Устройство для ультразвукового измерения расхода жидкости
Использование: в системах для измерения звукопроводящих текучих сред для контроля и учета мгновенного и накопленного расходов теплоносителя и тепла в магистралях систем водо- и теплоснабжения. Сущность изобретения: устройство содержит обратимые накладные ультразвуковые преобразователи, каждый из которых состоит из пьезоэлемента, звукопровода и демпфера, при этом звукопровод выполнен из полимерного материала, демпфер-коническим с углом между образующей конуса и основанием в 45o, в звукопроводе выполнено посадочное отверстие под пьезоэлемент и основание демпфера под углом 90-
его продольной образующей к контактной поверхности трубопровода, где
- угол ввода продольной ультразвуковой волны в трубопровод, зависящий от скоростей распространения волны в жидкости, материала трубопровода и звукопровода. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к ультразвуковым измерениям и может быть использовано для измерения расхода звукопроводящих жидких сред в различных отраслях народного хозяйства, в частности для контроля и учета мгновенного и накопленного расходов теплоносителя и тепла в магистралях систем водо- и теплоснабжения.
Современные устройства для измерения объемов производства и потребления тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения, устанавливаемые на производящие и распределительно-контрольные объекты систем водо- и теплоснабжения, в большинстве работают в автоматическом режиме, выполняя такие функции как измерение объемного расхода сетевой воды, определение тепловой мощности теплоносителя, расхода тепла, объемных потерь теплоносителя и т.п. Известны ультразвуковые расходомеры, метод работы которых основан на принципе сопоставления времени распространения ультразвуковых колебаний по потоку контролируемой среды и против него. Расход текучей среды определяется по разности времени при известных параметрах измерительного участка и контролируемой среды. Измерение разницы во времени распространения ультразвуковых колебаний производится как с помощью встроенных в трубопровод, так и накладных наружных преобразователей. В наружных преобразователях с преломлением ультразвук вводится в поток с помощью специальных призм-звукопроводов, укрепленных на поверхности трубопровода, через слой смазки для акустического контакта. Основные преимущества таких накладных преобразователей в сохранении целостности трубопровода и возможности их установки на работающих системах водо- и теплоснабжения (А.Ш. Киясбейли, А.М.Измайлов, В.М.Гуревич "Частотно-временные ультразвуковые расходомеры и счетчик. М. Машиностроение, 1984, с. 44 46). Известен акустический расходомер, в котором использован наружный преобразователь, связанный волноводом с чувствительным элементом, закрепленным между демпфирующими прокладками на трубопроводе. Демпфирующие прокладки закреплены с помощью прижимного приспособления, а чувствительный элемент закреплен с помощью перемычек между демпфирующими прокладками, которые в свою очередь закреплены на участке трубопровода. В чувствительном элементе создаются изгибные колебания, а на внутренней поверхности трубы образуется распределенный источник ультразвука, формирующий диаграмму направленности под углом к оси трубопровода. Преобразователь обладает обратимостью, т.е. может работать как в качестве излучателя, так и в качестве приемника (авт. св. N 1714371, МКИ G 01 F, 1/66). Однако, данный расходомер обладает несколькими недостатками: конструкция не обеспечивает необходимой точности ориентации оси диаграммы излучения на пересечение с осью трубопровода, из-за чего особенно на малых по диаметру условного прохода трубах будут возникать искажения приемного сигнала в сторону отсутствия явной выраженности первого импульса в пачке импульсов по максимуму амплитуды, что в свою очередь может приводить к сбоям в измерениях и снижению их точности; соотношение, определяющее угол ввода акустической волны в контролируемый поток, является приближенным и не предусмотрено конструктивных мер по его оптимизации в зависимости от акустических характеристик сопрягаемых материалов конструкции по ходу ультразвукового луча, что также снижает точность измерения по причине ухудшения качества приемного сигнала; конструктивное размещение пьезоэлемента в непосредственной близости к трубопроводу (или на трубопроводе) не создает условий надежной защиты элемента от механических воздействий при гидроударах и термических перегрузках. Наиболее близким аналогом данного изобретения в части точной фиксации пьезопреобразователей на трубопроводе является техническое решение по авт. св. N 769336, в котором крепление пьезопреобразователей производится с помощью накладок в виде призм с опорными кромками, стягиваемых гибкими тросиками. Однако, такой принцип крепления не лишен недостатков, а именно: точность установки пьезопреобразователей относительно оси трубопровода недостаточно высока из-за возможности смещения накладок по цилиндрической поверхности трубы при затяжке тросиками; конструкция громоздка и не обеспечивает автоматической, быстрой и точностной ориентации пьезопреобразователей, особенно в жестких температурных условиях без остановки теплообъекта; конструкция не обеспечивает унифицированного подхода к креплению с точки зрения использования ее без изменения деталей для расширенного типоряда труб по диаметру условного прохода. Целью изобретения является повышение точности измерения расхода текучей среды и возможность работы с широким типорядом труб по диаметру условного прохода (от 80 до 1200 мм) за счет улучшения качества принимаемого акустического сигнала без необходимости фокусировки, а также за счет обеспечения надежного крепления ультразвуковых пьезопреобразователей к трубопроводу. На фиг. 1 представлена структурная схема устройства; на фиг. 2 - конструкция ультразвукового преобразователя вид спереди; на фиг. 3 - продольный разрез по А-А на фиг. 2; на фиг. 4 конструкция прижимного приспособления поперечный разрез. Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для ультразвукового измерения расхода жидкости, включающем обратимые по функциональному признаку накладные ультразвуковые преобразователи и прижимное приспособление для их крепления к трубе, каждый пьезопреобразователь состоит из чувствительного элемента (пьезоэлемента), звукопровода, демпфера, причем при формировании сигнала в чувствительном элементе создаются продольные акустические колебания, а образуемый на внутренней поверхности трубы источник поперечной ультразвуковой волны формирует диаграмму направленности под углом к оси трубопровода; в верхней части звукопровода из неметалла выполнено посадочное углубление под углом 90



