Способ контроля концентраций газа в потоке жидкости

 

Изобретение относится к контролю массовой концентрации газа в газожидкостном потоке, в частности к способам контроля концентрации газа в потоке жидкости. Цель изобретения - повышение достоверности. Для осуществления способа на трубопроводе устанавливают манометры с электрическими выходными сигналами P 1 и P 2, по которым регистрируют разность давления ΔР в двух точках по оси потока, а также датчик изменений плотности, с выхода которого снимают электрический сигнал L. Определение массовой концентрации газа выполняют в два этапа: на первом - по трубопроводу подают чистый газ, задают ΔР и по сигналу L определяют среднюю абсолютную величину приращений плотности газа при заданных величинах ΔР

на втором - определяют средние абсолютные величины приращений плотности в контролируемом газожидкостном потоке также по сигналу L того же датчика, одновременно фиксируют разность давлений в тех же двух точках по оси потока, а каждую из величин приращений плотности в контролируемом газожидкостном потоке сравнивают с величиной приращений плотности газа, полученной на первом этапе для такой же разности давлений, по формуле φ гм = Δφ г/Δφ с, где φ гм - истинная массовая концентрация газа в газожидкостном потоке, Δφ г и Δφ с - средняя абсолютная величина приращений плотности в полном сечении соответственно потока газа без жидкости и газожидкостной смеси за равные интервалы времени и при одинаковой разности давлений по оси потока. 4 ил.

(19) (И) СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН ($g)5 G 01 N 9 36

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГННТ СССР (21) 4363289/23-25 (22) 13.01.88 (46) 30 ° 07.90. Бюл. М 28 (71) Научно-производственное объединение "Нефтеавтоматика" (72) В.В.Гущин и С.З.Сабитов (53) 531.758(088.8) (56) Автоматизация и телемеханизация в нефтяной промышленности, вып. 11 (27). М.: ВНИИОЭНГ, 1983, о с. 7-о.

Авторское свидетельство СССР 1022002, кл. G 01 N 9/36, 1982. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ГАЗА В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к контролю массовой концентрации газа в газожидкостном потоке, в частности к способам контроля концентрации газа в потоке жидкости. Цель изобретения повышение достоверности. Для осуществления способа на трубопроводе устанавливают манометры с электрическими выходными сигналами Р„ и Р, по которым регистрируют разность давления

dP в двух точках по оси потока, а также датчик изменений плотности, с

Изобретение относится к контролю технологических параметров газожидкостных потоков, особенно массовой концентрации газа в потоке смеси жидкости и газа, движущейся в замкнутой гидравлической системе.

Целью изобретения является повышение достоверности контроля.

2 выхода которого снимают электрический сигнал е. Определение массовой концентрации газа выполняют в два этапа: на первом — по трубопроводу подают чистый гаэ, задают d P и по сигналу е определяют среднюю абсолютную величину приращений плотности газа при заданных величинах Л Р; на втором — определяют средние абсолютные величины приращений плотности в контролируемом газожидкостном потоке также по сигналу е того же датчика, одновременно фиксируют разность давлений в тех же двух точках по оси потока, а каждую из величин приращений плотности в контролируемом газожидкостном потоке сравнивают с величиной приращений плотности газа, полученной на первом этапе для такой же разности давлений, по формуле

Ч „„= дУГ/di„.где Ч, - истиннаЯ массовая концентрация газа в гаэожидкостном потоке; dy u do - сред

I няя абсолютная веЛичина прирац|ений плотности в полном сечении соответственно потока газа без жидкости и газожидкостной смеси эа равные интервалы времени и при одинаковой разности давлений по оси потока. 4 ил.

На фиг. 1 представлена схема реализации предлагаемого способа; на фиг. 2 - схема датчика изменений плотности; на фиг. 3 - типичная кривая изменений плотности, на фиг ° 4кривая изменений плотности в области абсолютных значений.

1 582076 10 я, 15

2S

35 ч

Для осуществления предлагаемого способа в пределах замкнутой гид-! равлической системы трубопровода 1 на его участке длиной 2, расположенном вдоль оси потока х, установлены манометры 2 и 3 с электрическими выходными сигналами P . и Р, которые подключены к сумматору 4, регистрирующему разность давлений ЛР на указанном участке. У места размещени одного из манометров установлен датчик 5 изменений плотности, с выхода которого снимают электрический сигнал е. Электрические сигналы d P u е поступают на цифровые регистрирующие устройства 6 и 7, позволяющие обрабатывать сигналы на ЭВИ 8.

