EP1269124A1 - Compteur volumetrique de liquide - Google Patents

Compteur volumetrique de liquide

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Publication number
EP1269124A1
EP1269124A1 EP02701393A EP02701393A EP1269124A1 EP 1269124 A1 EP1269124 A1 EP 1269124A1 EP 02701393 A EP02701393 A EP 02701393A EP 02701393 A EP02701393 A EP 02701393A EP 1269124 A1 EP1269124 A1 EP 1269124A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
liquid
meter according
wall
volumetric
creating
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP02701393A
Other languages
German (de)
English (en)
Inventor
Laurent Demia
Christian Turplin
Jérôme MANIGAND
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Itron France SAS
Original Assignee
Itron France SAS
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 Itron France SAS filed Critical Itron France SAS
Publication of EP1269124A1 publication Critical patent/EP1269124A1/fr
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F3/00Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow
    • G01F3/02Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement
    • G01F3/04Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having rigid movable walls
    • G01F3/06Measuring the volume flow of fluids or fluent solid material wherein the fluid passes through the meter in successive and more or less isolated quantities, the meter being driven by the flow with measuring chambers which expand or contract during measurement having rigid movable walls comprising members rotating in a fluid-tight or substantially fluid-tight manner in a housing
    • G01F3/08Rotary-piston or ring-piston meters
    • 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
    • G01F15/12Cleaning arrangements; Filters
    • 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
    • G01F15/12Cleaning arrangements; Filters
    • G01F15/125Filters

Definitions

  • the invention relates to volumetric meters of the oscillating piston type.
  • Such meters include a meter body in which a measurement chamber is arranged.
  • volumetric meter of oscillating piston liquid is well known to those skilled in the art. Its operation as a flow meter is for example described in patent application FR 00 09276. This type of meter finds an important application in the field of residential metering to measure the amount of water consumed.
  • the known methods or devices are not effective in a lasting manner, in particular the filters can become clogged and / or be the cause of significant pressure drops.
  • An object of the invention is to improve filtration by proposing a volumetric liquid meter provided with a localized sedimentation device.
  • the volumetric liquid meter of the oscillating piston type comprises: - a meter body in which a measuring chamber is arranged, - Means for creating a vein of swirling liquid and means for confining particles present in the liquid, provided in a space existing between the body of the meter and the measurement chamber.
  • the means for creating a vortex of swirling liquid comprise a wall capable of directing the particles present in the liquid from an inlet opening of the body of the meter towards the confinement means.
  • the means for confining the particles present in the liquid consist of at least one wall end forming at least one zone for trapping the particles.
  • the invention has the advantage of allowing the improvement of the filtering function by localized sedimentation of the particles before their penetration into the measurement chamber while avoiding the obstruction of the main filter.
  • FIG. 2 shows a top sectional view of a volumetric meter of oscillating piston liquid provided with the sedimentation device according to a first embodiment of the invention presented in Figure 1;
  • FIG. 3 shows a sectional top view of a volumetric meter of oscillating piston liquid provided with the sedimentation device according to a second embodiment of the invention
  • - Figure 4 shows a sectional view from above of a volumetric meter of oscillating piston liquid provided with the sedimentation device according to a variant of the second embodiment of the invention.
  • - Figure 5 shows a sectional view from above of a volumetric meter of the oscillating piston type provided with the sedimentation device according to a third embodiment of the invention.
  • the volumetric liquid meter 1 of the oscillating piston type as shown in FIG. 1 comprises an inlet pipe 3 and an outlet pipe 5 for liquid.
  • the pipes open into the meter body 2 through an inlet 4 and outlet 6 for the liquid respectively.
  • a measurement chamber 7 is arranged in the meter body 2.
  • the measurement chamber 7 comprises an inlet 8 and an outlet 9 for the liquid, as well as a piston (not shown).
  • the inlet port is located in the lower part of the measuring chamber, while the outlet port is located in the upper part of the measuring chamber.
  • the piston is located inside the chamber.
  • a main filter 12 is disposed upstream of the intake hearing 8.
  • means for creating a vortex of swirling liquid and means for confining the particles present in the liquid are provided between the inlet opening and the inlet port of the measurement chamber in a space 11 existing between the body of the counter 2 and the measurement chamber 7.
