Способ томографического определения двумерного профиля скорости жидкости (газа) в сечении канала транспортировки и измерительный модуль для его реализации
Изобретение может найти применение как в нефтяной и газовой промышленности, так и в любых установках, содержащих каналы транспортирования жидкостей или газов. Способ реализуется с помощью встраиваемого в трубопровод измерительного модуля, содержащего несколько пар вмонтированных в стенки измерительного модуля приемно-излучательных элементов, формирующих измерительные плоскости, и снабженного системой вращения модуля вокруг его продольной оси, а также системой управления вращением и системой регистрации и обработки измерительных данных. По совокупности разностей времен распространения при одном угловом положении модуля формируется проекция, соответствующая одному значению угла поворота модуля. Затем система вращения модуля поворачивает модуль, и формируется проекция, соответствующая другому значению угла поворота модуля. Такие повороты продолжаются до полного набора необходимых проекций. После этого вычисляется обратное преобразование Радона или используется другой известный алгоритм томографической реконструкции. Обеспечивается получение достаточного количества исходной информации для томографической реконструкции произвольного двумерного распределения скоростей. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 7 ил.
Изобретение относится к области методов измерения профиля скорости жидкости или газа, прокачиваемых через каналы транспортировки (трубопроводы).
Изобретение может найти применение как в нефтяной и газовой промышленности, так и в любых установках, содержащих каналы транспортирования жидкостей или газов. Измерительный ультразвуковой модуль встраивается в трубопровод, представляя собой после этого часть трубопровода. Измерения в многоплоскостном измерительном модуле производятся в измерительных плоскостях, параллельных оси модуля и друг другу. Регистрируя разность времен пролета ультразвуковых импульсов в измерительных плоскостях в прямом и обратном направлениях, можно вычислить среднюю скорость, пропорциональную интегралу вдоль прямой линии (линии пересечения измерительной плоскости с поперечным сечением модуля) от двумерного распределения аксиальной компоненты вектора скорости жидкости или газа [1, 2]. Для радиально-симметричного распределения скоростей при достаточном количестве измерительных плоскостей реконструкция двумерного распределения скоростей сводится к преобразованию типа Абеля [3]. Однако для визуализации произвольного двумерного распределения скоростей такой исходной информации принципиально недостаточно. В то же время гидродинамическое моделирование жидких и газообразных потоков в трубопроводах, а также имеющиеся в наличии многочисленные экспериментальные данные указывают на существование широкого многообразия профилей вектора скорости возмущенных потоков, в частности, в непосредственной близости от участков, на которых изменяется геометрическая конфигурация канала транспортировки (сужение, расширение, изгиб канала, в том числе в нескольких плоскостях, разветвление канала и т. д.), а также в местах существования асимметричных гидравлических сопротивлений. Для модельного представления профилей скорости возмущенных потоков иногда используют следующие типы функций, предложенных Салами [4]: радиальная; U=(1-r)1/n+mr(1-r)1/k, (1) тригонометрическая:









где (x, y) - координаты в неподвижной системе координат, (






Пример расчета с использованием преобразования Радона. Пусть распределение скоростей в сечении трубопровода будет постоянным










определится как

где K(



то восстановленное распределение профиля скорости будет равно

где


На фиг. 1 показана схема ультразвуковых времяпролетных измерений с отражательной площадкой (а) и без отражательной площадки (б): А1ВА2 - основная измерительная плоскость, А1, А2 - датчики, В - отражательная площадка. На фиг. 2 показана схема ультразвуковых времяпролетных измерений в диаметральной основной измерительной плоскости 1ВА2 (A1, А2 - датчики, В - отражательная площадка). На фиг. 3 показана схема мпогоплоскостных ультразвуковых времяпролетных измерений (показаны только две измерительные плоскости - диаметральная и измерительная плоскость А1nВnА2n, А1n, А2n - датчики, Вn - отражательная площадка). На фиг. 4 приведены примеры моделирования профиля скорости для различных типов возмущающих воздействий в канале [5]: профили Р10 и Р18 соответствуют условиям процессов циркулярного обмена; профиль Р12 подобен профилю скорости течения после изгиба канала транспортировки. На фиг. 5 показана схема многоплоскостных ультразвуковых времяпролетных измерений в сечении модуля (Р1,. Р2,. Р3,. Р4,. P5 - измерительные плоскости). На фиг. 6 показана схема томографических ультразвуковых времяпролетных измерений в сечении измерительного модуля для различных углов поворота измерительного модуля: а)








На фиг. 7 показана схема томографических ультразвуковых времяпролетных измерений (1 - трубопровод; 2 - измерительный модуль; 3 - система вращения модуля; 4 - система управления вращением модуля; 5 - система регистрации и обработки измерений). Предлагаемый способ реализуется с помощью встраиваемого в трубопровод измерительного модуля, содержащего несколько пар вмонтированных в стенки измерительного модуля приемно-излучательных элементов (в отражательном режиме вместе с отражательными площадками), формирующих измерительные плоскости, и снабженного системой вращения модуля вокруг его продольной оси, а также системой управления вращением и системой регистрации и обработки измеренных данных. Каждая пара приемно-излучательных элементов генерирует и регистрирует два ультразвуковых импульса в прямом и обратном направлениях. По совокупности разностей времен распространения при одном угловом положении модуля формируются проекция p(






1. Рычагов М.Н. Ультразвуковые измерения потоков в многоплоскостных измерительных модулях // Акустический журнал. 1998. - Т. 44, N 6.- С. 829-836. 2. Lynnworth L.С. Ultrasonic measurements for process control: Theory, techniques, applications. New York, Academic, 1995. 3. Rychagov M. , Tereshchenko S. Multipath flowrate measurements of symmetric and asymmetric flows // Inverse Problems, 2000, vol. 16, p.495-504. 4. Salami L.A. Application of a computer to asymmetric flow measurements in circular pipes/ Trans Inst MC, 1984, vol.6, N 4, p. 197-206. 5. Патент РФ 2142642, MПК: G 01 P 5/00, G 01 F 1/66 - прототип для способа. 6. Патент США 4646575, MПК: G 01 F 1/66, НПК: 073.861.31 - прототип для устройства. 7. Хермен Г. Восстановление изображений по проекциям: Основы реконструктивной томографии/ Пер. с англ. М.: Мир, 1983, 352 с. 8. Наттерер Ф. Математические аспекты компьютерной томографии/ Пер. с англ.: М.: Мир, 1990. - 288 с.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7QB4A Регистрация лицензионного договора на использование изобретения
Лицензиар(ы): Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный институт электронной техники (технический университет)"
Вид лицензии*: НИЛ
Лицензиат(ы): Общество с ограниченной ответственностью "ИК-Интеллект"
Договор № РД0070557 зарегистрирован 29.09.2010
Извещение опубликовано: 10.11.2010 БИ: 31/2010
* ИЛ - исключительная лицензия НИЛ - неисключительная лицензия