RU2426083C1 - Устройство и способ обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды - Google Patents

Устройство и способ обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды Download PDF

Info

Publication number
RU2426083C1
RU2426083C1 RU2010118496A RU2010118496A RU2426083C1 RU 2426083 C1 RU2426083 C1 RU 2426083C1 RU 2010118496 A RU2010118496 A RU 2010118496A RU 2010118496 A RU2010118496 A RU 2010118496A RU 2426083 C1 RU2426083 C1 RU 2426083C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
valve element
fluid
force
closed position
Prior art date
Application number
RU2010118496A
Other languages
English (en)
Inventor
Ян Ф. ДЖАРВИ (US)
Ян Ф. Джарви
Original Assignee
Делавэр Кэпитал Формейшн, Инк
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Делавэр Кэпитал Формейшн, Инк filed Critical Делавэр Кэпитал Формейшн, Инк
Application granted granted Critical
Publication of RU2426083C1 publication Critical patent/RU2426083C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M3/00Investigating fluid-tightness of structures
    • G01M3/02Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum
    • G01M3/26Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors
    • G01M3/28Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds
    • G01M3/2892Investigating fluid-tightness of structures by using fluid or vacuum by measuring rate of loss or gain of fluid, e.g. by pressure-responsive devices, by flow detectors for pipes, cables or tubes; for pipe joints or seals; for valves ; for welds for underground fuel dispensing systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7287Liquid level responsive or maintaining systems
    • Y10T137/7313Control of outflow from tank
    • Y10T137/7323By float
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7287Liquid level responsive or maintaining systems
    • Y10T137/7358By float controlled valve
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T137/00Fluid handling
    • Y10T137/7287Liquid level responsive or maintaining systems
    • Y10T137/7358By float controlled valve
    • Y10T137/7361Valve opened by external means, closing or closing control by float

