CZ308502B6 - Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn - Google Patents

Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn Download PDF

Info

Publication number
CZ308502B6
CZ308502B6 CZ2019-161A CZ2019161A CZ308502B6 CZ 308502 B6 CZ308502 B6 CZ 308502B6 CZ 2019161 A CZ2019161 A CZ 2019161A CZ 308502 B6 CZ308502 B6 CZ 308502B6
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
ultrasonic
gas
flow meter
gas meters
flow
Prior art date
Application number
CZ2019-161A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ2019161A3 (cs
Inventor
Jaroslav Mikan
Martin Mikan
Original Assignee
Jaroslav Mikan
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jaroslav Mikan filed Critical Jaroslav Mikan
Priority to CZ2019-161A priority Critical patent/CZ308502B6/cs
Priority to CA3102753A priority patent/CA3102753A1/en
Priority to US17/056,784 priority patent/US11796359B2/en
Priority to EP20774650.4A priority patent/EP3791141A4/en
Priority to CN202080002831.6A priority patent/CN112136023A/zh
Priority to PCT/IB2020/051993 priority patent/WO2020188396A1/en
Priority to EA202092571A priority patent/EA202092571A1/ru
Priority to KR1020207033890A priority patent/KR102545821B1/ko
Priority to JP2020568391A priority patent/JP7085027B2/ja
Publication of CZ2019161A3 publication Critical patent/CZ2019161A3/cs
Publication of CZ308502B6 publication Critical patent/CZ308502B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/662Constructional details
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/666Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters by detecting noise and sounds generated by the flowing fluid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/66Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by measuring frequency, phase shift or propagation time of electromagnetic or other waves, e.g. using ultrasonic flowmeters
    • G01F1/667Arrangements of transducers for ultrasonic flowmeters; Circuits for operating ultrasonic flowmeters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/006Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus characterised by the use of a particular material, e.g. anti-corrosive material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/14Casings, e.g. of special material
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/18Supports or connecting means for meters

Abstract

Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn je tvořen tělesem (1) ve tvaru n-stěnu, kde n je 6 až 24 s třemi nebo čtyřmi podélnými kruhovými otvory (2-5). Osa tělesa (1) je v kolmém směru na osu plynového potrubí. Stavební délka tělesa (1) je typizovaná dle délky mechanických plynoměrů. Průtokoměr obsahuje dva nebo tři usměrňovací segmenty (7, 8, 9), které slouží k vedení průtoku mezi jednotlivými podélnými kruhovými otvory (2-5), v nichž jsou umístěny alespoň dvě ultrazvukové sondy (14). Boční kryty (12, 13) uzavírají těleso (1) ze stran.

