CN110672165A - 一种多点测量毕托巴流量传感器 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种多点测量毕托巴流量传感器,包括上部的连接块、中间连接筒和下部的取压头;连接块的顶端具有多个全压接口和一个静压接口,连接块内设有多条全压连接通道和一条静压连接通道,中间连接筒内具有分别与多条全压连接通道相连通的多根全压导压管,取压头具有柱形接头和取压头本体,取压头内开设有多条全压通道,每条全压通道具有位于取压头本体同一侧的全压孔、并通过位于柱形接头顶端的全压通道口与相对应的全压导压管相连通,靠近取压头的中间连接筒的筒壁上开设有第一静压孔,第一静压孔和所述的多个全压孔分置于中间连接筒轴线的相对两侧。本发明的传感器可以同时输出多组压力信号,在测量管道内流体流量时可以获得相对准确的测量结果。
Description
技术领域
本发明涉及一种毕托巴流量传感器,具体地说是涉及一种多点测量毕托巴流量传感器。
背景技术
目前,测量管道内流体流量的流量测量装置种类较多,由于毕托巴流量计结构简单、安装方便及测量精度相对较高被广泛应用于测量管道内流体的流量。毕托巴流量计主要由毕托巴流量传感器、差压变送器及流量积算仪组成,使用时,把毕托巴流量传感器从管道的侧壁垂直地插入管道内,毕托巴流量传感器取压头的全压孔对着流体的来流方向,静压孔对着流体的去流方向,流体在管道内流动时,在毕托巴流量传感器导压管上端的全压接口和静压接口分别输出管道内流动着流体的全压和静压信号,差压变送器将毕托巴流量传感器传送的管道内流体的全压和静压信号转变为4~20mA的标准电流信号再传送给流量积算仪,依据管道内流动着流体的全压和静压,按流体力学原理最终可以在流量积算仪内计算出管道内流体的流量。
上述现有技术中的毕托巴流量计在测量管道内的流体流量时,毕托巴流量传感器中静压导压管导出的静压信号通常是比较稳定的,测量精度主要是由全压导压管导出的全压信号是否精确所决定的。造成全压信号不准确的原因较多,比如全压孔出现孔内壁结垢、灰尘积累过多以及结晶时,输出的全压信号变化较大,会导致测量精度误差较大。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种可以输出多组被测量管道内流体介质的压力信号、从而对管道内流体流量可以获得相对准确测量结果的多点测量毕托巴流量传感器。
为解决上述技术问题,本发明一种多点测量毕托巴流量传感器,包括上部的连接块、中间连接筒和下部的取压头;所述连接块的顶端具有多个全压接口和一个静压接口,连接块内设有分别与多个全压接口相连通的多条全压连接通道,连接块内还设有与静压接口相连通的静压连接通道,中间连接筒以其顶端的筒口固装在所述连接块的底部,中间连接筒内具有分别与所述多条全压连接通道相连通的多根全压导压管,所述取压头具有上部的柱形接头和下部的取压头本体,取压头以其柱形接头与中间连接筒的底部筒口相配合固装在中间连接筒的底部筒口内,取压头内相应开设有多条全压通道,每条全压通道具有位于柱形接头顶端的全压通道口和位于取压头本体同一侧的全压孔,每条全压通道通过位于柱形接头顶端的全压通道口与相对应的全压导压管相连通,靠近取压头的中间连接筒的筒壁上开设有第一静压孔,第一静压孔和所述的多个全压孔分置于中间连接筒轴线的相对两侧。
作为本发明的改进,所述取压头本体是轴线与柱形接头的轴线在同一直线上的鼓形柱, 鼓形柱的侧面有平行相对的前、后两个平面和相对的左、右两个弧形面,所述每条全压通道位于取压头本体同一侧的全压孔均位于鼓形柱的同一个弧面上。