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)
  • Indication Of The Valve Opening Or Closing Status (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной и испытательной техники и предназначено для обнаружения протечки из находящихся под давлением каналов подачи топлива, например, на заправочных станциях. Изобретение направлено на обеспечение возможности обнаружения небольших протечек в канале трубопровода с одновременным уменьшением ограничения потока через датчик протечки, что обеспечивается за счет того, что устройство для обнаружения протечки в канале трубопровода включает в себя кожух, сообщенный с каналом, клапан, включающий в себя гнездо клапана, и вентильный элемент, способный перемещаться относительно гнезда между открытым и закрытым положениями, обводной канал вокруг клапана, датчик расхода, соединенный с обводным каналом для определения расхода текучей среды через него, и первый механизм, способный приводить вентильный элемент в закрытое положение. Устройство может также включать в себя второй механизм, отдельный от первого механизма, для поддержания вентильного элемента в закрытом положении до достижения порогового падения давления. Первый механизм может работать по принципу плавучести, и второй механизм может работать по принципу магнетизма. 5 н. и 27 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Область техники
Настоящее изобретение относится к устройству для обнаружения протечки и имеет конкретное применение для обнаружения утечки из находящихся под давлением каналов подачи топлива в раздаточных операциях, например, на заправочных станциях.
Предпосылки создания изобретения
Утечки в окружающую среду нефтепродуктов, включая бензин, могут наносить ущерб окружающей почве и воде. При обнаружении протечки очистка и восстановление могут быть дорогостоящими и длительными. Таким образом, желательно обнаруживать протечки как можно раньше.
При раздаточных операциях, например, на заправочной станции, топливо обычно хранится в подземных цистернах, откуда оно закачивается через различные каналы трубопровода к надземному раздаточному средству для выдачи в автомобили или подобное. Протечки топлива из цистерны или из соединительных каналов трубопровода к раздаточным устройствам могут причинить значительный ущерб окружающей среде. Агентство США по охране окружающей среды и органы контроля в различных зарубежных странах установили определенные стандарты обнаружения и предотвращения протечек топлива в окружающую среду. Например, поскольку эта заявка была подана, Агентство по охране окружающей среды требует способы обнаружения, достаточные для обнаружения объемных скоростей утечек в 0,1 галлонов в час. Соответственно, целью производителей этого оборудования является обнаружение протечек и соответствие стандартам Агентства по охране окружающей среды в этом отношении.
Множество устройств, работающих по различным физическим принципам, были предложены для соответствия этим стандартам и, таким образом, предупреждения протечек и обеспечения средства для устранения протечек как можно быстрее для снижения воздействия на окружающую среду. В качестве примера, в операциях выдачи топлива, один такой тип устройства обнаружения протечки включает в себя клапан, расположенный в канале трубопровода, имеющий подпружиненный вентильный элемент, выполненный с возможностью перемещения по направлению к и от соответствующего гнезда клапана. Когда падение давления на вентильном элементе достигает порогового значения, вентильный элемент перемещается от гнезда клапана против усилия пружины, чтобы позволить жидкости протекать через клапан и к раздаточному средству, откуда топливо выдается в автомобили или подобное. Когда раздаточное средство закрыто или выключено, падение давления на вентильном элементе выравнивается и усилие пружины перемещает вентильный элемент обратно к гнезду клапана в закрытое положение для предотвращения прохождения какого-либо топлива через клапан.
Функция обнаружения протечки этих устройств обычно обеспечивается обводным каналом вокруг клапана, при этом один его конец сообщен с первой стороной клапана (например, передней по ходу стороной) и другой конец обводного канала сообщен со второй стороной клапана (например, задней по ходу стороной). Датчик расхода обычно расположен в обводном канале для обнаружения любого потока через него. Обводной канал обычно имеет сравнительно маленькую площадь сечения относительно основного пути течения через клапан для обнаружения сравнительно небольших протечек в канале трубопровода.
При использовании, когда раздаточное средство перекрывается (например, после операции наполнения), давление текучей среды с каждой стороны клапана выравнивается, и клапан закрывается. В идеале в канале трубопровода отсутствует протечка и, таким образом, поток через обводной канал отсутствует. Однако если в канале трубопровода есть протечка ниже по ходу клапана, давление в переднем по ходу канале трубопровода начнет непрерывно падать. Это падение давления, в свою очередь, вызовет течение текучей среды от задней по походу стороны клапана (например, стороны высокого давления) к передней по ходу стороне клапана (например, стороне низкого давления) через обводной канал. Датчик расхода обнаружит этот поток через обводной канал и вызовет состояние сигнализации, которое может отключить раздаточную систему для предотвращения любой дальнейшей утечки топлива из канала трубопровода в окружающую среду.
Устройства для обнаружения протечки, работающие по основным принципам, изложенным выше, в целом известны в данной области техники, например, патент США №3940020 МакКрори и других, патент США №3969923 Ховелла, патент США №5014543 Франклина и других, патенты США №№5072621 и 5315862 Хассельманна, и патент США №5,918,268 Лукаса и других, которые в общем, раскрывают клапан, обводной канал и датчик расхода для обнаружения потока через обводную линию. Эти решения отличаются в основном датчиком расхода, используемым для обнаружения потока через обводной канал. Например, МакКорни и другие и Ховелл используют герконовый переключатель в сочетании с намагниченным поршнем для распознавания потока через обводной канал. Франклин и другие используют ротаметр для измерения текучей среды, протекающей через обводной канал. Лукас и другие применяют тепловой расходомер, который работает в целом по хорошо известным принципам, для определения потока через обводной канал.
Несмотря на то, что датчики протечки, описанные выше, в целом работают по их назначению, имеются некоторые недостатки, которые делают использование таких устройств проблематичным в операциях выдачи топлива. Например, такие датчики протечки обычно представляют собой "узкое место" во всей системе выдачи, которое ограничивает подачу топлива к раздаточной колонке. В результате, подача топлива к автомобилям или подобным может оказаться относительно медленной, приводя к увеличенному времени выдачи и возросшему недовольству клиента. Кроме того, последствия таких ограничений потока могут ухудшиться, когда на одном топливном канале трубопровода имеется множество пользователей.
Считается, что ограничение потока через эти устройства обусловлено многофункциональной природой механизма возврата, используемого в клапане. Во многих из этих предшествующих устройствах обнаружения протечки, например, используется пружина, чтобы поджимать вентильный элемент в закрытое положение. Кроме того, пружина также удерживает вентильный элемент в закрытом положении до достижения падения давления на вентильном элементе порогового уровня и, таким образом, перемещения вентильного элемента от гнезда клапана. Более того, пружина может обеспечивать надлежащую посадку вентильного элемента в гнезде клапана, когда вентильный элемент перемещается в закрытое положение. В результате такой многофункциональности механизма жесткость пружины обычно относительно высока. Относительно высокая жесткость пружины приводит не только к большему падению давления, необходимому для перемещения вентильного элемента (например, давление открытия) от гнезда клапана, но также требует еще большее падение давления для поддержания вентильного элемента в открытом положении, поскольку пружина растягивается (например, пружина с линейной характеристикой). Таким образом, пружина работает против потока текучей среды через клапан и для заданного рабочего давления (обусловленного погружным насосом в цистерне) действует для ограничения потока через него.
Следовательно, существует потребность в улучшенном устройстве обнаружения протечки, которое способно не только обнаруживать небольшие протечки в канале трубопровода текучей среды для соответствия или превышения стандартов Агентства по охране окружающей среды, но также выполняет это, в то же время устраняя или уменьшая любое ограничение потока через датчик протечки.
Сущность изобретения
Для устранения указанных и других недостатков устройство для обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды содержит кожух, сообщенный с каналом трубопровода текучей среды, и клапан, включающий в себя гнездо клапана, соединенное с кожухом, и вентильный элемент, способный перемещаться относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение текучей среды через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный по текучей среде со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды, функционально соединенный с обводным каналом и способный обнаруживать поток текучей среды через него, первый механизм, выполненный с возможностью обеспечения результирующей положительной выталкивающей силы на вентильный элемент при погружении вентильного элемента и первого механизма в текучую среду, протекающую через канал трубопровода, при этом данная положительная выталкивающая сила способна приводить вентильный элемент в закрытое положение.
В одном варианте выполнения, первый механизм может включать в себя поплавок, который может, например, быть соединен с вентильным элементом. Результирующая положительная выталкивающая сила может быть между приблизительно 0,0625 фунта силы (0,28 Ньютона (Н)) и приблизительно 0,5 фунта силы (2,2 Н). Однако возможны другие значения и диапазоны, в зависимости от конкретного применения.
Устройство может включать в себя второй механизм, который отделен от первого механизма и выполнен с возможностью поддержания вентильного элемента в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе. В одном варианте выполнения, второй механизм может включать в себя магнит. Более конкретно, второй механизм может включать в себя первый магнитный элемент, соединенный с вентильным элементом, и второй магнитный элемент, соединенный с кожухом, при этом первый и второй магнитные элементы располагаются вблизи друг друга, когда вентильный элемент находится в закрытом положении. Первый и второй магнитные элементы могут включать в себя, например, постоянные магниты, электромагниты и парамагнитные материалы, притягивающиеся к таким магнитам. В одном примере варианта выполнения первый магнитный элемент включает в себя участок вентильного элемента, выполненного из парамагнитного материала, второй магнитный элемент включает в себя постоянный магнит, и пороговое давление для перемещения вентильного элемента от закрытого положения может быть между приблизительно 0,5 фунта на квадратный дюйм и приблизительно 4 фунтов на квадратный дюйм.
В другом варианте выполнения, устройство для обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды включает в себя кожух, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и внутреннюю полость, и клапан, расположенный, по меньшей мере, частично во внутренней полости между впускным отверстием и выпускным отверстием и включающий в себя гнездо клапана, соединенное с кожухом, и вентильный элемент, выполненный с возможностью перемещения относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение текучей среды через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды, функционально соединенный с обводным каналом и выполненный с возможностью обнаружения потока текучей среды через него, первый механизм, выполненный с возможностью приведения вентильного элемента в закрытое положение до достижения порогового падения давления на вентильном элементе.
В одном варианте выполнения первый механизм может включать в себя поплавок для обеспечения результирующей положительной выталкивающей силы на вентильный элемент, когда вентильный элемент и поплавок погружены в текучую среду, протекающую через канал трубопровода текучей среды. Кроме того, первый механизм может быть выполнен с возможностью обеспечения по существу постоянной силы для приведения вентильного элемента в закрытое положение. В одном варианте выполнения, второй механизм может включать в себя магнит. Кроме того, магнит может обеспечивать переменную силу на вентильный элемент. Более конкретно, второй механизм может быть выполнен для обеспечения силы на вентильный элемент, когда имеет величину в закрытом положении, которая уменьшается по мере перемещения вентильного элемента в открытое положение. В одном варианте выполнения, величина силы, обеспеченная вторым механизмом, по существу равна нулю, когда вентильный элемент находится в открытом положении. Первый механизм может быть основным механизмом, обеспечивающим силу, когда вентильный элемент находится в открытом положении, и второй механизм являлся основным механизмом, обеспечивающим силу, когда вентильный элемент находится в закрытом положении.
В другом варианте выполнения раздаточная система включает в себя цистерну для хранения жидкости, раздаточное средство для выдачи жидкости, канал трубопровода текучей среды, сообщающий цистерну и раздаточное средство, устройство обнаружения протечки канала, сообщенное с каналом трубопровода текучей среды и выполненное с возможностью обнаружения протечки в нем. Устройство включает в себя кожух, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и внутреннюю полость, и клапан, расположенный, по меньшей мере, частично во внутренней полости между впускным отверстием и выпускным отверстием и содержащий гнездо клапана, соединенное с кожухом, и вентильный элемент, выполненный с возможностью перемещения относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение жидкости через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение жидкости через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды, функционально соединенный с обводным каналом и выполненный с возможностью обнаружения потока жидкости через него, первый механизм, выполненный с возможностью приведения вентильного элемента в закрытое положение, и второй механизм, отдельный от первого механизма и выполненный с возможностью поддержания вентильного элемента в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе.
Способ обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды содержит обеспечение датчика протечки, имеющего кожух с впускным отверстием, выпускным отверстием и внутренней полостью, и клапаном, расположенным, по крайней мере, частично во внутренней полости между впускным отверстием и выпускным отверстием и содержащим гнездо клапана, соединенное с кожухом, и вентильный элемент, выполненный с возможностью перемещения относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение текучей среды через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды, функционально соединенный с обводным каналом и выполненный с возможностью обнаружения потока текучей среды через него, приложение первого усилия к вентильному элементу для приведения вентильного элемента в закрытое положение, используя первый механизм, и приложение второго усилия к вентильному элементу для поддержания вентильного элемента в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе, используя второй механизм, отделенный от первого механизма, и направление потока текучей среды через обводной канал при возникновении протечки в канале трубопровода текучей среды и обнаружение потока через него, используя датчик расхода, таким образом, регистрируя протечку в канале трубопровода текучей среды. Величина первой силы, в общем, ниже и меньше величины второй силы. Более того, первая сила может по существу являться постоянным усилием, в то время как вторая сила может изменяться, например, уменьшаясь по величине по мере того, как вентильный элемент перемещается из закрытого положения.
Краткое описание чертежей
Сопровождающие чертежи, которые включены в и составляют часть этого описания, демонстрируют варианты выполнения изобретения и, вместе с общим описанием, изложенным выше, и подробным описанием, изложенным ниже, служат для пояснения различных аспектов изобретения.
Фигура 1 представляет собой схематичное изображение варианта топливной раздаточной системы, включающей в себя устройство обнаружения протечки канала в соответствии с вариантом выполнения изобретения.
Фигура 2 представляет собой вид в сечении устройства обнаружения протечки канала, изображенного на Фигуре 1, в закрытом положении.
Фигура 3 представляет собой вид в сечении устройства обнаружения протечки канала, изображенного на Фигуре 2, но в открытом положении.
Фигура 4 представляет собой вид в сечении устройства обнаружения протечки канала, изображенного на Фигуре 2, демонстрирующий работу устройства при возникновении протечки.
Подробное описание
Вариант топливной раздаточной системы 10 согласно вариантам выполнения изобретения изображен на Фиг.1 и, в общем, включает в себя подземную цистерну 12 для хранения топлива, погружной насос 14, расположенный в цистерне 12, и канал 16 трубопровода текучей среды, который перемещает топливо под давлением к одному или нескольким раздаточным средствам 18. Обычно канал 16 трубопровода текучей среды соединен с погружным насосом 14 посредством обвязки 20 насоса, которая обычно расположена снаружи цистерны 12, например, в крытом ходке (не показан). Обвязка 20 насоса включает в себя обратный клапан 22 для предотвращения течения топлива обратно в цистерну 12. Поскольку обратный клапан 22 предотвращает течение какого-либо топлива обратно в цистерну 12, когда раздаточное средство 18 выключено или закрыто, таким образом, предотвращая течение топлива из канала 16 трубопровода, канал 16 определяет закрытую систему, содержащую некоторое количество или объем топлива, который зависит от нескольких факторов, включая в себя длину и размер канала 16 трубопровода (например, площадь сечения) и другие факторы. Как упомянуто выше, чтобы соответствовать нормам Агентства по охране окружающей среды, целостность канала 16 трубопровода текучей среды регулярно проверяется и отслеживается количество любой утечки топлива из него. При этом топливная раздаточная система 10 включает в себя устройство 24 для обнаружения утечки топлива, если она имеется, из канала 16 трубопровода.
Как изображено на Фиг.2-4, устройство 24 включает в себя в целом цилиндрический корпус или кожух 26, имеющий ближний конечный участок 28, дальний конечный участок 30 и внутреннюю полость или канал 32. Кожух 26 может иметь цельную конструкцию или альтернативно может быть выполнен в виде многочастной структуры, которая помимо других вещей облегчает сборку и обслуживание устройства 24. Дальний конечный участок 30 выполнен с возможностью соединения с отверстием 34 в обвязке 20 насоса и может, например, включать в себя набор наружных резьб, которые взаимодействуют с соответствующим набором внутренних резьб в отверстии 34, чтобы соединить резьбой устройство 24 с обвязкой 20 насоса. Наружные резьбы на кожухе 26 обычно расположены вблизи дальнего конца устройства 24, так что его участок проходит в обвязку насоса и в частности в ее проточный канал, как описано ниже. Однако изобретение не ограничивается резьбовым соединением, описанным здесь, поскольку средние специалисты в данной области техники увидят другие способы соединения устройства 24 с обвязкой 20 насоса. Также специалистам в данной области техники понятно, что устройство 24 не ограничивается соединением с обвязкой 20 насоса, а может быть расположено в любой точке по каналу 16 трубопровода текучей среды, в целом, между обратным клапаном 22 и раздаточным средством 18.
