Устройство для определения концентрации газа в жидкости

 

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для дистанционного определения концентрации свободного или растворенного газа в жидкости при анализе кавитационных качеств машины, в океанологических исследованиях и других задачах прикладной гидромеханики. Цель изобретения - расширение функциональных возможностей за счет дистанционного определения концентрации растворение о газа в жидкости и регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, размерах и концентрации газовых пузырьков. Определение растворенного в жидкости газа осуществляется с помощью дегазации или кавитации, создаваемой в Фокальной области фокусирующего преобразователя, фокусное расстояние которого изменяется пропорционально изменению частоты колебаний на выходе первого генератора гармонических колебаний. По уровню рассеянного эхосигнэл от образующихся при дегазации о фокальной области фокусирующего преобразователя газовых пузырьков возможно определение концентрации растворенного газа в жидкости. 3 ил. ko

союз сОВетских

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (s >s 6 01 N 29/02

ГОСУДАРСТВЕ H <ЫИ КОМИТ ЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

О 4

j вел (21) 4659273/28 (22) 09.03.89 (46) 23.06.91. Бюл. М 23 (75) Ю.И.Кабарухин и Е,Г.Кабарухина (53) 620.179.16(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 575559, кл. G 01 N 29/02, 1977, Авторское свидетельство СССР

hh 862062, кл. G 01 N 29/02, 1981. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА В ЖИДКОСТИ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для дистанционного определения концентрации свободного или растворенного газа в жидкости при анализе кавитационных качеств машины, в океанологических исследованиях и других задачах прикладной гидромеханики. Цель изобретеИзобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано для дистанционного определения концентрации свободного или растворенного газа в жидкости при анализе кавитационных качеств машин, в океанологических исследованиях и в других задачах прикладной гидромеханики.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей за счет дистанционного определения концентрации растворенного газа в жидкости и регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о рас„„59„„1658014 А1 ния — расширение функциональных возможностей за счет дистанционного определения концентрации раствореино э газа в жидкости и регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками. размерах и концентрации газовых пузырьков. Определение растворенного в жидкости газа осуществляется с помощью дегазации или кавитации, создаваемой в фокальной области фокусирующего преобразователя, фокусное расстояние которого изменяется пропорционально изменению частоты колебаний на выходе первого генератора гармонических колебаний, По уровню рассеянного зхосигнаг а от образующихся при дегаэации в фокальной области фокусирующего преобразователя газовых пузырьков возможно определение концентрации растворенного газа в жидкости. 3 ил. стоянии до области с газовыми пузырьками, о размерах и концентрации газовых пузырьков.

На фиг.1 представлена функциональная схема устройства для определения концентрации газа в жидкости: на фиг;2 — временные диаграммы, поясняющие работу устройства; на фиг.3 — эхограмма, образующаяся при регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, о резонансных размерах газовых пузырьков и о концентрации газовых пузырьков данного размера.

1658074

Устройство для определения концентрации газа в жидкости содержит первый генератор 1 гармонических колебаний, ключ

2, первый усилитель 3 мощности, фокусирующий преобразователь 4, в фокальной плоскости которого находится исследуемая жидкость с газовыми пузырьками 5, синхронизатор 6, первый и второй формирователи

7 и 8 импульсов, второй генератор 9 гармонических колебаний, генератор 10 модулирующих колебаний, амплитудный модулятор 11, второй ключ 12, второй усилитель 13 мощности, акустический преобразователь 14 накачки, приемный преобразователь 15, регулируемый селективный усилитель 16, первый, второй и третий блоки 17 — 19 задержки, трехканальный коммутатор 20, первый преобразователь 21 прямоугольных импульсов в пилообразные, первый компаратор 22, блок 23 выборкихранения, второй компаратор 24, второй преобразователь 25 прямоугольных импульсов в пилообразные. импульсный модулятор 26, генератор 27 импульсов и регистрирующий блок 28.

