Способ определения температуры газа в технологическом агрегате
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Текст
(л СП еличину харакма струи 1, по юбой известной агрегата Т, с ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОВЕДОМСТВО СССР(56) Авторское свидетельство СССРЬЬ 119700, 6 01 К 11/26, 1958.Газодинамика и акустика струйных течений. Сб,под ред. Дулова В.ГНовосибирск, 1987, стр,96 - 100.(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГАЗА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ АГРЕГАИзобретение относится к области термометрии и может быть использовано в агрегатах, где в связи с технологическими особенностями необходим контроль температуры газовой фазы.Цель изобретения - повышение точности в условиях быстрого изменения температуры среды в технологическом агрегате,При истечении струй в окружающее пространство формируется слой смешения их с,окружающей средой, который представляет собой набор вихревых структур (мод), конвертируемых вдоль струи с характерной скоростью и которым соответствуют определенные частоты в спектре шума струи. Следовательно. по информации об изменении спектра шума струи можно судить о поведении вихревых структур и слоя смешения струи в целом, Развитие слоя смешения струи является отображением пара(57) Сущность изобретения: в технологический агрегат через сопло вдувают струю газа, не реагирующего с газовой средой в агрегате, при отсутствии контакта струй с поверхностями раздела фаэ в нем на начальном участке струй, длина которого не меньше 8-12 или 43-60 диаметров ее сечения на срезе сопла соответственно для дозвукового и сверхзвукового режимов истечения. Параметры истечения поддерживают постоянными. Измеряют характерную частоту 1 в спектре шума струй, по значению которой определяют температуру газа из приводимой формулы. В качестве газовой струи используют одну из струй технологического агрегата. 6 з.п. ф-лы. метров струи на срезе сопла - с одной стороны и параметров окружающей среды - с другой. При неизменных параметрах струи на срезе сопла (температуре торможения, полном располагаемом перепаде давления и составе истекающего газа) по изменению слоя смешения струи, т.е. по изменению спектра шума последней, можно судить об изменении параметров окружающей среды, например, ее температуры. Для этого в амплитудно-частотном спектре шума струи необходимо выделить характерную частоту и . следить за изменением последней при изменении температуры среды Т, куда истекает струя с неизменными параметрами (на срезе сопла).Таким образом, зная втерной частоты спектра шукрайней мере при одной лтемпературе газовой фазыпомоцью замера нового значения этой характерной частоты б акустического спектра струи при неизменных параметрах ее истечения (температуры торможения, полного располагаемого перепада давления и состава истекающего газа) в газовую фазу агрегата, можно определить температуру последней из выраженияТг=Тго(г/1 го)эНа начальном участке струи генерируется максимальный уровень шума. При контакте его с поверхностями раздела фаэ (сплошные поверхности "газ-жидкость" или "газ-твердое") возможно изменение, например, подавление интенсивности характерной частоты в спектре шума струи, что существенно затрудняет контроль частоты по спектру и можвт привести к неприемлемым погрешностям измерений. Кроме того, при произвольно изменяющемся расстоянии от начального сечения струи до поверхности раздела фвз (например, при колебании уровня расплава в.сталеплавильном агрегате, перемещении слитков в нагревающей печи и т.д) данные по изменению характерной частоты не поддаются строгому учету.Как показали проведенные экспериментальные исследования, длина начального участка струи, не контактирующего с поверхностями раздела фаз, зависит от начальных условий и режимных параметров их истечения, Однако, если длина этого участка составляет не менее 8 - 12 диаметров начального сечения для дозвуковых струй и 43-60 - для сверхзвуковых, то наличие (даже изменяющей свое положение во времени) преграды в струе не приводит к искажению спектра шума свободной струи.Определение характерной частоты акустического спектра струи при условиях изотермического истечения последней (при температуре газовой фазы Т,равной температуре торможенияструи) пбзволяет провести тарировку вне агрегата, например, в лабораторных условиях,При использовании для определения температур по предлагаемому способу дозвуковых газовый струй, обычно имеющих максимальную интенсивность шума порядка 100 ДБ, контроль характерной частоты в спектре их шума затруднен, т,к. общий уровень шума некоторых технологических агрегатов имеет более высокую интенсивность. Более того, при использовании дозвуковых струй контроль температуры может осуществляться только по частоте, соответствующей максимальной величинеинтенсивности общего уровня шума. Использование сверхзвуковых струй, интенсивность шума(особенно дискретных тонов) которых гораздо выше интенсивности общего шума агрегата, позволяет повысить надежность контроля. 