Дальний конечный участок 30 устройства 24 включает в себя, по меньшей мере, одно, и предпочтительно множество отверстий 36 (например, продольных пазов), образованных в боковой стенке 38 кожуха 26, чтобы обеспечивать сообщение между цистерной 12 и внутренним каналом 32 устройства 24. Более того, дальняя торцевая стенка 40 устройства 24 включает в себя отверстие 42 для обеспечения сообщения между раздаточным средством 18 и внутренним каналом 32 устройства 24 посредством канала 16 трубопровода текучей среды.
Как изображено на Фиг.2-4, обвязка 20 насоса включает в себя основной канал 44 потока, имеющий первый задний по ходу конец 46, сообщенный с цистерной 12, и второй передний по ходу конец 48, сообщенный с раздаточным средством 18 посредством канала 16 трубопровода текучей среды. Используемые здесь, задний по ходу относится к расположению ближе к цистерне 12 (и соответственно погружному насосу 14) по пути течения, и передний по ходу относится к расположению дальше от цистерны 12 по пути течения. Когда устройство 24 соединено с обвязкой 20 насоса, отверстия 36 боковой стенки 38 и отверстие 42 торцевой стенки 40 сообщаются по текучей среде с основным каналом 44 потока. Кроме того, канал 44 потока включает в себя отверстие 50, в которое герметично принимается сопрягаемый участок 52 устройства 24. Для примера, сопрягаемый участок 52 может быть расположен смежно с дальним концом устройства 24. Однако изобретение не так ограничено, поскольку сопрягаемый участок 52 может быть расположен в других местах устройства 24, например, может быть разнесен с его дальним концом. Сопрягаемый участок 52 устройства 24 выполнен размером, меньшим, чем отверстие 50, и включает в себя уплотнение, например, уплотнительное кольцо 54 или другое подходящее уплотнение, для создания герметичного сопряжения между кожухом 26 и стенкой, которая образует отверстие 50 обвязки 20 насоса.
Таким образом, течение текучей среды между цистерной 12 и раздаточным средством 18 проходит через внутренний канал 32 устройства 24. Более конкретно, вследствие конструкции, описанной выше, погружной насос 14 нагнетает текучую среду под давлением из цистерны 12 в задний по ходу конец 46 обвязки 20 насоса и в основной канал 44 потока. Текучая среда под давлением затем протекает через отверстия 36 в боковой стенке 38 кожуха 26 и во внутренний канал 32. Затем текучая среда направляется через отверстие 42 к торцевой стенке 40 кожуха 26 и обратно в канал 44 потока обвязки 20 насоса. Затем текучая среда выходит из обвязки 20 насоса через передний по ходу конец 48 и протекает по каналу 16 трубопровода текучей среды к раздаточному средству 18.
Поток текучей среды между цистерной 12 и раздаточным средством 18 направлен через внутренний канал 32 устройства 24 (например, весь поток между цистерной 12 и раздаточным средством 18 был изолирован, так чтобы протекать через датчик протечки), устройство 24 может включать в себя дополнительные компоненты, выполненные с возможностью облегчения обнаружения протечки в канале 16 трубопровода. При этом устройство 24, в общем, включает в себя клапан 56, обводной канал 58 и датчик 60 расхода текучей среды. Клапан 56 управляет потоком текучей среды через устройство 24 и включает в себя открытое положение, в котором позволяется течение текучей среды через клапан 56, и закрытое положение, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан 56, через его основной путь течения. Обводной канал 58 обеспечивает альтернативный путь течения текучей среды, который обводит или обходит клапан 56, так что текучая среда (хотя и относительно малое количество) способно протекать между цистерной 12 и раздаточным средством 18, даже когда клапан 56 находится в закрытом положении, например, во время протечки. Датчик 60 расхода выполнен с возможностью обнаружения потока текучей среды через обводной канал 58.
В одном варианте выполнения, клапан 56 может быть расположен смежно с сопрягаемым участком 52, хотя и не так ограниченно, и включает в себя вентильный элемент 62, выполненный с возможностью перемещения относительно гнезда 64 клапана, чтобы определять открытое и закрытое положения клапана 56. В открытом положении, вентильный элемент 62 располагается на расстоянии от гнезда 64 клапана, для того чтобы позволить текучей среде протекать через клапан 56 и, таким образом, через устройство 24. В закрытом положении, вентильный элемент 62 зацеплен с гнездом 64 клапана, чтобы предотвратить любое течение через клапан 56 и через устройство 24 (по меньшей мере, при нормальных, без протечек, условиях). Как изображено на Фиг.2-4, гнездо 64 клапана может быть расположено в отверстии 42 в торцевой стенке 40 устройства 24 и соединено с его кожухом 26. В одном варианте выполнения, гнездо 64 клапана может быть выполнено цельно с кожухом 26 и, в общем, из того же материала, включая в себя, например, алюминий, сталь, пластмассы, их соединения и другие подходящие материалы. Однако в альтернативном варианте выполнения гнездо 64 клапана может быть выполнено в виде отдельного элемента или вставки и соединено с кожухом 26, например, сваркой, склеиванием, крепежными элементами или другими подходящими соединителями, также увиденными средними специалистами в данной области техники. Кроме того, кожух 26 и гнездо 64 клапана могут быть выполнены из различного материала. Таким образом, например, в одном варианте выполнения, кожух 26 может быть выполнен из материалов, названных выше, и гнездо 64 клапана может быть выполнено из одного или более из этих материалов (но отличных от материала кожуха), латуни и других подходящим материалов. В любом случае, гнездо 64 клапана, в целом, обеспечивает гладкую или обработанную иным образом поверхность, которая облегчает сопряжение с вентильным элементом 62 для образования герметичного сопряжения.
Вентильный элемент 62 выполнен с возможностью перемещения относительно гнезда 64 клапана и включает в себя поршень 66 и шток 68, соединенный с поршнем 66 и продолжающийся из него. Вентильный элемент 62 расположен так, что шток 68 расположен во внутреннем канале 32 кожуха 26. В одном варианте выполнения, поршень 66 включает в себя, в целом, жесткую опору 70, чтобы обеспечить структурный вид поршню 66, и уплотнение 72, которое зацепляет гнездо 64 клапана для обеспечения герметичного сопряжения. Жесткая опора 70 может быть выполнена из алюминия, стали, пластика, например, полиоксиметилена (продается под Derlin®), или других подходящим материалов, также увиденных средними специалистами в данной области техники. Более того, уплотнение 72 может являться кромочным уплотнением, уплотнительным кольцом, манжетным уплотнением или другим подходящим уплотнением для образования герметичного сопряжения с гнездом 64 клапана. Уплотнение 72 может по существу охватывать жесткую опору 70 или быть соединено с ней по выборочным участкам, например, по периферии опоры 70. В одном варианте выполнения, шток 68 может быть выполнен цельно с жесткой опорой 70 и, в общем, быть выполненным из того же материала. Альтернативно, шток может являться отдельным элементом, соединенным с жесткой опорой 70, например, сваркой, склеиванием, крепежными элементами и так далее, и выполнен из материала, отличного от материала жесткой опоры 70, например, алюминия, стали, пластика или других подходящих материалов.
Как изображено на Фиг.2, в закрытом положении, поршень 66 расположен смежно с гнездом 64 клапана, так что уплотнение 72 зацепляет его поверхность, чтобы образовать герметичное сопряжение. Таким образом, поток текучей среды между цистерной 12 и раздаточным средством 18 через клапан 56 предотвращается. В открытом положении, однако, как изображено на Фиг.3, поршень 66 был перемещен от гнезда 64 клапана. Более конкретно, в одном варианте выполнения, поршень 66 перемещается за дальний конец кожуха 26, чтобы продолжаться в канал 44 потока обвязки 20 насоса. Таким образом, и как показано стрелками 74, текучей среде позволено протекать от цистерны 12 к раздаточному средству 18 через основной путь течения клапана 56. Помимо выполнения других функций, рассмотренных более подробно ниже, шток 68 помогает направлять и/или облегчает надлежащее центрирование поршня 66 относительно гнезда 64 клапана по мере того, как поршень 66 перемещается между открытым и закрытым положениями. При этом кожух 26 может включать в себя радиально выступающий фланец 73, близко расположенный вокруг штока 68. Уплотнение может быть расположено между штоком 68 и фланцем 73, чтобы поддерживать шток 68, но не препятствовать его перемещению относительно фланца 73. Для целей, описанных ниже, фланец 73 может включать в себя одно или более отверстие 75, чтобы обеспечить сообщение между участками 32a и 32b канала.
Как отмечалось выше, помимо основного пути течения через клапан 56 устройства 24, как показано стрелками 74, устройство 24 включает в себя альтернативный путь течения через обводной канал 58, который выполнен с возможностью обхождения клапана 56. Обводной канал 58 включает в себя первый впускной конец 76, расположенный выше по ходу клапана 56, второй выпускной конец 78, расположенный ниже по ходу клапана 56, и перепускной канал 80 текучей среды, проходящий между ними, чтобы впускной и выпускной концы 76, 78 сообщались по текучей среде. Как изображено на Фиг.2-4, впускной конец 76 сообщается с внутренним каналом 32 корпуса 26, например, на его ближнем конце (например, на участке 32b канала). Специалистам в данной области техники понятно, что возможны другие расположения при условии, что впускной конец 76 располагается выше по ходу клапана 56. Выпускной конец 78 расположен в дальней торцевой стенке 40 и смежно с отверстием 42. Поршень 66 не закрывает или мешает иным образом выпускному концу 78. Таким образом, текучая среда способна протекать через обводной канал 58, даже если вентильный элемент 62 находится в закрытом положении, что будет рассмотрено более подробно ниже.
Для обнаружения относительно небольших протечек в системе 10 выдачи площадь сечения обводного канала 58 в целом меньше, чем наименьшая площадь сечения по основному пути течения через устройство 24. Например, наименьшая площадь сечения по основному пути течения может быть определена отверстием в гнезде 64 клапана. Таким образом, небольшие скорости потока через обводной канал 58 (вызванные небольшой протечкой ниже по потоку устройства 24, например, в канале 16 трубопровода) могут быть распознаны и, если требуется, измерены, используя современные измерительный приборы точно и надежно. Для примера, предполагается, что отверстие, ограниченное гнездом 64 клапана, может иметь площадь сечения между приблизительно семью (7) квадратными сантиметрами (см2) и приблизительно десятью (10) см2. Это является примером диапазона, и средние специалисты в данной области техники могут легко определить площадь сечения, в зависимости от конкретного применения и/или других факторов. Для этого диапазона площади сечения, и также принимая во внимание конкретную конструкцию устройства 24, что рассмотрено более подробно ниже, считается, что устройство 24 может обслуживать скорости потока между приблизительно 35 и приблизительно 80 галлонами в минуту в обычном режиме работы.
Более того, предполагается, что обводной канал 58 (например, перепускной канал 80) может иметь площадь сечения между приблизительно 0,5 (мм2) и 4 мм2. Это также является примером диапазона, и средние специалисты в данной области техники могут легко определить площадь сечения, в зависимости от конкретного применения и/или других факторов. Для этого диапазона площади сечения, и также принимая во внимание существующие датчики расхода, что рассмотрено более подробно ниже, считается, что скорости потока до 0,5 галл/ч и ниже могут быть обнаружены при протекании через обводной канал 58. Способность обнаруживать такие относительно низкие скорости потока через обводной канал 58 позволяет устройству 24 обнаруживать протечки в системе 10 выдачи, которая соответствует (и превосходит) настоящим стандартам Агентства по охране окружающей среды.
В дополнение к вышесказанному, чтобы предотвратить перекрытие или блокирование обводного канала 58 любыми наносами или другой грязью, переносимой текучей средой, обводной канал 58 может включать в себя, по меньшей мере, один (изображены два) фильтра 82, выполненных с возможностью удаления такой грязи и предотвращения или снижения вероятности засорения обводного канала 58. Такие фильтры 82 могут включать в себя фильтры из спеченной латуни, например, и коммерчески доступны у широкого многообразия поставщиков. Как отмечалось выше, кожух 26 может иметь многочастную конструкцию, что позволяет удобно устанавливать в него фильтры 82, а также позволяет заменять фильтры 82 относительно быстро и просто.
Датчик 60 расхода функционально соединен с обводным каналом 58, чтобы обнаруживать поток текучей среды через него. Используемый здесь датчик 60 расхода может включать в себя любое такое устройство, способное распознавать расход текучей среды через обводной канал 58 (например, датчик потока текучей среды) или определять количественный расхода текучей среды через обводной канал 58 (например, расходомер текучей среды). Датчик 60 расхода может определить количественный расход текучей среды, используя любую подходящую меру, включая в себя объем, скорость, массовый расход, объемный расход и так далее. Средние специалисты в данной области техники увидят широкий спектр датчиков расхода, которые могут использоваться в устройстве 24 и которые реализуют широкий спектр технологий. Для примера, и без ограничений, в одном примере варианта выполнения может использоваться тепловой датчик расхода. При этом тепловой датчик расхода, поставляемый Sensirion, Inc. of Westlake Village, California, может использоваться в устройстве 24. Альтернативно, тепловой датчик, описанный выше, является примером и другие тепловые датчики потока/расходомеры, например проволочный термоанемометр, могут также использоваться. Кроме того, датчики расхода, основанные на других технологиях, могут также использоваться для обнаружения расхода текучей среды через обводной канал 58. Они включают в себя без ограничений ультразвуковые расходомеры, расходомеры Кориолиса, расходомеры объемного типа, турбинные расходомеры и другие подходящие устройства для обнаружения или определения количественного расхода через трубопровод.
Множество известных устройств обнаружения протечки используют пружину для выполнения множественных функций, включая в себя, например, удерживание вентильного элемента в закрытом положении до достижения порогового падение давления на вентильном элементе, обеспечение надлежащей посадки вентильного элемента в гнезде клапана по мере перемещения вентильного элемента в закрытое положение, обеспечение силы, приводящей вентильный элемент в закрытое положение. Однако по причинам, рассмотренным выше, использование одного механизма (например, пружины) для этих множественных функций приводит к устройству, которое ограничивает поток текучей среды через датчик протечки. Для устранения таких недостатков в известных устройствах, устройство 24 выполняет функции, изложенные выше, но способом, полностью отличающимся от традиционной пружины.
В соответствии с аспектами варианта выполнения изобретения устройство 24 использует два отдельных механизма для выполнения одной или более функций, изложенных выше. Один механизм, например, в конечном счете, создает силу, которая приводит вентильный элемент 62 в закрытое положение. Другой механизм создает силу для удерживания вентильного элемента в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе. Этот механизм может также обеспечивать надлежащую посадку вентильного элемента в гнезде клапана. Эти два механизма, их действие и способ преодоления ими ограничения потока традиционных устройств обнаружения протечки, использующих пружину, рассмотрено ниже.
Первый механизм 84 для обеспечения силы, которая перемещает вентильный элемент 62 в гнездо 64 клапана, работает по принципу плавучести. Это резко отличается от пружины, которая основана на упругой деформации структурного элемента (например, растяжение пружины), чтобы обеспечить восстанавливающее усилие. При этом первый механизм 84 включает в себя поплавок 86, функционально соединенный с вентильным элементом 62. Для примера, в одном варианте выполнения и как изображено на Фиг.2-4, поплавок 86 может быть соединен со штоком 68 вентильного элемента 62, например, по скользящей посадке, склеиванием, крепежными элементами и так далее. В альтернативных вариантах выполнения, поплавок 86 может быть соединен с вентильным элементом 62 в других местах, например, на поршне 66 (не показан). Поплавок 86 может иметь пустотелую конструкцию, которая в совокупности имеет плотность меньшую, чем плотность окружающей текучей среды (например, топлива), как известно средним специалистам в данной области техники. Альтернативно, поплавок 86 может быть сплошным телом или полым телом, выполненным из подходящих материалов, которые держаться на поверхности текучей среды. В одном варианте выполнения, например, поплавок 86 может быть выполнен из подходящей пены (например, Nitrophyl®). Размер и/или конструкция поплавка 86 такова, что узел вентильного элемента (то есть, обобщенно вентильный элемент 62 и поплавок 86) подвергается воздействию положительной выталкивающей силы, когда узел погружается в топливо во время работы (например, выталкивающая сила больше веса узла, чтобы оказать воздействие результирующей силой в направлении вверх, как показано на Фиг.2-4). Средние специалисты в данной области техники увидят, как изменить структуру поплавка 86, для того чтобы оказать воздействие на узел вентильного элемента этой результирующей положительной выталкивающей силы.
В целом, результирующая положительная выталкивающая сила способна перемещать вентильный элемент в закрытое положение, когда по существу поток через систему 10 отсутствует (то есть, протечка отсутствует) в канале 16 трубопровода, и раздаточное средство 18 закрыто. Более того, результирующая положительная выталкивающая сила может также перемещать вентильный элемент в закрытое положение, даже когда имеется небольшая протечка в системе 10. Например, результирующая положительная выталкивающая сила может перемещать вентильный элемент в закрытое положение из-за протечки в канале 16 трубопровода, имеющей скорость утечки вплоть до значения, по существу равного наибольшей скорости потока, способной протекать через обводной канал 58 при давлении насоса. Это позволит вентильному элементу 62 закрыться, даже когда имеется небольшая протечка, так что текучая среда затем течет через обводной канал 58 и обнаруживается датчиком 60. В одном варианте выполнения, результирующая положительная выталкивающая сила на узле вентильного элемента находится между приблизительно 0,0625 фунта-силы (0,28 Н) и приблизительно 0,5 фунта-силы (2,22 Н). Однако эти значения являются примером и различные значения/диапазоны могут использоваться в зависимости от конкретного применения.