Выход первого генератора 1 гармонических колебаний подсоединен через первый ключ 2 к входу первого усилителя 3 мощности, выход которого соединен с фокусирующим и реобразователем 4, который выполнен в виде пьезокерамического кольца с чередующимися направлениями поляризации в соответствии с фазовыми окнами

Френеля, в центре которого размещается акустический преобразователь 14 накачки так, чтобы их акустические оси совпадали. В фокальной области фокусирующего преобразователя 4 на акустической оси параметрического источника звука при дегазации жидкости с растворенным в ней газом образуются газовые пузырьки 5, Вход первого формирователя 7 импульсов соединен с выходом синхронизатора 6, в выход второго формирователя 8 импульсов — с выходом первого формирователя 7 импульсов и с управляющим входом первого ключа 2.

Выходы второго генератора 9 гармонических колебаний и генератора 10 модулирующих колебаний соединены с соответствующими входами амплитудного модулятора 11, выход которого соединен с информационным входом второго ключа 12, подсоединенного управляющим входом к выходу второго формирователя 8 прямоугольных импульсов и выходом — к входу второго усилителя 13 мощности, выход которого соединен с входом акустического преобрвзоввтеля 14 накачки. Акустический преобразователь 14 накачки выполнен в ви10

20

Информационный вход блока 23 выбор30 ки-хранения соединен с выходом регулиру35

55 де пьезокерамического кольца, B центре которого размещается широкополосный приемный преобразователь 15, выходом соединенный с входом перестраиваемого в широком частотном диапазоне регулируемого селективного усилителя 16, управляющий вход которого соединен с первым выходом генератора 10 модулирующих колебаний.

Вход первого блока 17 задержки соединен с выходом синхронизатора 6, а выход— с входом второго блока 18 задер>кки, выход которого соединен с входом третьего блока

19 задержки. Первый, второй и третий управляющие входы коммутагора 20 соединены соответственно с выходами первого. второго и третьего блоков 17 -- 19 задержки.

Вход первого преобразователя 21 прямоугольных импульсов в пилообразные соединен с выходом второго блока 18 задержки.

Первый вход первого компаратора 22 соединен с первым выходом генератора 10 модулирующих колебаний, а второй вход первого компаратора 22 соединен с выходом первого преобразователя 21 прямоугольных импульсов в пилообразные. Выход первого компаратора 22 соединен с первым информационным входом коммутатора 20 емого селективного усилителя 16 и с вторым информационным входом коммутатора 20, Второй компара гор 24 подсоединен первым входом к выходу блока 23 выборки-хранения, и выходом — к третьему информационному входу коммутатора 20 Второй преобразователь 25 прямоугольных импульсов в пилообразные соединен входом с выходом третьего блока 19 задержки и выходом — с вторым входом второго компаратора 24, Импульсный модулятор 26 подсоединен первым входом к выходу коммутатора 20 и вторым входом -- к выходу генератора 27 импульсов. Вход регистрирующего блока 28 соединен с выходом импульсного модулятора 26, а выход -- с входом синхронизатора 6.

Устройство для определения концентрации газа в жидкости работает следующим образом.

Задними фронтами синхроимпульсов

U> с выхода синхронизатора 6 (фиг.2а), управляющего работой всего устройства, запускается первый формирователь 7 импульсов, на выходе которого формирую гся видеоимпульсы 02 (фиг.26) с необходимой длительностью TIJOU и скважностью, определяемой периодом следования синхроимпульсов U1. Задними фронтами им1658074 пульсов Uz запускается второй формирователь 8 импульсов. формирующий видеоимпульсы Оэ (фиг.2в) длительностью т !! Непрерывные колебания с частотой f! с выхода первого генератора 1 гармонических колебаний поступают на информационный вход первого ключа 2, на выходе которого (фиг,2г) под воздействием видеоимпульсов Uz, подающихся на управляющий вход первого ключа 2, образуются радиоимпульсы Up, которые усиливаются первым усилителем 3 мощности и излучаются фокусирующим преобразователем 4, Непрерывные колебания с несущей частотой f с выхода второго генератора 9 гармонических колебаний модулируются гармоническими колебаниями с частотой

F-, поступающими с выхода генератора 10 модулирующих колебаний в амплитудном модуляторе 11. Непрерывные амплитудномодулированные колебания (АМК) с выхода амплитудного модулятора 11 подаются на информационный вход второго ключа 12, на выходе которого под воздействием видеоимпульсов Оэ, поступающих на его управляющий вход, образуются радиоимпульсы

Us (фиг.2д), которые усиливаются вторым усилителем 13 мощности и излучаются в водную среду акустическим преобразователем 14 накачки.

