindung betrifft eine Messanordnung (1) zur radiomethschen Dichte- oder Füllstandsmessung eines Mediums in einem Messrohr (2) für die Automatisierungstechnik. Die Messanordnung (1) besteht aus einer radioaktiven Strahlenquelle (3), einer Detektoreinheit (4) und einer Klemmvorrichtung für die Strahlenquelle (3) sowie die Detektoreinheit (4) besteht. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Klemmvorrichtung Abtrennelemente (7, 8, 9, 10) aufweist, die den Strahlkegel (17) der radioaktiven Strahlenquelle (3) zwischen dem Messrohr (2) und der Klemmvorrichtung seitlich unzugänglich macht. Dabei sind die Abtrennelemente (7, 8, 9, 10) derart angeordnet, dass die Messanordnung (1) für verschiedene Durchmesser des Messrohres (2) kompatibel ist, ohne dass die Abtrennelemente (7, 8, 9, 10) ihre Schutzwirkung verlieren.

Description

Messanordnung zur radiometrischen Dichte- oder Füllstandsmessung eines Mediums in einem Messrohr
Die Erfindung betrifft eine Messanordnung zur radiometrischen Dichte- oder Füllstandsmessung eines Mediums in einem Messrohr.
In der Automatisierungstechnik, insbesondere in der Prozessautomatisie- rungstechnik, werden vielfach Feldgeräte eingesetzt, die zur Erfassung und/oder Beeinflussung von Prozessvariablen dienen. Zur Erfassung von Prozessvariablen dienen Sensoren, die beispielsweise in Füllstandsmessgeräten, Durchflussmessgeräten, Druck- und Temperaturmessgeräten, pH- Redoxpotential-Messgeräten, Leitfähigkeitsmessgeräten, Dichtemessgeräten usw. integriert sind, welche die entsprechenden Prozessvariablen Füllstand, Durchfluss, Druck, Temperatur, pH-Wert, Redoxpotential, Leitfähigkeit bzw. Dichte erfassen. Zur Beeinflussung von Prozessvariablen dienen Aktoren, wie zum Beispiel Ventile oder Pumpen, über die der Durchfluss einer Flüssigkeit in einem Rohrleitungsabschnitt bzw. der Füllstand in einem Behälter geändert werden kann. Als Feldgeräte werden im Prinzip alle Geräte bezeichnet, die prozessnah eingesetzt werden und die prozessrelevante Informationen liefern oder verarbeiten. Im Zusammenhang mit der Erfindung werden unter
Feldgeräten also auch Remote I/Os, Funkadapter bzw. allgemein
elektronische Komponenten verstanden, die auf der Feldebene angeordnet sind. Eine Vielzahl solcher Feldgeräte wird von der Firma Endress + Hauser hergestellt und vertrieben.
Oftmals wird Radiometrie als Messmethode angewendet, wie beispielsweise bei Dichte -oder Füllstandsmessung. Im Fall von Dichte- und
Füllstandsmessung basiert die Messmethode auf radioaktiver Strahlung, vorzugsweise Gamma-Strahlung, die von einer Strahlenquelle ausgesendet und durch das zu messende Medium geleitet wird. Nach Durchgang durch das Medium wird die transmittierte Strahlenintensität von einer Detektoreinheit gemessen. Durch Inbezugsetzen der transmittierten Strahlenintensität zur Ursprungs-Intensität der Strahlenquelle kann auf die Dichte des Mediums beziehungsweise den Füllstand des Mediums im Rohr zurückgeschlossen werden . Das Messprinzip hat sich insbesondere zur Dichte-Bestimmung von Medien mit hoher Dichte bewährt, die nicht rein flüssiger oder gasförmiger Natur sind, sondern auch hohe Anteile an Feststoffen beinhalten, wie zum Beispiel Schlämme, Öle oder hochviskose Medien im Allgemeinen.
Die Bestimmung der Dichte beziehungsweise des Füllstands solcher Medien geschieht in großtechnischen Anlagen nicht nur im statischen Zustand, das heißt in Behältern, Tanks oder sonstigen Lagerstädten, sondern auch entlang der Transportwege des jeweiligen Mediums in den Rohrleitungen. In diesen Fällen ist die Messanordnung, also die Strahlenquelle sowie die
Detektoreinheit an dem jeweiligen Rohr angebracht, durch welches das zu vermessende Medium geleitet wird.
Dabei ist es notwendig, die Strahlenquelle und die Detektoreinheit durch eine geeignete Klemmvorrichtung derart am Rohr, im Folgenden als Messrohr bezeichnet, anzubringen, dass der Strahlkegel der Strahlenquelle in Richtung des Messrohres gerichtet ist, und dass sich die Detektoreinheit nach
Durchgang der Strahlung durch das Messrohr im Strahlkegel befindet.
