RU2750401C1 - Способ обнаружения утечек технологических жидкостей - Google Patents

Способ обнаружения утечек технологических жидкостей Download PDF

Info

Publication number
RU2750401C1
RU2750401C1 RU2020142176A RU2020142176A RU2750401C1 RU 2750401 C1 RU2750401 C1 RU 2750401C1 RU 2020142176 A RU2020142176 A RU 2020142176A RU 2020142176 A RU2020142176 A RU 2020142176A RU 2750401 C1 RU2750401 C1 RU 2750401C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flexible membrane
inductance
process fluid
leaks
alarm
Prior art date
Application number
RU2020142176A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Шарощенко
Original Assignee
Владимир Сергеевич Шарощенко
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 Владимир Сергеевич Шарощенко filed Critical Владимир Сергеевич Шарощенко
Priority to RU2020142176A priority Critical patent/RU2750401C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750401C1 publication Critical patent/RU2750401C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F17STORING OR DISTRIBUTING GASES OR LIQUIDS
    • F17DPIPE-LINE SYSTEMS; PIPE-LINES
    • F17D5/00Protection or supervision of installations
    • F17D5/02Preventing, monitoring, or locating loss
    • F17D5/06Preventing, monitoring, or locating loss using electric or acoustic means

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Examining Or Testing Airtightness (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля герметичности технологического оборудования. Cпособ характеризуется тем, что технологическая жидкость под действием силы тяжести попадает на поверхность гибкой мембраны и по ее поверхности стекает к ее центру, при этом гибкая мембрана прогибается вниз и тем самым опускает вниз ферромагнитный сердечник, который изменяет значение индуктивности электромагнитной катушки, которое фиксирует датчик измерения индуктивности и при превышении заданного порога передает тревожный сигнал в блок сигнализации. Технический результат - предотвращение протечек технологических жидкостей. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано для контроля герметичности технологического оборудования [F17D 5/02, F17D 5/06].
Из уровня техники известен СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ [WO 2011051570 (A1), опубл. 05.05.2011 г.], характеризующийся тем, что газ или жидкость, образующие протечку, попадают в закрытый объем между первой и второй стенкой и увеличивают действующее на них давление, которое фиксирует датчик измерения давления и при превышении заданного порога передает тревожный сигнал в блок сигнализации.
Недостатками аналога являются:
- реализация данного способа не обеспечивает оперативное обнаружение утечек жидкостей, в случае, если в системе не обеспечивается высокого давления жидкости, что обуславливается инертностью нарастания давления между первой и второй стенкой;
- данное решение обладает низкой безопасностью при обнаружении утечек агрессивных жидкостей, это обуславливается тем, что датчик срабатывает только при высоком значении давления между первой и второй стенкой, что при разгерметизации устройства подвергает обслуживающий персонал риску воздействия агрессивной жидкости под давлением.
Также из уровня техники известна КОНСТРУКЦИЯ ТРУБОПРОВОДА С ФУНКЦИЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ И ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ [US 2005166666 (A1), опубл. 04.08.2005], которая реализует способ обнаружения утечек технологических жидкостей, характеризующийся тем, что газ или жидкость, текущая через гибкий шланг, вводится в герметичное пространство рядом с клапаном, предусмотренным в покрывающем элементе, и герметизируется в герметичном пространстве путем закрытия клапана. Давление в герметичном пространстве устанавливается так, чтобы оно было выше, чем давление, создаваемое в гибком шланге, когда течет газ или жидкость. Датчик давления измеряет давление в герметичном пространстве, пока газ или жидкость протекает в гибком шланге, и блок принятия решения сравнивает измеренное значение с контрольным значением. В результате, если значение, измеренное датчиком давления, ниже порогового значения, блок принятия решения решает, что произошла утечка, и устройство сигнализации активирует сигнал тревоги.