  • the means for creating a vein of swirling liquid comprise at least one wall 13; 16, 17; 20, 21 disposed in the space existing between the body of the meter and the measurement chamber, the shape of which is capable of directing the liquid and the particles present in the liquid from the intake opening towards the confinement means.
  • the means for confining the particles present in the liquid can consist of:
  • the wall which constitutes the means for creating a vortex of swirling liquid 16, 17, or - by a wall end of a particular shape 14; 18, 19; 22, said means for confining the particles delimiting a zone for trapping the particles 15; 15a, 15b (the trapping zone is schematically represented on the Figures 2 to 5 by one or more circles in dotted lines combined with arrows indicating a swirl of the liquid).
  • the shape of the wall of the means for creating a vein of swirling liquid 13; 16, 17; 20, 21 is intended to stabilize, even increase the speed of the liquid entering the meter body, in order to take the particles in suspension towards the trapping zone.
  • the liquid arrives from the intake manifold 3 and opens through the intake opening 4 into the space 11 existing between the body of the meter 2 and the measurement chamber 7.
  • a seal 16 (shown in dotted lines on the Figure 1) surrounding the measuring chamber prevents direct flow of liquid from the intake opening to the discharge opening.
  • the liquid enters the measurement chamber through its lower part via the intake port 8 and through the main filter 12 all along the path imposed on it from the intake opening to the trapping 15 (the direction of the vertical arrows oriented from the bottom to the top in FIG. 1 indicates the direction of penetration of the liquid into the chamber).
  • a large part of the particles suspended in the liquid are transported in the liquid stream to the trapping zone or zones 15; 15a, 15b. Particles that reach this area are stored there for the life of the meter. Only small and / or light particles penetrate directly with the liquid into the measurement chamber or are stopped by the main filter 12.
  • the liquid leaves the measurement chamber through its upper part to be discharged via the opening 6 and the discharge pipe 5.
  • the volumetric meter comprising such a measurement chamber operates on the principle of the admission of a given volume of liquid through the intake port in the piston which, by communicating its energy to the piston, causes it to move in rotation and be discharged towards evacuation hearing.
  • each revolution of the piston corresponds to the passage of a given volume of liquid.
  • Each revolution is counted by a totalizer 10 which makes it possible to display and / or transmit by remote reading the quantity of liquid having passed through the meter.
  • Trapping zone 15; 15a, 15b is an area isolated from the filtering part proper, which makes it possible to store the particles in an area of the counter located upstream of the measurement chamber and of the main filter.
  • At least a portion of the main filter and / or the lower part of the measurement chamber being located above the trapping zones 15; 15a, 15b is obstructed so as to prevent any suction of liquid and particles from the trapping zones towards the measurement chamber. Consequently, the particles do not obstruct the main filter and / or cannot enter the measurement chamber, which prevents disturbing the flow measurement function of the meter.
  • the device according to the invention is effective over the whole range of operating flow rates of the flow meter.
  • the liquid When the flow is low, the liquid is stable and the particles rest on the bottom of the tank at the level of the trapping zone. When the flow is strong, the liquid swirls and the particles are confined in the trapping zone.
  • the means for creating a vortex of liquid and the confinement means can be linked to the body of the meter itself. They can also be linked to the measurement chamber 7 or to the main filter 12.
  • the wall (s) and any wall ends are then either directly provided during the manufacture of these various elements, for example by molding, or subsequently added to the various aforementioned elements by welding or gluing.
  • the means for creating a vortex of swirling liquid and for confining the particles consist of a substantially straight wall portion 13 and of a wall end 14 having a arc-shaped or a portion in the form of a spiral.
  • the means for creating a vortex of swirling liquid and confining the particles can be constituted by the same wall 13, 14 having a portion in the form of an arc of a circle or in the form of of spiral.
  • the wall and / or the wall end are positioned in the space 1 1 so that the trapping zone 15 is substantially located in the center of the circle delimiting the bottom of the meter body.
  • the wall imposes a vortex movement on the stream of liquid arriving from the intake manifold which is guided in the direction of the trapping zone where any particles present in the liquid accumulate.
  • the means for creating a vortex of swirling liquid and confining the particles comprise two walls 16, 17 connected by their ends so as to form a V. This shape allows define a particle trapping zone 15 at the end of the V between the two walls 16, 17.
  • a wall end 18, 19 having a portion in the form of a spiral or a portion in the form of an arc of a circle turned towards the inside of the V extends at least one of the two walls 16, 17.