Bei dieser Konfiguration kann allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass der Strahlkegel auch Bereiche außerhalb des Messrohres erfasst. Dies hängt in erster Linie vom Öffnungswinkel des Strahlkegels sowie dem Durchmesser des Messrohres ab und betrifft vor allem die Seitenbereiche zwischen der Klemmvorrichtung und dem Messrohr. Beim Betrieb und bei der Wartung der radiometrischen Messanordnung muss jedoch sichergestellt sein, dass der Strahlkegel der Strahlenquelle für das Bedien- und Servicepersonal in keiner Weise zugänglich ist. Damit soll ausgeschlossen werden, dass irgendein Körperteil des Wartungs- oder Servicepersonals radioaktiver Strahlung ausgesetzt werden. Speziell für Klemmhalterungen nach dem Stand der Technik ist dies jedoch nicht automatisch gegeben, da diese meist für variable Öffnungswinkel der
Strahlenquelle und verschiedene Durchmesser des Messrohres konstruiert sind. Hierdurch ist eine feste konstruktive Integration von Schutzelementen, die den Strahlkegel zumindest seitlich unzugänglich zu machen, an der Klemmhalterung nicht möglich. Vielmehr werden die Messanordnungen, die für variable Messrohr-Durchmesser ausgelegt sind, derzeit mit nachträglichen Maßnahmen umschlossen. Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Messanordnung zur radiometrischen Messung eines Mediums in einem Messrohr, insbesondere Dichte- oder Füllstandsmessung bereitzustellen, die die Zugänglichkeit zum Strahlengang unterbindet. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Messanordnung zur radiometrischen Dichte- oder Füllstandsmessung eines Mediums in einem Messrohr mit einer Rohrachse gelöst, umfassend:
- Eine Strahlenqelle zum Aussenden einer radioaktiven Strahlung mit einem festgelegten Strahlkegel in Richtung des Messrohres,
- eine Detektoreinheit, welche die radioaktive Strahlung nach Durchgang durch das Messrohr detektiert,
- eine Klemmvorrichtung mit einer ersten Halteplatte zum Halten der Strahlenquelle,
mit einer zweiten Halteplatte zum Halten der Detektoreinheit, und mit zumindest einem Verbindungselement, welches die erste
Halteplatte und die zweite Halteplatte derart miteinander
verbindet, dass die beiden Halteplatten am Messrohr
festgeklemmt sind.
Hierbei sind an der ersten Halteplatte ein erstes Abtrennelement und ein zweites Abtrennelement derart angebracht, dass der Strahlkegel zumindest seitlich zwischen dem Messrohr und der ersten Halteplatte unzugänglich ist. Des Weiteren ist an der zweiten Halteplatte ein drittes Abtrennelement und ein viertes Abtrennelement derart angebracht, so dass der Strahl kegel zumindest seitlich zwischen dem Messrohr und der zweiten Halteplatte unzugänglich ist.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Messanordnung sind/ist das erste Abtrennelement und/oder das zweite Abtrennelement in Bezug zum Messrohr in tangentialer Richtung verschiebbar an der ersten Halteplatte angeordnet. Durch die verschiebbare Anordnung der Abtrennelemente kann die erste Halteplatte auf unterschiedliche Messrohr-Durchmesser angepasst werden. Die verschiebbare Anordnung kann beispielsweise durch Verschraubung der Abtrennelemente an der ersten Halteplatte hergestellt werden, wobei sich bei dieser Ausgestaltungsvariante an der ersten Halteplatte Langlöcher in tangentialer Ausrichtung zum Messrohr befinden können, durch welche die Verschraubung in tangentialer Richtung variabel erfolgen kann.
In einer weiteren bevorzugten erfindungsgemäßen Ausgestaltung sind/ist das dritte Abtrennelement und/oder das vierte Abtrennelement in Bezug zum Messrohr in tangentialer Richtung verschiebbar an der zweiten Halteplatte angeordnet.
Parallel zur ersten Halteplatte kann die zweite Halteplatte durch diese Art der Ausgestaltung auf unterschiedliche Messrohr-Durchmesser angepasst werden. Sie kann wiederum durch Verschraubung der Abtrennelemente an der Halteplatte hergestellt werden, wobei sich an der zweiten Halteplatte
Langlöcher in tangentialer Ausrichtung zum Messrohr befinden, durch welche die Verschraubung in tangentialer Richtung variabel erfolgen kann.
