具有安装角度及壁厚监测功能的科里奥利质量流量计的制作方法

allin2025-10-19  20


本发明涉及科里奥利质量流量,特别是涉及一种具有安装角度及壁厚监测功能的科里奥利质量流量计。


背景技术:

1、科里奥利质量流量计兼具安全、高效和环保等诸多优势,因而在液态介质的监测过程中得到了广泛的推广与应用。然而,现有科里奥利质量流量计的安装要求严苛,例如正向安装、旗式安装、倒立安装等,其需要保证自身安装姿态完全处于竖直方向;但受限于现场安装条件,现有科里奥利质量流量计很难实现预期的安装效果,这在一定程度上影响着装置的检测精度。

2、此外,科里奥利质量流量计经过长时间工作后,在振动、介质冲刷磨损和腐蚀等因素的影响下,其内部用于传导液态介质的介质管路相应损耗,现有科里奥利质量流量计很难监测到介质管路的损耗。


技术实现思路

1、本发明的目的是为克服现有技术的不足和缺陷,而提供一种具有安装角度及壁厚监测功能的科里奥利质量流量计。

2、一种具有安装角度及壁厚监测功能的科里奥利质量流量计,包括至少一个介质管路、至少一个激励模组、至少一个传感模组和信号处理模块;信号处理模块,用于对激励模组控制,实现由激励模组对介质管路进行振荡激发;当介质通过介质管路时介质管路的振动信息会发生改变,传感模组用于获取介质管路的振荡偏差,以使信号处理模块基于振荡偏差解析出介质的质量流量参数;

3、还包括安装角度监测模块;

4、所述安装角度监测模块,与所述信号处理模块通讯连接,至少用于获取所述科里奥利质量流量计的实际安装方向,和/或安装过程方向、安装完成后的实时方向改变;

5、所述信号处理模块,至少还用于根据所述科里奥利质量流量计的所述实际安装方向与预设方向之间的偏差对其解析出的介质的质量流量参数进行角度偏差补偿;和/或,记录和监控所述科里奥利质量流量计的实际安装过程方向、、安装完成后的实时方向改变,计算安装完成后的实时方向改变与预设方向之间的角度差,持续对介质的质量流量参数进行角度偏差补偿。

6、其中,基于查询所述预实验获得科里奥利质量流量计在不同倾角下质量流量参数变化对应的补偿值,实现对介质的质量流量参数的补偿。

7、其中,安装角度监测模块至少包括mems传感器。

8、其中,mems传感器包括加速度计、陀螺仪或倾角计的一种。

9、其中,介质管路上设有至少一个壁厚监测模块,以根据介质管路的壁厚进行科里奥利质量流量计的仪表健康状态的判断及使用寿命预测,进行壁厚变小报警和对介质的质量流量参数进行补偿。

10、所述壁厚监测模块,与所述信号处理模块通讯连接,至少用于发出测量信号,测量信号自发射点穿入所述介质管路的外壁进而抵达所述介质管路与介质的分界面,测量信号在所述介质管路与介质的分界面处发生反射并生成反射信号,反射信号穿过所述介质管路后被所述壁厚监测模块接收,所述壁厚监测模块根据测量信号和反射信号之间的时间差判断所述介质管路的壁厚;

11、所述信号处理模块,至少还用于获取所述介质管路的壁厚,与所述介质管路的原始壁厚对比,进行所述科里奥利质量流量计的仪表健康状态的判断及使用寿命预测,进行壁厚变小报警和对介质的质量流量参数进行壁厚偏差补偿。

12、其中,所述进行变小壁厚报警,包括设置壁厚报警阈值,当检测到实际壁厚阈值低于壁厚报警阈值,进行报警。

13、其中,所述壁厚监测模块包括超声式壁厚监测模块、电磁感应式壁厚监测模块或电涡流式壁厚监测模块的一种。

14、其中,所述壁厚监测模块包括超声探头,所述超声探头包括收发一体超声探头或者收发分体式结构的超声探头。

15、其中,所述壁厚监测模块设置在介质管路的非振动部位,与介质管路直接接触,或设置在所述介质管路的振动部位的外侧,与介质管路非接触式布置。

16、其中,所述科里奥利质量流量计还包括温度监测模块;

17、所述温度检测模块,装设在所述介质管路上,与所述信号处理模块通讯连接,至少用于获取所述介质管路的温度信息;

18、所述信号处理模块,至少还用于根据所述介质管路的温度信息,对所述壁厚监测模块测得的所述介质管路的壁厚进行补偿后得到校准壁厚,依据校准壁厚与所述介质管路的原始壁厚对比,进行所述科里奥利质量流量计的仪表健康状态的判断及使用寿命预测、壁厚变小报警和对介质的质量流量参数进行壁厚偏差补偿。

19、其中,所述科里奥利质量流量计还包括显示模块;

20、所述显示模块与所述信号处理模块通讯连接,至少用于在所述信号处理模块控制下,对所述科里奥利质量流量计的安装过程方向、实际安装方向、安装完成后的实时方向改变和/或实际安装方向与预设方向之间的角度差、介质管道的厚度、介质管道的温度、壁厚变小报警信号、补偿后的介质的质量流量参数进行显示。