Несмотря на то, что первого механизма 84 достаточно для обеспечения результирующей положительной выталкивающей силы, которая поджимает вентильный элемент 62 в закрытое положение, эта результирующая сила слаба и может быть не достаточной для поддерживания вентильного элемента 62 в закрытом положении до тех пор, пока подходящее порогового падение давления не будет приложено к вентильному элементу 62. Другими словами, для некоторых применений, клапан 56 может слишком легко открываться. Кроме того, эта относительно слабая результирующая сила может не облегчать надлежащую посадку вентильного элемента 62 в гнезде 64 клапана. В применениях, где эти аспекты не имеют особо важного значения, устройство 24 может включать в себя только этот первый механизм 84. Однако если эти аспекты имеют некоторое значение или просто требуются в некоторых применениях, устройство 24 может включать в себя второй механизм, в целом обозначенный 88, который решает эти функции способом, который сохраняет положительные аспекты первого механизма 84.
В одном аспекте, второй механизм 88 может быть выполнен с возможностью работы локально в противоположность глобальному. При этом второй механизм 88 может быть выполнен с возможностью работы, когда вентильный элемент 62 находится возле гнезда 64 клапана (то есть, возле закрытого положения), а иначе имеет пренебрежимо малое воздействие на динамические характеристики вентильного элемента 62. Это ограниченное действие второго механизма 88 резко отличается от пружины, которая работает во время всего перемещения вентильного элемента 62 между открытым и закрытым положениями. Это ограниченное действие позволяет функции поддерживания вентильного элемента 62 в закрытом положении до тех пор, пока не приложено подходящее порогового падение давления на нем, и облегчения достижение надлежащей посадки вентильного элемента 62 в гнезде 64 клапана без негативного воздействия на положительные аспекты первого механизма 84.
В одном варианте выполнения, второй механизм 88 может быть выполнен с возможностью работы по принципу магнетизма. Магнетизм обеспечивает ограниченное действие, когда два магнитных элемента располагаются вблизи друг друга, но имеет уменьшенное действие, когда два магнитных элемента отводятся друг от друга. Соответственно, второй механизм 88 может включать в себя первый магнитный элемент 90, связанный с вентильным элементом 62, и второй магнитный элемент 92, связанный с кожухом 26, которые выполнены с возможностью притягивания друг к другу. Первый и второй магнитные элементы 90, 92 могут быть выбраны из постоянных магнитов, электромагнитов и/или парамагнитных материалов, которые притягиваются к таким магнитам. В одной конструкции, например, второй магнитный элемент 92 может являться постоянным магнитом, и первый магнитный элемент 90 может являться участком вентильного элемента 62, выполненным в виде пластинчатого элемента, выполненного из парамагнитного материала.
Первый магнитный элемент 90 может быть расположен смежно с ближним концом штока 68, противоположным поршню 66, и второй магнитный элемент 92 может быть соединен с кожухом 26, так что, когда вентильный элемент 62 находится в закрытом положении, первый магнитный элемент 90 расположен смежно со вторым магнитным элементом 92. Например, когда в закрытом положении (Фиг.2) первый магнитный элемент 90 может соприкасаться или почти соприкасаться со вторым магнитным элементом 92. В открытом положении (Фиг.3), однако, первый магнитный элемент 90 может быть отведен от второго магнитного элемента 92. Частный выбор первого и второго магнитных элементов 90, 92 в виде парамагнитного материала и постоянного магнита является примером, и средние специалисты в данной области техники увидят другие конструкции и комбинации, которые входят в объем изобретения.
Работа устройства 24 канала будет описана ниже со ссылкой на Фиг.2-4.
Для облегчения рассмотрения работы устройства 24 изначально предполагается, что система 10 работает в условии отсутствия протечек и раздаточное средство 18 закрыто, так что топливо не выдается из нее. В этом состоянии давление выше и ниже по ходу устройства 24 по существу равны друг другу и по существу равны давлению на выходе погружного насоса 14. Следовательно, клапан 56 находится в закрытом положении, и поток текучей среды через обводной канал 58 отсутствует. Эта конструкция показана на Фиг.2. Во время проверки канала 16 трубопровода текучей среды погружной насос 14 обычно включен или используется, так что давление выше по ходу устройства 24 остается по существу постоянным (и равным давлению насоса).
Как показано на Фиг.3, когда раздаточное средство 18 открыто, например, при заправке автомобиля или подобного, топливо из канала 16 трубопровода течет к раздаточному средству 18, так что давление ниже устройства 24 начинает падать. В результате, падение давления на поршне 66 возрастает (например, высокое давление на заднем по ходу конце и низкое давление на переднем по ходу конце). Это падение давления на поршне 66 продолжает увеличиваться до тех пор, пока не достигнуто или превышено пороговое падение давления на поршне 66. На данном этапе усилие, прикладываемое к поршню 66, в результате давления текучей среды, является достаточным, чтобы преодолеть результирующую положительную выталкивающую силу первого механизма 84 (относительно небольшая сила) и магнитно-индуцированную силу второго механизма 88, которая является основной силой, которая удерживает вентильный элемент 62 закрытым до тех пор, пока не будет достигнуто порогового падение давления. Следовательно, вентильный элемент 62 перемещается в открытое положение и текучая среда способна протекать через клапан 56 по его основному пути течения.
Например, но без ограничения, величина порогового падения давления для преодоления этих сил и перемещения вентильного элемента 62 в закрытое положение, может быть между приблизительно 0,5 фунт/кв. дюйм и приблизительно 4 фунт/кв. дюйм. Это является примером диапазона и возможны другие значения, в зависимости от конкретного применения и/или других факторов. В открытом положении, результирующая положительная выталкивающая сила первого механизма 84, которая остается относительно небольшой, поджимает вентильный элемент 62 в закрытое положение, и магнитно-индуцированная сила второго механизма 88 по существу пренебрежимо мала, поскольку первый и второй магнитные элементы 90, 92 достаточно отделены. Соответственно, относительно легко удерживать клапан 56 широко открытым под действием давления текучей среды и избегать ограничения потока из-за возвратного усилия клапана 56.
Когда раздаточное средство 18 выключено, давление текучей среды в канале 16 трубопровода выравнивается, так что результирующая положительная выталкивающая сила первого механизма 84 перемещает вентильный элемент 62 в закрытое положение. Когда вентильный элемент 62 подходит к закрытому положению, усилие второго механизма 88 возрастает, чтобы защелкнуть вентильный элемент 62 в гнезде 64 клапана и закрыть клапан 56. Наряду с тем, что Фиг.2 и 3, а также то, что подробно описано выше, изображает и описывает работу устройства 24 в нормальном, без протечек, состоянии, работа устройства 24 теперь будет описана, когда присутствует протечка в канале 16 трубопровода.
Для целей рассмотрения, изначально предположим, что клапан 56 находится в закрытом положении. Как показано на Фиг.4, в случае небольшой протечки в канале 16 трубопровода текучей среды после устройства 24, переднее по ходу давление начнет непрерывно падать. Соответственно, будет иметь место падение давления на поршне 66 вентильного элемента 62. Однако падение давления, по меньшей мере, для небольших протечек, выполнено с возможностью быть ниже порогового значения и, таким образом, давление текучей среды не способно преодолеть усилия, приложенные первым и вторым механизмами 84, 88 (например, главным образом вторым механизмом 88), чтобы переместить вентильный элемент 62 в открытое положение. Тем не менее, падение давления на поршне 66 (например, на концах 76, 78 обводного канала 58) может быть достаточным, чтобы вызвать течение текучей среды через обводной канал 58. Как отмечалось выше, скорость утечки из канала 16 трубопровода выше приблизительно 0,01 галл/ч обычно приведет к потоку текучей среды через обводной канал 58. По мере того, как текучая среда течет через обводной канал 58, расход распознается (датчик потока) или определяется количественно некоторым способом (расходомер) датчиком 60 расхода.
Датчик 60 расхода может быть функционально соединен с контроллером 94 и данные с датчика 60 могут быть переданы контроллеру 94 для анализа данных и определения присутствия протечки в канале 16 трубопровода. Различные алгоритмы, используемые для анализа потока данных для определения присутствия протечки, в целом известны в данной области техники и не являются частью настоящего изобретения. Если определено, что протечка присутствует после устройства 24, погружной насос 14 может быть остановлен и система 10 временно отключена, пока протечка устраняется соответствующим персоналом.
В случае появления протечки, в то время как устройство 24 находится в открытом положении (например, во время операции выдачи), тогда поведение устройства 24 зависит от того, насколько велика протечка. Если протечка относительно мала, тогда, если раздаточное средство 18 закрыто (окончание операции выдачи), падение давления на поршне 66 является достаточным для преодоления возвратного усилия главным образом от первого механизма 84 (например, поплавка 86), и вентильный элемент 62 переместится в закрытое положение. Когда первый магнитный элемент 90 приближается ко второму магнитному элементу 92, вентильный элемент защелкнется в закрытое положение и остановит поток текучей среды через клапан 56. Вследствие протечки, однако, текучая среда будет течь через обводной канал 58 и будет обнаружена (например, распознана/измерена) датчиком 60 расхода способом, описанным выше. Погружной насос 14 может быть остановлен и система 10 временно отключена, пока протечка устраняется соответствующим персоналом.
С другой стороны, если устройство 24 находится в открытом положении и присутствует относительно большая протечка (например, катастрофическая протечка), когда раздаточное средство 18 закрыто, относительно большое падение давления сохранится на поршне 66. Такого падения давления может быть достаточно для предотвращения перемещения вентильного элемента 62 обратно в закрытое положение под действием результирующей положительной выталкивающей силы первого механизма 84. При открытом основном пути через клапан 56 текучая среда может не течь через обводной канал 58 (поскольку текучая среда обычно устремляется по пути наименьшего сопротивления) и, таким образом, такая протечка может быть не обнаружена устройством 24. Для устранения такой ситуации устройство 24 может включать в себя сенсор 96 для распознавания, когда второй магнитный элемент 92 находится в положении, соответствующем нахождению вентильного элемента 62 в закрытом положении. Например, как изображено на Фиг.2-4, сенсор 96 может быть расположен смежно с первым магнитным элементом 90, так что, когда вентильный элемент 62 находится в закрытом положении, второй магнитный элемент 92 находится вблизи сенсора 96 (и вблизи первого магнитного элемента 90). Затем сенсор 96 может по существу подтвердить, что вентильный элемент 62 находится в закрытом положении. Сенсор 96 может являться датчиком Холла, герконовым переключателем, большим магниторезистивным устройством, оптическим переключателем, тензометрическим датчиком или другим подходящим сенсором для обнаружения положения вентильного элемента 62.
При использовании сенсор 96 и раздаточное средство 18 могут быть функционально соединены с контроллером 94. Таким образом, контроллер может определить открыто (производится выдача топлива) или закрыто (выдача топлива не производится) раздаточное средство 18. Также контроллер 94 способен определить находится ли вентильный элемент 62 в закрытом положении, используя сенсор 96. Таким образом, если протечка достаточна большая, что вентильный элемент 62 не перемещается обратно в закрытое положение, тогда контроллер 94 обнаружит, что раздаточное средство 18 закрыто, и что вентильный элемент 62 находится в открытом положении. Таким образом, погружной насос 14 может быть остановлен и система 10 временно отключена, пока протечка устраняется соответствующим персоналом.
Аналогично, если большая протечка появляется, в то время как устройство 24 находится в закрытом положении, вентильный элемент 62 может немедленно открыться, так что текучая среда не будет течь через обводной канал 58, а будет течь через основной путь течения. Аналогично вышесказанному, такая протечка может быть не обнаружена датчиком 60 расхода. Однако снова контроллер 94 обнаружит, что раздаточное средство закрыто, и вентильный элемент 62 находится в открытом положении, так что существует вероятность достаточно большой протечки. В результате, погружной насос 14 может быть остановлен и система 10 выдачи временно отключена, пока протечка устраняется соответствующим персоналом.
Не ограничиваясь этим, устройство 24, как описано выше, обеспечивает множество преимуществ по сравнению с современными датчиками протечки. Основное преимущество заключается в том, что благодаря особенной конструкции устройства 24, ограничение потока, обычно связанное с конструкциями современных устройств обнаружения протечки, устранено, или, по меньшей мере, значительно снижено. Как отмечалось выше, ограничение потока известными устройствами обнаружения протечки является главным образом следствием использования одного механизма для выполнения нескольких функций, включая в себя, например, обеспечение силы для приведения вентильного элемента в закрытое положение и поддерживание вентильного элемента в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе. Одним механизмом известных устройств обычно является пружина, имеющая высокую жесткость.
Ограничение потока известными устройствами решается здесь путем обеспечения двух отдельных механизмов, выполняющих каждый одну или более из вышеназванных функций. Как описано выше, первый механизм приводит вентильный элемент в закрытое положение, в то время как второй механизм поддерживает вентильный механизм в закрытом положении до достижения порогового падения давления. Второй механизм также может облегчать надлежащую посадку вентильного элемента в гнезде клапана. Более того, разделение функций позволяет механизмам быть специально приспособленным для этих функций оптимальным способом. Таким образом, например, когда клапан находится в закрытом положении, второй механизм может быть действенным механизмом, в то время как любые действия первого механизма относительно малы. Напротив, когда клапан находится в открытом положении, первый механизм может быть действенным механизмом, в то время как любые действия второго механизма относительно малы.
Вследствие этого разделения функций первый механизм может быть сконструирован способом, который обеспечивает ограничение потока, не затрагивая другие функции, связанные с давлением открытия клапана. Таким образом, например, первый механизм может включать в себя поплавок, который обеспечивает вентильному элементу относительно малую результирующую положительную выталкивающую силу, которая приводит вентильный элемент в закрытое положение. Относительно малая результирующая положительная выталкивающая сила, приложенная первым механизмом, позволяет вентильному элементу перемещаться под действием давления текучей среды. Эта способность открываться беспрепятственно, в свою очередь, значительно снижает любое ограничение потока через клапан, и более высокие скорости потока по сравнению с системами на базе пружины могут быть достигнуты при таком же падении давления на вентильном элементе.
Вышеописанное разделение функций также позволяет оптимизировать конструкцию второго механизма. Таким образом, например, второй механизм может работать по принципу магнетизма, так что, когда вентильный элемент находится вблизи гнезда клапана, силы притяжения надлежащим образом помещают вентильный элемент в гнездо клапана и поддерживают вентильный элемент в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе. Однако силы притяжения имеют главным образом локальный эффект (то есть, работают вблизи закрытого положения) и уменьшаются по мере того, как вентильный элемент перемещается от гнезда клапана в открытое положение. Таким образом, второй механизм не влияет на положительные эффекты, полученные первым механизмом, как описано выше.
Несмотря на то, что настоящее изобретение было показано посредством описания различных предпочтительных вариантов выполнения и, несмотря на то, что эти варианты выполнения были описаны довольно подробно, сузить или каким-либо образом ограничить объем прилагаемой формулы изобретения такими подробностями не является намерением Заявителя. Например, несмотря на то, что первый механизм 84 был описан здесь в виде поплавка 86, другие механизмы могут быть использованы в соответствии с альтернативными вариантами выполнения изобретения. При этом относительно слабая (например, относительно малой жесткости) пружина может использоваться в качестве первого механизма 84 (не показана). При этом слабая пружина не предназначена для выполнения множественных функций как пружина в известных устройствах. Напротив, слабая пружина предназначена для поджимания вентильного элемента в закрытое положение, не являясь также механизмом, который поддерживает вентильный элемент в закрытом положении до тех пор, пока не будет достигнуто пороговое падение давления.
Относительная малая жесткость пружины может быть выбрана, так что, когда вентильный элемент находится в закрытом положении (или вблизи закрытого положения, так что второй механизм является действенным для закрытия вентильного элемента), усилие пружины должно приблизительно равняться весу вентильного элемента. Например, слабая пружина может иметь жесткость между приблизительно 0,0625 фунта-силы (0,28 Н) и приблизительно 0,5 фунта-силы (2,22 Н). Поскольку слабая пружина способна легко перемещаться под действием давления текучей среды, подобно поплавку 86, ограничение потока через клапан либо устраняется, либо значительно снижается по сравнению с традиционными устройствами на базе пружины. Хотя усилие, прикладываемое слабой пружиной, больше не постоянно, предполагается, что усилие, прикладываемое пружиной, останется относительно малым в течение всей деформации слабой пружины во время использования.
Более того, несмотря на то, что вентильный элемент 62 был описан здесь в виде поршня 66 и штока 68, возможны другие вентильные элементы, которые входят в объем настоящего изобретения. Для примера, в альтернативном варианте выполнения, вентильный элемент может включать в себя заслонку, которая соединена шарнирно с гнездом клапана (не показана). Аналогично тому, как описано выше, шток может быть соединен с гнездом клапана (например, гибким соединением), который работает аналогично штоку 68, описанному выше.
В виду вышеизложенного, дополнительные преимущества и модификации будут легко видны специалистам в данной области техники. Различные признаки изобретения могут использоваться отдельно или в многочисленных комбинациях, в зависимости от потребностей и предпочтений пользователя.