Bevorzugt sind/ist das erste Abtrennelement und/oder das zweite
Abtrennelement als rechteckige Platte mit zumindest einer ersten Kante, welche in etwa orthogonal zur ersten Halteplatte verläuft, ausgestaltet.
Diese Ausgestaltungsform stellt die simpelste Ausgestaltungsform des ersten sowie zweiten Abtrennelements dar, mit der eine formschlüssige seitliche Abtrennung zwischen dem Messrohr und der ersten Halteplatte erreicht werden kann.
Weiterhin bevorzugt ist die erste Kante zum Messrohr hin abgewinkelt.
Hierdurch ergibt sich bei rechteckiger Plattenform des ersten sowie des zweiten Abtrennelements nicht nur eine seitliche formschlüssige Abtrennung zwischen dem Messrohr und dem ersten Halteelement. Durch die
Abwinkelung der ersten Kante wird auch der Zugriff zum Strahlkegel zwischen dem ersten Halteelement und dem Messrohr entlang der Rohrachse verhindert. In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind/ist das dritte Abtrennelement und/oder das vierte Abtrennelement als rechteckige Platte mit zumindest einer zweiten Kante, welche in etwa orthogonal zur zweiten
Halteplatte verläuft, ausgestaltet.
Analog zum ersten und zweiten Abtrennelement stellt diese
Ausgestaltungsform des dritten sowie vierten Abtrennelements die simpelste Ausgestaltungsform dar, mit der eine formschlüssige seitliche Abtrennung zwischen dem Messrohr und der zweiten Halteplatte erreicht werden kann. Vorteilhaft ist die zweite Kante zum Messrohr hin abgewinkelt.
Hierdurch ergibt sich bei rechteckiger Plattenform des dritten sowie des vierten Abtrennelements nicht nur eine seitliche formschlüssige Abtrennung zwischen dem Messrohr und dem ersten Halteelement. Durch die Abwinkelung der zweiten Kante wird auch der Zugriff zum Strahlkegel zwischen dem ersten Halteelement und dem Messrohr entlang der Rohrachse verhindert.
In einer weitergehenden erfindungsgemäßen Ausgestaltungsform ist zumindest eines der vier Abtrennelemente keilförmig ausgestaltet.
Durch diese alternative Form der Abtrennelemente wird ebenso eine seitliche Abtrennung sowie eine Abtrennung entlang der Rohrachse zwischen dem Halteelement und dem Messrohr erreicht.
Bevorzugt weist zumindest eine der beiden Halteplatten eine rechteckige Form mit vier Eckbereichen, mit zumindest einer parallel zur Rohrachse verlaufenden dritten Kante, mit einer oberen vierten Kante und mit einer unteren fünften Kante, welche vierte Kante und fünfte Kante in ungefähr tangentialer Richtung zum Messrohr verlaufen, auf.
Es versteht sich von selbst, dass die beiden Halteplatten alternativ auch jegliche andere Orientierung zum Messrohr innehaben und jegliche andere Form als eine rechteckige Form aufweisen können.
In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausgestaltung handelt es sich für den Fall, dass beide Halteplatten die rechteckige Form aufweisen, bei dem
Verbindungselement um eine Anordnung aus vier Gewindestangen, welche Anordnung die vier Eckbereiche der ersten Halteplatte derart mit den vier Eckbereichen der zweiten Halteplatte verschraubt, dass die beiden
Halteplattten am Messrohr festgeklemmt sind. Vorzugsweise sind/ist die vierte Kante und/oder die fünfte Kante von zumindest einem der beiden Halteelemente zum Messrohr hin abgewinkelt. Durch eine derartige Abwinkelung wird eine Versteifung der jeweiligen Halteplatte erreicht, um einer Verwindung der Halteplatte durch das
Eigengewicht der Strahlenquelle bzw. der Detektoreinheit entgegenzuwirken.
Bevorzugt ist auch die dritte Kante von zumindest einem der beiden
Halteelementen zum Messrohr hin abgewinkelt.
Auch diese Maßnahme dient der Erhöhung der Verwindungssteifigkeit der jeweiligen Halteplatte.
In einer weiteren erfindungsgemäßen Ausgestaltung weisen die vierte Kante und die fünfte Kante für den Fall, dass die vierte Kante und die fünfte Kante abgewinkelt sind, eine Aussparung zur Justage am Messrohr auf.
Durch die Aussparungen wird das Verschieben der ersten Halteplatte und/oder der zweiten Halteplatte in tangentialer Richtung zum Messrohr verhindert. Hierdurch wird sichergestellt, dass die korrekte Ausrichtung der Detektoreinheit in Bezug zur Strahlenquelle erhalten bleibt.
