Способ определения влагосодержания газожидкостного потока

 

Изобретение относится к исследованию состава вещества в потоке с использованием СВЧ-излучения. Цель изобретения - повышение точности измерений. Проходящий потрубопроводу поток газа подвергают воздействию электромагнитным излучением СВЧ-и ИК-диапазонов. Величину поглощенной мощности определяют,измеряя изменение температуры исследуемого потока до и после воздействия электромагнитным излучением соответственно СВЧ-и ИК-диапазонов . В обоих случаях флуктуации расхода, давления, температуры не сказываются на результатах измерений, так как воздействие на поток излучением обоих диапазонов осуществляется в равных условиях. 2 ил. (Л

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s G 01 N 22/04

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ.

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4694601/09 (22) 22.05.89 (46) 23,11.91. Бюл. N 43 (71) Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических методов исследования, испытания и контроля нефтегаэоразведочных скважин (72) Э.Е;Лукьянов, И.Г.Мельников и С,А.Моисеенко (53) 621.317.39(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N. 605156, кл. G 01 N 22/04, 1978.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1015287, кл. G 01 N 22/04, 1980, Изобретение относится к области исследования состава веществ в потоке с использованием СВЧ-излучения.

Цель изобретения — повышение точности измерений.

На фиг.1 приведена конструкция устройства для осуществления способа определения влагосодержания газожидкостного потока; на. фиг.2 — то же, вариант выполнения.

Устройство для определения влагосодержания газожидкостного потока содержит трубопровод 1 с окнами 2 и 3 из материала, прозрачного для сверхвысокочастотного (СВЧ) и инфракрасного (ИК) излучения, датчики 4 и 5 температуры, „„сД „„1693495 А1 (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА (57) Изобретение относится к исследованию состава вещества в потоке с использованием СВЧ-излучения. Цель изобретения — повышение точности измерений, Проходящий по трубопроводу поток газа подвергают воздействию электромагнитным излучением

СВЧ-и ИК-диапазонов. Величину поглощенной мощности определяют, измеряя изменение температуры исследуемого потока до и после воздействия электромагнитным излучением соответственно СВЧ-и ИК-диапазонов. В обоих случаях флуктуации расхода, давления, температуры не сказываются на результатах измерений, так как воздействие на поток излучением обоих диапазонов осуществляется в равных условиях. 2 ил. установленные соответственно в окнах 2 и

3. В трубопроводе 1 может быть установлена перегородка 6, разделяющая поток на две части (фиг,2).

Способ осуществляют следующим образом.

На проходящий по трубопроводу 1 поток газа или жидкости воздействуют электромагнитным излучением СВЧ-и

ИК-диапазонов, измеряют величины поглощений электромагнитного излучения исследуемым потоком, причем величины поглощения определяют путем измерения изменения температуры исследуемого потока до и после воздействия злектромагнит1693495

ИК

ÑÂ×

Фиг.1

СВЧ

Составитель P.Êóçíåöîâà

Техред М,Моргентал Корректор М,Кучерявая

Редактор В.Петрам

Заказ 4073 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", f. ужгород, ул.Гагарина, 101 ного излучения соответственно СВЧ-и и ИКдиапазонов.

Изменение влагосодержания исследуемого газожидкостного потока приводит к значительному изменению температуры 5 под воздействием СВЧ-излучения и незначительному в ИК-диапазоне. В обоих случаях информационным параметрам является температура потока, т,е. существенно упрощается регистрация и обработка получен- 10 ной информации. Искомое влагосодержание пропорционально разности температур, приобретенной потоком после воздействия излучением СВЧ- и ИКдиапазонов, независимо от того, осуществ- 15 ляется зто воздействие последовательно по направлению распространения потока или после его разделения на два потока (фиг,1 и

2). В обоих случаях флуктуации расхода, давления, температуры не сказываются на 20 результат измерений, так как воздействие на поток излучением обоих диапазонов осуществляется в равных условиях. При этом автоматически устраняется аддитивная погрешность температурных измерений. Измерения можно проводить непрерывно или дискретно с заданным временным интервалом в зависимости от технических характеристик используемых средств измерений.

Формула изобретения

Способ определения влагосодержания газожидкостного потока, включающий двукратное воздействие на исследуемый газожидкостный поток электромагнитным излучением, измерение величины поглощения электромагнитного излучения при первом и втором воздействии и определение влагосодержания по разности измеренных величин, причем одно из воздействий осуществляют в диапазоне сверхвысоких частот, отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, другое воздействие осуществляют в диапазоне инфракрасного излучения, а величину поглощения определяют путем измерения изменения температуры газожидкостного потока до и после соответствующих воздействий.

Способ определения влагосодержания газожидкостного потока Способ определения влагосодержания газожидкостного потока 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ и может использоваться во влагометрии жидких, сыпучих, газообразных материалов

Изобретение относится к технике радиоиэмерений

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения влажности различных сред и профиля распределения влажности в них

Изобретение относится к сверхвысокочастотной (СВЧ) влагометрии и может быть использовано для автоматического контроля влажности различных листовых и плитовых материалов - шпона, фанеры, пиломатериалов, измельченной древесины, древесностружечных плит в технологических потоках деревообрабатывающей промышленности

Изобретение относится к технике измерений на СВЧ

Изобретение относится к автоматическим устройствам для измерения влажности дисперсных материалов, например хлопка-сырца, хлопковых семян и других хлопковых материалов, транспортируемым в трубопроводах

Изобретение относится к влагометрии

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам измерения влажности, и может быть использовано в тех отраслях народного хозяйства, где влажность является контролируемым параметром материалов, веществ и изделий

Изобретение относится к электронному приборостроению и может быть использовано для контроля и измерения диэлектрических параметров различных сред

Изобретение относится к технике измерения диэлектрических свойств материалов, например влажности, и может быть использовано в сверхвысокочастотной влагометрии неводных жидкостей, например гликолей, ацетона, аминов и др

Изобретение относится к системе и процессу для определения композиционного состава многокомпонентных смесей, которые являются либо неподвижными, либо текущими в трубах или трубопроводах, где компоненты имеют различные свойства полного электрического сопротивления и могут, или не могут, присутствовать в различных состояниях

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в системах управления технологическими процессами

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения влажности нефтепродуктов, в частности топочных мазутов, непосредственно в процессе их производства или использования, а также для управления их влажностью

Изобретение относится к способу, а также к устройству для непрерывного измерения влажности сыпучего продукта, например, компонентов пищевых продуктов или фуража, в измерительном канале с чувствительным элементом для микроволн

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению влажности природного газа по методу точки росы
Наверх