Устройство для автоматического поддержания постоянной концентрации одоранта в газе
Изобретение относится к средствам автоматического поддержания постоянной концентрации одоранта в газе и может быть использовано для одоризации газа в газопроводе. Технический результат состоит в обеспечении прямо пропорциональной зависимости между расходом газа и расходом одоранта в газопроводе. Эффект достигается за счет использования сужающего блока, блока поддержания постоянного уровня жидкого одоранта, емкости хранения жидкого одоранта, регулятора, соединенных соответствующими газопроводами и гидропроводами, на гидропроводах установлены управляемые клапаны. 3 з. п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к газовой промышленности, в частности к устройствам для подачи жидкого одоранта в поток горючего газа, транспортируемого по газопроводу.
Известен одоризатор [1] содержащий емкость для хранения жидкого одоранта, расходомер на магистрали газопровода, первичный преобразователь, преобразующий сигнал, поступающий с расходомера в электрический сигнал, вторичный преобразователь, преобразующий электрический сигнал, поступающий с первичного преобразователя, в выходной электрический сигнал по заранее заданной, в общем случае произвольной зависимости, исполнительный механизм, управляющий выходным электрическим сигналом вторичного преобразователя, регулирующий орган на магистрали жидкого одоранта, приводимый в движение исполнительным механизмом и управляющий поступлением одоранта из емкости хранения жидкого одоранта в газопровод. Одоризаторы этого типа автоматически поддерживают постоянную заданную концентрацию одоранта в одорируемом газе при изменениях расхода газа в газопроводе путем обеспечения прямо пропорциональной зависимости между расходом газа и расходом одоранта в газопроводе и, таким образом, являются самонастраивающимися на расход газа в газопроводе. Недостатком этого одоризатора является многоэтапное преобразование сигнала, поступающего с расходомера на магистрали газопровода, в воздействие, управляющее регулирующим органом на магистрали жидкого одоранта, что усложняют и удорожает конструкцию одоризатора, а также снижают его надежность при эксплуатации. Наиболее близким к изобретению является капельный одоризатор [2] содержащий сужающее устройство, например диафрагму на магистрали газопровода, емкость для хранения жидкого одоранта, устройство поддержания постоянного уровня жидкого одоранта, регулирующий орган в виде местного сопротивления, например калиброванного сопла, через которое под действием перепада давления газа, создаваемого сужающим устройством, одорант поступает в газопровод из устройства поддержания постоянного уровня жидкого одоранта. В таком одоризаторе перепад давления газа, создаваемый сужающим устройством, непосредственно воздействует на регулирующий орган и создает поток одоранта в газопровод, что упрощает и удешевляет конструкцию одоризатора по сравнению с предыдущим случаем. Однако такой одоризатор не поддерживает автоматически постоянную заданную концентрацию одоранта в одорируемом газе при изменениях расхода газа и, таким образом, не является самонастраивающимся на расход газа в газопроводе. Целью изобретения является обеспечение самонастраивания устройства на расход газа в газопроводе за счет обеспечения прямо пропорциональной зависимости между расходом газа и расходом одоранта в газопроводе при изменениях расхода газа в рабочем диапазоне расхода газа. Цель достигается тем, что регулирующий орган предлагаемого устройства выполнен в виде опорожняемой в газопровод через равные промежутки времени емкости, в которую под действием перепада давления, создаваемого сужающим блоком на магистрали газопровода, поступает одорант из блока поддержания постоянного уровня жидкого одоранта, причем полость этой емкости имеет переменную в вертикальном направлении площадь горизонтального сечения. На фиг.1 и 2 представлены пневмогидросхема и электрическая схема предлагаемого устройства; на фиг.3 форма электрических импульсов, поступающих с генератора электрических импульсов на входные клеммы электрических приводов клапанов устройства. Устройство для автоматического поддержания постоянной концентрации одоранта в газе (см. фиг.1) емкость 1, заполненную жидким одорантом 2. Нижняя точка емкости 1 соединена магистралью 3 с емкостью 4 через регулятор уровня жидкости, состоящий из подвижного запорного элемента 5, жестко соединенного с поплавком 6. Магистраль 7 соединяет газовую подушку емкости 1 с газовой подушкой емкости 4. Устройство содержит также регулирующий орган, выполненный, например, в виде вертикальной емкости 8, полость которой имеет переменную по высоте площадь поперечного сечения. Магистраль 9 соединяет нижнюю точку емкости 4 с нижней точкой емкости 8 через нормально закрытый клапан 10, имеющий электрический привод, например электромагнит 11. Сужающий блок выполнен, например, в виде стандартной мерной шайбы 12, установленной в газопроводе 13 между кольцевыми камерами 14 и 15. Направление потока газа в газопроводе 13 указано стрелкой в полости газопровода. Магистраль 16 связывает кольцевую камеру 14 с газовой подушкой емкости 4. Магистраль 17 связывает кольцевую камеру 15 с нижней точкой емкости 8 через нормально открытый клапан 18, имеющий электрический привод, например электромагнит 19. При этом магистраль 17 выполнена так, что ее верхняя точка расположена на высоте уровня жидкости в емкости 4. Магистраль 20 связывает камеру 15 с верхней точкой емкости 8. Символом Н на фиг.1 обозначена высота столба жидкого одоранта в емкости 8, отсчитываемая в вертикальном направлении от уровня жидкого одоранта в емкости 4. Электрическая часть установки (см. фиг.2) состоит из генератора 21 электрических импульсов, выходные клеммы которого связаны электрическими линиями с входными клеммами электромагнитов 11 и 19. Электрические импульсы, подаваемые с генератора 21 электрических импульсов на входные клеммы электромагнитов 11 и 19, имеют прямоугольную форму (см. фиг.3). На фиг.3 приняты следующие обозначения: U напряжение, t время, U1 напряжение срабатывания электромагнитов 11 и 19, Т1 период времени, когда с генератора электрических импульсов на входные клеммы электромагнитов 11 и 19 поступает напряжение U1, Т2 период времени, когда напряжение на входных клеммах электромагнитов 11 и 19 отсутствует, Т Т1+Т2 суммарный период времени присутствия и отсутствия напряжения на входных клеммах электромагнитов 11 и 19, t1 nT момент подачи напряжения U1 на входные клеммы электроклапанов 11 и 19, t t1+T1 момент снятия напряжения с входных клемм электромагнитов 11 и 19. Здесь n целое число, n 0, 1, 2, 3. Требуемые значения величин Т, Т1, Т2, U1 настраивают путем настройки генератора 21 электрических импульсов и оставляют неизменными во время работы устройства. Устройство работает следующим образом. Газовый поток в трубопроводе 13 происходит через шайбу 12, что приводит к возникновению перепада давления газа






















