DE484928C - Waermemengenmesser fuer stroemende Fluessigkeiten - Google Patents

Waermemengenmesser fuer stroemende Fluessigkeiten

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DE484928C
DE484928C DESCH82660D DESC082660D DE484928C DE 484928 C DE484928 C DE 484928C DE SCH82660 D DESCH82660 D DE SCH82660D DE SC082660 D DESC082660 D DE SC082660D DE 484928 C DE484928 C DE 484928C
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat
    • G01K17/06Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device
    • G01K17/08Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device based upon measurement of temperature difference or of a temperature

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Description

  • Wärmemengenmesser für strömende Flüssigkeiten Die Erfindung bezieht sich auf Wärmeinengenmesser für strömende Flüssigkeiten. Es sind derartige Messer bekannt, bei denen zwischen Vorlauf und Rücklauf der Flüssigkeit eine Verbindungsleitung hergestellt ist und das Temperaturgefälle längs des Nebenstromes mit Thermoelementen gemessen wird.
  • Erfindungsgemäß ist dieser Nebenstrom in einen Nebenstrom des Rücklaufs geleitet und wird durch Pitotrohre, die der Strömung entgegengesetzt gerichtet sind, der Leitung entnommen. Auch kann der Nebenstrom des Rücklaufs mit einem drehbaren Pitotrohr entnommen werden.
  • Es bildet sich in der Verbindungsleitung L" eine Flüssigkeitsströmung von Z nach R aus, deren Stärke der Differenz der spezifischen Gewichte der Flüssigkeit in Z und R und damit der von der Flüssigkeit abgegebenen Wärmemenge proportional ist.
  • Die Erfindung ist in den Abbildungen beispielsweise dargestellt. Abb. z zeigt ein Schema einer ganzen Meßanlage, Abb. 2 Einzelheiten der Anordnung der beiden Nebenströme.
  • Die Einführung des aus Z mit der Temperatur T kommenden Wasserstroms in R bewirkt, daß dort die Temperatur t -hinter der Mischungsstelle erhöht wird. Diese Temperaturerhöhung würde schon ein Maß für die von der Heizung abgegebene Wärme sein. Da aber der Zweigwasserstrom nur schwach ist gegenüber dem Hauptstrom in R, so ist die Temperaturerhöhung in R nur gering. Wenn z. B. der Teilstrom in V 1I1"" des Hauptstroms beträgt, so würde sich bei Wassertemperaturen T - 8o° und t - 6o° nur eine Temperaturdifferenz der beiden Thermometer El und EZ von o,2o° ergeben, was für die Messung zu gering ist.
  • Wird dagegen der Nebenstrom hin einen Teilstrom R,. des Rücklaufs eingeleitet, so.ergibt sich durch die Mischung in R, eine höhere Temperatur. Wenn z. B. nur 111"" des Zulaufstroms als l'Tebenstrom mit 8o° in 111"" des Rücklaufstroms mit 6o° eingeführt wird, so stellt sich die Temperaturerhöhung nach der Mischung auf 311z° ein, welche sehr genau meßbar sind.
  • Voraussetzung dabei ist, daß die Geschwindigkeit des Rücklaufwassers in R,_ dieselbe ist wie in R.
  • Die gleiche Geschwindigkeit in R und R" ergibt sich aber, wenn die Rohranordnung nach Abb.2 getroffen wird, indem der Wasserstrom Ri pitotrohrartig, dem Hauptrücklaufstrom entgegengesetzt, entnommen wird, aber finit gerader, der Strömungsrichtung im Rücklauf R paralleler Fläche wieder in R eingeführt wird. So stellt sich in R, die gleiche Geschwindigkeit ein, wie die des Hauptstromes in R isst.
  • Es ist also ganz gleich, ob der Nebenstrom in denHauptstrom oder in denwie beschrieben abgezweigten Seitenstrom Ri eingeführt wird, dagegen isst, wie oben gezeigt wurde, die Mischtemperatur t. im Teilrücklauf R1 viel höher als beiEinführung in denHauptstromR. Die sich ergebende Temperaturdifferenz (i.-t) bildet nunmehr die Meßgröße für die ,mn: der Heizung abgegebene Wärme, denn sie ist eine Funktion der umlaufenden Wassermenge und der Temperaturdifferenz T-t zwischen Zulauf Z und Rücklauf R und braucht nur gemessen und addiert zu werden.
  • Wichtig ist für die Justierung des Apparates die Herstellung des richtigen Verhältnisses zwischen dem Wasserstrom in V und in R, Letzterer hat sein Maximum, wenn die Öffnung des oberen Pitotrohres in R1 dem Rücklaufstrom in R entgegengesetzt gerichtet ist. Der Nebenstrom in Rl ist Null, wenn die obere Öffnung parallel zum Rücklaufwasserstrom R steht. Nach Lösung der KappenverschraubungK läßt sich durch einfacheDrehung des oberen Pitotrohres in R1 die Stärke des Nebenstromes R, beliebig einstellen und damit in ein beliebiges Verhältnis zum Nebenstrom P' bringen.
  • Durch diese Drehung läßt sich der Maßstab, in welchem die abgegebene Wärme gemessen wird, einstellen, indem die Drehung so erfolgt, daß sich bei Heizungen jeder Größe immer ungefähr die gleiche Temperaturdifferenz (t.-t) einstellt. Die Angabe des Zählers braucht dann nur mit einem gewissen, der Größe der betreffenden Heizung entsprechenden Faktor multipliziert zu werden, ähnlich wie dies bei Elektrizitätszählern erfolgt.

Claims (1)

  1. PATENTANSPRÜCHE: r. WärmemengenTnesser für strömende Flüssigkeiten mit Nebenstrom zwischen Vor- und Rücklauf, dadurch gekennzeichnet, daß der Nebenstrom (Tl) in einen Nebenistnom (Ri) des Rücklaufs geführt ist und der Temperaturunterschied (t. -t) zwischen Rücklauf und Mischung beider Nebenströme gemessen wird. a. Wärmemengenmesser nachAnspruchz, dadurch gekennzeichnet, daß zurErzielung gleicher Geschwindigkeit des Nebenstroms am Rücklauf (R,) und des Nebenstroms (Tl) ein Pitotrohr drehbar ist.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO1981003543A1 (en) * 1980-05-28 1981-12-10 Valmet Oy Procedure for measuring thermal energy transported by fluid flow

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1981003543A1 (en) * 1980-05-28 1981-12-10 Valmet Oy Procedure for measuring thermal energy transported by fluid flow
US4440507A (en) * 1980-05-28 1984-04-03 Valmet Oy Procedure for measuring thermal energy transported by fluid flow

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