Для обеспечения высокого качества контроля в способе используют бесконтактный (в механическом отношении) датчик изменений плотности (фиг. 2), который свободно охватывает объект контроля, т.е. трубопровод

1 ° Этот датчик имеет цилиндрический кольцевой постоянный магнит 9 и дифференциальную обмотку 10, где точками вне линий показаны начала витков во встречно включенных секциях 11 и 12 этой обмотки, охватывающей тру- бопровод с некоторым зазором h. Величина последнего составляет при установке датчика на трубопроводе из магнитовосприимчивых труб не менее 30 .мм, а для объектов контроля, обладающих пара- или диамагнитными свойствами, но являющихся электрическими проводниками, этот зазор можно уменьшить до возможного предела, хотя увеличение h до 10 см и более практически не влияет на чувствительность .датчика, выходной электрический сигнал е которого пропорционален изменениям плотности движущегося по трубопроводу продукта

На фиг. 3 представлена одна из типичных кривых изменений плотности в виде знакопеременного электрического сигнала е, измеряемого по вертикальной оси, как функция времени отсчитываемого по горизонтальной .оси. Сигнал е имеет динамическую постоянную составляющую, которая обозначена пунктирной линией и соответствует некоторому интервалу времени dt. Последний выбирают в таких

i пределах, чтобы он охватывал несколь ко периодов изменения обрабатываемых сигналов и позволял следить за текущей информацией в пРоцессе ее Регистрации и обработки.

На фиг. 4 та же кривая изменений плотности переведена в область абсолютных значений, в которой сигнал е представлен выпрямленным, т.е. однополярным (униполярным). Среднее (действующее) значение этой кривой за интервал, также обозначено пунктирной линией и имеет величину

gf e

Контроль истинной массовой концентрации газа по предлагаемому способу выполняют последовательно в два этапа. На первом этапе по трубопроводу 1 (фиг. 1) подают контролируемый газ (или воздух) без жидкости.

При этом, увеличивая или уменьшая подачу (расход) газа, задают различные значения разности давлений d P на выбранном участке длиной 1, если поток газа направлен по стрелке оси х, то ЛP = P, - Pz. Значения

dP задают от нулевого до предельно необходимого по технологии, например, с шагом 0,01 ИПа и для каждого шага по сигналу е .датчика изменений плотности 5 определяют среднюю абсолютную величину приращений плотности газа dg для полного сечения его потока в пределах равных интервалов времени, например д = 1 с. По полученным значениям дй при заданных г величинах dP находят функциональную зависимость средних абсолютных приращений плотности газа от разности давлений в двух точках по оси течения. На следующем этапе определяют средние абсолютные величины приращений плотности реальной газожидкостной смеси 8) в полном сечении ее потока за такие же равные интервалы времени, что и на первом этапе, также по выходному электрическому сигналу того же датчика изменений плотности. Одновременно по показаниям регистрирующего устройства 6 для каждой из величин йу фиксируют разность давлений в тех же двух точках по оси потока, а каждую из величин приращений плотности в контролируемом газожидкостном потоке сравнивают с величиной приращений плотности потока газа, полученной на первом этапе для такой же разности давлений, по формуле

)c где

5 15820 — истинная массовая концентгм рация газа в газожидкостчом потоке, 4Рг > ® - средняя абсолютная величи 5 на приращений плотности в полном сечении соответственно потока газа без жидкости и газожйдкостной смеси эа равные интервалы времени и при одинаковой разности давлений по оси потока.

Взаимно однозначное соответствие масштабов преобразования величин 4р и 4у в аналоговые электрические сигналы обеспечивают за счет того, что обе эти величины определяют по выходному сигналу е одного и того 2О же датчика изменений плотности (Фиг. 2), Действие последнего основано на том, что при взаимодействии поля постоянного магнита 9 с телом трубопровода 1 плотность которого изменяется под действием внутреннего давления, в этом поле возникают встречные электрические вихревые потоки, которые пропорциональны интенсивности изменений плотности и практически не зависят от магнитных свойств тела, циркулируя раздельно в смежных симметричных относительно друг друга полуобластях магнитного поля. Дифференциальная обмотка 10 выполняет роль физического сумматора встречных электрических вихрей, поэтому на выходе датчика при изменении плотности объекта контроля (трубопровода) получают электрический сигнал е, математическое выражение которого имеет вид

76

Поскольку здесь k а, p — постоянные, а объем V, охватывая полное сечение контролируемого потока, в силу неразрывности последнего может быть произвольным по величине в пределах данного объекта контроля, то е — 1> . Кроме того, импульсы движения потока вещества и охватывающего его трубопровода всегда пропорциональны друг другу, т.е. энергетические характеристики деформирования трубопровода и потока вещества в нем всегда совпадают. Поэтому е 1>„ о„, т.е. сигнал е пропорционален изменениям плотности контролируемого потока газа или газожидкостной смеси.