采用上述结构的多点测量毕托巴流量传感器,使用时将本发明的毕托巴流量传感器从被测量管道的侧壁上垂直地插入管道内,毕托巴流量传感器取压头上的多个全压孔对着流体的来流方向,靠近取压头的中间连接筒筒壁上开设的第一静压孔对着流体的去流方向,管道内的流体经第一静压孔、中间连接筒、静压连接通道以及连接块顶端的静压接口可以导出流体的静压信号,由本发明的毕托巴流量传感器与相对应的多个差压变送器和流量积算仪组装成毕托巴流量计时,静压接口分别与多个差压变送器的负压端相连,每个全压接口与相对应差压变送器的正压端相连,可以输出多组被测量管道内流体的全压、静压信号,这就相当于采用多个传感器测量管道内流体的压力信号,本发明与多个差压变送器及流量积算仪组成毕托巴流量计时,也就相当于使用多个不同的毕托巴流量计测量同一管道内的流体流量,测量结果取全部测量结果的平均值,测量结果相对准确,测量精度较高;当某一全压接口与所述的静压接口输出的一组差压信号经相对应的差压变送器传送至流量积算仪积算出的流量值与全部测量结果的平均值差值超出一定范围时,积算仪可以输出其它测量结果的平均值,仍然可以得到相对准确的测量结果。本发明中取压头本体采用鼓形柱结构后,对管道内的流体阻力较小,取压效果较好,准确度和精确度较高。
为解决上述技术问题,本发明另一种多点测量毕托巴流量传感器,包括上部的连接块、中间连接筒和下部的取压头;所述连接块的顶端具有多个全压接口和一个静压接口,连接块内设有分别与多个全压接口相连通的多条全压连接通道,连接块内还设有与静压接口相连通的静压连接通道,中间连接筒以其顶端的筒口固装在所述连接块的底部,中间连接筒内具有分别与所述多条全压连接通道相连通的多根全压导压管,所述取压头具有上部的柱形接头和下部的取压头本体,取压头以其柱形接头与中间连接筒的底部筒口相配合固装在中间连接筒的底部筒口内,取压头内相应开设有多条全压通道,每条全压通道具有位于柱形接头顶端的全压通道口和位于取压头本体同一侧的全压孔,每条全压通道通过位于柱形接头顶端的全压通道口与相对应的全压导压管相连通,还包括有装于所述连接块侧壁上的静压连接管,静压连接管与所述的静压连接通道相连通,静压连接管的底端具有静压管口。
作为本发明的改进,所述取压头本体是轴线与柱形接头的轴线在同一直线上的鼓形柱, 鼓形柱的侧面有平行相对的前、后两个平面和相对的左、右两个弧形面,所述每条全压通道位于取压头本体同一侧的全压孔均位于鼓形柱的同一个弧面上。
采用上述结构的多点测量毕托巴流量传感器,安装使用时所述的静压连接管可以直接装于被测量管道的管壁上,并且使静压连接管底端的静压管口和取压头本体一侧的多个全压孔分置于中间连接筒轴线的相对两侧,静压连接管的维修非常方便,可以更加准确地测量被测管道内流体介质的压力信号。
为解决上述技术问题,本发明再一种的多点测量毕托巴流量传感器,包括上部的连接块、中间连接筒和下部的取压头;所述连接块的顶端具有多个全压接口和一个静压接口,连接块内设有分别与多个全压接口相连通的多条全压连接通道,连接块内还设有与静压接口相连通的静压连接通道,中间连接筒以其顶端的筒口固装在所述连接块的底部,中间连接筒内具有分别与所述多条全压连接通道相连通的多根全压导压管,所述取压头具有上部的柱形接头和下部的取压头本体,取压头以其柱形接头与中间连接筒的底部筒口相配合固装在中间连接筒的底部筒口内,取压头内相应开设有多条全压通道,每条全压通道具有位于柱形接头顶端的全压通道口和位于取压头本体同一侧的全压孔,每条全压通道通过位于柱形接头顶端的全压通道口与相对应的全压导压管相连通,所述中间连接筒内还具有与所述静压连接通道相连通的静压导压管,取压头内相应开设有静压通道,静压通道具有位于柱形接头顶端的静压通道口和位于取压头本体另一侧的第二静压孔,静压通道通过位于柱形接头顶端的静压通道口与所述的静压导压管相连通,第二静压孔和所述的多个全压孔分置于柱形接头轴线的相对两侧。
作为本发明的改进,所述取压头本体是轴线与柱形接头的轴线在同一直线上的鼓形柱, 鼓形柱的侧面有平行相对的前、后两个平面和相对的左、右两个弧形面,所述每条全压通道位于取压头本体同一侧的全压孔均位于鼓形柱的同一个弧面上。
