Способ ультразвукового контроля наличия (проскока) жидкости в трубопроводе
Изобретение относится к технике контроля и наличия жидкости в технологических резервуарах и трубопроводах с цилиндрической или близкой к ней формой и может быть применено в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, водоподготовке и других отраслях промышленности. В точке ввода, которая находится на внешней поверхности трубопровода, с помощью наклонного излучателя периодически возбуждают ультразвуковую волну. Ультразвуковая волна распространяется в стенке от точки ввода к точке приема. Точку приема выбирают на пересечении винтовых траекторий, которые образованы двумя симметричными боковыми ультразвуковыми лучами излучателя. Угол раскрытия основного лепестка диаграммы направленности излучателя выбирают на уровне 0,7. Точка приема ультразвуковой волны удалена от точки ввода на заданное расстояние вдоль трубопровода, равное кратному нечетному числу полупериодов винтовой траектории каждого ультразвукового луча. Суммируют в точке приема боковые ультразвуковые лучи, по которым формируют амплитуду волны. Запоминают напряжение, которое соответствует амплитудному значению в каждом периоде возбуждения ультразвуковой волны, и сравнивают с эталонным напряжением. По разности напряжений судят о наличии или проскоке жидкости в трубопроводе. Технический результат состоит в повышении надежности и точности определения наличия или проскока жидкости в трубопроводах. 3 ил.
Изобретение относится к технике контроля наличия жидкости в технологических резервуарах и трубопроводах с цилиндрической или близкой к ней формой и может найти применение в металлургической, химической, нефтеперерабатывающей, водоподготовки и других отраслях промышленности.
Известен способ непрерывного измерения уровня жидких сред, заключающийся в том, что в стенке резервуара или трубопровода, частично запомненных жидкостью, над границей заполнения возбуждают ультразвуковую (У. З. ) волну, 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 У. З. волну, 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 У. З. волны от уровня жидкости в области, близкой к линейной, определяют для этой области конкретную точку приема, выделяют в этой точке амплитуду сдвиговой У. З. волны, по которой судят об уровне жидкости [Л1] . Недостатком данного способа является сравнительно низкая надежность контроля наличия жидкости в заданной зоне трубопровода и узкий диапазон непрерывного измерения уровня, обусловленные низким коэффициентом демпфирования У. З. волны из-за незначительного расстояния между излучателем и приемником У. З. волны. Известен другой способ ультразвукового контроля уровня жидкости в резервуаре или трубопроводе, заключающийся в том, что в точке ввода, лежащей на внешней поверхности стенки резервуара или трубопровода, периодически возбуждают нормальную У. З. волну, которая распространяется в стенке от точки ввода к точке приема и испытывает затухание в зависимости от уровня жидкости, причем точка приема нормальной У. З. волны удалена от точки ввода вдоль образующей резервуара или трубопровода на заданное расстояние, принимают нормальную У. З. волну, измеряют ее амплитуду и по амплитуде судят о наличии жидкости в контролируемой зоне резервуара или трубопровода. [Л2] . Недостатком данного способа является низкая надежность и точность, обусловленные тем, что при заполнении резервуара или трубопровода только часть внутреннего сечения трубопровода соприкасается с жидкой средой, демпфирующей стенку. Более близким (прототипом) предложенному способу является второй. Задачей настоящего изобретения является повышение надежности и точности определения наличия (проскока) жидкости в трубопроводах, когда жидкость заполняет не все сечение трубопровода, а вбрасывается под давлением в зону контроля, частично оседая на внутренних поверхностях стенок трубопровода. От известного способа предлагаемый отличается тем, что точку приема У. З. волны выбирают на пересечении винтовых траекторий, образованных двумя симметричными боковыми ультразвуковыми лучами излучателя с прямоугольным основанием, угол раскрытия основного лепестка диаграммы направленности которого выбирают на уровне 0,7, а точку приема У. З. волны удаляют от точки ввода на расстояние, кратное нечетному числу полупериодов