Сзв скорость распространения продольной ультразвуковой волны в материале трубопровода. Расстояние L между центрами пьезоэлементов вдоль оси трубопровода определяется расчетным путем с учетом геометрических размеров и ультразвуковых свойств сопрягаемых материалов трубопровода, звукопровода и жидкости. Приспособление для крепления пьезопреобразователей к трубе снабжено стяжными металлическими лентами одинаковой длины, одновременно наматывающимися на барабаны через механизм червячной передачи необратимого типа, причем максимальная ширина стяжных лент определяется из условия размещения пьезопреобразователей на трубах с минимальным диаметром условного прохода. Устройство для ультразвукового измерения расхода текучей среды состоит из двух идентичных измерительных каналов (на фиг. показан один), обслуживающих подающую и обратную ветви тепломагистрали. Каждый измерительный канал работает со своим трубопроводом, представляет собой частотно-временной расходомер и содержит подсистему измерения температуры (термопреобразователь сопротивления). На измерительном участке трубопровода 1 размещен ультразвуковой преобразователь 2 в корпусе 3, основным элементом преобразователя 2 является пьезокерамический элемент 4, выполненный в форме диска и имеющий на своих плоских гранях возбуждающие электроды. Пьезоэлемент 4 размещен в углублении звукопровода 5, имеющего в продольном сечении форму призмы, причем нижняя поверхность основания имеет овальную форму для плотного прилегания к трубе. С противоположной стороны звукопровода 5 к пьезоэлементу 4 примыкает демпфер 6 в форме конуса с углом под






L = 04Ду+2,82

где Dу условный проход трубы,


где Q мгновенный расход теплоносителя, м. куб./ч,
Kx масштабный корректирующий коэффициент,
Dу условный проход (внутренний диаметр) трубопровода,
m гидродинамический коэффициент, учитывающий динамические характеристики потока теплоносителя в трубопроводе,
V усредненное мгновенное значение (по сечению трубопровода) скорости потока теплоносителя с учетом поправок на изменение скорости ультразвука в измеряемой среде в зависимости от ее температуры. 3600 коэффициент, обеспечивающий получение результата с размерностью м. куб./ч. Учет мгновенного расхода тепла производится по формуле:
Qт Q1




где Qт мгновенный расход тепла в ГДж/ч,
Q1 и Q2 объемные расходы теплоносителя в подающей и обратной ветвях тепломагистрали, м3/ч,
K1 и K2 коэффициенты энтальпии теплоносителя в подающей и обратной ветвях тепломагистралей при соответствующих температурах t1 и t2,
t1 и t2 мгновенные значения температур теплоносителя в подающей и обратной ветвях тепломагистрали, oC. Накопленные расходы тепла и теплоносителя определяются как сумма мгновенных значений соответствующих расходов за интересующий период времени.
Формула изобретения




где Сж, См, Сзв скорости распространения ультразвуковой волны соответственно в жидкости, материалах трубопровода и звукопровода,
причем пьезоэлемент и основание конического демпфера размещены в посадочном углублении, а расстояние между центрами пьезоэлементов ультразвуковых преобразователей вдоль оси трубопровода определяют с учетом геометрических размеров и ультразвуковых характеристик сопрягаемых материалов. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что прижимное приспособление выполнено в виде механизма червячной самотормозящейся передачи, на барабанах двух червячных колес которого закреплены концы стяжных металлических лент одинаковой длины.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4