Формула изобретения

Способ контроля концентраций газа в потоке жидкости, включающий определение изменения плотности газожидкостного потока и средней величины абсолютных приращений плотности за определенные интервалы времени, о, тли чающи йся тем, что, с цег ью повышения достоверности контроля, за равные интервалы времени определяют среднюю величину абсолютных приращений плотности в полном сечении потока газа без жидкости по разности давлений в двух точках по оси течения потока, затем определяют средние величины абсолютных приращений плотности в полном сечении контролируемого газожидкостного потока, одновременно для каждой из указанных величин фиксируют разность давлений в тех же двух точках по оси потока, а истинную массовую концентрацию газа P,„ в контролируемом гаэожидкостном потоке находят по Формуле е = kapVy

45 где k

55

Ртр размерный коэффициент электрической связи изменений плотности тела контролируемого объекта и состояния поля;

- скорость электромагнитных взаимодействий в системе датчик - объект контроля;

- абсолютная магнитная проницаемость; — объем объекта контроля, охватываемый магнитным полем, - изменения плотности объекта контроля во времени, т.е.

Р.р = У.>-р >

4Рг гм Ðñ

I 9

40 — средние величины

>с абсолютных приращений плотности в полном сечении соответственно потока газа беэ жидкости и газожидкостной смеси за равные интервалы времени и при одинаковой разности давлений по оси потока.

1582076

1582076 е,В

4)иг.я е,B

Составитель А.Соснин

Техред Л.Олийнык Корректор И.Муска

Редактор E.Êîï÷à

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина,101.Заказ 2083 Тираж 493 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Способ контроля концентраций газа в потоке жидкости Способ контроля концентраций газа в потоке жидкости Способ контроля концентраций газа в потоке жидкости Способ контроля концентраций газа в потоке жидкости Способ контроля концентраций газа в потоке жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения влажности почвы

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно, к способу определения зольности концентрата при обогащении углей в магнетитовой суспензии

Изобретение относится к обогащению полезных ископаемых, в частности к проведению качественного анализа продуктов обогащения

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля технологических параметров процессов в металлургической , химической, биологической и др

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано в электротехнике при изготовлении плавких предохранителей , в порошковой металлургии , в технологии строительных материалов

Изобретение относится к технике анализа веществ, а именно к определению гигроскопической влажности медеэлектролитного шлама, и позволяет повысить точность анализа, сократить продолжительность и упростить его за счет исключения операции сушки шлама до равновесного состояния.0т грают пробу пульпы медеэлектролитного шлама в количестве до 1 л

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для определения констант упругости третьего порядка

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может найти применение в углеродной промьшшенности

Изобретение относится к аналитической химии, в частности, к методам анализа жидких азотных удобрений, содержащих карбамид и аммиачную селитру в виде их смешанного водного раствора

Изобретение относится к области эксплуатации нефтяных месторождений и может быть использовано для измерения обводненности нефти

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения содержания воды в водонефтяной эмульсии и может быть использовано в системах автоматизации процессов добычи и переработки нефти, а также при учетных операциях

Изобретение относится к измерению концентрации воды в смеси и может быть использовано для определения обводненности нефтяных скважин

Изобретение относится к способам контроля без отбора проб параметров технологических процессов, а более точно к способам экспрессного контроля концентрации проппанта в смесях, нагнетаемых по трубопроводам высокого давления в скважины для гидравлического разрыва нефтегазосодержащих пластов, и может быть использовано в нефтегазодобывающей промышленности

Изобретение относится к авиационной промышленности и может быть использовано при исследовании различных летательных аппаратов в гидродинамических "трубах", а так же в различных отраслях народного хозяйства, где необходимо исследовать турбулентности жидкостей в трубопроводах или замкнутых помещениях

Изобретение относится к нефтегазовой промышленности и может быть использовано для определения количества воды, содержащейся в продукции газовых скважин
Наверх