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 При определении температуры газовой фазы по предлагаемому способу в качестве характерной частоты может быть выбрана любая частота, соответствующая ярко выраженной (точечной) амплитуде в спектре, по которой удобно осуществлять контроль с необходимой точностью, Кроме частоты, соответствующей максимальной интенсивности общего уровня шума, в качестве характерной частоты в спектре шума сверхзвуковой струи для этих целей может быть использована также частота, соответствующая максимальной интенсивности широкополосного шума скачков уплотнений, или частота любого высокого тона (дискретного тона) с интенсивностью, превышающей уровень шума на близких частотах в спектре.В случае использования в агрегате помимо контрольной струи также других струй, связанных с технологическим процессом и работающих в определенном диапазоне амплитудно-частотного спектра с соизмеримой интенсивностью шума, для разделения и устойчивого сЛежения за характерной частотой контрольной струи необходимо, чтобы спектры шумов контрольной и технологических струй находились в различных диапазонах частот,Попадание второй фазы (твердых или жидких частиц) в струю (на начальном ее участке) неизбежно приводит, как к искажению, так и к подавлению интенсивности шума характерных частот и акустического спектра в целом, Поэтому для обеспечения необходимой точности измерения температуры газовой фазы в агрегате, во время замера желательно приостанавливать технологические процессы, связанные с выбросами в область начального участка контрольной струи частиц второй фазы.В случае использования в агрегате струи, инертной по отношению к газовой фазе и имеющей постоянные параметры истечения, эта технологическая струя может быть использована для контроля температуры газовой фазы по предлагаемому способу.Способ осуществляется следующим образом.В технологическом агрегате дополнительно устанавливают стационарное или:периодически вводимое в него сопло или используют одно из существующих (технологических) сопел, через которое в газовуюфазу агрегата вдувают струю инертного по отношению к последней газа. не контактирующую с поверхностями раздела фаз на расстоянии 8 - 12 диаметров ее сечения на срезе для дозвуковых режимов истечения или 43 - 60 диаметров - для сверхзвуковых. По одной любой температуре газовой фазы в агрегате Тг с помощью известного измерительного блока (например, датчика и анализатора спектра) измеряют характерную частоту в полученном спектре шума струи. Затем, при тех же параметрах истечения (температуры торможения, полного располагаемого перепада и состава истекающего газа) для определения искомого значения температуры Тг газовой фазы в агрегате по приведенной выше формуле, приводят замен значения характерной частоты во вновь полученном амплитудно-частотном спектре шума струи, который зависит от определяемой температуры Тг. Тем самым осуществляется необходимый постоянный или периодический контроль за температурой газовой фазы агрегата,П р и м е р 1, Для контроля температуры газовой фазы в термической печи для нагрева металла в полости печи было установлено калиброванное коническое сопло Лаваля (с числом Маха сопла М=2,0), защищенное от эрозийного и теплового воздействия при помощи водяного охлаждения, Сверхзвуковая струя газа (азота), инертная по отношению к газовой фазе печи, свободно (без контакта с поверхностями раздела фаэ) истекала в последнюю. Полный располагаемый перепад давлений поддерживался постоянным в процессе измерения и составлял П=7,0, температура торможения струи Т=ЗОО,К, При условии изотермического истечения (при То=Тго) частота дискретного тона 1 го (тона с интенсивностью, превышающей уровень шума на близких частотах в спектре), выбранная в качестве характерной и замеренная с помощью микрофона РРТ МК, который устанавливался в водоохлаждаемом волноводе, с последующим анализом сигнала на анализаторе спектра СК 4-58, составила 26,3 кГц. В процессе нагрева печи производился периодический замер частоты 1 г дискретного тона, по которой определялась температура газовой фазы Тг в агрегате. Одновременно контроль этой температуры в области замера проводился с помощью отсосной термопары, подключенной через измерительную схему ко вторичному прибору КСП,Отклонения значений температуры газа, полученных по предложенному способу,не выходят за пределы диапазона погрешности при измерении термопарой.