В результате нелинейного взаимодействия излучаемых волн накачки с частотными компонентами АМК f, (f F-), (f+ F-) e воде образуются волны резонансной частоты (ВРЧ) F-,îáëó÷àþùèå образующиеся при дегаэации исследуемой жидкости с растворенным в ней газом газовые пузырьки в фокальной области фокусирующего преобразователя 4, Эхо-сигналы, рассеянные гаэовыми пузырьками, принимаются приемным преобразователем 15 и в виде электрических сигналов Ов (фиг.2е) поступают на вход регулируемого селективного усилителя 16, резонансная частота которого изменяется в соответствии с изменением частоты колебаний, генерируемых генератором 10 модулирующих колебаний.

Отселектированные и усиленные сигналы разностных частот F- с помощью амплитудного детектора, входящего в состав усилителя 16, преобразуются в видеоимпульсы U7, (фиг.2ж), уровень которых несет информацию о концентрации газовых пузырьков в жидкости, резонансных зондирующим частотам.

Задними фронтами синхроимпульсов

U! (фиг.2а) с выхода синхронизатора 6 также запускается первый блок 17 задержки, на

55 выходе которого формируются (фиг,2г) видеоимпульсы Ов длительностью т„д!, задними фронтами которых запускается второй блок 18 задержки, на выходе его формируются видеоимпульсы Ug (фиг.2и) длительностью тзал2, задними фронтами которых запускается третий блок 19 задержки, на выходе которого формируются видеоимпульсы О!о (фиг.2к) длительностью кзадз

В ремена задержек зад 1

Г зад 2 т зад э меньше периода следования синхроимпульсов О! (фиг.2а), формируемых на выходе синхронизатора 6, управляемого посылочными синхроконтактами регистрирующего блока 28 (самописца), которые синхронизируют момент излучения зондирующих импульсных сигналов накачки и определяются из требований к масштабу, а следовательно. и точности, отображаемой на информационном поле регистрирующего блока 28 информации о расстоянии до лоцируемой области с газовыми пузырьками тзад!, о частоте облучающих эту область акустических сигналов гзад2, о концентрации газовых пузырьков, резонансных этим сигналам тзадз .

На фиг.3 информация о расстоянии до лоцируемой области с газовыми пузырьками, например. заняла примерно 30 информационного поля регистрирующего блока 28, оставшееся поле поделено поровну для регистрации частоты зондирующих сигналов (т.е. информации и размерах газовых пузырьков, так как радиус газового пузырька, как известно, однозначно связан с его резонансной частотой) и концентрации газовых пузырьков. резонансных этой частоте, т.е. концентрации газовых пузырьков определенного радиуса.

Такая пропорция (1:1:1) не обязательна, она может быть изменена в пользу любой из трех, выносимых на информационное поле регистрирующего блока 28, видов информации, вплоть до исключения одной или даже двух из них путем изменения длительности соответствующих импульсов задержки.

Этими же импульсами поочередно открываются ключи коммутатора 20,пропускающие на вход регистрирующего блока 28 соответствующую информацию.

Информация о резонансных частотам зондирующих сигналов размерах пузырьков (их резонансных радиусах) регистрируется следующим образом. Постоянное напряжение U>! с уровнем (фиг.2л), пропорциональным частоте генерируемых генератором 10 модулирующих колебаний, с выхода генератора 10 модулирующих колебаний подается не только на управляемый

1658074 вход регулируемого селективного усилителя

16, но и на первый вход первого компаратора 22, на второй вход которого поступает пилообразное напряжение U

При этом амплитуда и длительность пилообразного импульса U>z (фиг.2м) соответствует максимально возможной частоте зондирующего сигнала F- (т.е, минимально возможному радиусу пузырька, резонансного этой частоте F-). При равенстве уровней сравниваемых сигналов на выходе первого компаратора 22 образуется видеоимпульс Uig (фиг.2н), который для дальнейшей регистрации подается на первый информационный вход коммутатора 20. При этом временной интервал t> пропорциональный расстоянию от начала соответствующей данному виду информации части информационного поля регистрирующего блока 28 до регистрирующей отметки на этом поле, пропорционален уровню постоянного напряжения Uii (фиг.2д), несущему информацию о резонансных частоте зондирующих сигналов радиусах пузырьков, Информация о концентрации газовых пузырьков, резонансных частотам зондирующих сигналов, регистрируется следующим образом.