винтовой траектории каждого ультразвукового луча, излучатель и приемник У. З. волны располагают оппозитно на противоположных сторонах трубопровода, причем число полупериодов определяют в зависимости от коэффициента демпфирования У. З. волны и чувствительности электроакустического тракта, суммируют в точке приема боковые ультразвуковые лучи, по которым формируют амплитуду У. З. волны, запоминают напряжение, соответствующее амплитудному значению в каждом периоде возбуждения У. З. волны, сравнивают с определенным эталонным напряжением и по разности напряжений судят о наличии жидкости в трубопроводе. Благодаря этим отличительным операциям способа реализуется возможность контроля наличия (проскока) жидкости в контролируемой зоне трубопровода при частичном соприкосновении жидкости с внутренним сечением трубопровода. Техническим результатом этого является расширение области контроля параметров различных жидких сред, находящихся под нормальным или избыточным давлениях в промышленных резервуарах и трубопроводах, а также повышение надежности и точности их контроля. На фиг. 1, 2 представлена функциональная схема устройства одной из реализаций предложенного способа, на фиг. 3 представлена импульсно-потенциальная диаграмма, поясняющая работу устройства, реализующего предложенный способ. Устройство содержит акустический излучатель 1 (фиг. 1) и акустический приемник 2 с наклонными волноводами 3, 4 с прямоугольным основанием, устанавливаемые на внешней поверхности трубопровода 5; последовательно соединенные генератор 6, блок задержки 7, формирователь 8, стробируемый усилитель 9 (первым входом), пиковый детектор 10, измерительно-регистрирующий блок 11 (первым входом); причем выход генератора 6 соединен также с акустическим излучателем 1, а второй вход стробируемого усилителя 9 - с выходом акустического приемника 2; источник эталонного напряжения 12, выход которого подключен на второй вход измерительно-регистрирующего блока 11. Способ заключается в следующем. На внешней поверхности трубопровода 5 устанавливают акустический излучатель 1 с наклонным основанием и прямоугольным волноводом 3, в котором с помощью периодической последовательности импульсов 23 генератора 6 возбуждают продольную У. З. волну 15. На границе раздела волновод-стенка трубопровода продольная У. З. волна 15 трансформируется в точке ввода 18 в У. З. волну 16, которая распространяется вдоль трубопровода 5, испытывая затухание, в том числе и в результате воздействия жидкой среды 17 (фиг. 2) на внутреннюю поверхность 19 стенки трубопровода 5. Наличие жидкой среды в контролируемой зоне трубопровода оценивают по изменению амплитуды 21 (фиг. 3) У. З. волны 16 при попадании жидкости на внутреннюю поверхность стенки трубопровода. Амплитуда 21 изменяется тем больше, чем больше расстояние L (фиг. 1) между точкой ввода 18 и точкой приема 20 У. З. волны 16. С этой целью расстояние L увеличивают за счет создания условий для распространения У. З. волны 16 по винтовым траекториям 13, 14, за счет чего повышается амплитуда У. З. волны в точке приема 20 при заданной чувствительности электроакустического тракта. Точку приема 20 У. З. волны, возбуждаемой в точке 18, выбирают на пересечении боковых У. З. лучей 13', 14', соответствующих углам раскрытия








У. З. волну 16 в стенке трубопровода возбуждают так, что в направлении "b" излучение практически отсутствует. При излучении в направлении "a" симметричные относительно точки ввода 18 боковые У. З. лучи 13', 14' направляют по винтовым траекториям 13, 14 и суммируют в точке приема 20, соответствующей нечетному числу полупериодов винтовой траектории каждого У. З. луча 13' или 14'. При этом акустические излучатель 1 и приемник 2 будут расположены оппозитно на противоположных сторонах трубопровода, а число полупериодов определяют в соответствии с заданным коэффициентом демпфирования К У. З. волны 16 и чувствительностью электроакустического тракта



1. Патент N 2149362 G 01 F 23/296. 2. Бражников Н. И. и др. Новый метод бесконтактной ультразвуковой уровнеметрии жидкостей. Материалы семинара "Современные методы и приборы автоматического контроля и регулирования технологических процессов. " Общество "Знание" РСФСР МДНТП им. Ф. Э. Дзержинского, Москва, 1988 г.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3