  • This alternative embodiment makes it possible to obtain three distinct trapping zones, two zones 15a, 15b arranged substantially symmetrically with respect to the axis of the pipes and which are delimited by the ends of the walls 18, 19, and a zone 15 at the end of the V between the two walls 16, 17.
  • the walls separate the stream of liquid arriving from the intake manifold in two and impose opposite swirling movements towards the or trapping area (s).
  • the means for creating a vortex of swirling liquid and for confining the particles comprise: a double deflector 20 fixed to the body of the meter at the level of the intake opening 4 ,
  • a second curved wall portion 22 fixed to the other end of the first substantially straight wall portion.
  • the space existing between the first and second wall portions forms the particle trapping zone 15.
  • the deflector 20 is double because it makes it possible to guide a stream of liquid from the intake opening to the trapping zone by presenting it with a continuous wall profile all along the trajectory thus avoiding creating turbulence phenomena of on the one hand when the liquid enters the space 11 and on the other hand at the end of the journey at the level of the trapping zone 15.
  • the particle trapping zone 15; 15a, 15b includes a secondary filter (not shown). This filter can fill part or all of the particle trapping zone (s).
  • this filter can be made of a material composed of metallic or synthetic fibers.
  • the fibers of the material can be distributed so that they form a sieve.
  • this screen will have meshes of a size much smaller than the meshes of the main filter.
  • the filter may have a variation in the size of the meshes from the intake opening to the confinement zone, for example the size of the meshes decreasing throughout the course. This allows among other things to reduce the pressure drop of the meter.
  • the fibers of the material can also be intertwined and distributed in a volume.

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Abstract

Un compteur volumétrique de liquide du type à piston oscillant comprend un corps de compteur 2 dans lequel est disposée une chambre de mesure. Le compteur comprend, dans un espace 11 existant entre le corps du compteur 2 et la chambre de mesure 7, des moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et des moyens de confinement des particules présentes dans le liquide 13, 14.

Description

COMPTEUR VOLUMETRIQUE DE LIQUIDE
L'invention se rapporte aux compteurs volumétrique de liquide du type à piston oscillant. De tels compteurs comprennent un corps de compteur dans lequel est disposée une chambre de mesure.
Le compteur volumétrique de liquide à piston oscillant est bien connu de l'homme du métier. Son fonctionnement comme débitmètre est par exemple décrit dans la demande de brevet FR 00 09276. Ce type de compteur trouve une application importante dans le domaine du comptage résidentiel pour mesurer la quantité d'eau consommée.
Il arrive assez fréquemment que le réseau de distribution d'eau soit l'objet de travaux qui sont accidentellement à l'origine de l'introduction de particules, par exemple des grains de sables, dans le réseau. Ces particules en pénétrant dans le compteur peuvent être la cause de blocage ou de détérioration de ses performances métrologiques.
Il est connu pour résoudre ce problème de diminuer brutalement la vitesse du liquide pénétrant dans le compteur, par exemple en augmentant la section d'écoulement du liquide, afin de précipiter les particules vers le fond de la bâche. II est également connu de prévoir un ou plusieurs filtres en amont de la chambre de mesure proprement dite, et de modifier les paramètres des filtres tels que par exemple la taille et la forme des mailles.
Néanmoins, les méthodes ou dispositifs connus ne sont pas efficaces de façon durable, en particulier les filtres peuvent se boucher et/ou être à l'origine de pertes de charge importantes.
Un objet de l'invention est d'améliorer la filtration en proposant un compteur volumétrique de liquide muni d'un dispositif de sédimentation localisée. Le compteur volumétrique de liquide du type à piston oscillant comprend : - un corps de compteur dans lequel est disposée une chambre de mesure, - des moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et des moyens de confinement de particules présentes dans le liquide, prévus dans un espace existant entre le corps du compteur et la chambre de mesure.
De manière avantageuse, les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire comprennent une paroi apte à diriger les particules présentes dans le liquide d'une ouverture d'admission du corps du compteur vers les moyens de confinement.
Selon un mode de réalisation particulièrement avantageux, les moyens de confinement des particules présentes dans le liquide sont constitué par au moins une extrémité de paroi formant au moins une zone de piégeage des particules.
