[发明专利]流体分配系统中管垢的确定在审
申请号: | 201680043097.1 | 申请日: | 2016-06-10 |
公开(公告)号: | CN107850576A | 公开(公告)日: | 2018-03-27 |
发明(设计)人: | S·尤瑟夫;W·G·里查兹 | 申请(专利权)人: | 穆勒国际有限公司 |
主分类号: | G01N29/11 | 分类号: | G01N29/11;E03B7/00 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所11256 | 代理人: | 苏娟,朱利晓 |
地址: | 美国佐*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 流体 分配 系统 中管垢 确定 | ||
背景技术
公用设备供应商可安装和维护基础设施以为其客户提供公用服务。例如,水公用设备供应商可实施流体分配系统以向其客户分配水。随着时间推移,流体分配系统及其部件(例如,管、阀门、联接器等)的内部会积聚矿物沉淀,造成流体分配系统分配流体不太高效。
附图说明
以下详细说明参考附图,其中:
图1A示出根据本发明的示例确定流体分配系统内的管垢量的环境的简图;
图1B示出根据本发明的示例沿着在径向方向延伸并与纵向方向垂直的平面截取的图1A的流体分配系统的管的横截面图;
图1C示出根据本发明的示例沿着在径向和纵向方向延伸的平面截取的图1A的流体分配系统的管的横截面图;
图2示出根据本发明的示例,确定例如1A的流体分配系统的流体分配系统内的管垢量的计算系统的框图;
图3示出存储确定根据本发明的示例的流体分配系统中的管垢的指令的计算机可读存储介质;
图4示出确定根据本发明的示例的流体分配系统中的管垢的方法的流程图;
图5示出确定根据本发明的示例的流体分配系统中的管垢的方法500的流程图;
图6示出用于根据本发明的示例的管段的声能通量的原理图;
图7示出根据本发明的示例的流体分配系统中的管垢的经验衰减模型的图表700。
具体实施方式
公用设备供应商可利用流体分配系统来向其客户分配例如水或气体的流体。为了有效地向其客户提供流体,公用设备供应商会希望监控流体分配系统的效率和完整性。随着时间流逝,在流体流经流体分配系统时,矿物沉积会在流体分配系统内积聚。被称为管垢的矿物沉积积聚使得流体分配系统的横截面面积减小,不利于经该流体分配系统的高效流体分配。例如,流体分配系统内的管具有流体流经的横截面。随着管垢增加(即,随着矿物在流体分配系统的管或其他部件内积累),管的横截面减小,从而减小了能够流经该管的流体体积。
因此,希望确定流体分配系统内的管垢量以评估流体分配系统的效率和完整性。另外,从流体分配系统的泄露检测和状态评估的角度,管垢提出某些挑战。例如,矿物沉积是多孔材料,其吸收沿着流体分配系统传播的声能(例如在检测泄露或评估流体分配系统的状态时)。这种吸收负面影响用于泄露检测和/或状态评估的声学信号传递。通过确定流体分配系统内的管垢量,能够更准确地检测泄露,并且能够更准确地确定流体分配系统的状态。
下面通过参考确定流体分配系统中的管垢的若干示例来描述多种实施方案。在根据本发明的一些方案的一个示例性实施方案中,声波发生器在流体分配系统的流体路径内产生声波。第一声学传感器和第二声学传感器感测该声波。声学信号分析模块通过分析感测的声波确定流体分配系统内的管垢量。本文还描述了其他示例。
本发明能够确定流体分配系统内的管垢。例如,流体分配系统维护者(例如水公用设备供应商)可利用本技术来检测水分配系统内管垢的存在和量。通过检测管垢,流体分配系统维护者可评估流体分配系统及其部件的剩余寿命。流体分配系统维护者还能够在例如管垢达到一定阈值时替换流体分配系统的部件或者可采取预防性措施以减少流体分配系统中存在的管垢量。这些和其他好处将从下面的说明变得明白。
图1-3包括根据这里描述的多种示例的特定部件、模块、指令、发动机等。在不同的设施方案中,可根据这里描述的教导使用更多、更少和/或其他部件、模块、指令、发动机、部件/模块/指令/发动机的布置等。另外,这里描述的多种部件、模块、发动机等可实施为存储在计算机可读存储介质、硬件模块、特殊用途硬件(例如,专用硬件、专用集成电路(ASIC)、嵌入式控制器、固定电路)或者这些的一个或多个某种组合。
总体来说,图1-3涉及计算系统、例如图1A的计算系统120、图2的计算系统220和图3的计算系统320的部件和模块。应当理解,计算系统120、220和320可包括合适类型的计算系统和/计算设备,包括例如智能手机、平板电脑、台式机、手提电脑、工作站、服务器、智能监控器、智能电视、数字标牌、科学仪器、销售设备的零售点、视讯墙、成像设备、外围、网络设备、可佩戴计算设备等。
图1A示出根据本发明的示例确定流体分配系统110内的管垢量的环境100的简图。在示例中,声波发生器130在流体分配系统110的流体路径112内产生声波。第一声学传感器132和第二声学传感器134感测该声波。声学信号分析模块124通过分析感测的声波确定流体分配系统内的管垢量。
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