СПОСОБ КОНТРОЛЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА В ТРУБОПРОВОДЕ Российский патент 2003 года по МПК G01N29/02 

Описание патента на изобретение RU2198397C2

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения вида многофазного потока в трубопроводе в ходе его эксплуатации.

Известен способ контроля несплошностей жидкости в трубопроводе [1], заключающийся в прозвучивании жидкости, в плоскости, перпендикулярной к продольной оси трубопровода, ультразвуковыми колебаниями, измерении амплитуд принятых сигналов, по которым определяют несплошности потока жидкости. Недостатком способа является его низкая точность.

Известен способ контроля несплошностей потока [2], заключающийся в том, что трубопровод с контролируемой средой прозвучивается ультразвуковыми импульсами в двух взаимно перпендикулярных направлениях, принимают прошедшие через среду импульсы, регистрируют их амплитуды, принимают также импульсы, отраженные от границы раздела фаз, измеряют их амплитуды и время пробега, и по полученным данным судят о концентрации газовой фазы и режиме течения потока. Способ реализуется с помощью установки, содержащей два излучателя и два приемника, попарно расположенных на противоположных сторонах трубопровода в двух взаимно перпендикулярных направлениях, два дефектоскопа и двухканальный регистратор. Недостатком способа является его низкая точность.

Указанный технический результат достигается тем, что способ контроля многофазного потока в трубопроводе заключается в том, что прозвучивают многофазный поток ультразвуковыми колебаниями, принимают прошедшие через поток сигналы и эхо-импульсы, отраженные от несплошностей многофазного потока, измеряют их амплитуды и времена прихода, по которым определяют характер многофазного потока.

Особенностью способа является то, что группу преобразователей располагают по окружности трубопровода в одной плоскости его сечения, одновременно принимают и фиксируют амплитуды и времена пробега прошедших и отраженных сигналов, преобразуют их в удобную для обработки цифровую форму и сравнивают с имеющимся в флэш-памяти микропроцессорного модуля набором цифровых эталонов, соответствующих различным многофазным потокам, и по результатам сравнения определяют характер многофазного потока.

Техническим результатом является повышение точности и информативности контроля.

Нa чертеже представлена схема устройства для контроля многофазного потока.

Система содержит один излучатель И и ряд приемников П17, расположенных на стенках трубопровода по его диаметру, выходы приемников П17 подключены к входам блока аналоговой памяти и таймеров АП-Т, выходы которого соединены с входами коммутатора К, один выход которого подключен к входу аналого-цифрового преобразователя АЦП, а другой - к входу оперативной памяти ОЗУ, микроцессорный модуль МП, выходы которого соединены с входами блока аналоговой памяти и таймеров АП-Т, коммутатора К, аналого-цифрового преобразователя АЦП, оперативной памяти ОЗУ и генератора ультразвукового сигнала ГУС.

Микропроцессорный модуль МП управляет работой перечисленных блоков системы и осуществляет обработку данных.

Способ контроля многофазного потока в трубопроводе осуществляется следующим образом.

Генератор ультразвуковых сигналов ГУС под управлением микропроцессорного модуля МП генерирует электрические импульсы с частотой (1-2,5) МГц. Эти импульсы поступают на излучатель И, который формирует ультразвуковые колебания, распространяющиеся через стенки трубопровода и контролируемую среду. С помощью приемных датчиков П17 осуществляется прием ультразвуковых колебаний, прошедших через контролируемую среду, которые подаются на входы аналоговой памяти АП, где происходит фиксация максимальных амплитуд и времен приема сигналов по управляющим сигналам синхронизации с микропроцессорного модуля МП. Коммутатор К позволяет последовательно опросить блок аналоговой памяти - таймеров АП-Т с целью преобразования с помощью аналого-цифрового преобразователя АЦП аналоговых сигналов в пропорциональный цифровой код, а также последовательно передать цифровые коды таймеров, пропорциональные временным задержкам принятых сигналов, в оперативную память ОЗУ.

Идентификация режима течения и его особенностей осуществляется микропроцессорным модулем МП по программе, хранимой во флэш-памяти модуля.

При идентификации руководствуются значениями амплитуд принятых ультразвуковых импульсов как прошедших через контролируемую среду, так и отраженных от границы (границ) раздела фаз, а также значениями измеренных времен пробега этих сигналов.

Эталонные значения параметров, установленные ранее эмпирически, отмечены в зависимости от режима многофазного потока (пузырькового, расслоенного, кольцевого, обращенно-кольцевого, снарядного) и хранятся во флэш-памяти микропроцессорного модуля МП.

Данный способ может быть реализован многократно с достижением указанного технического результата.

Источники информации
1. А. с. 254865 СССР, МПК G 01 N 29/00, опубл. 1969. - Способ контроля несплошностей потока жидкости в трубопроводе.