L'invention présente l'avantage de permettre l'amélioration de la fonction de filtrage par une sédimentation localisée des particules avant leur pénétration dans la chambre de mesure tout en évitant l'obstruction du filtre principal.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront dans la description suivante détaillée, non limitative, de divers modes de réalisation, en référence aux dessins annexés parmi lesquels : - la figure 1 représente une vue de côté en coupe selon AA d'un compteur volumétrique de liquide à piston oscillant muni du dispositif de sédimentation en relation avec un premier mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 2 représente une vue en coupe de dessus d'un compteur volumétrique de liquide à piston oscillant muni du dispositif de sédimentation selon un premier mode de réalisation de l'invention présenté sur la figure 1 ;
- la figure 3 représente une vue en coupe de dessus d'un compteur volumétrique de liquide à piston oscillant muni du dispositif de sédimentation selon un second mode de réalisation de l'invention;
- la figure 4 représente une vue en coupe de dessus d'un compteur volumétrique de liquide à piston oscillant muni du dispositif de sédimentation selon une variante du second mode de réalisation de l'invention. - la figure 5 représente une vue en coupe de dessus d'un compteur volumétrique de liquide du type à piston oscillant muni du dispositif de sédimentation selon un troisième mode de réalisation de l'invention.
De manière générale, le sens des flèches sur l'ensemble des figures indique le sens d'écoulement du liquide.
Le compteur volumétrique de liquide 1 du type à piston oscillant tel que représenté sur la figure 1 comprend une tubulure d'admission 3 et d'évacuation 5 de liquide. Les tubulures débouchent dans le corps de compteur 2 par une ouverture d'admission 4 et d'évacuation 6 du liquide respectivement.
Une chambre de mesure 7 est disposée dans le corps de compteur 2. La chambre de mesure 7 comporte une ouïe d'admission 8 et d'évacuation 9 du liquide, ainsi qu'un piston (non représenté). Louïe d'admission se trouve dans la partie inférieure de la chambre de mesure, alors que l'ouïe d'évacuation se trouve dans la partie supérieure de la chambre de mesure. Le piston est situé à l'intérieur de la chambre. Généralement, un filtre principal 12 est disposé en amont de l'ouïe d'admission 8.
Selon l'invention, des moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et des moyens de confinement des particules présentes dans le liquide sont prévus entre l'ouverture d'admission et l'ouïe d'admission de la chambre de mesure dans un espace 11 existant entre le corps du compteur 2 et la chambre de mesure 7.
Les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire comprennent au moins une paroi 13 ; 16, 17 ; 20, 21 disposée dans l'espace existant entre le corps du compteur et la chambre de mesure dont la forme est apte à diriger le liquide et les particules présentes dans le liquide de l'ouverture d'admission vers les moyens de confinement.
Les moyens de confinement des particules présentes dans le liquide peuvent être constitués :
- par la paroi qui constitue les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire 16, 17, ou - par une extrémité de paroi d'une forme particulière 14 ; 18, 19 ; 22, lesdits moyens de confinement des particules délimitant une zone de piégeage des particules 15 ; 15a, 15b (la zone de piégeage est schématiquement représentée sur les figures 2 à 5 par un ou plusieurs cercles en trait pointillé combinés à des flèches indiquant un tourbillonnement du liquide).
Avantageusement, la forme de la paroi des moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire 13 ; 16, 17 ; 20, 21 est destinée à stabiliser, voir à augmenter la vitesse du liquide pénétrant dans le corps de compteur, afin d'emmener les particules en suspension vers la zone de piégeage.
Le liquide arrive de la tubulure d'admission 3 et débouche par l'ouverture d'admission 4 dans l'espace 1 1 existant entre le corps du compteur 2 et la chambre de mesure 7. Un joint 16 (représenté en traits pointillés sur la figure 1 ) entourant la chambre de mesure empêche un écoulement directe du liquide de l'ouverture d'admission vers l'ouverture d'évacuation. Le liquide pénètre dans la chambre de mesure par sa partie inférieure via l'ouïe d'admission 8 et à travers le filtre principal 12 tout le long de la trajectoire qu'il lui est imposé de l'ouverture d'admission à la zone de piégeage 15 (le sens des flèches verticales orientées du bas vers le haut sur la figure 1 indique la direction de pénétration du liquide dans la chambre). Une grande partie des particules en suspension dans le liquide sont transportées dans la veine de liquide vers la ou les zone(s) de piégeage 15 ; 15a, 15b. Les particules qui atteignent cette zone, y sont stockées pendant toute la durée de vie du compteur. Seules les particules de petites tailles et/ou légères pénètrent directement avec le liquide dans la chambre de mesure ou sont arrêtées par le filtre principal 12. Le liquide ressort de la chambre de mesure par sa partie supérieure pour être évacué via l'ouverture 6 et la tubulure d'évacuation 5.