Видеосигнал 1М (фиг.2ж), уровень которого несет информацию о концентрации газовых пузыоьков, запоминается в блоке 23 выборки-хранения, (который сбрасывается задним фронтом импульса Ою,подаваемого на его управляющий вход) и в виде напряжения Ui4 (фиг.2о) подается на первый вход второго компаратора 24, на второй вход которого поступает пилообразное напряжение О в (фиг.2п), образующиеся в результате преобразования прямоугольного импульса U>p с выхода третьего блока 19 задержки (фиг.2к) в пилообразный во втором преобразователе 25 прямоугольных импульсов в пилообразные. Амплитуда и длительность пилообразного импульса 015 (фиг.2г) соответствует максимально возможной концентрации пузырьков в жидкости, При равенстве уровней сравниваемых сигналов на выходе второго компаратора 24 образуется видеоимпульс О в(фиг.2р), который для дальнейшей регистрации подается на третий информационный вход коммутаторв 20. При этом временной интервал т или, что одно и то же, расстояние от начала соответствующей данному виду информа10

20

30 мерах и о концентрации пузырьков данного размера, что позволяет проследить за дина35

55 ции части информационного поля регистрирующего блока 28 до регистрируемой отметки на этом поле, пропорциональны уровню видеосигнала От (фиг,2ж), несущему информацию о концентрации газовых пузырьков, резонансных частоте зондирующего сигнала, Таким образом, на вход импульсного модулятора 26 через коммутатор 20, поочередно открываемый управляющими импульсами Ов, Ug и О о, поступает информация в виде сигнала U17 (фиг.2с), которая для нор мальной работы регистрирующего блока 28 модулируется в нем сигналом с выхода генератора 27 импульсов и в виде импульсов О щ (фиг.2) поступает на вход регистрирующего блока 28, на одном информационном поле которого регистрируется информация о расстоянии до лоцируемой области жидкости с газовыми пузырьками, о резонансных размерах лоцируемых пузырьков, о концентрэции газовых пузырьков данного размера.

Использование изобретения обеспечивает оперативное определение концентрации растворенного газа в жидкости и регистрацию на одном информационном поле регистрирующего блока одновременно информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, о резонансных раэмикой изменения определяемой величины во времени от импульса к импульсу, прогнозировать дальнейшее развитие исследуемого процесса. Оперативное определение, контроль и наглядная регистрация концентрации растворенного газа в жидкости позволяют уточнить методику определения кавитационных качеств гидромашин (гидротурбин, гребных винтов, насосов и т.д,), предсказать кавитационные качества рабочих жидкостей, а значит, и влиять на характер и интенсивность различных технологических процессов, что ведет к сокращению длительности технологических процессов, к увеличению выпуска продукции.

Формула изобретения

Устройство для определения концентрации газа в жидкости, содержащее два генератора гармонических колебании, формирователь импульсов, синхронизатор. два ключа, первый блок задержки,селективный усилитель, регистрирующий блок, акустический преобразователь накачки и приемный преобразователь, выход которого соединен с информационным вхсдом селективного усилителя, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что. с целью расширения функциональных возможностей эа счет дистанционного