Description

Oblast techniky
Vynález se týká kompaktního ultrazvukového průtokoměru pro měření plynů, zejména v distribuci zemního plynu.
Dosavadní stav techniky
V současné době se měření zemního plynu v distribuci provádí pomocí mechanických plynoměrů, rotačních a turbínových, tj. světlosti DN 40 až DN 150, velikosti G 16 až G 1000 a tlakové třídy PN 10/16/40 a ANSI 150/300. Tyto principy měření jsou známy již desítky let. Mechanické plynoměry mají jisté výhody, avšak i závažné nedostatky.
Mezi hlavní nevýhody turbínových plynoměrů patří:
Malý měřicí rozsah 1 : 20, tj. poměr Qmin / Qmax.
Citlivost na tlakové rázy - možné rozbít plynoměr rychlým otevřením uzávěru, kdy vznikne tlakový ráz.
Vyžadují správnou obsluhu, např. nedodržení pokynů pro mazání plynoměru ovlivní negativně přesnost měření a životnost - nutnost mazání ve správných intervalech.
Nelze je používat mimo měřicí rozsah daný Qmin a Qmax - riziko poškození plynoměru.
Vyžadují optimální tlak a průtok.
Nečistoty způsobují zanešení ložisek a tím výrazné zhoršení přesnosti, případně mohou poškodit turbínové kolo.
Turbínové plynoměry jsou obtížně použitelné pro světlosti potrubí DN 40, 50 a 80.
Mezi hlavní nevýhody rotačních plynoměrů lze zařadit:
Citlivost na tlakové rázy.
Náročnost na správnou instalaci, je třeba zamezit pnutí, nesprávná instalace způsobí zaseknutí pístů a plynoměr je nenávratně poškozen.
Nelze je používat mimo měřicí rozsah daný Qmin a Qmax - riziko poškození plynoměru.
Vyžadují optimální tlak a průtok.
Nečistoty způsobují zanešení ložisek a výrazné zhoršení přesnosti.
Vysoká cena rotačních plynoměrů DN 100 a DN 150.
Při zablokování rotačních plynoměrů dojde k přerušení průtoku plynu, je třeba použít integrovaný bypass, který dále prodražuje cenu rotačního plynoměru.
Způsobují pulsace v potrubí.
-1 CZ 308502 B6
Z těchto důvodů je snaha nahradit mechanické plynoměry pomocí ultrazvukových plynoměrů pro měření zemního plynu v distribuci. Cílem je zachovat výhody mechanických plynoměrů a odstranit jejich nedostatky. Zatím neexistuje ultrazvukový plynoměr, který by splňoval tyto požadavky. Dále jsou uvedeny hlavní nevýhody existujících ultrazvukových plynoměrů pro distribuci zemního plynu.
• Menší měřicí rozsah, než je měřicí rozsah rotačních plynoměrů, je-li typický měřicí rozsah rotačního plynoměru nej častější velikosti G 65 1 : 160, typický měřicí rozsah ultrazvukového plynoměru G 65 činí např. 1 : 50, tj. poměr Qmin/Qmax.
• Minimální chyba ultrazvukového plynoměru je 1 %, což je vyšší chyba než dosahují nové mechanické plynoměry.
• Ultrazvukové plynoměry pro distribuci jsou několikanásobně dražší než mechanické plynoměry.
• Ultrazvukové plynoměry stále vyžadují alespoň 2xDN rovný úsek před plynoměrem.
• Existující ultrazvukové plynoměry jsou citlivé na nečistoty a korozi, která způsobuje posun kalibrační křivky.
• Usměrňovač proudění musí být umístěn před plynoměrem, mezi usměrňovačem proudění a plynoměrem musí být rovný úsek, obvykle 5xDN.
• Těleso ultrazvukového plynoměru jez hliníku, a tudíž tento ultrazvukový plynoměr není použitelný pro náhradu turbínových plynoměrů, které jsou používány v aplikacích, kde je vyžadováno těleso z tvárné litiny/ocelolitiny.
• Ultrazvukové plynoměry vč. usměrňovače proudění mají vyšší tlakovou ztrátu než rotační plynoměry.
• Ultrazvukové plynoměry, které vedou průtok vertikálním směrem vzhledem k ose potrubí, mají značné rozměry a hmotnost, což ztěžuje manipulaci a instalaci.