Le compteur volumétrique comportant une telle chambre de mesure fonctionne selon le principe de l'admission d'un volume donné de liquide par l'ouïe d'admission dans le piston qui en communiquant son énergie au piston provoque son déplacement en rotation et son évacuation vers l'ouïe d'évacuation. Ainsi, chaque révolution du piston correspond au passage d'un volume de liquide donné. Chaque révolution est comptabilisée par un totalisateur 10 qui permet d'afficher et/ou de transmettre par télérelève la quantité de liquide ayant traversée le compteur. La zone de piégeage 15 ; 15a, 15b est une zone isolée par rapport à la partie filtrante proprement dite, ce qui permet de stocker les particules dans une zone du compteur située en amont de la chambre de mesure et du filtre principal.
De manière avantageuse, dans l'ensemble des modes de réalisation qui vont être présentés par la suite, au moins une portion du filtre principal et/ou la partie inférieure de la chambre de mesure se trouvant au dessus des zones de piégeage 15 ; 15a, 15b est obstruée de manière à empêcher toute aspiration de liquide et de particules des zones de piégeage vers la chambre de mesure. Par conséquent, les particules n'obstruent pas le filtre principal et/ou ne peuvent pas pénétrer dans la chambre de mesure ce qui empêche de perturber la fonction de mesure de débit du compteur.
Le dispositif selon l'invention est efficace sur toute la gamme de débits de fonctionnement du débitmètre.
Lorsque le débit est faible, le liquide est stable et les particules reposent sur le fond de la bâche au niveau de la zone de piégeage. Lorsque le débit est fort, le liquide tourbillonne et les particules sont confinées dans la zone de piégeage.
Les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et les moyens de confinement peuvent être liés au corps du compteur lui même. Ils peuvent également être liés à la chambre de mesure 7 ou au filtre principal 12.
La ou les paroi(s) et les extrémités de paroi éventuelles sont alors soit directement prévues lors de la fabrication de ces différents éléments, par exemple par moulage, soit rajoutées par la suite aux différents éléments précités par soudage ou collage.
Selon un premier mode de réalisation représenté sur la figure 2, les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules sont constitués par une portion de paroi 13 sensiblement rectiligne et d'une extrémité de paroi 14 présentant une portion en forme d'arc de cercle ou une portion en forme de spirale. A titre de variante de ce premier mode de réalisation, les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules peuvent être constitués par une même paroi 13, 14 présentant une portion en forme d'arc de cercle ou en forme de spirale. Avantageusement, la paroi et/ou l'extrémité de paroi sont positionnées dans l'espace 1 1 de telle sorte que la zone de piégeage 15 soit sensiblement située au centre du cercle délimitant le fond du corps de compteur.
La paroi impose un mouvement tourbillonnaire à la veine de liquide arrivant de la tubulure d'admission qui est guidée en direction de la zone de piégeage où s'accumulent d'éventuelles particules présentent dans le liquide.
Selon un second mode de réalisation représenté sur les figures 3 et 4, les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules comprennent deux parois 16, 17 reliées par leurs extrémités de manière à foπner un V. Cette forme permet de définir une zone de piégeage des particules 15 au niveau de l'extrémité du V entre les deux parois 16, 17.
A titre de variante de ce second mode de réalisation (voir en particulier la figure 4), une extrémité de paroi 18, 19 présentant une portion en forme de spirale ou une portion en forme d'arc de cercle tournée vers l'intérieur du V prolonge au moins une des deux parois 16, 17. Cette variante de réalisation permet d'obtenir trois zones de piégeage distinctes, deux zones 15a, 15b disposées sensiblement symétriquement par rapport à l'axe des tubulures et qui sont délimitées par les extrémités des parois 18, 19, et une zone 15 au niveau de l'extrémité du V entre les deux parois 16, 17. Les parois séparent la veine de liquide arrivant de la tubulure d'admission en deux et imposent des mouvements tourbillonnaires opposés en direction de la ou des zone(s) de piégeage.
