1
Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть использовано для контроля и обнаружения неисправностей скрытых трубопроводов тепловых сетей.
Цель изобретения - повышение помехоустойчивости от производственных шумов, определение места утечки за счет введения дополнительно канала приема инфракрасного излучения.
На чертеже представлена блок-схема течеискателя.
Течеискатель содержит корпус дат-- чика, в котором расположены механические ступенчатые резонаторы 1 и преобразователи 2, блок 3 фильтров НЧ, усилитель 4, выпрямитель 5, регистратор 6, оптическую линзу 7, камертонный модулятор 8, приемник 9 инфракрасного излучения, камертонный генератор 10, линию 11 задержки и синфазный детектор 12.
Течеискатель работает следующим образом.
Очень часто при неисправности в теплосетях оператор не может оперативно обнаружить неисправность из-за того, что неизвестно, как проложен трубопровод под грунтом. Известно, что над теплотрассой грунт прогревается и происходит излучение инфракрасных лучей. Сначала оператор определяет направление трассы по инфракрасному излучению. А при неисправности теплотрассы над местом повреждения излучение инфракрасных лучей будет интенсивней. Оператор первоначально определяет по максимуму инфракрасного излучения место повреждения и для верности, включив зондирующий акустический канал, уточняет место точного повреждения. Инфракрасный канал позволяет обнаружить повреждение теплотрассы в интенсивных производственных шумах, так как акустические шумы не создают помех для приемника инфракрасного излучения .
й Kl
СО
00
J
Для зондирования трассы приемником инфракрасного излучения переключатель S2 ставится в положение для приема инфракрасного излучения. Оптическая линза 7 концентрирует тепловое излучение и тепловой сигнал, промоделированный камертонным модулятором 8, подается на приемник инфракрасного излучения 9, где он преобразуется в электрический- сигнал. Далее электрический сигнал подается на усилитель 4, где он усиливается и через синфазный детектор 12 подается на регистратор. Подача сигнала на регистратор осуществляется с помощью камертонного генератора 10, который через линию 11 задержки управляет синфазным детектором 12.
Определив максимум инфракрасного излучения, определяют точное место повреждения включением Sz в положение зондирующего канала. Датчик ставится на грунт и по акустическому излучению уточняется место повреждения. Для этого акустический сигнал с датчика усиливается резонаторами 1 и преобразователями 2 преобразует
через переключатель 1 подается на блок 3 фильтров НЧ. Отфильтрованный от помех сигнал усиливается усилителем 4. Затем сигнал выпрямляется выпрямителем 5 и регистрируется регистратором 6. Одновременно сигнал с усилителя 4 может быть прослушан оператором в телефонах Т.
Q j
0
5
0
5
Таким образом, течеискатель обеспечивает повышение достоверности определения места повреждения за счет увеличения помехозащищенности от производственных шумов с применением канала приема инфракрасного излучения; обеспечивается также сокращение времени в два раза на определение точного места повреждения за счет применения двух каналов - акустического и приема инфракрасного излучения. Формула изобретения
Течеискатель, содержащий зондирующий канал, состоящий из последовательно соединенных механических резонаторов, преобразователей, блока фильтров НЧ, усилителя, выпрямителя и регистратора, отличающийся тем, что, с целью повышения помехозащищенности от производственных шумов, дополнительно к зондирующему каналу включен канал приема инфракрасного излучения, состоящий из последовательно соединенных оптической линзы, камертонного модулятора и приемника инфракрасного излучения, выход которого подключен к входу усилителя, и последовательно соединенных камертонного генератора, вход которого через катушку индуктивности связан с камертонным модулятором, линии задержки и синфазного детектора, выход которого подключен к регистратору, а второй вход - к выходу усилителя.
s/.
н
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Течеискатель | 1981 |
|
SU1013704A1 |
ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ | 1991 |
|
RU2047039C1 |
ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭХО-ИМПУЛЬСНЫЙ ЛОКАТОР | 1996 |
|
RU2133047C1 |
Звуковой течеискатель | 1980 |
|
SU930034A1 |
Устройство для мониторинга виброакустической характеристики силовых кабелей и проводов | 2023 |
|
RU2816676C1 |
СПОСОБ ПОИСКА ДЕФЕКТА И МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ КОММУНИКАЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2005 |
|
RU2327964C2 |
Устройство для определения содержания свободного газа в жидкости | 1990 |
|
SU1718108A1 |
Устройство для мониторинга виброакустической характеристики протяженного объекта с системой распознавания на основе машинного обучения и нейронных сетей | 2023 |
|
RU2801071C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОИСКА МЕСТ УТЕЧЕК МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | 2010 |
|
RU2432558C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОГО ГАЗА В ЖИДКОСТИ | 1991 |
|
RU2020475C1 |
Изобретение относится к трубопроводному транспорту и может быть применено для контроля и обнаружения неисправностей скрытых трубопроводов тепловых сетей. Использование течеискателя позволит повысить помехоустойчивость от производственных шумов. Определение места утечки в интенсивных производственных шумах достигается введением дополнительно к акустическому каналу канала приема инфракрасного излучения. 1 ил.
Течеискатель | 1981 |
|
SU1013704A1 |
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот | 1920 |
|
SU17A1 |
Авторы
Даты
1989-05-15—Публикация
1987-05-26—Подача