Claims (32)

1. Устройство для обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды, содержащее кожух, сообщенный с каналом трубопровода текучей среды, клапан, включающий в себя гнездо клапана, соединенное с кожухом, и вентильный элемент, способный перемещаться относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение текучей среды через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды, функционально соединенный с обводным каналом и способный обнаруживать поток текучей среды через него, и первый механизм для создания результирующей положительной выталкивающей силы на вентильный элемент при погружении вентильного элемента и первого механизма в текучую среду, протекающую через канал трубопровода, при этом результирующая положительная выталкивающая сила способна приводить вентильный элемент в закрытое положение.
2. Устройство по п.1, в котором первый механизм включает в себя поплавок.
3. Устройство по п.1, в котором величина результирующей положительной выталкивающей силы находится в диапазоне между приблизительно 0,0625 фунта-силы и приблизительно 0,5 фунта-силы.
4. Устройство по п.1, дополнительно содержащее второй механизм, отдельный от первого механизма и способный поддерживать вентильный элемент в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе.
5. Устройство по п.4, в котором второй механизм включает в себя магнит.
6. Устройство по п.5, в котором второй механизм включает в себя первый магнитный элемент, соединенный с вентильным элементом, и второй магнитный элемент, соединенный с кожухом, причем первый и второй магнитный элементы расположены вблизи друг друга при закрытом положении вентильного элемента.
7. Устройство по п.6, в котором первый и второй магнитные элементы могут быть выбраны из группы, состоящей из постоянного магнита, электромагнита и парамагнитного материала.
8. Устройство по п.6, в котором первый магнитный элемент включает в себя участок вентильного элемента, выполненного из парамагнитного материала, и второй магнитный элемент включает в себя постоянный магнит.
9. Устройство по п.4, в котором величина порогового падения давления для обеспечения перемещения вентильного элемента из закрытого положения находится между приблизительно половиной 0,5 фунт/кв. дюйм и приблизительно 4 фунт/кв. дюйм.
10. Устройство по п.1, дополнительно содержащее сенсор, соединенный с кожухом или с вентильным элементом и способный определять закрытое положение вентильного элемента.
11. Устройство по п.1, в котором датчик расхода текучей среды является тепловым датчиком расхода.
12. Устройство для обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды, содержащее кожух, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и внутреннюю полость, клапан, расположенный, по меньшей мере, частично во внутренней полости между впускным отверстием и выпускным отверстием и содержащий гнездо клапана, соединенное с кожухом, и вентильный элемент, способный перемещаться относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение текучей среды через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды функционально соединенный с обводным каналом и способный обнаруживать поток текучей среды через него, первый механизм для приведения вентильного элемента в закрытое положение, и второй механизм, отдельный от первого механизма и способный поддерживать вентильный элемент в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе.
13. Устройство по п.12, в котором первый механизм включает в себя поплавок для создания результирующей положительной выталкивающей силы на вентильный элемент при погружении вентильного элемента и поплавка в текучую среду, протекающую через канал трубопровода текучей среды.
14. Устройство по п.12, в котором первый механизм обеспечивает, по существу, постоянную силу для приведения вентильного элемента в закрытое положение.
15. Устройство по п.14, в котором величина силы, обеспеченной первым механизмом, находится в диапазоне между приблизительно 0,0625 фунта-силы и приблизительно 0,5 фунта-силы.
16. Устройство по п.12, в котором второй механизм включает в себя магнит.
17. Устройство по п.12, в котором второй механизм обеспечивает переменную силу на вентильный элемент.
18. Устройство по п.17, в котором второй механизм обеспечивает силу на вентильный элемент, когда имеет величину в закрытом положении, которая уменьшается по мере перемещения вентильного элемента в открытое положение.
19. Устройство по п.17, в котором сила, обеспеченная вторым механизмом, по существу, равна нулю при открытом положении вентильного элемента.
20. Устройство по п.12, в котором первый механизм является основным механизмом, обеспечивающим силу при открытом положении вентильного элемента, и второй механизм является основным механизмом, обеспечивающим силу при закрытом положении вентильного элемента.
21. Устройство для обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды, содержащее кожух, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и внутреннюю полость, клапан, расположенный, по меньшей мере, частично во внутренней полости между впускным отверстием и выпускным отверстием и содержащий гнездо клапана, функционально соединенное с кожухом, и вентильный элемент, способный перемещаться относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение текучей среды через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды, функционально соединенный с обводным каналом и способный обнаруживать поток текучей среды через него, первый механизм, включающий в себя поплавок, соединенный с кожухом и выполненный с возможностью приведения вентильного элемента в закрытое положение, при этом первый механизм выполнен с возможностью обеспечения, по существу, постоянной силы на вентильный элемент, имеющего первую величину, и второй механизм, включающий в себя магнит, способный поддерживать вентильный элемент в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе и способный прилагать силу к вентильному элементу, по меньшей мере, при нахождении вентильного элемента вблизи закрытого положения, причем его указанная сила имеет вторую величину, превышающую первую величину силы первого механизма.
22. Раздаточная система, содержащая цистерну для хранения жидкости, раздаточное средство для выдачи жидкости,
канал трубопровода текучей среды, сообщающий цистерну и раздаточное средство, и устройство обнаружения протечки канала, сообщенное с каналом трубопровода текучей среды, способное обнаруживать протечки в нем и содержащее кожух, имеющий впускное отверстие, выпускное отверстие и внутреннюю полость,
клапан, расположенный, по меньшей мере, частично во внутренней полости между впускным отверстием и выпускным отверстием и содержащий гнездо клапана, функционально соединенное с кожухом, и вентильный элемент, способный перемещаться относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение жидкости через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение жидкости через клапан, обводной канал, имеющий первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, датчик расхода текучей среды, функционально соединенный с обводным каналом и способный обнаруживать поток жидкости через него, первый механизм, соединенный с вентильным элементом и способный приводить вентильный элемент в закрытое положение, и второй механизм, отдельный от первого механизма и способный поддерживать вентильный элемент в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе.
23. Система выдачи по п.22, в которой первый механизм включает в себя поплавок, способный обеспечить результирующую положительную выталкивающую силу на вентильный элемент при погружении вентильного элемента и поплавка в жидкость, протекающую через канал трубопровода текучей среды.
24. Система выдачи по п.22, в которой второй механизм включает в себя магнит.
25. Система выдачи по п.24, в которой второй механизм включает в себя первый магнитный элемент, соединенный с вентильным элементом, и второй магнитный элемент, соединенный с кожухом, причем первый и второй магнитный элементы расположены вблизи друг друга при закрытом положении вентильного элемента.
26. Способ обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды, содержащий следующие стадии:
обеспечение кожуха, имеющего впускное отверстие, выпускное отверстие и внутреннюю полость, клапана, расположенного, по меньшей мере, частично во внутренней полости между впускным отверстием и выпускным отверстием и имеющего гнездо клапана, соединенное с кожухом, и вентильный элемент, способный перемещаться относительно гнезда клапана между открытым положением, в котором обеспечивается течение текучей среды через клапан, и закрытым положением, в котором предотвращается течение текучей среды через клапан, обводного канала, имеющего первый конец, сообщенный с первой стороной клапана, и второй конец, сообщенный со второй стороной клапана, и датчика расхода текучей среды, функционально соединенного с обводным каналом и способного обнаруживать поток текучей среды через него,
приложение первой силы к вентильному элементу для приведения его в закрытое положение посредством первого механизма,
приложение второй силы к вентильному элементу для его поддержания в закрытом положении до достижения порогового падения давления на вентильном элементе посредством второго механизма, отделенного от первого механизма,
направление потока текучей среды через обводной канал при возникновении протечки в канале трубопровода текучей среды, и
обнаружение потока через обводной канал, используя датчик расхода для обнаружения протечки в канале трубопровода.
27. Способ по п.26, в котором приложение первой силы к вентильному элементу содержит приложение, по существу, постоянной силы к вентильному элементу.
28. Способ по п.26, в котором первый механизм включает в себя поплавок, причем приложение первой силы содержит приложение результирующей положительной выталкивающей силы на вентильный элемент при погружении вентильного элемента и поплавка в текучую среду, протекающую через канал трубопровода текучей среды.
29. Способ по п.26, в котором приложение второй силы к вентильному элементу содержит приложение переменной силы к вентильному элементу.
30. Способ по п.29, в котором приложение переменной силы содержит уменьшение величины второй силы по мере перемещения вентильного элемента от закрытого положения.
31. Способ по п.26, в котором приложение второй силы включает в себя использование магнетизма.
32. Способ по п.26, в котором первая сила имеет величину, меньшую величины второй силы.
RU2010118496A 2009-05-08 2010-05-07 Устройство и способ обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды RU2426083C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/437,759 US8316695B2 (en) 2009-05-08 2009-05-08 Line leak detector and method of using same
US12/437,759 2009-05-08