Existuje řada konstrukčních řešení ultrazvukový průtokoměrů, z nichž nej rozšířenější je umístění ultrazvukových sond do potrubí pod určitým úhlem a plyn proudí určitou rychlostí v ose potrubí. Je-li použit usměrňovač proudění, je instalován na vstupu do průtokoměrů nebo do potrubí před průtokoměrem.
Princip měření takového průtokoměrů spočívá v měření času vyslaného ultrazvukového signálu mezi sondami po určité dráze. Jeden ultrazvukový signál je vysílán ve směru proudění plynu a je tedy urychlen vektorem rychlosti proudění plynu, a tedy čas ti je kratší. Druhý ultrazvukový signál je vysílán proti směru proudění plynu, je brzděn vektorem rychlosti proudění plynu, a tedy čas t2 je delší. Z rozdílu časů At = t2 - ti se potom spočítá objemový průtok.
Aby měření časů ti a t2 bylo přesnější, je výhodné, aby dráha mezi snímači byla co nejdelší. Toho lze dosáhnout zmenšením úhlu a, ale na úkor zvětšení celkové délky průtokoměrů. Tyto průtokoměry mají větší stavební délku L, tj. rozměr mezi přírubami, než jsou stavební délky mechanických průtokoměrů. Dále je nutný určitý rovný úsek před a za průtokoměrem.
Mechanické průtokoměry plynu, tedy plynoměry, používané pro platební styk, tj. pro fakturaci spotřeby zemního plynu, mají u turbínových plynoměrů danou standardní stavební délku E - rozměr mezi přírubami, která je trojnásobek jmenovité světlosti DN plynoměru, tj. L = 3DN. U rotačních plynoměrů jsou tyto délky definovány na 150, 171, 241, 260 mm atd. podle světlosti plynoměrů. Pokud je délka L plynoměru větší, než standardní, zvyšuje to podstatně montážní
- 2 CZ 308502 B6 náklady při záměně mechanického plynoměru za ultrazvukový. Aby byla dodržena typizovaná stavební délka L, musí být konstrukce ultrazvukového průtokoměru řešena tak, že plyn proudí upraveným tělesem, tedy ne v ose potrubí a umístění ultrazvukových sond je také mimo osu potrubí.
Podstata vynálezu
Výše uvedené nedostatky jsou do značné míry odstraněny kompaktním ultrazvukovým průtokoměrem, zejména pro plyn, podle tohoto vynálezu. Podstatou vynálezu je navržení nového řešení konstrukce kompaktního ultrazvukového průtokoměru, tak aby byla dodržena stavební délka L průtokoměru shodná se stavební délkou mechanických plynoměrů. Ultrazvukový průtokoměr kompaktní, zejména pro plyn je tvořen kompaktním tělesem ve tvaru n-stěnu, kde n je 6 až 24, obvykle hranolu, a je opatřeno alespoň třemi podélnými kruhovými otvory, přičemž stavební délka tělesa je typizovaná dle délky mechanických plynoměrů. Osa tělesa a tedy i podélných kruhových otvorů, jev kolmém směru na osu plynového potrubí. V tělese může být umístěno několik usměrňovačů proudění, jednotlivé podélné kruhové otvory v tělese jsou navzájem propojeny usměrňovacími segmenty. V jednom podélném kruhovém otvoru se nachází měřicí úsek, kde jsou umístěny ultrazvukové sondy.
Signál mezi ultrazvukovými sondami může být nasměrován přímo a/nebo pod úhlem a/nebo s odrazem o stěnu podélného kruhového otvoru. Usměrňovač proudění je ve výhodném provedení umístěn do vnitřku podélného kruhového otvoru a/nebo usměrňovacího segmentu tak, že je integrován do toku plynu. Těleso může být vyrobeno z materiálu vybraného ze skupiny hliníková slitina, speciální litina a ocel. Vnitřek podélných kruhových otvorů je chráněn povrchem proti znečištění a korozi. Stavební délka tělesa je typizovaná dle stavební délky mechanických plynoměrů vybraných