2. А.с. 1631401 СССР, МПК 5 G 01 N 29/00, опубл. 1991 Е.C. Чистяков и Ю. И. Дышлевой. - Способ контроля несплошностей потока жидкости в трубопроводе (прототип).

Похожие патенты RU2198397C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЖИМА ТЕЧЕНИЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА В ТРУБОПРОВОДЕ 2006
  • Пиндак Андрей Викторович
  • Кузяков Олег Николаевич
RU2311633C1
Способ определения режима многофазной смеси в трубопроводе с использованием CBR-технологий 2016
  • Кузяков Олег Николаевич
  • Сидорова Анастасия Эдуардовна
RU2660411C2
СПОСОБ КОНТРОЛЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА В ТРУБОПРОВОДЕ 2007
  • Кузьбожев Александр Сергеевич
  • Агиней Руслан Викторович
  • Александров Юрий Викторович
  • Андронов Иван Николаевич
  • Князев Николай Владимирович
  • Бурдинский Эрнест Владимирович
RU2382359C2
Способ контроля несплошностей потока жидкости в трубопроводе 1988
  • Чистяков Евгений Семенович
  • Дышлевой Юрий Иванович
SU1631401A1
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 2001
  • Зыкин И.И.
  • Токарев В.В.
RU2186289C1
БЕСПРОВОДНЫЙ КАНАЛ СВЯЗИ С ЗАБОЕМ СКВАЖИНЫ ПРИ ТУРБИННОМ БУРЕНИИ 1996
  • Шлык Ю.К.
RU2119582C1
МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕФЕКТОСКОП 1997
  • Новоселов О.Н.
  • Щербаков А.С.
  • Комаров Е.Г.
  • Давыдов В.Ф.
  • Кутюрин Ю.Г.
RU2123687C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВНУТРЕННЕГО РАЗРУШЕНИЯ ПОЛЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ФЕРРОМАГНИТНОГО МАТЕРИАЛА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 1997
  • Мусихин С.А.
RU2139520C1
ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 1997
  • Мусихин С.А.
RU2134428C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 1999
  • Карнаухов Н.Н.
  • Каменских И.А.
  • Гришин В.Г.
RU2174645C2

Реферат патента 2003 года СПОСОБ КОНТРОЛЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА В ТРУБОПРОВОДЕ

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для определения вида многофазного потока в трубопроводе в ходе его эксплуатации. Повышение точности и информативности контроля многофазного потока в трубопроводе достигается за счет того, что прозвучивают многофазный поток ультразвуковыми колебаниями, принимают прошедшие через поток сигналы и эхо-импульсы, отраженные от несплошностей многофазного потока, измеряют их амплитуды и времена прихода, по которым определяют характер многофазного потока. При этом группу преобразователей располагают по окружности трубопровода в одной плоскости его сечения, принимают и фиксируют одновременно амплитуды и времена пробега прошедших и отраженных сигналов, преобразуют их в удобную для обработки цифровую форму и сравнивают с имеющимся в флэш-памяти микропроцессорного модуля набором цифровых эталонов, соответствующих различным многофазным потокам, и по результатам сравнения определяют характер многофазного потока. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 198 397 C2

Способ контроля многофазного потока в трубопроводе, заключающийся в том, что прозвучивают многофазный поток ультразвуковыми колебаниями, принимают прошедшие через поток сигналы и эхо-импульсы, отраженные от несплошностей многофазного потока, измеряют их амплитуды и времена прихода, по которым определяют характер многофазного потока, отличающийся тем, что группу преобразователей располагают по окружности трубопровода в одной плоскости его сечения, принимают и фиксируют одновременно амплитуды и времена пробега прошедших и отраженных сигналов, преобразуют их в удобную для обработки цифровую форму и сравнивают с имеющимися в флэш-памяти микропроцессорного модуля набором цифровых эталонов, соответствующих различным многофазным потокам, и по результатам сравнения определяют характер многофазного потока.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2198397C2

Способ контроля несплошностей потока жидкости в трубопроводе 1988
  • Чистяков Евгений Семенович
  • Дышлевой Юрий Иванович
SU1631401A1
Устройство для гидроштамповки листовых деталей 1974
  • Ершов Владислав Иванович
SU537735A1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 1996
  • Лебедев Олег Константинович
  • Павелко Владимир Ильич
  • Рычев Анатолий Сергеевич
  • Тарасов Вячеслав Павлович
  • Устинов Василий Сергеевич
  • Черняев Анатолий Михайлович
RU2104499C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МНОГОФАЗНОГО ПОТОКА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Томпсон Лэрд Берри
RU2183012C2

RU 2 198 397 C2

Авторы

Кузяков О.Н.

Дудко С.А.

Даты

2003-02-10Публикация

2001-02-28Подача