Недостатками данного аналога являются:
- реализация данного способа не позволяет точно определить место утечки, это обуславливается тем, что при образовании течи давление изменяется равномерно по всей длине трубопровода;
- данное решение обладает низкой оперативностью устранения утечки, в связи с невозможностью точного определения места утечки.
Наиболее близким по технической сущности является СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ [RU 2636254, опубл. 25.08.2016 г.], характеризующийся тем, что при утечке технологическую жидкость собирают в накопительном лотке, затем срабатывает сигнальное реле, отличающийся тем, что первоначально задают значение порога срабатывания сигнального реле, устанавливают накопительный лоток под технологическим оборудованием в месте возможного образования утечек, после чего непрерывно измеряют массу накопительного лотка и передают электрический сигнал, эквивалентный массе лотка, в сигнальное реле, при протечке технологическая жидкость накапливается в лотке, при этом увеличиваются масса лотка и значение электрического сигнала до заданного в сигнальном реле порога, после превышения которого срабатывает сигнальное реле, которое включает элементы световой и звуковой сигнализации
Основной технической проблемой прототипа является то, что в случае протечек технологического оборудования технологическая жидкость попадает на элементы установки, при этом весы подвергаются воздействию технологической жидкости, что снижает их надежность использования. Также в случае протечек технологическая жидкость стекает на пол по рамной конструкции мимо лотка за счет силы поверхностного натяжения технологической жидкости и силы тяжести, что обуславливает высокую вероятность ее протечки.
Задачей изобретения является устранение недостатков прототипа.
Техническим результатом изобретения является предотвращение протечек технологических жидкостей и повышение надежности работы устройства.
Указанный технический результат достигается за счет того, что способ обнаружения утечек технологических жидкостей, характеризующийся тем, что подают тревожный сигнал в блок сигнализации, отличающийся тем, что первоначально технологическая жидкость под действием силы тяжести попадает на поверхность гибкой мембраны и по ее поверхности стекает к ее центру, при этом гибкая мембрана прогибается вниз и тем самым опускает вниз ферромагнитный сердечник, который изменяет значение индуктивности электромагнитной катушки, которое фиксирует датчик измерения индуктивности и при превышении заданного порога передает тревожный сигнал в блок сигнализации.
В частности, первоначально задают порог срабатывания датчика измерения индуктивности.
В частности, блок сигнализации активирует элементы звукового и/или светового оповещения.
В частности, для приведения установки в исходное положение ее размещают под технологическим оборудованием, а именно под вероятными местами протечек.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлен вид с поперечным разрезом установки для обнаружения утечек технологических жидкостей.
На фиг. 2 представлен вид с продольным разрезом установки для обнаружения утечек технологических жидкостей.
На фиг. 3 представлена блок-схема соединения электрических компонентов установки для обнаружения утечек технологических жидкостей.
На чертежах обозначено: 1 - рама, 2 - подложка для индукционной катушки, 3 - индукционная катушка, 4 - блок электроники, 5 - гибкая мембрана, 6 - ферромагнитный сердечник, 7 - датчик измерения индуктивности, 8 - элемент звуковой сигнализации, 9 - элемент световой сигнализации.
Осуществление изобретения
Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей содержит раму 1, образованную нижней и боковыми частями. Внутри рамы 1 смонтирована подложка для индукционной катушки 2, на которой расположена индукционная катушка 3, выполненная тороидально и соединенная с блоком электроники 4. В верхней части рамы 1 по всей площади поверхности смонтирована гибкая мембрана 5. Гибкая мембрана 5 смонтирована таким образом, что обеспечивает внутри рамы 1 закрытый объем с возможностью размещения дополнительных элементов и исключением возможности попадания технологических жидкостей. В нижней части гибкой мембраны 5, напротив отверстия индукционной катушки 3 смонтирован ферромагнитный сердечник 6. Сигнальный выход индукционной катушки 3 подключен к датчику измерения индуктивности 7, к выходу которого подключены элементы звуковой 8 и световой 9 сигнализации, расположенные, вместе с датчиком измерения индуктивности 7, внутри блока электроники 4.
Установку для обнаружения утечек технологических жидкостей используют следующим образом.
Первоначально в зависимости от требуемой чувствительности к количеству технологической жидкости, утекшей из технологического оборудования, выставляют уровень магнитной индуктивности срабатывания датчика измерения индуктивности 7. После чего устанавливают раму 1, при этом рама 1 находится под технологическим оборудованием: циркуляционными насосами, фильтрами, фитингом, накопительными баками и т.д. Затем к верхней части рамы 1 с помощью элементов креплений, например: проволоки, клея или п-образных креплений, подвешивают гибкую мембрану 5. Индукционная катушка 3 размещается на подложки для индукционной катушки 2, таким образом, что при попадании на верхнюю поверхность гибкой мембраны 5 достаточного количества технологической жидкости, заданного чувствительностью датчика измерения индуктивности 7, она опускается ниже верхнего среза ферромагнитного сердечника 6 создавая значение магнитной индукции достаточное для срабатывания датчика измерения индуктивности 7. После чего включают блок электроники 4, при этом датчик измерения индуктивности 4 непрерывно измеряет уровень магнитной индукции.
При утечках из узлов или элементов технологического оборудования диэлектрическая жидкость будет капать на гибкую мембрану 5, при этом за счет прогиба гибкой мембраны 5 под весом протекшей технологической жидкости, изменяется пространственное положение по вертикальной оси ферромагнитного сердечника 6 относительно индукционной катушки 3. Опускание ферромагнитного сердечника ниже верхнего среза индукционной катушки 3 приводит к увеличению магнитной индукции, изменение которой фиксирует датчик измерения индуктивности 7. В случае превышения выходным сигналом с выхода индукционной катушки 3 заданного в датчике измерения индуктивности 7 уровня срабатывания, срабатывают и приводятся в действие элемент звуковой сигнализации 8 и элемент световой сигнализации 9.
Таким образом, способ обнаружения утечек технологических жидкостей позволяет обеспечить возможность обнаружения утечек технологических жидкостей, используя физические принципы электромагнитной индукции.
Технический результат изобретения предотвращение протечек технологических жидкостей достигается за счет того, что первоначально технологическая жидкость под действием силы тяжести попадает на поверхность гибкой мембраны 5 и по ее поверхности стекает к ее центру В случае значительного увеличения стока технологическая жидкость, под действием силы тяжести, выгибает гибкую мембрану 5, что увеличивает объем образованный гибкой мембраной 5 чаши, что также предотвращает розлив технологической жидкости.
Технический результат изобретения повышение надежности работы устройства достигается за счет того, что при протечке технологическая жидкость не попадает на основные элементы установки, такие как ферромагнитный сердечник 6, индукционная катушка 3, датчик измерения индуктивности 7 и элементы звуковой 8 и световой 9 сигнализации.