ze skupiny turbínové plynoměry a rotační plynoměry. Usměrňovač proudění může být umístěn v podélném kruhovém otvoru a/nebo v usměrňovacím segmentu a je navržen tak, aby ultrazvukový průtokoměr nevyžadoval rovné úseky potrubí před/za průtokoměrem. Ultrazvukové sondy jsou umístěny pod úhlem na osu otvoru a zároveň je možné umístit sondy pod úhlem tak, aby docházelo k odrazu ultrazvukového signálu o stěnu podélného kruhového otvoru. Toto řešení má výhodu v lepším vyhodnocení rychlostního profilu a tím je dosažena vyšší přesnost a větší měřicí rozsah.
Hlavní výhody kompaktního ultrazvukového průtokoměru podle navrženého řešení jsou uvedeny dále.
• Cena ultrazvukového průtokoměru podle tohoto vynálezu je srovnatelná s cenou mechanických plynoměrů, rotačních a turbínových.
• Stavební délka a materiál připojovací armatury a tělesa ultrazvukového průtokoměru je stejný jako materiál mechanických plynoměrů, rotačních a turbínových, a tím je umožněna snadná záměna mechanických plynoměrů za ultrazvukový průtokoměr.
• Ultrazvukový průtokoměr podle tohoto vynálezu nevyžaduje rovný úsek potrubí před a za průtokoměrem.
• Ultrazvukový průtokoměr je bateriově napájen s životností baterií min. 5 let.
• Max. chyba ultrazvukového průtokoměru činí ± 0,5 %; tato chyba se nezvyšuje v průběhu doby používání. Menší chyba je dosažena pomocí vyššího počtu ultrazvukových sond. Ultrazvukové sondy jsou umístěné pod úhlem na osu podélného kruhového otvoru a/nebo ultrazvukové sondy j sou umístěné tak, aby se signály odrážely o stěny podélného kruhového otvoru a tím je dosaženo lepší vyhodnocení rychlostního profilu, což zvyšuje přesnost a měřicí rozsah.
-3CZ 308502 B6 • Měřicí rozsah ultrazvukového průtokoměru činí 1 : 100 a lepší, což je výrazně vyšší než u turbínových a stávajících ultrazvukových plynoměrů.
• Vnitřek průtokoměru, tj. podélné kruhové otvory, je chráněn proti korozi a znečištění tj. nedochází k posunu kalibrační křivky jako u jiných ultrazvukových plynoměrů.
• Průtokoměr není možné zničit tlakovým rázem, jako u mechanických plynoměrů.
• Průtokoměr je odolný vůči chybám při instalaci, údržbě a provozu, tj. při špatné instalaci nedojde k zaseknutí pístů viz rotační plynoměry, při nesprávném mazání nedojde k zhoršení přesnosti, měřicího rozsahu nebo dokonce zničení plynoměru viz rotační a turbínové plynoměry; provoz mimo stanovené Qmin a Qmax nezhorší měřicí vlastnosti plynoměru a nepovede kjeho zničení viz rotační a turbínové plynoměry.
• Průtokoměr nemá žádné pohyblivé části, což výrazně zvyšuje jeho spolehlivost ve srovnání s mechanickými plynoměry.
Tento ultrazvukový průtokoměr je první existující ultrazvukový průtokoměr kompaktního typu, který je schopen nahradit mechanické rotační a turbínové plynoměry, protože zachovává všechny jejich výhody a odstraňuje všechny jejich nevýhody. Toto vše při stejné nebo lepší ceně jako mají mechanické plynoměry. Jeho malé rozměry a hmotnost usnadňují přepravu a instalaci.
Objasnění výkresů
Ultrazvukový kompaktní průtokoměr podle tohoto vynálezu je podrobněji popsán na konkrétním příkladu provedení s pomocí přiložených výkresů, kde na obr. 1 je příkladný ultrazvukový průtokoměr kompaktní, zejména pro plyn zobrazen v axonometrickém pohledu. Obr. la znázorňuje průtokoměr v řezu. Obr. 2 až obr. 4 znázorňují ultrazvukový průtokoměr kompaktní, zejména pro plyn v axonometrickém pohledu v rozloženém stavu.
Příklady uskutečnění vynálezu