F(h)

Очевидно, что при h 0 зависимость (10) теряет физический смысл, так как величина F в этом случае должна быть равна бесконечности. Однако рабочий диапазон расходов газа для реальных газопроводов, как правило, имеет нижний предел расходов

Hmin=

Выполняя емкость 8 на участке от h=0 до hНmin, например, в виде вертикального канала с постоянной площадью горизонтального сечения, получаем окончательно




Таким образом, выполнение соотношений (12) для профиля полости емкости 8 обеспечивает поддержание постоянного коэффициента пропорциональности К1 между массовым расходом газа в газопроводе 13 и массовым расходом одоранта из емкости 1 в газопровод 13 при изменениях расхода газа в газопроводе в рабочем диапазоне расхода газа, что позволяет сделать вывод о достижении самонастраивания предлагаемого устройства на расход газа в газопроводе. Выполнение регулирующего органа устройства в виде опорожняемой в газопровод через равные промежутки времени емкости, полость которой имеет переменную в вертикальном направлении площадь горизонтального сечения и в которую под действием перепада давления газа, создаваемого сужающим блоком на магистрали газопровода, поступает жидкий одорант из блока поддержания постоянного уровня жидкого одоранта, позволяет обеспечить прямо пропорциональную зависимость между расходом газа в газопроводе и расходом одоранта из устройства в газопровод с заданным коэффициентом пропорциональности. Таким образом, предлагаемое устройство выгодно отличается от прототипа тем, что является самонастраивающимся на расход газа в газопроводе при изменениях расхода газа в газопроводе в рабочем диапазоне расхода газа.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3