Claims (4)

1. Способ обнаружения утечек технологических жидкостей, характеризующийся тем, что подают тревожный сигнал в блок сигнализации, отличающийся тем, что первоначально технологическая жидкость под действием силы тяжести попадает на поверхность гибкой мембраны и по ее поверхности стекает к ее центру, при этом гибкая мембрана прогибается вниз и тем самым опускает вниз ферромагнитный сердечник, который изменяет значение индуктивности электромагнитной катушки, которое фиксирует датчик измерения индуктивности и при превышении заданного порога передает тревожный сигнал в блок сигнализации.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первоначально задают порог срабатывания датчика измерения индуктивности.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что блок сигнализации активирует элементы звукового и/или светового оповещения.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что для приведения установки в исходное положение ее размещают под технологическим оборудованием, а именно под вероятными местами протечек.
RU2020142176A 2020-12-21 2020-12-21 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей RU2750401C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142176A RU2750401C1 (ru) 2020-12-21 2020-12-21 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020142176A RU2750401C1 (ru) 2020-12-21 2020-12-21 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2750401C1 true RU2750401C1 (ru) 2021-06-28

Family

ID=76823068

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020142176A RU2750401C1 (ru) 2020-12-21 2020-12-21 Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2750401C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761692C1 (ru) * 2021-06-17 2021-12-13 Дмитрий Викторович Мокринский Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
RU2769597C1 (ru) * 2021-09-09 2022-04-04 Вячеслав Владимирович Антюфеев Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
RU2770070C1 (ru) * 2021-09-09 2022-04-14 Вячеслав Владимирович Антюфеев Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050166666A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Laserfront Technologies, Inc. Piping structure having leak detection function and leak detector
WO2011051570A1 (en) * 2009-10-28 2011-05-05 Anturikeskus Oy Device and method for leak indication
RU2439520C1 (ru) * 2010-09-03 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Газпром" Устройство поиска мест утечек магистральных трубопроводов
RU2549727C1 (ru) * 2014-04-29 2015-04-27 Евгений Александрович Оленев Способ обнаружения протечек воды и устройство для его осуществления
RU2636254C1 (ru) * 2016-08-25 2017-11-21 Юлия Николаевна Некрасова Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050166666A1 (en) * 2004-02-04 2005-08-04 Laserfront Technologies, Inc. Piping structure having leak detection function and leak detector
WO2011051570A1 (en) * 2009-10-28 2011-05-05 Anturikeskus Oy Device and method for leak indication
RU2439520C1 (ru) * 2010-09-03 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Газпром" Устройство поиска мест утечек магистральных трубопроводов
RU2549727C1 (ru) * 2014-04-29 2015-04-27 Евгений Александрович Оленев Способ обнаружения протечек воды и устройство для его осуществления
RU2636254C1 (ru) * 2016-08-25 2017-11-21 Юлия Николаевна Некрасова Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2761692C1 (ru) * 2021-06-17 2021-12-13 Дмитрий Викторович Мокринский Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
RU2769597C1 (ru) * 2021-09-09 2022-04-04 Вячеслав Владимирович Антюфеев Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
RU2770070C1 (ru) * 2021-09-09 2022-04-14 Вячеслав Владимирович Антюфеев Способ обнаружения утечек технологических жидкостей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2750401C1 (ru) Способ обнаружения утечек технологических жидкостей
ES2354073T3 (es) Sistema y método de prevención y detección de escape en un depósito de almacenamiento de combustible.
KR101350414B1 (ko) 사이펀의 원리를 이용한 누설감지 장치
JP6972041B2 (ja) 使用済み燃料プールからの液体漏れの監視システム
KR101646744B1 (ko) 여수 점검이 가능한 저수지 관리 시스템
CA2112770A1 (en) Pipeline leak detection system
US3392580A (en) Flow monitor
JP2007315845A (ja) 簡易雨量強度警報装置
US9322487B2 (en) Nuclear grade air accumulation, indication and venting device
JP2007315845A5 (ru)
US4929929A (en) Leakage control mechanism
RU2761692C1 (ru) Установка для обнаружения утечек технологических жидкостей
US8505568B2 (en) Nuclear grade air accumulation, indication and venting device
CA2090727C (en) Differential float means and sensor means incorporating same
DK2455727T3 (da) Udskiller til flygtige stoffer
JPS58129340A (ja) 漏洩検出装置
JP6731767B2 (ja) 真空式汚水収集システムに使用される流れ検知装置、真空式汚水収集システム、真空弁監視装置及び監視方法
RU82915U1 (ru) Система обнаружения течи теплоносителя путем контроля аэрозольной активности в помещениях аэс (варианты)
RU2783631C1 (ru) Сигнализатор предельных уровней с возможностью контроля целостности цепей
US3763706A (en) Method and apparatus for determining a fluid contaminant
JP2670368B2 (ja) ライニング容器の漏洩検出装置
JPS61256235A (ja) 復水貯蔵槽の漏洩検出装置
JPS58195133A (ja) 漏洩検出排水装置
KR100505998B1 (ko) 구조물 변형측정용 안전진단장치
JPH0637279Y2 (ja) フロート式ドレントラップ