Varianta A
Příkladný kompaktní ultrazvukový průtokoměr zobrazený na obr. 1, la, 2 a 4 se skládá z tělesa 1 ve tvaru šestibokého hranolu s čtyřmi podélnými kruhovými otvory 2, 3, 4 a 5, usměrňovače 6 proudění, třemi usměrňovacími segmenty 7, 8 a 9, vstupní přírubou 10, výstupní přírubou 11, bočními kryty 12 a 13 a ultrazvukovými sondami 14 jak je zobrazeno na obr. 1, la, 2 a 4. Plyn proudí vstupní přírubou 10 a vstupuje do středu tělesa 1, je veden do podélného kruhového otvoru 2, dále je veden na okraj tělesa 1, kde je usměrňovacím segmentem 7 veden do podélného kruhového otvoru 3, kde je instalován usměrňovač 6 proudění, dále je veden na okraj tělesa 1, kde je veden usměrňovacím segmentem 9 do podélného kruhového otvoru 4, kde se nachází měřicí úsek a jsou zde umístěny ultrazvukové sondy 14. Ultrazvukový signál mezi sondou 14 je vysílán přímo od sondy k sondě nebo odrazem o stěny podélného kruhového otvoru 4 v tělese 1. Každá ultrazvuková sonda 14 je současně vysílač i přijímač. Dále je průtok veden usměrňovacím segmentem 8 do podélného kruhového otvoru 5 a vychází výstupní přírubou 11. Z boků tělesa 1 jsou namontovány boční kryty 12 a 13. Všechny čtyři podélné kruhové otvory 2, 3, 4 a 5 jsou umístěny v tělese 1 nad sebou a vedle sebe, tak aby bylo dosaženo kompaktních rozměrů a malé hmotnosti. Směr toku plynu tělesem j. ukazuje pozice 15.
Varianta B - bez usměrňovače proudění
-4CZ 308502 B6
Příkladný kompaktní ultrazvukový průtokoměr zobrazený na obr. 3 se skládá z tělesa 1 s třemi podélnými kruhovými otvory 2, 4 a 5, dvěma usměrňovacími segmenty 7 a 8, vstupní přírubou 10. výstupní přírubou 11, bočními kryty 12 a 13 a ultrazvukovými sondami 14. Plyn proudí vstupní přírubou 10 a vstupuje do středu tělesa 1, je veden do podélného kruhového otvoru 2, dále je veden na okraj tělesa 1, kde je usměrňovacím segmentem 7 veden do podélného kruhového otvoru 4, kde se nachází měřicí úsek a jsou zde umístěny ultrazvukové sondy 14. Ultrazvukový signál mezi sondou 14 je vysílán přímo od sondy k sondě nebo odrazem o stěny podélného kruhového otvoru 4 v tělese 1. Každá ultrazvuková sonda 14 je současně vysílač i přijímač. Dále je průtok veden usměrňovacím segmentem 8 do podélného kruhového otvoru 5 a vychází výstupní přírubou 11. Z boků tělesa 1 jsou namontovány boční kryty 12 a 13. Všechny tři podélné kruhové otvory 2, 4 a 5 jsou umístěny v tělese 1 nad sebou a vedle sebe, tak aby bylo dosaženo kompaktních rozměrů a malé hmotnosti. Směr toku plynu tělesem 1 ukazuje pozice 16.
Obě varianty A a B je možné použít, jak v horizontálním provedení, tak ve vertikálním provedení.
Ultrazvukové průtokoměry z hliníku Stavební délka
DN40PN 10/16 a ANSI 150 150/171 mm
DN50PN 10/16 a ANSI 150 150/171 mm
DN 80 PN 10/16 a ANSI 150 171/241 mm
DN 100 PN 10/16 a ANSI 150 241 mm
DN 150 PN 10/16 a ANSI 150 260 mm
DN 40/50 PN 40 a ANSI 300 atd. 240 mm
Ultrazvukové průtokoměry z oceli a litiny Stavební délka
DN 50 PN 10/16 a ANSI 150 150/171 mm
DN 80 PN 10/16 a ANSI 150 171/240 mm
DN 100 PN 10/16 a ANSI 150 241/300 mm
DN 150 PN 10/16 a ANSI 150 450 mm
DN 50 PN 40 a ANSI 300 150/240 mm
DN 80 PN 40 a ANSI 300 240/273 mm
DN 100 PN 40 a ANSI 300 300 mm
DN 150 PN 40 a ANSI 300 atd. 450 mm
Průmyslová využitelnost
Ultrazvukový kompaktní průtokoměr podle tohoto vynálezu nalezne uplatnění především pro měření plynů, zejména v distribuci zemního plynu v domácnostech, komerčních objektech a podobně.

