|
|
(21), (22) Заявка: 2003121648/28, 17.07.2003
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
17.07.2003
(43) Дата публикации заявки: 10.01.2005
(45) Опубликовано: 10.01.2006
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
СВИСТУНОВ Е.П., СЕВАСТЬЯНОВ В.К., ШАНИН В.К., КРЮКОВ В.М. Оценка спектра размеров паровых включений методом зондирования. ИФЖ, т.55, №5, 1988, с.794-800. SU 457032, 05.03.1975. SU 1117534 A, 07.10.1984. RU 2186377 C1, 27.07.2002.
Адрес для переписки:
142530, Московская обл., г. Электрогорск, ул. Безымянная, 6, ФГУП “ЭНИЦ”, ОНТИ
|
(72) Автор(ы):
Болтенко Эдуард Алексеевич (RU), Болтенко Дмитрий Эдуардович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное унитарное предприятие “Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций ” (ФГУП “ЭНИЦ”) (RU)
|
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ФАЗ В ДВУХФАЗНОМ ПОТОКЕ
(57) Реферат:
Сущность: измеряют сигнал u=f( ), возникающий при взаимодействии двухфазного потока с электроконтактным зондом, размещенным нормально к набегающему двухфазному потоку. На зависимости u=f( ) определяют точки пересечения фронтов, возникающих при взаимодействии фаз с электроконтактным зондом с уровнем дискриминации, определенным с учетом истинного объемного паросодержания. Скорость границы раздела фаз определяют по соответствующим расчетным формулам. Технический результат: повышение точности. 4 ил.
Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено для определения скоростей фаз в двухфазных потоках.
Известен способ определения скорости границы раздела фаз (паровой фазы) двухфазного потока с помощью сдвоенного электроконтактного зонда, заключающийся в том, что измеряют временной сдвиг, возникающий при прохождении пузырей через электроды первого и второго по ходу движения датчиков, и определяют скорость пузырей на основе зависимости

где Wп – скорость пузырей,
l – расстояние между торцами датчиков,
– временной сдвиг между импульсами разбаланса, м,
u – скорость протяжки ленты осциллографа, м/с,
Основной недостаток времяпролетного способа заключается в низкой его точности. Последнее связано с тем, что определение временного сдвига в высокоскоростном двухфазном потоке весьма сложно. Это связано с тем, что при входе паровой фазы на первый по ходу движения двухфазной смеси зонд и далее на второй по ходу движения зонд образуются свои дополнительные фронты, которые затрудняют интерпретацию моментов взаимодействия пузыря с одним и другим зондом и, соответственно, затрудняют определение времени взаимодействия зондов с пузырем. Кроме того, выбор базового расстояния l не определен, базовое расстояние зависит от режимных параметров и заранее выбор оптимального базового расстояния невозможен. При неверном выборе l возможно замыкание пузырем одновременно двух датчиков. По-видимому, такой способ реализуем в условиях естественной циркуляции при достаточно низких скоростях паровой фазы.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому изобретению является способ определения скорости границы раздела фаз в двухфазном потоке, включающий измерение в течение времени экспозиции Т сигнала u=f( ), возникающего при взаимодействии электроконтактного зонда с двухфазным потоком, определение на зависимости u=f( ) значений максимальной Uмакс и минимальной Uмин амплитуд сигналов, определение на зависимости u=f( ) точек пересечения ti и ti+1 фронтов, возникающих при взаимодействии фаз с электроконтактным зондом, с некоторым предварительно установленным уровнем дискриминации U=Uд.
Основной недостаток способа заключается в том, что точность измерения скорости раздела фаз (паровой фазы) невелика.
Последнее связано с тем, что рост и снижение фронта сигнала определяются при временах ti и ti+1, фиг.2, которые в свою очередь определяются как точки пересечения u=f( ) с уровнем дискриминации uD. Поскольку uD выбран произвольно и не отражает условия взаимодействия зонда с двухфазным потоком точки ti и ti+1 выбираются неверно. На фиг.1 представлена схема взаимодействия паровых пузырей с чувствительным элементом зонда (а) и соответствующее этому процессу изменение сигналов при питании измерительной цепи переменным током высокой частоты (б, в, г). Уровень дискриминации определяет долю времени, в течение которого паровая фаза присутствует в точке замера. Основной источник погрешностей при определении (Болтенко Э.А., Болтенко Д.Э. Способ определения истинного объемного паросодержания. Патент РФ № 2186377, Бюл. № 21, 2002 г.) связан с некорректным выбором уровня дискриминации ( – истинное объемное паросодержание). На фиг.1 изображены предельные случаи, когда из-за некорректного выбора уровня дискриминации измерения становятся практически невозможными (случай в, г). При измерении скорости раздела фаз правильный выбор уровня дискриминации еще более важен. Небольшая ошибка в определении ti и ti+1 приводит к значительным ошибкам при определении производной .