1658074

10 определения концентрации растворенного газа в жидкости и регистрации на одном информационном поле регистрирующего блока информации о расстоянии до области с газовыми пузырьками, о размерах и концентрации газовых пузырьков, в iei о введены два усилителя мощности, фокусирующий преобразователь, выполненный в виде кольца из зонной пластины Френеля с исключением нескольких первых фазовых зон, второй формирователь импульсов, генератор модулирующих колебаний, амплитудный модулятор, второй и третий блоки задержки, коммутатор, два преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные, два компаратора, блок выборки-хранения, импульсный модулятор и генератор импульсов, акустический пре образователь накачки выполнен в виде кольца, располагающегося в центре фокусирующего преобразователя, приемный преобразователь расположен в центре акустического преобразователя накачки, все преобразователи расположены в одно,; плоскости и их акустические оси совпада от, а селективный усилитель выполнен регулируемым и подключен управляющим входом к первому входу первого компаратора и первому выходу генератора модулирующих колебаний, выход первого генератора гармонических колебаний соединен с информационным входом первого ключа, подсоединенного управляющим входом к выходу первого и к входу второго формирователей импульсов и выходом — к входу первого усилителя мощности, выход которого соединен с входом фокусирующего преобразователя, выход второго формирователя импульсов соединен с управляющим входом второго ключа. подсоединенного информационным входом к выходу амплитудного модулятора и выходом — к входу второго усилителя мощности, выход которого подключен к входу акустического преобразователя накачки.

5 первый и второй входы амплитудного модулятора соединены с выходами соответственно второго генератора гармонических колебаний и генератора модулирующих колебаний, первый компаратор подключен вы10 ходом к первому информационному входу коммутатора и вторым входом к выходу первого преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные, подсоединенного входом к первому управляющему входу

15 коммутатора, к выходу второго блока задержки и входу третьего блока задержки, выход селективного усилителя соеди ен с вторым информационным входом коммутатора и информационным входом блока выборки-хра20 нения, подсоединенного управляющим входом к второму управляющему входу коммутатора, к выходу третьего блока задержки и входу второго преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные и выхо25 дом — к одному входу второго компаратора, подключенного вторым входом к выходу второго преобразователя прямоугольных импульсов в пилообразные и выходом — к третьему информационному входу коммута30 тора, выход которого соединен с первым входом импульсного модулятора, подсоединенного вторым входом к выходу генератора импульсов и выходом — к входу регистрирующего блока, выход которого

35 подключен к входу синхронизатора, подсоединенного выходом к входу первого формирователя импульсов и входу первого блока задержки, выход которого соединен с входом второго блока задержки и третьим

40 управляющим входом коммутатора.

1658074

1658074

Составитель В. Костюхин

Редактор А, Шандор Техред М.Моргентал Корректор О, Ципле

Заказ 1711 Тираж 399 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Рауыская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина. 101

Устройство для определения концентрации газа в жидкости Устройство для определения концентрации газа в жидкости Устройство для определения концентрации газа в жидкости Устройство для определения концентрации газа в жидкости Устройство для определения концентрации газа в жидкости Устройство для определения концентрации газа в жидкости Устройство для определения концентрации газа в жидкости 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для дистанционного определения концентрации растворенного газа в жидкости Цель изобретения - расширение области применения устройства за счет возможности контроля неоднородности газосодержания по сечению исследуемой среды В устройстве осуществляется дегазация заданного объема исследуемой жидкости с помощью фокусирующего ультразвукового преобразователя и облучение двухфазной среды амплитудно-модулировэннои волной накачки

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано при контроле и исследовании концентрации твердой дисперсной фазы в различных жидкодисперсных системах

Изобретение относится к анализу жидкостей с помощью акустических колебаний

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и.может быть использорано для определения концентрации газа в газожидкостных средах, например, при исследовании кавитационных качеств гндромашин, при решении задач прикладной гидродинамики

Изобретение относится к области контрольно-измерительной техники и может быть использовано для определения сплошности и режима течения потока жидкости в трубопроводе при эксплуатации различных гидродинамических систем

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к определению газосодержания в жидкости ультразвуковым методом

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля концентрации свободного газа в жидкости

Изобретение относится к средствам неразрушающего контроля с помощью ультразвуковых сигналов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения концентрации взвешенных веществ в жидких средах в сельскохозяйственном производстве, нефтеперерабатывающей и горнорудной отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в системах технологического контроля влажности различных многокомпонентных жидкостей (МКЖ), например, нефти на объектах нефтедобычи или молока в пищевой промышленности

Изобретение относится к системам контроля состава газовых смесей и жидких сред в технологических процессах промышленных производств

Изобретение относится к способам и системам для определения плотности жидкости ультразвуковыми методами, а именно к определению плотности образца жидкости

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения концентрации загрязненных жидкостей в гидрометаллургической, обогатительной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для диагностики ряда заболеваний
Наверх