Способ непрерывного измерения уровня жидких сред
Изобретение относится к технике контроля параметров жидкости, например их уровня, в технологических резервуарах и трубопроводах различных производств и может найти применение в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, водоподготовки и других отраслях промышленности. Возбуждают ультразвуковую волну (У3В), распространяющуюся в стенке по винтовой линии с многократными отражениями от внутренней и вешней поверхностей трубопровода или резервуара в точках, лежащих на винтовой линии. Используют экспериментальную экспоненциальную зависимость амплитуды сдвиговой У3В от уровня жидкости. Определяют по этой зависимости область, близкую к линейной, задающую диапазон L измерений уровня с погрешностью . Определяют конкретную точку приема сдвиговой УЗВ на внешней поверхности резервуара или трубопровода относительно точки измерения. Выделяют в этой точке амплитуду сдвиговой УЗВ, соответствующей уровню жидкости в резервуаре или трубопроводе. Обеспечено повышение точности и надежности измерения уровня жидкости в промышленных резервуарах и трубопроводах с различными толщиной стенок и диаметром. 3 ил.
Предлагаемое изобретение относится к технике контроля параметров жидкости, например их уровня, в технологических резервуарах и трубопроводах различных производств и может найти применение в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, водоподготовки и других отраслях промышленности.
Известен способ непрерывного контроля уровня жидких сред, заключающийся в том, что в стенке резервуара возбуждают нормальную ультразвуковую волну (УЗВ), которая распространяется по стенке перпендикулярно поверхности контролируемой жидкости и испытывает затухание в результате демпфирования стенки жидкостью в зависимости от уровня заполнения резервуара, затем принимают эту волну ниже уровня заполнения, измеряют амплитуду принятых ультразвуковых волн, по величине которой судят о контролируемом параметре [Л1]. Недостатком такого способа является узкий диапазон и низкая точность измерения уровня из-за нелинейной зависимости амплитуды принятой УЗВ от изменений уровня жидкости, демпфирующей стенку резервуара или трубопровода. Известен другой способ непрерывного измерения уровня жидких сред, заключающийся в том, что в стене резервуара, частично заполненного жидкостью, над границей заполнения возбуждают одну из мод волн Лэмба, которая распространяется в стенке под углом к поверхности жидкости, отличным от 90o и 180o, принимают ультразвуковую волну в стенке ниже границы заполнения под тем же углом, измеряют амплитуду УЗВ, по которой судят об уровне жидкости в резервуаре [Л2]. Недостатком такого способа являются низкая надежность и точность измерения, обусловленные зависимостью амплитуды нормальной УЗВ от незначительных изменений параметров стенки и контролируемой среды (толщины, несплошности, каверн, плотности жидкой среды). Задачей настоящего изобретения является повышение надежности и точности измерения уровня жидкости в промышленных резервуарах и трубопроводах с различными толщинами стенок и диаметрами. Более близким (прототипом) к предложенному способу является второй. От известного способа предложенный отличается тем, что в точке ввода на внешней поверхности в стенке возбуждают сдвиговую УЗВ, которую направляют по винтовой линии с многократными отражениями в процессе распространения в точках, лежащих на внутренней и внешней поверхностях стенки на траектории винтовой линии, а принимают в точках отражений на внешней поверхности, используют экспериментальную зависимость амплитуды сдвиговой УЗВ от уровня жидкости в области, близкой к линейной, определяют для этой области конкретную точку приема, выделяют в этой точке амплитуды сдвиговой УЗВ, по которой судят об уровне жидкости. Благодаря этим отличительным операциям способа измерения реализуется возможность пропорционального (линейного) измерения уровня жидкости в трубопроводах и резервуарах, по форме близких к цилиндру. Техническим результатом этого является расширение диапазона непрерывного измерения уровня, а также повышение надежности и точности в условиях изменяющихся параметров стенок резервуаров и находящихся в них жидких сред. На фиг. 1а представлена функциональная схема устройства для реализации способа. Устройство содержит акустические излучатель 1 и приемник 2, генератор возбуждения 3 продольной ультразвуковой волны 4, подключенный выходом к акустическому излучателю 1, стробируемый усилитель 5, входом подключенный к акустическому приемнику 2, временной селектор 6, входом подключенный к генератору 3, а выходом к стробируемому усилителю 5, измерительно-регистрирующий блок 7, подключенный к выходу стробируемого усилителя 5, резервуар или трубопровод 8 с контролируемой жидкой средой 9 и внутренними 10 и внешними 11 поверхностями резервуара 8, содержащим точки mk, nk отражения сдвиговой ультразвуковой волны 12. Способ заключается в следующем: В наклонном акустическом излучателе 1, установленном на внешней поверхности 11 резервуара или трубопровода 8 с контролируемой жидкой средой 9, с помощью генератора 3 возбуждают продольную ультразвуковую волну 4. Продольную УЗВ вводят в стенку под пространственным углом


















Формула изобретения
Способ непрерывного измерения уровня жидких сред, заключающийся в том, что в стенке резервуара или трубопровода, частично заполненных жидкостью, над границей заполнения возбуждают ультразвуковую волну (УЗВ), которая распространяется в стенке под углом к поверхности жидкости, отличным от 90o и 180o, принимают ее ниже границы заполнения под тем же углом, измеряют амплитуду принятых ультразвуковых колебаний, по которой судят о контролируемом параметре, отличающийся тем, что в точке ввода на внешней поверхности в стенке возбуждают сдвиговую УЗВ, которую направляют по винтовой линии с многократными отражениями в процессе распространения в точках, лежащих на внутренней и внешней поверхностях стенки резервуара на траектории винтовой линии, а принимают в точках отражений на внешней поверхности, используют экспериментальную зависимость амплитуды сдвиговой УЗВ от уровня жидкости в области, близкой к линейной, определяют для этой области конкретную точку приема, выделяют в этой точке амплитуду сдвиговой УЗВ, по которой судят об уровне жидкости.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3