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2426083C1 true RU2426083C1 (ru) 2011-08-10

Family

ID=42459254

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010118496A RU2426083C1 (ru) 2009-05-08 2010-05-07 Устройство и способ обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды

Country Status (7)

Country Link
US (1) US8316695B2 (ru)
EP (1) EP2249137B1 (ru)
JP (1) JP2010261956A (ru)
CN (1) CN101881376B (ru)
ES (1) ES2423665T3 (ru)
HK (1) HK1146105A1 (ru)
RU (1) RU2426083C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747171C1 (ru) * 2020-08-21 2021-04-28 Валерий Иванович Паутов Устройство для контроля за возникновением аварийных утечек нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, выполненных в защитных футлярах

Families Citing this family (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8850872B2 (en) * 2009-05-08 2014-10-07 Opw Fuel Management Systems, Inc. Line leak detector and method of using same
DE102011007629B3 (de) * 2011-04-18 2012-09-27 Siemens Aktiengesellschaft Elektropneumatischer Stellungsregler
US8776413B2 (en) * 2011-05-09 2014-07-15 Michael Willett Systems and methods of artificial snow dispersal
CN104254764A (zh) * 2011-09-27 2014-12-31 特拉华资本组成公司 用于确定管线泄漏检测***中燃料热状态的方法和设备
US9506785B2 (en) 2013-03-15 2016-11-29 Rain Bird Corporation Remote flow rate measuring
KR101490947B1 (ko) * 2013-11-22 2015-02-06 현대자동차 주식회사 환원제 분사시스템의 리크 감지방법
US10585075B2 (en) 2014-02-27 2020-03-10 Elemental Scientific, Inc. System for collecting liquid samples
DE112015001047T5 (de) 2014-02-27 2016-12-01 Elemental Scientific, Inc. System zum Nehmen von Flüssigkeitsproben aus einer Entfernung
US10585108B2 (en) 2015-06-26 2020-03-10 Elemental Scientific, Inc. System for collecting liquid samples
CN105240689B (zh) * 2015-10-21 2018-05-04 长江大学 一种天然气管道输送漏气检测装置
EP3239682B1 (en) * 2016-04-27 2020-08-12 Honeywell Technologies Sarl Leakage detection device and water system comprising a leakage detection device
WO2018013857A1 (en) 2016-07-13 2018-01-18 Rain Bird Corporation Flow sensor
WO2018071629A1 (en) * 2016-10-13 2018-04-19 Young Gregory E Line pressure isolation valve
US10473494B2 (en) 2017-10-24 2019-11-12 Rain Bird Corporation Flow sensor
CN109115865B (zh) * 2018-09-18 2024-07-09 中国石油化工股份有限公司 盘式连续油管损伤检测装置
CN109324112B (zh) * 2018-10-09 2020-11-10 河海大学 一种基于巨磁电阻元件的闸门检测机器人及检测方法
CN109469829A (zh) * 2018-11-05 2019-03-15 清华大学 一种用于油气管道泄露监测的远海***
US11662242B2 (en) 2018-12-31 2023-05-30 Rain Bird Corporation Flow sensor gauge
CN111006278B (zh) * 2020-01-03 2021-08-20 宁波方太厨具有限公司 一种油烟净化装置及该油烟净化装置的油烟泄漏监测方法
FR3109214B1 (fr) * 2020-04-09 2022-09-02 Sagemcom Energy & Telecom Sas Procédé de détection et de localisation d’une fuite de fluide
CN112161201B (zh) * 2020-09-21 2023-01-24 湖南省大地泵业有限公司 一种防止再污染的污水处理设备