П р и м е р 2, Для контроля температуры газовой фазы использовалась сверхзвуковая струя - одна из технологических струй горелки - струя воздуха, при отключенной подаче природного газа в горелочный туннель, не контактирующая с поверхностью раздела фаз в печи на расстоянии 50 диаметров начального сечения струи. Полный располагаемый перепад давления составлял П,2 и поддерживался постоянным в процессе измерения, Температура торможения струи Т=ЗОО К. При условии изотермического истечения частота бо, соответствующая максимальной величине общего уровня шума струи, составила бо=3,8 кГц. После нагрева печи и отключения подачи природного газа, частота б и температура Тг,измеренная с помощью термопары, соответственно. составили юг=4,9 кГц и Т=653 К. Рассчитанная по бг температура газовой фазы составила Тг=643 К,Данный способ обеспечивает высокую точность определения температуры газа, благодаря отсутствию необходимости постоянного определения и учета в расчетах геометрических и режимных параметров струи и может использоваться в широком диапазоне значений температур газовой фазы, перекрывающем соответствующие рабочие диапазоны для большинства технологических агрегатов.Формула изобретения 1, Способ определения температуры газа в технологическом агрегате, включающий вдувание в него через сопло газовой струи и измерение характерной частоты 1 г в спектре шума струи, по которой определяют температуру газа, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью повышения точности в условиях быстрого изменения температуры среды в технологическом агрегате в качестве газа струи используют газ, не реагирующий с газовой струей в агрегате при отсутствии контакта струи с поверхностями раздела фаэ в нем на начальном участке струи, длина которого не меньше 8 - 12 или 43 - 60 диаметров ее сечения на срезе сопла, соответственно для дозвукового и сверхзвукового режимов истечения. параметры которых поддерживают постоянными, а температуру Т, газа определяют по формуле где г - характерная частота в спектре шумаструи при начальной, заданной температурегаза Тг в агрегате.1 В 10765 Составитель Н.СоловьеваТехред М,Моргентал Корректор С,Шекмар Редактор Заказ 1440 Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж, Раушская наб., 4/5 Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 2, Способ по п 1,отличающийся тем, что вдувание газовой струи проводят в изотермических условиях при равенстве начальной температуры газа в агрегате температуре торможения струи,3. Способ по пп,1 и 2, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в качестве характерной частоты используют частоту, соответствующую максимальной спектральной интенсивности шума струи.4,Способпопп,1 и 2,отличающийс я тем, что в качестве характерной частоты используют частоту любого тона с интенсивностью, превышающей уровень шума на близких ей частотах в спектре шума струи. 5. Способ по пп.1 и 2, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в качестве характерной частоты используют частоту, соответствующую максимальной интенсивности широкополосно го шума скачков уплотнений,6. Способ по пп,1 и 2, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что спектр шума газовой струи устанавливают вдиапазоне частот, отличном 10 от диапазона частот шума струй технологического агрегата.7, Способ по пп.1 и 2, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что в качестве газовой струи используют одну из струй технологического агрегв та,
СмотретьЗаявка
4829668, 26.02.1990
МАРИУПОЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАПУСТИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, СУЩЕНКО АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, ЛУХТУРА ФЕДОР ИВАНОВИЧ, ПОЖИВАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ПОЖИВАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ВЯТКИН ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, САХНО ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, БАГРИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
МПК / Метки
МПК: G01K 13/02
Метки: агрегате, газа, температуры, технологическом
Опубликовано: 23.04.1993
Код ссылки
<a href="https://patents.su/4-1810765-sposob-opredeleniya-temperatury-gaza-v-tekhnologicheskom-agregate.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ определения температуры газа в технологическом агрегате</a>
Предыдущий патент: Способ обнаружения паразитных составляющих в спектре сигнала генератора
Следующий патент: Устройство для измерения крутящего момента
Случайный патент: Весоизмеритель жидкости