Кроме того, при использовании указанной в [2] схеме взаимодействия зонда с двухфазным потоком зонд размещается навстречу потоку, фиг.2. При такой схеме размещения зонда условия взаимодействия паровой фазы при входе в зонд и выходе из него неравноценны и неоднозначны. Последнее видно из фиг.2, заимствованного из [2], стр.795, на котором отчетливо прослеживается несимметричность фронтов, полученных при взаимодействии паровой фазы при входе в зонд и выходе из него.
Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в повышении точности определения скорости границы раздела фаз и повышении представительности результатов, что обеспечивается тем, что взаимодействие электроконтактного зонда с двухфазным потоком проводят при размещении электроконтактного зонда нормально к набегающему двухфазному потоку, уровень дискриминации Uд определяют по местоположению точки перегиба (плато) на зависимости =f(Uд), построенной на основе многократного вычисления =(1/Т)   i, где Т – время экспозиции,   i – определенное на зависимости u=f( ) суммарное время взаимодействия электроконтактного зонда с фазой при соответствующем выбранном уровне дискриминации Uд в интервале Uмакс – Uмин, – истинное объемное паросодержание, определенное на временном отрезке, равном времени экспозиции, определяют скорость границы раздела фаз.
Wп=(W1+W2)·0,5
скорость границы раздела фаз в процессе прохождения от первого по ходу потока электрода до второго электрода;
скорость границы раздела фаз в процессе выхода из межэлектродного промежутка и потери контакта с первым по ходу движения потока электродом и вторым электродом;
– расстояние между электродами электроконтактного зонда;
WП – скорость границы раздела фаз (парового включения или капли).
Достижение технического результата, заключающегося в повышении точности определения скорости границы раздела фаз и повышении представительности результатов, обеспечивается тем, что взаимодействие электроконтактного зонда с двухфазным потоком проводят при размещении электроконтактного зонда нормально к набегающему двухфазному потоку, при этом возможна однозначная интерпретация фронтов, возникающих при входе фазы в межэлектродный промежуток зонда и выходе фазы из него. Как видно из фиг.3, фронты симметричны, что кроме всего прочего свидетельствует о минимальном искажении формы пузырей при взаимодействии с зондом. Цель предлагаемого изобретения достигается также за счет того, что уровень дискриминации определяют наиболее точно, что, в свою очередь, позволяет правильно определить точки пересечения фронтов с уровнем дискриминации и устранить ошибки, возникающие при определении производных.
Дополнительное повышение точности достигается также за счет настройки прибора. В случае пузырькового режима предпочтительно настройку прибора проводить таким образом, чтобы при взаимодействии зонда с несущей фазой (жидкость) имел место максимальный сигнал, т.е. Uмакс=Uж, Uмин=Uп. При капельном режиме предпочтительно иметь настройку прибора так, чтобы при взаимодействии зонда с несущей фазой (пар) имел место максимальный сигнал, т.е. Uмакс=UП, Uмин=Uж.
На фиг.3. показана зависимость u=f( ), записанная при взаимодействии водовоздушного потока (барботажный режим) с электроконтактным зондом, а также различные стадии взаимодействия пузыря с зондом (фиг.3 а, б, в).
В качестве электроконтактного зонда использовался зонд, описанный в (Бурлаков В.А., Болтенко Э.А., Джусов Ю.П. Электроконтактный датчик. А.С. СССР, №1250047, Б.И., №14, 1991 г.). Электроконтактный зонд в простейшем случае состоит из внутреннего электрода 1, наружного электрода 2, снабженного удлинительным проводом 3. Электроды разделены диэлектриком 4. Внутренний электрод и удлинительный провод образуют межэлектродный промежуток 5 шириной , фиг.3в.
Способ определения скорости границы раздела фаз осуществляется следующим образом. Размещают электроконтактный зонд так, чтобы двухфазный поток был направлен нормально к электродам электроконтактного зонда. Далее проводят запись сигнала, возникающего при взаимодействии зонда с потоком u=f( ). В данном случае вторичная аппаратура настроена таким образом, что максимальный сигнал имеет место при взаимодействии зонда с жидкостью (водой), минимальный при взаимодействии зонда с паром. Выбирают время экспозиции Т. Определяют уровень дискриминации Uд.