Nachfolgend wird der Gegenstand der Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels in den beigefügten Figuren näher erläutert. Es zeigt:
Fig. 1 : Draufsicht der Messanordnung in Längsrichtung des Messrohres Fig. 2: Schrägansicht der Klemmvorrichtung am Messrohr In beiden Figuren ist eine erfindungsgemäße Ausgestaltung der
Messanordnung 1 , bestehend aus einem Messrohr 2, einer Strahlenquelle 3,einer Detektoreinheit 4 und einer Klemmvorrichtung dargestellt. In beiden Figuren weißt die Messanordnung 1 dieselben erfindungsgemäßen
Ausgestaltungsmerkmale auf. In Fig. 1 ist eine Draufsicht der erfindungsgemäßen Messanordnung 1 gezeigt. Die Messanordnung 1 umfasst eine erste Halteplatte 5 mit einer
Strahlenquelle 3, an welcher sich zwei Abtrennelemente 7,8 befinden. An einer zweiten Halteplatte 6, welche der ersten Halteplatte 5 am Messrohr 2 gegenüberliegt, ist eine Detektoreinheit 4 angebracht. Auch an der zweiten Halteplatte 6 sind zwei weitere Abtrennelemente 9,10 angebracht. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel sind die zwei Halteplatten 5,6 durch eine Anordnung aus vier Gewindestangen am Messrohr festgeklemmt. Die vier Abtrennelemente 7,8,9,10 sind im vorliegenden Beispiel als rechteckige Platten mit zumindest einer ersten Kante 1 1 , welche in etwa orthogonal zur ersten Halteplatte 5 verläuft, beziehungsweise einer zweiten Kante 12, welche in etwa orthogonal zur zweiten Halteplatte 6 verläuft, ausgestaltet. Hierbei sind die erste Kante 1 1 sowie die zweite Kante 12 zum Messrohr 2 hin
abgewinkelt. Durch die Lage der vier Abtrennelemente 7,8,9,10 an der ersten Halteplatte 5 beziehungsweise der zweiten Halteplatte 6 wird der Strahlkegel 17 der Strahlenquelle 3 zur Seite des Messrohres 2 hin abgetrennt und damit von der Seite des Messrohres 2 her unzugänglich.
In Fig. 2 ist die Klemmvorrichtung im montierten Zustand am Messrohr 2 zu sehen. Zugunsten der Übersicht sind die Strahlenquelle 3 und die
Detektoreinheit 4 in dieser Figur nicht dargestellt. In dieser Perspektive ist die rechteckige Ausgestaltungsform der ersten Halteplatte 5 sowie der zweiten Halteplatte 6 zu erkennen. In der dargestellten Ausgestaltung weisen beide Halteplatten 5,6 an ihren Kanten 13,14,15 Abwinkelungen zur Erhöhung der Verwindungssteifigkeit auf. Ebenfalls sind die oberen vierten Kanten 14 sowie die unteren fünften Kanten 15 der beiden Halteplatten 5,6 in der dargestellten Ausgestaltungsvariante mit jeweils einer Aussparung 16 versehen. Die
Aussparungen 16 verhindern ein Verrutschen der Halteplatten 5,6 in
tangentialer Richtung zum Messrohr 2. In Fig. 2 wird ebenfalls die Lage des ersten Abtrennelements 7 zwischen dem Messrohr 2 und dem ersten
Halteelement 5 detailliert gezeigt. In der gezeigten Ausgestaltungsform kann das erste Abtrennelement 7 an der ersten Halteplatte 5 mittels Langlöchern verschraubt werden . Hierbei erlauben die zum Messrohr 2 in tangentialer Richtung ausgerichteten Langlöcher eine tangential variable Anordnung der Abtrennelemente 7,8,9,10, so dass sie auf unterschiedliche Durchmesser des Messrohres 2 angepasst werden können.
Es versteht sich von selbst, dass sich der erfinderische Gedanke nicht nur auf Messanordnungen zur radiometrischen Bestimmung der Dichte oder des
Füllstandes beschränkt, sondern jegliche radiometriscihe Messanordnung an Rohren umfasst.
