[发明专利]气体网络和用于检测在压力下或在真空下的气体网络中的泄漏的方法在审

专利信息
申请号: 201980091031.3 申请日: 2019-11-26
公开(公告)号: CN113412419A 公开(公告)日: 2021-09-17
发明(设计)人: P·戈伊恩斯;E·罗劳蒂 申请(专利权)人: 阿特拉斯·科普柯空气动力股份有限公司
主分类号: G01M3/28 分类号: G01M3/28;F15B19/00;F17D5/02;F17D5/06
代理公司: 中国贸促会专利商标事务所有限公司 11038 代理人: 蒋世迅
地址: 比利时*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 气体 网络 用于 检测 压力 真空 中的 泄漏 方法
【权利要求书】:

1.一种用于检测和量化在压力或真空下的气体网络(1)中的泄漏(13)的方法,该气体网络(1)包括:

-一个或多个压缩气体源或真空源(6);

-压缩气体或真空应用的一个或多个消耗器(7)或消耗器区域;

-管道或管道(5)的网络,用于将气体或真空从源(6)输送到消耗器(7)、消耗器区域或应用;

-多个传感器(9a,9b),其确定气体网络(1)中不同时间和位置的气体的一个或多个物理参数;

其特征在于,该气体网络(1)还被配备许多可控的或可调的安全阀(10),并且该方法包括以下步骤:

-训练阶段(16),其中基于这些传感器(9a,9b)的不同测量值,在第一组传感器(9a,9b)和第二组传感器(9a,9b)的测量值之间建立数学模型,其中可调节安全阀(10)以预定顺序并根据精心设计的场景被控制以产生泄漏(13);

-操作阶段(17),其中在第一组传感器(9a,9b)和第二组传感器(9a,9b)的测量值之间建立的数学模型被用于检测、定位和量化在气体网络(1)中的泄漏(13);

其中操作阶段(17)包括以下步骤:

-以预定顺序并根据精心设计的场景控制安全阀;

-读出第一组传感器(9a,9b);

-基于这些读出的测量值,在数学模型的帮助下计算或确定第二组传感器(9a,9b)的值;

-将第二组传感器(9a,9b)的计算的或确定的值与第二组传感器(9a,9b)的读取值进行比较并确定它们之间的差值;

-基于前述差值及其任何导出数,确定气体网络(1)中是否存在泄漏(13);

-如果检测到泄漏(13),则产生警报;和/或如果检测到泄漏(13),则生成泄漏率和/或生成相应的泄漏成本以及任何位置。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,第一组传感器(9a,9b)可以包括在气体网络(1)中的不同位置处的多个流量传感器(9a)和多个压力传感器(9b)并且第二组传感器(9a,9b)可以包括在气体网络(1)中不同位置处的多个流量传感器(9a)。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,至少部分流量传感器(9a)被放置在安全阀(10)附近,从而可以测量安全阀(10)的流率。

4.根据任一前述权利要求所述的方法,其特征在于,用于训练阶段(16)的方法包括启动阶段(15),其中在使用之前校准前述传感器(9a,9b)。

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述传感器(9a,9b)通过原位自校准来校准。

6.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,前述传感器(9a,9b)可以测量气体的以下物理参数中的一个或多个:压力、压差、温度、流量、气体速度和湿度。

7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,操作阶段(17)在某些时刻被暂时中断或停止,之后在操作阶段(17)被重新开始之前,恢复训练阶段(16)以重新定义不同传感器(9a,9b)的测量值之间的数学模型。

8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,操作阶段(17)的步骤以给定的时间间隔被顺序地重复。

9.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述安全阀(10)由排放阀形成。

10.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,所述传感器(9a,9b)的至少一部分与安全阀(10)一起集成在一个模块中。

11.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其特征在于,在气体网络(1)中的每个安全阀(10)附近,提供传感器(9a,9b)和/或反之亦然。

12.根据前述权利要求中任一项的方法,其特征在于,它是气体、空气、氧气或氮气或另一种无毒和/或危险的气体或气体混合物。

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