Для этого многократно определяют истинное объемное паросодержание при различных уровнях дискриминации Uд, выбранных в интервале Umax – Umin, и определяют оптимальный уровень дискриминации Uдопт по местоположению точки перегиба (плато) на зависимости =f(Uд). На фиг.4 показан пример зависимости =f(Uд=U/Umax).
Истинное объемное локальное паросодержание определяется как =(1/Т)   i, где Т – время экспозиции,   i – суммарное время взаимодействия зонда с паровой фазой, определенное по зависимости u=f( ) при соответствующем выбранном уровне дискриминации. Далее определяют точки пересечения u=f( ) с уровнем дискриминации Uд=Uдопт и определяют скорости границы раздела фаз на основе зависимости
WП=(W1+W2)·0,5
скорость границы раздела фаз в процессе прохождения от первого по ходу электрода до второго электрода;
– скорость прохождения границы раздела фаз в процессе выхода из межэлектродного промежутка и потери контакта с первым по ходу движения потока электродом и вторым электродом;
– расстояние между электродами электроконтактного зонда.
На фиг.3а, б, в показаны характерные моменты взаимодействия пузыря с зондом: фиг.3 а – пузырь начинает взаимодействовать с первым по ходу движения потока электродом и начинает разрывать контакт между электродами, участок на зависимости u=f( ), отмечен как оа. Пузырь полностью разомкнул электроды, фиг.3 б, участок на зависимости u=f( ), отмечен как аб. Пузырь выходит из межэлектродного промежутка, фиг.3в, участок на зависимости u=f( ), отмечен как бо.
В качестве примера конкретного выполнения рассмотрим определение скорости раздела фаз (скорость пузырей) в условиях барботажного режима. Для создания такого режима в трубе, выполненной из плексиглаза, диаметром 40 мм устанавливался зонд нормально оси трубы (труба устанавливалась вертикально). Далее от компрессора (марка СХ-1000) в трубу через пористую вставку, установленную в нижней части трубы, подавался воздух. Скорость пузырей измерялась с помощью предлагаемого способа и с помощью видеосъемки движения пузырей с последующей покадровой обработкой снимков. Определение скорости пузырей с помощью видеосъемки дает значение скорости, равное 30 см/с, с помощью предлагаемого способа скорость пузырей (средняя) определена равной 27 см/с, ошибка составляет 10%.
Таким образом, предлагаемый способ позволяет определять скорость границы раздела фаз с приемлемой точностью. Метод применим для пароводяных потоков высокого давления.
Формула изобретения
Способ определения скорости границы раздела фаз в двухфазном потоке, включающий измерение в течение времени экспозиции Т сигнала u=f( ), возникающего при взаимодействии электроконтактного зонда с двухфазным потоком, определение на зависимости u=f( ) значений максимальной Uмакс и минимальной Uмин амплитуд сигналов, определение на зависимости u=f( ) точек пересечения ti и ti+1 фронтов, возникающих при взаимодействии фаз с электроконтактным зондом, с некоторым предварительно установленным уровнем дискриминации U=Uд, отличающийся тем, что взаимодействие электроконтактного зонда с двухфазным потоком проводят при размещении электроконтактного зонда нормально к набегающему двухфазному потоку, уровень дискриминации Uд определяют по местоположению точки перегиба (плато) на зависимости =f(Uд), построенной на основе многократного вычисления =(1/T)  i, где Т время экспозиции,   i – определенное на зависимости u=f( ) суммарное время взаимодействия электроконтактного зонда с фазой при соответствующем выбранном уровне дискриминации Uд в интервале Uмакс-Uмин, – истинное объемное паросодержание, определенное на временном отрезке, равном времени экспозиции, определяют скорость границы раздела фаз
WП=(W1+W2)·0,5,
где – скорость границы раздела фаз в процессе прохождения от первого по ходу потока электрода до второго электрода;
– скорость границы раздела фаз в процессе выхода из межэлектродного промежутка и потери контакта с первым по ходу движения потока электродом и вторым электродом;
– расстояние между электродами электроконтактного зонда,
Wп – скорость границы раздела фаз (парового включения или капли).
РИСУНКИ
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 18.07.2006
Извещение опубликовано: 20.08.2007 БИ: 23/2007
|
|