采用上述结构的多点测量毕托巴流量传感器,与本发明第一种实施方式的传感器相比较,是静压孔也设置在取压头本体上,采用单独的静压导压管导出流体的静压信号,静压取压效果更好。
附图说明
下面结合附图对本发明作进一步地详细说明。
图1是本发明第一种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器的主剖视结构示意图。
图2是图1中取压头的放大结构示意图。
图3是图1的左视示意图。
图4是图1的右视示意图。
图5是图1的仰视示意图。
图6是本发明第二种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器的主视局剖结构示意图。
图7是图6的左视示意图。
图8是本发明第三种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器的主视局剖结构示意图。
图9是图8的右视示意图。
图10是图8中取压头的放大结构示意图。
具体实施方式
先参见图1-图5,图1-图5示出了本发明中第一种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器,包括上部的连接块10、中间连接筒20和下部的取压头30;所述连接块的顶端具有多个全压接口11和一个静压接口12,连接块内设有分别与多个全压接口11相连通的多条全压连接通道13,连接块内还设有与静压接口12相连通的静压连接通道14,中间连接筒20以其顶端的筒口固装在所述连接块10的底部,中间连接筒内具有分别与所述多条全压连接通道13相连通的多根全压导压管21,所述取压头30具有上部的柱形接头31和下部的取压头本体32,取压头以其柱形接头与中间连接筒20的底部筒口相配合固装在中间连接筒的底部筒口内,取压头内相应开设有多条全压通道33,每条全压通道具有位于柱形接头31顶端的全压通道口34和位于取压头本体32同一侧的全压孔35,每条全压通道33通过位于柱形接头31顶端的全压通道口34与相对应的全压导压管21相连通,靠近取压头30的中间连接筒20的筒壁上开设有第一静压孔22,第一静压孔和所述的多个全压孔35分置于中间连接筒20轴线23的相对两侧。取压头的柱形接头31的轴线与中间连接筒的轴线23位于同一直线上。所述取压头本体32是轴线与柱形接头31的轴线在同一直线上的鼓形柱, 鼓形柱的侧面有平行相对的前、后两个平面36、37和相对的左、右两个弧形面38、39,所述每条全压通道位于取压头本体32同一侧的全压孔35均位于鼓形柱的同一个弧面38上。
再参见图6、图7,图6、图7示出了本发明中第二种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器,与前述第一种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器相比较,仅是增加了在所述连接块10的侧壁上安装有静压连接管9,静压连接管9与所述的静压连接通道14相连通,静压连接管的底端具有静压管口8的技术特征,同时取消了中间连接筒筒壁上开设第一静压孔的技术措施,其它技术方案均一致。
最后参见图8-图10,图8-图10示出了本发明中第三种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器,与前述第一种实施方式的多点测量毕托巴流量传感器相比较,是在所述中间连接筒内增设了与所述静压连接通道14相连通的静压导压管7,取压头内相应开设有静压通道6,静压通道具有位于柱形接头31顶端的静压通道口5和位于取压头本体32另一侧的第二静压孔4,静压通道6通过位于柱形接头31顶端的静压通道口5与所述的静压导压管7相连通,第二静压孔4和所述的多个全压孔35分置于柱形接头31轴线的相对两侧;同时取消了中间连接筒筒壁上开设第一静压孔的技术措施,其它技术方案均一致。
Claims (6)