Claims (6)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn, vyznačující se tím, že je tvořen tělesem (1), jehož délka mezi přírubami odpovídá délce typizovaných mechanických plynoměrů, je ve tvaru n-stěnu, kde nje6až24aje opatřeno alespoň třemi podélnými kruhovými otvory (2, 3, 4, 5), jejichž osa je v kolmém směru na osu plynového potrubí a které jsou na svých koncích opatřeny alespoň dvěma usměrňovacími segmenty (7, 8, 9) pro vedení průtoku mezi jednotlivými podélnými kruhovými otvory (2, 3, 4, 5), které jsou opatřeny alespoň dvěma ultrazvukovými sondami (14) a kruhové otvory (2, 5) jsou napojeny na vstupní přírubu (10) a výstupní přírubu (11) a usměrňovači segmenty (7, 8, 9) jsou zakryty bočními kryty (12, 13) připojenými k tělesu (1).
  2. 2. Ultrazvukový kompaktní průtokoměr podle nároku 1, vyznačující se tím, že ultrazvukové sondy (14) jsou v alespoň jednom kruhovém otvoru (2, 3, 4, 5) umístěny pro vedení signálu pod úhlem a/nebo s odrazem o stěny alespoň jednoho kruhového otvoru (2, 3, 4, 5), kde je umístěn měřicí úsek.
  3. 3. Ultrazvukový kompaktní průtokoměr podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že do vnitřku alespoň jednoho podélného kruhového otvoru (2, 3, 4, 5) a/nebo usměrňovacího segmentu (7, 8, 9) je umístěn usměrňovač (6) proudění integrovaný do toku plynu.
  4. 4. Ultrazvukový kompaktní průtokoměr podle kteréhokoli z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že vnitřní strana podélných kruhových otvorů je opatřena povrchem odolným proti korozi a znečištění.
  5. 5. Ultrazvukový kompaktní průtokoměr podle kteréhokoli z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že těleso (1) je vyrobeno z materiálu vybraného ze skupiny hliníková slitina, litina a ocel.
  6. 6. Ultrazvukový kompaktní průtokoměr podle kteréhokoli z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že stavební délka tělesa (1) je typizovaná dle stavební délky mechanických plynoměrů vybraných ze skupiny turbínové plynoměry a rotační plynoměry.
CZ2019-161A 2019-03-16 2019-03-16 Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn CZ308502B6 (cs)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-161A CZ308502B6 (cs) 2019-03-16 2019-03-16 Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn
CA3102753A CA3102753A1 (en) 2019-03-16 2020-03-07 Compact ultrasonic flow meter, especially for gas
US17/056,784 US11796359B2 (en) 2019-03-16 2020-03-07 Compact ultrasonic flow meter with a flow passage formed therein
EP20774650.4A EP3791141A4 (en) 2019-03-16 2020-03-07 COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, PARTICULARLY FOR GAS
CN202080002831.6A CN112136023A (zh) 2019-03-16 2020-03-07 特别是用于气体的小型超声波流量计
PCT/IB2020/051993 WO2020188396A1 (en) 2019-03-16 2020-03-07 Compact ultrasonic flow meter, especially for gas
EA202092571A EA202092571A1 (ru) 2019-03-16 2020-03-07 Компактный ультразвуковой расходомер преимущественно для газа
KR1020207033890A KR102545821B1 (ko) 2019-03-16 2020-03-07 소형 초음파 유량계 및 가스용 소형 초음파 유량계
JP2020568391A JP7085027B2 (ja) 2019-03-16 2020-03-07 ガス用の小型超音波流量計