Family Cites Families (166)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2043227A (en) * 1934-01-20 1936-06-09 Okonite Callender Cable Co Inc Leak indicating apparatus for oil filled electric power cables
US2771769A (en) * 1954-02-08 1956-11-27 Acf Ind Inc Clamping device for fuel pump tester
FR1114506A (fr) * 1954-10-30 1956-04-13 Applic Et De Const Pour Materi Perfectionnements apportés aux appareils pour déceler les fuites dans des capacités fermées
US3085423A (en) * 1958-10-28 1963-04-16 Air Reduction Leak detection
US3467135A (en) * 1965-07-23 1969-09-16 Ulrich Gunther Muskalla Magnetic float valve
US3439837A (en) * 1967-07-18 1969-04-22 Robert T Hearn Leak detecting system and method
US3454195A (en) * 1967-08-09 1969-07-08 Red Jacket Mfg Co Leak detecting apparatus
JPS5140990B2 (ru) * 1971-09-28 1976-11-06
US3788127A (en) * 1971-12-28 1974-01-29 Dresser Ind Leak detection apparatus
US3762442A (en) * 1972-01-14 1973-10-02 Parker Hannifin Corp Directional control valve with portative electromagnetic latch mechanism
US3876009A (en) * 1972-01-28 1975-04-08 Jr Wilber O Johnson Fire extinguishing apparatus
US3817097A (en) * 1972-06-05 1974-06-18 T Heroux Method and apparatus for testing hydraulic pumps
US3793876A (en) * 1972-08-10 1974-02-26 Gould Inc Battery terminal leak detector
US3817087A (en) * 1972-10-06 1974-06-18 J Mooney Apparatus for detecting and indicating leaks in a fluid system
US3938384A (en) * 1972-10-13 1976-02-17 Tylan Corporation Mass flow meter with reduced attitude sensitivity
US3896850A (en) * 1973-07-16 1975-07-29 Hobart Waltrip Check valve and leak indicator
GB1447833A (en) * 1973-07-19 1976-09-02 Chisso Corp Detection of leakage from liquid-transporting pipeline
US3940020A (en) * 1973-08-23 1976-02-24 Gilbert & Baker Manufacturing Company Leak detection system and method
US3928848A (en) * 1974-05-28 1975-12-23 Jules Eugene Banville Supervisory control system
JPS5244655A (en) * 1975-10-03 1977-04-07 Sumitomo Chem Co Ltd Centralized control unit for a gas leak
US3969923A (en) * 1975-08-29 1976-07-20 Valcor Engineering Corporation Leak detector
US4096747A (en) * 1975-10-14 1978-06-27 Gilson Paul R Digital output, positive displacement flow meter
US4058802A (en) * 1976-02-09 1977-11-15 Frank Meyers Contaminating spill detection arrangement
US4043355A (en) * 1976-06-22 1977-08-23 Air Products And Chemicals, Inc. Combined flow measuring and valve leakage indicator
US4088987A (en) * 1976-06-24 1978-05-09 Resler Glen Leroy Fluid leak alarm system
US4051716A (en) * 1976-08-10 1977-10-04 Mooney Joseph R Leak detector
US4090193A (en) * 1976-11-24 1978-05-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Frequency multiplexed water leak detection system
DE2706541A1 (de) 1977-02-14 1978-08-17 Mannesmann Ag Ueberwachungseinrichtung fuer die versorgungsleitung eines oelgespeisten aggregats
US4131216A (en) * 1977-04-28 1978-12-26 Dresser Industries, Inc. Leak detection system and method for fluid delivery piping
US4230187A (en) * 1979-06-19 1980-10-28 Trw Inc. Methods and apparatus for sensing wellhead pressure
JPS5618721A (en) * 1979-07-24 1981-02-21 Hitachi Ltd Air flow meter
US4300388A (en) * 1979-10-12 1981-11-17 Sun Oil Company Of Pennsylvania Method for leakage measurement
US4410883A (en) * 1981-04-09 1983-10-18 Swiston Sr Norman J Multiple annunciation system
DK146455A (en) * 1981-05-06 1900-01-01 Method and plant for monitoring and detecting possible leak in a piping system
US4461173A (en) * 1982-05-17 1984-07-24 Sierra Instruments, Inc. Multirange flowmeter
JPS5988622A (ja) * 1982-11-12 1984-05-22 Ohkura Electric Co Ltd 熱式質量流量計
ATE70911T1 (de) * 1983-05-18 1992-01-15 Bronkhorst High Tech Bv Durchflussmessgeraet.
DE3424870A1 (de) * 1983-10-05 1985-04-25 Klaus Dipl.-Ing. 6233 Kelkheim Kobold Schwebekoerper-durchflussmesser
US4586033A (en) * 1984-02-13 1986-04-29 Emhart Industries, Inc. Fluid detection system
US4648270A (en) * 1984-02-22 1987-03-10 Sirris Flow Technology, Inc. Mass flowmeter
US4590793A (en) * 1984-06-18 1986-05-27 Staats Jr William L Pressure pump with volumetric leak rate detector
US4571996A (en) * 1984-08-10 1986-02-25 Allied Corporation Air flow sensor
US4599890A (en) * 1984-09-05 1986-07-15 Process Engineering Incorporated Hydrostatic test apparatus
DE3539167A1 (de) 1984-11-09 1986-05-28 Volkswagen AG, 3180 Wolfsburg Einrichtung zur automatischen wasserbefuellung der zellen von elektrobatterien
EP0188911A3 (en) * 1984-12-25 1987-09-16 Nippon Kokan Kabushiki Kaisha Method and apparatus for detecting leaks in a gas pipe line
US4644354A (en) * 1985-06-24 1987-02-17 Emhart Industries, Inc. Fluid detector
US4646069A (en) * 1985-06-24 1987-02-24 Emhart Industries, Inc. Fluid detection system
US4672842A (en) * 1985-06-26 1987-06-16 Hasselmann Detlev E M System and method for automatically monitoring liquid volume changes in storage tanks
US4827762A (en) * 1985-06-26 1989-05-09 Hasselmann Detlev E M System and method for automatically monitoring liquid volume changes in storage tanks
US4791414A (en) * 1985-10-15 1988-12-13 Pittway Corporation Water-flow detector
FR2596868B1 (fr) * 1986-04-08 1989-05-05 Elf Aquitaine Detecteur d'absence de debit
US4712648A (en) * 1986-08-18 1987-12-15 Ssi Technologies, Inc. Dual magnetic coil driver and monitor sensor circuit
US4797666A (en) * 1986-09-16 1989-01-10 Baxter Carlton J Method and apparatus for monitoring fluid flow
US4679587A (en) * 1986-10-14 1987-07-14 The Marley-Wylain Company Leak detector with two stage piston chamber
US4852054A (en) * 1986-11-20 1989-07-25 Nde Technology, Inc. Volumetric leak detection system for underground storage tanks and the like
US4942758A (en) * 1986-12-04 1990-07-24 Cofield Dennis H High speed leak tester
GB8630454D0 (en) * 1986-12-19 1987-01-28 Secr Defence Bilge drain valve
US4740777A (en) * 1986-12-22 1988-04-26 Emhart Industries, Inc. Programmable fluid detector
US4736193A (en) * 1986-12-22 1988-04-05 Emhart Industries, Inc. Programmable fluid detector
US4721950A (en) * 1986-12-22 1988-01-26 Emhart Industries, Inc. Fluid detector
GB8701032D0 (en) * 1987-01-16 1987-02-18 Thorn Emi Instr Fluid leak detector
US4811754A (en) * 1987-03-06 1989-03-14 Oy Wartsila Ab Rinse water valve for vacuum toilet system
US4805701A (en) * 1987-04-07 1989-02-21 Mountford George S Fire extinguisher and alarm apparatus
DE3727831A1 (de) * 1987-08-20 1989-03-02 Siemens Ag Selbsttaetiges ventil, insbesondere ein- oder auslassventil fuer dosierpumpen
US4876530A (en) * 1987-10-13 1989-10-24 The Marley Company Method and apparatus for detecting leakage in fuel storage and delivery systems
US4817415A (en) * 1987-12-14 1989-04-04 Pan Am Environmental Systems, Inc. Fluid line leak detector
JPH01102724U (ru) * 1987-12-26 1989-07-11
US4942763A (en) * 1988-03-23 1990-07-24 Harpster Joseph W Flow sensor assembly
US5014543A (en) * 1988-07-14 1991-05-14 Fe Petro Inc Leak detector
US4905962A (en) * 1988-09-15 1990-03-06 Kaiser Aerospace & Electronics Corp. Fast-acting electromagnetic solenoid valve
US5297635A (en) 1988-09-21 1994-03-29 Back-Flo Alarm Valve Co., Inc. Combined alarm and back-flow prevention arrangement for fire suppression sprinkler system
DE3907209C1 (ru) * 1989-01-18 1990-03-01 Danfoss A/S, Nordborg, Dk
DE3905746A1 (de) * 1989-02-24 1990-08-30 Bosch Gmbh Robert Luftmessvorrichtung
BE1002336A6 (nl) 1989-04-28 1990-12-18 S Mcd Murphy & Partners Ltd Veiligheidsventiel.
US5027849A (en) * 1989-08-29 1991-07-02 Gerhard Diesener Gasoline station installation
US5121262A (en) * 1989-10-12 1992-06-09 Conner Peripherals, Inc. Disk drive system employing adaptive read/write channel controls and method of using same
JP3047184B2 (ja) 1989-11-27 2000-05-29 株式会社エステック 質量流量計
US5157958A (en) * 1990-02-14 1992-10-27 Vaporless Manufacturing, Inc. Method for testing a leak detector
US5042290A (en) * 1990-02-14 1991-08-27 Vaporless Manufacturing, Inc. Isolator for leak detector tester
US5103410A (en) * 1990-03-09 1992-04-07 Emerson Electric Co. Line leak test apparatus with jam proof reset
US5333115A (en) 1990-03-09 1994-07-26 Emerson Electric Co. Line leak test apparatus responsive to pump use
US5408420A (en) 1990-03-09 1995-04-18 Emerson Electric Co. Line leak test apparatus measuring rate of pressure change in a liquid storage and dispensing system
US4966190A (en) * 1990-03-20 1990-10-30 Vaporless Manufacturing, Inc. Check valve for a leak detector
WO1991019959A1 (en) 1990-06-14 1991-12-26 Unit Instruments, Inc. Thermal mass flow sensor
US5072621A (en) * 1990-06-25 1991-12-17 Hasselmann Detlev E M Pipeline leak detector apparatus and method
US5091716A (en) * 1990-07-10 1992-02-25 Emco Electronics Liquid line leak detection method and apparatus
US5163314A (en) * 1990-08-30 1992-11-17 Vista Research, Inc. Temperature compensated methods for detection of leaks in pressurized pipeline systems using gas controlled apparatus
US5375455A (en) 1990-08-30 1994-12-27 Vista Research, Inc. Methods for measuring flow rates to detect leaks
US5090234A (en) * 1990-08-30 1992-02-25 Vista Research, Inc. Positive displacement pump apparatus and methods for detection of leaks in pressurized pipeline systems
US5078006A (en) * 1990-08-30 1992-01-07 Vista Research, Inc. Methods for detection of leaks in pressurized pipeline systems
US5170657A (en) * 1990-08-30 1992-12-15 Vista Research, Inc. Temperature compensated methods for detection of leaks in pressurized pipeline systems
US5189904A (en) * 1990-08-30 1993-03-02 Vista Research, Inc. Temperature compensated methods for detection of leaks in pressurized pipeline systems using piston displacement apparatus
US5102012A (en) * 1990-08-31 1992-04-07 Dayco Products, Inc. Fuel dispensing system having a flexible hose with a static dissipater and a fuel leak detector
US5085076A (en) * 1990-11-29 1992-02-04 Ames Company, Inc. Integrated water strainer, meter, and crossover check valve
US5159829A (en) * 1990-12-19 1992-11-03 Modern Controls, Inc. Device for measuring gas permeation
US5050634A (en) * 1990-12-28 1991-09-24 Hasstech, Inc. Very low differential pressure switch
US5201212A (en) 1991-02-13 1993-04-13 Tanknology Corporation International Line leak detector and method
US5272646A (en) 1991-04-11 1993-12-21 Farmer Edward J Method for locating leaks in a fluid pipeline and apparatus therefore
US5131262A (en) 1991-05-02 1992-07-21 Wood Lawrence C Apparatus for detecting leaks in fuel dispensing systems
US5158207A (en) * 1991-05-15 1992-10-27 Tokheim Corporation Leak detection device
DE4219551C2 (de) 1991-06-13 1996-04-18 Mks Japan Inc Massenströmungssensor
US5139044A (en) * 1991-08-15 1992-08-18 Otten Bernard J Fluid control system
US5228469A (en) 1991-08-15 1993-07-20 Otten Bernard J Fluid control system
US5228329A (en) * 1991-12-27 1993-07-20 Conservation Devices, Inc. Leak detector for fluid distribution systems serving intermittent loads
SE469840B (sv) * 1992-01-20 1993-09-27 Kompositprodukter Sk Fm Ab Självstängande påfyllningstratt
US5304757A (en) 1992-03-26 1994-04-19 Tech Team, Inc. Combination differential and static pressure switch
US5190069A (en) * 1992-04-27 1993-03-02 Richards Raymond C Apparatus and method for detecting leaks
US5325706A (en) 1992-07-21 1994-07-05 Gilbarco, Inc. Dispenser leak detection
US5343737A (en) 1992-09-22 1994-09-06 Joseph Baumoel Method and apparatus for leak detection and pipeline temperature modelling method and apparatus
DE69329748D1 (de) 1992-10-15 2001-01-18 Spirax Sarco Ltd Drosselstellendurchflussmesser
US5236002A (en) 1992-10-19 1993-08-17 Grinnell Corporation Domestic water supply shutoff valve
US5317899A (en) 1992-12-11 1994-06-07 Control Engineers, Inc. Method for detecting leaks in underground product lines
US5279155A (en) 1993-02-04 1994-01-18 Honeywell, Inc. Mass airflow sensor
US5375454A (en) 1993-03-12 1994-12-27 Emerson Electric Co. Programmable pump controller
US5330073A (en) 1993-04-15 1994-07-19 Boston Advanced Technologies, Inc. Gasoline dispenser leak detectors and automatic shut-off systems
US5372032A (en) 1993-04-23 1994-12-13 Filippi; Ernest A. Pressurized piping line leak detector
US5423457A (en) 1993-04-30 1995-06-13 Suntronic Technology Group, Inc. Real time tank product loss detection system
US5377529A (en) 1993-11-15 1995-01-03 Boyd; Mark A. Leak detecting device, and method of constructing and utilizing same
US5383357A (en) 1993-12-20 1995-01-24 Doll; John A. Mass air flow sensor device
US5483838A (en) 1993-12-29 1996-01-16 Holden; Edward S. Fluid flow connector and gauge assembly
US5421193A (en) 1993-12-30 1995-06-06 Proeco, Inc. Method and apparatus for leak detection with float excitation and self-calibration
US5535625A (en) 1994-03-14 1996-07-16 Magnetek, Inc. Integrated liquid level and auxiliary sensor system and method
US5546801A (en) 1994-06-01 1996-08-20 Schlumberger Industries, Inc. Water flow meter adapter for residential fire service sprinkler systems
US5461910A (en) 1994-06-16 1995-10-31 Alnor Instrument Company Fluid flow direction and velocity monitor
US5537870A (en) 1994-10-03 1996-07-23 Ford Motor Company Contaminant free backflow reducing insert for mass air flow sensors
US5557965A (en) 1994-10-20 1996-09-24 Dover Corporation Pipeline leak detector
US5511573A (en) 1994-10-24 1996-04-30 K N Energy, Inc. Contaminated valve containment device
US5493100A (en) 1994-12-28 1996-02-20 Pacesetter, Inc. Thermistor flow sensor and related method
US5526679A (en) 1995-01-05 1996-06-18 Campo/Miller Automatically calibrated pressurized piping leak detector
US5765433A (en) 1995-03-10 1998-06-16 Arizona Instrument Corporation Liquid measuring system and methods
US5918268A (en) * 1995-07-07 1999-06-29 Intelligent Controls, Inc. Line leak detection
US5637789A (en) 1995-09-29 1997-06-10 Lawson; William J. Fluid leak detector
US5568825A (en) 1995-12-11 1996-10-29 Faulk; John W. Automatic leak detection and shut-off system
US5671774A (en) 1996-06-18 1997-09-30 Nelson Irrigation Corporation Rate-of-flow control valve
DE19635435A1 (de) 1996-09-02 1998-03-05 Salzkotten Tankanlagen Flüssigkeitsmeßvorrichtung und -verfahren
DE19652832B4 (de) 1996-12-18 2005-12-15 Denso Corp., Kariya Leckagemeßvorrichtung
US6012482A (en) 1997-01-30 2000-01-11 Djt Products, Inc. Line break detector for pressurized fluid pumping systems
US5944051A (en) 1997-09-25 1999-08-31 Johnson; Augustus W. Sprinkler drain and test valve
US6082182A (en) 1997-10-20 2000-07-04 Vista Research, Inc. Apparatus for measuring the flow rate due to a leak in a pressurized pipe system
FI104126B1 (fi) * 1997-11-27 1999-11-15 Jaakko Oskari Jakobsson Järjestely virtausten, erityisesti vuotojen valvontaan, mittaukseen ja /tai osoittamiseen putkistossa
JPH11173443A (ja) * 1997-12-11 1999-06-29 Kubota Corp 逆止弁
US6081196A (en) 1998-06-17 2000-06-27 Young; Richard Jack Apparatus and method for multipurpose residential water flow fire alarm
US6239708B1 (en) 1998-06-17 2001-05-29 Richard Young Apparatus for water flow measurement
US6914531B1 (en) 1998-06-17 2005-07-05 Richard Young Apparatus for flow detection, measurement and control and method for use of same
US6741179B2 (en) 1998-06-17 2004-05-25 Richard Young Apparatus for flow detection, measurement and control and system for use of same
US5970797A (en) 1998-11-04 1999-10-26 Hunter; Lemna J. Differential pressure detection system for signaling electrically-activated valve
US6148854A (en) 1999-08-05 2000-11-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy System for leak detection from underground and aboveground fuel storage tanks
US6481265B1 (en) 2000-11-07 2002-11-19 Gunther Weber Method and apparatus for detecting leaks
US6804990B2 (en) 1999-11-18 2004-10-19 Gunther Weber Method and apparatus for detecting leaks
US6269678B1 (en) * 2000-02-22 2001-08-07 Vaporless Manufacturing Inc. Leak detector
JP2002089741A (ja) * 2000-09-18 2002-03-27 Masazumi Ishida 水圧で止水する水栓コマの給水栓
WO2003078934A1 (fr) 2002-03-20 2003-09-25 Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. Procede de mesure de debit et debitmetre, ensemble section de mesure de debit utilise pour ceux-ci et unite de mesure de debit les utilisant, et dispositif d'inspection de fuite de canalisations utilisant un debitmetre
US6962269B2 (en) 2002-06-18 2005-11-08 Gilbarco Inc. Service station leak detection and recovery system
US6970793B2 (en) 2003-02-10 2005-11-29 Flow International Corporation Apparatus and method for detecting malfunctions in high-pressure fluid pumps
US6935356B2 (en) 2003-03-14 2005-08-30 Gilbarco Inc. Underground storage tank metering system in a service station environment
US6834534B2 (en) 2003-03-17 2004-12-28 Veeder-Root Company Fuel storage tank leak prevention and detection system and method
FR2853040B1 (fr) * 2003-03-27 2006-03-17 Sames Technologies Vanne magnetique et installation de projection de produit de revetement comprenant une telle vanne
US6975964B2 (en) 2003-10-11 2005-12-13 Veeder-Root Company Method and system for determining and monitoring the dispensing efficiency of a fuel dispensing point in a service station environment
JP4206910B2 (ja) * 2003-11-14 2009-01-14 Nok株式会社 フロートバルブ
US20050248465A1 (en) 2004-05-04 2005-11-10 Flaherty Fred F Water leak alarm and method
JP4534841B2 (ja) * 2004-08-30 2010-09-01 豊田合成株式会社 燃料遮断弁
US7296474B2 (en) 2004-10-29 2007-11-20 Caterpillar Inc. Fluid sensor having a low pressure drain
JP4603949B2 (ja) * 2005-07-29 2010-12-22 豊田合成株式会社 燃料遮断弁
US20070163331A1 (en) * 2006-01-19 2007-07-19 Delaware Capital Formation, Inc. Line leak detector
US7549322B2 (en) 2006-03-05 2009-06-23 Shmuel Kaplan System and method for detecting a leak in a piping system
JP4730218B2 (ja) * 2006-06-13 2011-07-20 豊田合成株式会社 燃料遮断弁