1.一种多点测量毕托巴流量传感器,其特征在于:包括上部的连接块、中间连接筒和下部的取压头;所述连接块的顶端具有多个全压接口和一个静压接口,连接块内设有分别与多个全压接口相连通的多条全压连接通道,连接块内还设有与静压接口相连通的静压连接通道,中间连接筒以其顶端的筒口固装在所述连接块的底部,中间连接筒内具有分别与所述多条全压连接通道相连通的多根全压导压管,所述取压头具有上部的柱形接头和下部的取压头本体,取压头以其柱形接头与中间连接筒的底部筒口相配合固装在中间连接筒的底部筒口内,取压头内相应开设有多条全压通道,每条全压通道具有位于柱形接头顶端的全压通道口和位于取压头本体同一侧的全压孔,每条全压通道通过位于柱形接头顶端的全压通道口与相对应的全压导压管相连通,靠近取压头的中间连接筒的筒壁上开设有第一静压孔,第一静压孔和所述的多个全压孔分置于中间连接筒轴线的相对两侧。
2.如权利要求1所述的多点测量毕托巴流量传感器,其特征在于:所述取压头本体是轴线与柱形接头的轴线在同一直线上的鼓形柱, 鼓形柱的侧面有平行相对的前、后两个平面和相对的左、右两个弧形面,所述每条全压通道位于取压头本体同一侧的全压孔均位于鼓形柱的同一个弧面上。
3.一种多点测量毕托巴流量传感器,其特征在于:包括上部的连接块、中间连接筒和下部的取压头;所述连接块的顶端具有多个全压接口和一个静压接口,连接块内设有分别与多个全压接口相连通的多条全压连接通道,连接块内还设有与静压接口相连通的静压连接通道,中间连接筒以其顶端的筒口固装在所述连接块的底部,中间连接筒内具有分别与所述多条全压连接通道相连通的多根全压导压管,所述取压头具有上部的柱形接头和下部的取压头本体,取压头以其柱形接头与中间连接筒的底部筒口相配合固装在中间连接筒的底部筒口内,取压头内相应开设有多条全压通道,每条全压通道具有位于柱形接头顶端的全压通道口和位于取压头本体同一侧的全压孔,每条全压通道通过位于柱形接头顶端的全压通道口与相对应的全压导压管相连通,还包括有装于所述连接块侧壁上的静压连接管,静压连接管与所述的静压连接通道相连通,静压连接管的底端具有静压管口。
4.如权利要求3所述的多点测量毕托巴流量传感器,其特征在于:所述取压头本体是轴线与柱形接头的轴线在同一直线上的鼓形柱, 鼓形柱的侧面有平行相对的前、后两个平面和相对的左、右两个弧形面,所述每条全压通道位于取压头本体同一侧的全压孔均位于鼓形柱的同一个弧面上。
5.一种多点测量毕托巴流量传感器,其特征在于:包括上部的连接块、中间连接筒和下部的取压头;所述连接块的顶端具有多个全压接口和一个静压接口,连接块内设有分别与多个全压接口相连通的多条全压连接通道,连接块内还设有与静压接口相连通的静压连接通道,中间连接筒以其顶端的筒口固装在所述连接块的底部,中间连接筒内具有分别与所述多条全压连接通道相连通的多根全压导压管,所述取压头具有上部的柱形接头和下部的取压头本体,取压头以其柱形接头与中间连接筒的底部筒口相配合固装在中间连接筒的底部筒口内,取压头内相应开设有多条全压通道,每条全压通道具有位于柱形接头顶端的全压通道口和位于取压头本体同一侧的全压孔,每条全压通道通过位于柱形接头顶端的全压通道口与相对应的全压导压管相连通,所述中间连接筒内还具有与所述静压连接通道相连通的静压导压管,取压头内相应开设有静压通道,静压通道具有位于柱形接头顶端的静压通道口和位于取压头本体另一侧的第二静压孔,静压通道通过位于柱形接头顶端的静压通道口与所述的静压导压管相连通,第二静压孔和所述的多个全压孔分置于柱形接头轴线的相对两侧。
6.如权利要求5所述的多点测量毕托巴流量传感器,其特征在于:所述取压头本体是轴线与柱形接头的轴线在同一直线上的鼓形柱, 鼓形柱的侧面有平行相对的前、后两个平面和相对的左、右两个弧形面,所述每条全压通道位于取压头本体同一侧的全压孔均位于鼓形柱的同一个弧面上。
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