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2019-161A CZ308502B6 (cs) 2019-03-16 2019-03-16 Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ2019161A3 CZ2019161A3 (cs) 2020-09-30
CZ308502B6 true CZ308502B6 (cs) 2020-09-30

Family

ID=72520551

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2019-161A CZ308502B6 (cs) 2019-03-16 2019-03-16 Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn

Country Status (9)

Country Link
US (1) US11796359B2 (cs)
EP (1) EP3791141A4 (cs)
JP (1) JP7085027B2 (cs)
KR (1) KR102545821B1 (cs)
CN (1) CN112136023A (cs)
CA (1) CA3102753A1 (cs)
CZ (1) CZ308502B6 (cs)
EA (1) EA202092571A1 (cs)
WO (1) WO2020188396A1 (cs)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ2020381A3 (cs) * 2020-06-29 2021-08-25 Oil&Gas Metering Equipment S.R.O. Usměrňovač průtoku plynu v ohybu proudění u ultrazvukového plynoměru
USD995339S1 (en) * 2022-07-28 2023-08-15 Norgas Metering Technologies, Inc. Clamp on ultrasonic flow meter

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170343398A1 (en) * 2015-04-16 2017-11-30 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Flow rate measurement device
CN208012679U (zh) * 2018-03-10 2018-10-26 重庆音波科技有限责任公司 一种超声波流量计的流道

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH636701A5 (de) 1979-06-08 1983-06-15 Landis & Gyr Ag Messwertgeber zur bestimmung der durchflussmenge einer stroemenden fluessigkeit mit ultraschall.
NL8303981A (nl) * 1982-11-19 1984-06-18 Nedap Nv Ultrasone stroomsnelheidsmeter.
US5864067A (en) * 1994-06-17 1999-01-26 Schlumberger Industries, S.A. Fluidic oscillator and a method of measuring a volume-related quantity of fluid flowing through such a fluidic oscillator
JPH10153464A (ja) * 1996-11-21 1998-06-09 Dainippon Screen Mfg Co Ltd 流量測定装置およびそれを用いた処理液供給装置
US5959216A (en) * 1997-07-30 1999-09-28 Schlumberger Industries, S.A. Method of conditioning a fluid flow, and a fluid flow conditioner
US6330831B1 (en) * 1998-10-20 2001-12-18 Panametrics, Inc. Stream-cleaned differential reflection coefficient sensor
DE10235034B4 (de) * 2002-07-31 2004-07-08 Hydrometer Gmbh Durchflußmesser
JP4087687B2 (ja) * 2002-11-22 2008-05-21 株式会社金門製作所 流量計
JP2008519964A (ja) * 2004-11-12 2008-06-12 ブイエフエス・テクノロジーズ・リミテッド 流れ決定方法及び装置
JP2009276227A (ja) * 2008-05-15 2009-11-26 Ricoh Elemex Corp 流量計及びそれに用いる流量計測用管路
DE102009045020A1 (de) * 2009-09-25 2011-03-31 Robert Bosch Gmbh Strömungsmesser für den Einsatz in einem strömenden fluiden Medium
CN201600155U (zh) * 2010-01-29 2010-10-06 上海一诺仪表有限公司 气体超声波流量传感器内置式整流器
PL2375224T3 (pl) * 2010-03-18 2016-07-29 Sick Engineering Gmbh Ultradźwiękowe urządzenie pomiarowe i sposób pomiaru prędkości przepływu płynu
EP2444781A1 (en) * 2010-10-19 2012-04-25 SICK Engineering GmbH Ultrasonic measurement of flow velocity
US9297679B2 (en) * 2014-01-14 2016-03-29 General Electric Company Flowmeter with a flow conditioner formed by a protrusion having restriction provided upstream of the measurement section
RU2583167C1 (ru) * 2015-02-11 2016-05-10 Светозар Вячеславович Трусилло Способ измерения расхода газа в трубопроводах и устройство для его осуществления
JP6474659B2 (ja) * 2015-03-24 2019-02-27 愛知時計電機株式会社 消音器付き超音波流量計
CN107121178B (zh) * 2016-02-27 2019-03-29 山东大学 一种流量控制的气流测量实验装置
US10365143B2 (en) * 2016-09-08 2019-07-30 Canada Pipeline Accessories, Co., Ltd. Measurement ring for fluid flow in a pipeline
US10151611B2 (en) * 2016-11-29 2018-12-11 Texas Instruments Incorporated Hydraulic system for ultrasonic flow measurement using reflective acoustic path approach
WO2018174121A1 (ja) * 2017-03-23 2018-09-27 愛知時計電機 株式会社 超音波流量計
CN107356297A (zh) * 2017-07-12 2017-11-17 成都声立德克技术有限公司 插入式超声波流量计、流量测量系统及方法
CN208520420U (zh) * 2018-07-04 2019-02-19 湖北锐意自控系统有限公司 一种基于超声波原理的流道结构及气体流量计量表
EP3757527B1 (de) * 2019-06-25 2021-06-09 SICK Engineering GmbH Ultraschall-durchflussmessgerät