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2747171C1 (ru) * 2020-08-21 2021-04-28 Валерий Иванович Паутов Устройство для контроля за возникновением аварийных утечек нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, выполненных в защитных футлярах

Also Published As

Publication number Publication date
US20100281953A1 (en) 2010-11-11
ES2423665T3 (es) 2013-09-23
CN101881376B (zh) 2014-09-03
HK1146105A1 (en) 2011-05-13
EP2249137B1 (en) 2013-05-08
US8316695B2 (en) 2012-11-27
JP2010261956A (ja) 2010-11-18
CN101881376A (zh) 2010-11-10
EP2249137A1 (en) 2010-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2426083C1 (ru) Устройство и способ обнаружения протечки в канале трубопровода текучей среды
US8850872B2 (en) Line leak detector and method of using same
US7392817B2 (en) Water conservation safety shut-off valve
AU2006257205B2 (en) Fluid flow controller
EP2423560B1 (en) Pipeline apparatus and method
US8763862B2 (en) Dispensing assembly with shut off valve, backflow preventer, and methods of operating the same
PT1546664E (pt) Válvula para a prevenção de caudais baixos através de um medidor de caudal
KR20150110579A (ko) 유량계
US20070163331A1 (en) Line leak detector
EP2982891A2 (en) Water safety shut-off valve
CN107074097A (zh) 燃料***的主动放泄液体捕集器
KR102121613B1 (ko) 역류 방지 밸브를 구비한 배관 세정 장치
FR3043461A1 (fr) Dispositif de detection de fuites a eau avec fonction micro-debit

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160508