Bezugszeichenliste
Messanordnung
Messrohr
Strahlenquelle
Detektoreinheit
Erste Halteplatte
Zweite Halteplatte
Erstes Abtrennelement
Zweites Abtrennelement
Drittes Abtrennelement
Viertes Abtrennelement
Erste Kante
Zweite Kante
Dritte Kante
Vierte Kante
Fünfte Kante
Aussparung
Strahlkegel

Claims

Patentansprüche
1 . Messanordnung zur radiometrischen Dichte- oder Füllstandsmessung eines Mediums in einem Messrohr (2) mit einer Rohrachse, umfassend
- eine Strahlenqelle (3) zum Aussenden einer radioaktiven Strahlung mit einem festgelegten Strahlkegel (17) in Richtung des Messrohres (2)
- eine Detektoreinheit (4), welche die radioaktive Strahlung nach
Durchgang durch das Messrohr (2) detektiert,
- eine Klemmvorrichtung mit einer ersten Halteplatte (5) zum Halten der Strahlenquelle (3),
mit einer zweiten Halteplatte (6) zum Halten der Detektoreinheit (4), und
mit zumindest einem Verbindungselement, welches die erste
Halteplatte (5) und die zweite Halteplatte (6) derart miteinander verbindet, dass die beiden Halteplatten (5,6) am Messrohr (2) festgeklemmt sind,
wobei an der ersten Halteplatte (5) ein erstes Abtrennelement (7) und ein zweites Abtrennelement (8) derart angebracht sind, dass der Strahlkegel (17) zumindest seitlich zwischen dem Messrohr (2) und der ersten Halteplatte (5) unzugänglich ist, und
wobei an der zweiten Halteplatte (6) ein drittes Abtrennelement (9) und ein viertes Abtrennelement (10) derart angebracht sind, dass der Strahlkegel (17) zumindest seitlich zwischen dem Messrohr (2) und der zweiten Halteplatte (6) unzugänglich ist.
2. Messanordnung nach Anspruch 1 , wobei das erste Abtrennelement (7) und/oder das zweite Abtrennelement (8) in Bezug zum Messrohr (2) in tangentialer Richtung verschiebbar an der ersten Halteplatte (5) angeordnet sind/ist.
3. Messanordnung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das dritte Abtrennelement (9) und/oder das vierte Abtrennelement (10) in Bezug zum Messrohr (2) in tangentialer Richtung verschiebbar an der zweiten Halteplatte (6) angeordnet sind/ist.
4. Messanordnung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das erste Abtrennelement (7) und/oder das zweite Abtrennelement (8) als rechteckige Platte mit zumindest einer ersten Kante (1 1 ), welche in etwa orthogonal zur ersten Halteplatte (5) verläuft, ausgestaltet sind/ist.
5. Messanordnung nach Anspruch 4, wobei die erste Kante (1 1 ) zum
Messrohr (2) hin abgewinkelt ist.
6. Messanordnung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das dritte Abtrennelement (9) und/oder das vierte Abtrennelement (10) als rechteckige Platte mit zumindest einer zweiten Kante (12), welche in etwa orthogonal zur zweiten Halteplatte (6) verläuft, ausgestaltet sind/ist.
7. Messanordnung nach Anspruch 6, wobei die zweite Kante (12) zum
Messrohr (2) hin abgewinkelt ist.
8. Messanordnung nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei zumindest eines der vier Abtrennelemente (7,8,9,10) keilförmig ausgestaltet ist.
9. Messanordnung nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei zumindest eine der beiden Halteplatten (5,6) eine rechteckige Form mit vier Eckbereichen, mit zumindest einer parallel zur Rohrachse verlaufenden dritten Kante (13), mit einer oberen vierten Kante (14) und mit einer unteren fünften Kante (15), welche vierte Kante (14) und fünfte Kante (15) in ungefähr tangentialer Richtung zum Messrohr (2) verlaufen, aufweist.
10. Messanordnung nach Anspruch 9, wobei es sich für den Fall, dass beide Halteplatten (5,6) die rechteckige Form aufweisen, bei dem
Verbindungselement um eine Anordnung aus vier Gewindestangen handelt , welche Anordnung die vier Eckbereiche der ersten Halteplatte (5) derart mit den vier Eckbereichen der zweiten Halteplatte (6) verschraubt, dass die beiden Halteplattten (5,6) am Messrohr (2) festgeklemmt sind.
1 1 . Messanordnung nach Anspruch 9 oder 10, wobei die vierte Kante (14) und/oder die fünfte Kante (15) von zumindest einem der beiden
Halteelementen (5,6) zum Messrohr (2) hin abgewinkelt sind/ist.
12. Messanordnung nach Anspruch 6, wobei die dritte Kante (12) von zumindest einem der beiden Halteelementen (5,6) zum Messrohr (2) hin abgewinkelt ist.
13. Messanordnung nach Anspruch 1 1 , wobei die vierte Kante (14) und die fünfte Kante (15) für den Fall, dass die vierte Kante (14) und die fünfte Kante (15) abgewinkelt sind, eine Aussparung (16) zur Justage am Messrohr (2) aufweisen.
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