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170343398A1 (en) * 2015-04-16 2017-11-30 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. Flow rate measurement device
CN208012679U (zh) * 2018-03-10 2018-10-26 重庆音波科技有限责任公司 一种超声波流量计的流道

Also Published As

Publication number Publication date
EP3791141A1 (en) 2021-03-17
US20210207983A1 (en) 2021-07-08
KR20210003218A (ko) 2021-01-11
JP7085027B2 (ja) 2022-06-15
CZ2019161A3 (cs) 2020-09-30
KR102545821B1 (ko) 2023-06-20
EA202092571A1 (ru) 2022-01-31
US11796359B2 (en) 2023-10-24
EP3791141A4 (en) 2022-01-26
CN112136023A (zh) 2020-12-25
JP2021526642A (ja) 2021-10-07
CA3102753A1 (en) 2020-09-24
WO2020188396A1 (en) 2020-09-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20080141786A1 (en) Ultrasonic flowmeter
CZ308502B6 (cs) Ultrazvukový kompaktní průtokoměr, zejména pro plyn
US7926360B2 (en) Sonar circumferential flow conditioner
RU2491513C2 (ru) Усредняющая диафрагма с отверстиями, расположенными рядом с внутренней стенкой трубы
RU2647214C2 (ru) Расходомер, содержащий измерительный вкладыш, который вставлен в корпус
US6644132B1 (en) Flow profile conditioner for pipe flow systems
US6267013B1 (en) Flow anomaly detector
CZ34204U1 (cs) Ultrazvukový průtokoměr, zejména pro plyn
US6615673B1 (en) Integral shedder and mounting pad
Love Flow measurement
EA044874B1 (ru) Компактный ультразвуковой расходомер преимущественно для газа
JPS593315A (ja) 流体流速計測用棒型検出端
US7185548B2 (en) Apparatus and method for measuring flow between ends of a break in a fluid line
CZ2020381A3 (cs) Usměrňovač průtoku plynu v ohybu proudění u ultrazvukového plynoměru
CN219869819U (zh) 一种具有检测功能的涡轮流量计
CN114353887A (zh) 一种叶轮流量计
KR20200048619A (ko) 체크 밸브 겸용 유량계
KR20230128785A (ko) 세정볼 검측장치
JPH06180243A (ja) 渦流量計
CZ201225A3 (cs) Ultrazvukový prutokomer
CZ23702U1 (cs) Ultrazvukový plynoměr
CN105371914A (zh) 一种具有缓冲过载保护功能的流量计
JP2016223989A (ja) 配管内流量計
RO130005A2 (ro) Sistem de monitorizare, detecţie şi localizare a spărturilor din conductele considerate lungi din punct de vedere hidraulic