21、本发明的科里奥利质量流量计,通过设置有安装角度监测模块,至少用于获取科里奥利质量流量计的安装过程方向,和/或实际安装方向、安装完成后的实时方向改变;信号处理模块,至少根据科里奥利质量流量计安装完成后的实时方向改变与预设方向之间的偏差,对其解析出的介质的质量流量参数进行角度偏差补偿,和/或,记录和监控所述科里奥利质量流量计的实际安装过程方向、安装完成后的实时方向改变,计算安装完成后的实时方向改变与预设方向之间的角度差,持续对介质的质量流量参数进行角度偏差补偿,可以实现基于流量计的不同方向进行质量流量的角度偏差补偿,从而一定程度上提升了科里奥利质量流量计的测量精度。

22、本发明的科里奥利质量流量计,通过设置有壁厚监测模块,至少用于发出测量信号,根据测量信号和反射信号之间的时间差判断介质管路的壁厚,信号处理模块获取介质管路的壁厚与所述介质管路的原始壁厚对比,进行科里奥利质量流量计的仪表健康状态的判断及使用寿命预测,进行壁厚变小报警和低于监测到的壁厚对介质的质量流量参数进行壁厚偏差补偿,可以获得更为精确的介质管路的壁厚数据,并能实现介质管路的健康状态判断、寿命预测以及壁厚变小时报警,有利于用户获知科里奥利质量流量计的仪表健康状态并预测科里奥利质量流量计的使用寿命,同时可以实现基于壁厚进行质量流量的壁厚偏差补偿,从而一定程度上进一步的提升了科里奥利质量流量计的测量精度。

23、本发明的科里奥利质量流量计,通过设置有温度检测模块,获取介质管路的温度信息;信号处理模块,根据介质管路的温度信息,对壁厚监测模块测得的介质管路的壁厚进行补偿后得到校准壁厚,依据校准壁厚与所述介质管路的原始壁厚对比,进行科里奥利质量流量计的仪表健康状态的判断及使用寿命预测,进行壁厚变小报警和低于监测到的壁厚对介质的质量流量参数进行壁厚偏差补偿,能得到数据更为精确的科里奥利质量流量计的测量数据,同时对里奥利质量流量计的仪表健康状态的判断以及科里奥利质量流量计的使用寿命的预测更为准确。



技术特征:

1.具有安装角度及壁厚监测功能的科里奥利质量流量计,包括至少一个介质管路、至少一个激励模组、至少一个传感模组和信号处理模块;信号处理模块,用于对激励模组控制,实现由激励模组对介质管路进行振荡激发;当介质通过介质管路时介质管路的振动信息会发生改变,传感模组用于获取介质管路的振荡偏差,以使信号处理模块基于振荡偏差解析出介质的质量流量参数;其特征在于,还包括安装角度监测模块;

2.根据权利要求1所述科里奥利质量流量计,其特征在于,基于查询预实验获得所述科里奥利质量流量计在不同倾角下质量流量参数变化对应的补偿值,实现对介质的质量流量参数的补偿。

3.根据权利要求1所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述安装角度监测模块至少包括mems传感器。

4.根据权利要求3所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述mems传感器包括加速度计、陀螺仪或倾角计的一种。

5.根据权利要求1-4任一项所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述介质管路上设有至少一个壁厚监测模块,以根据介质管路的壁厚进行科里奥利质量流量计的仪表健康状态的判断及使用寿命预测,进行壁厚变小报警和对介质的质量流量参数进行补偿。

6.根据权利要求5所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述壁厚监测模块,与所述信号处理模块通讯连接,至少用于发出测量信号,测量信号自发射点穿入所述介质管路的外壁进而抵达所述介质管路与介质的分界面,测量信号在所述介质管路与介质的分界面处发生反射并生成反射信号,反射信号穿过所述介质管路后被所述壁厚监测模块接收,所述壁厚监测模块根据测量信号和反射信号之间的时间差判断所述介质管路的壁厚;

7.根据权利要求6所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述进行变小壁厚报警,包括设置壁厚报警阈值,当检测到实际壁厚阈值低于壁厚报警阈值,进行报警。

8.根据权利要求6所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述壁厚监测模块包括超声式壁厚监测模块、电磁感应式壁厚监测模块或电涡流式壁厚监测模块的一种。

9.根据权利要求6所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述壁厚监测模块包括超声探头,所述超声探头包括收发一体超声探头或者收发分体式结构的超声探头。

10.根据权利要求6所述科里奥利质量流量计,其特征在于,所述壁厚监测模块设置在所述介质管路的非振动部位,与介质管路直接接触,或设置在所述介质管路的振动部位的外侧,与介质管路非接触式布置;


技术总结
本发明公开一种具有安装角度及壁厚监测功能的科里奥利质量流量计,包括安装角度监测模块,至少用于获取科里奥利质量流量计的实际安装方向,和/或安装过程方向、安装完成后的实时方向改变;信号处理模块,至少用于根据科里奥利质量流量计的实际安装方向与预设方向之间的偏差对其解析出的介质的质量流量参数进行角度偏差补偿;和/或,记录和监控所述科里奥利质量流量计的实际安装过程方向、安装完成后的实时方向改变,计算安装完成后的实时方向改变与预设方向之间的角度差,持续对介质的质量流量参数进行角度偏差补偿。本发明通过角度偏差补偿,提升科里奥利质量流量计的检测精度。

技术研发人员:呼秀山,李圆圆
受保护的技术使用者:北京锐达仪表有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/10/31
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