Selon un troisième mode de réalisation représenté sur la figure 5, les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules comprennent : - un déflecteur double 20 fixé au corps du compteur au niveau de l'ouverture d'admission 4,
- une première portion de paroi sensiblement rectiligne 21 fixé par une extrémité au déflecteur 20,
- une seconde portion de paroi courbée 22 fixée à l'autre extrémité de la première portion de paroi sensiblement rectiligne.
L'espace existant entre la première et la seconde portion de paroi forme la zone de piégeage des particules 15. Le déflecteur 20 est double car il permet de guider à veine de liquide de l'ouverture d'admission à la zone de piégeage en lui présentant un profil de paroi continu tout le long de la trajectoire évitant ainsi de créer des phénomènes de turbulence d'une part lorsque le liquide pénètre dans l'espace 11 et d'autre part en fin de parcours au niveau de la zone de piégeage 15.
Selon une variante supplémentaire des différents modes et variantes de réalisation présentés précédemment, la zone de piégeage des particules 15 ; 15a, 15b comprend un filtre secondaire (non représenté). Ce filtre peut remplir en partie ou en totalité la ou les zone(s) de piégeage des particules.
A titre d'exemple, ce filtre peut être réalisé dans un matériau composé de fibres métalliques ou synthétiques. Les fibres du matériau peuvent être réparties de telle sorte qu'elles forment un tamis. De manière avantageuse, ce tamis aura des mailles d'une taille très inférieure aux mailles du filtre principal. Par ailleurs, le filtre peut présenter une variation de la taille des mailles de l'ouverture d'admission jusqu'à la zone de confinement, par exemple la taille des mailles diminuant tout au long du parcours. Ceci permet entre autre de diminuer la perte de charge du compteur. Les fibres du matériau peuvent également être entrelacées et se répartir dans un volume.

Claims

REVENDICATION
1. Compteur volumétrique de liquide du type à piston oscillant comprenant un corps de compteur (2) dans lequel est disposée une chambre de mesure, ledit compteur étant caractérisé en ce qu'il comprend des moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et des moyens de confinement de particules présentes dans le liquide, prévus dans un espace (1 1) existant entre le corps du compteur (2) et la chambre de mesure (7).
2. Compteur volumétrique de liquide selon la revendication 1, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire comprennent une paroi (13) apte à diriger les particules présentes dans le liquide d'une ouverture d'admission (4) du corps du compteur (2) vers les moyens de confinement (14 ; 15 ; 15a, 15b, 15c).
3. Compteur volumétrique de liquide selon la revendication 1, dans lequel les moyens de confinement des particules présentes dans le liquide sont constitués par au moins une extrémité de paroi (14) formant au moins une zone de piégeage des particules (15 ; 15a, 15b, 15c).
4. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules sont constitués par une même paroi (13, 14) présentant une portion en forme de spirale.
5. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules sont constitués par une même paroi (13, 14) présentant une portion en forme d'arc de cercle.
6. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications 2 et 3, dans lequel une portion de la paroi (13) est sensiblement rectiligne et l'extrémité de paroi (14) présente une portion en forme de spirale.
7. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications 2 et 3, dans lequel une portion de la paroi (13) est sensiblement rectiligne et l'extrémité de paroi (14) présente une portion en forme d'arc de cercle.
8. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules comprennent un déflecteur double (20) fixé à une extrémité d'une première portion de paroi sensiblement rectiligne (21), une seconde portion de paroi courbée (22) étant fixée à l'autre extrémité de la première portion de paroi sensiblement rectiligne de manière à définir une zone de piégeage des particules (15) dans l'espace existant entre la première et la seconde portion de paroi.
9. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications 1 à 3, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement des particules comprennent deux parois (16, 17) reliées par leurs extrémités de manière à former un V et définissant une zone de piégeage des particules (15) au niveau de l'extrémité du V.
10. Compteur volumétrique de liquide selon la revendications 9, dans lequel une extrémité de paroi (18, 19) présentant une portion en forme de spirale tournée vers l'intérieur du V prolonge au moins une des deux parois (16, 17) de manière à définir au moins une zone de piégeage supplémentaire (15a, 15b).
1 1. Compteur volumétrique de liquide selon la revendications 9, dans lequel une extrémité de paroi (18, 19) présentant une portion en forme d'arc de cercle tournée vers l'intérieur du V prolonge au moins une des deux parois (16, 17) de manière à définir au moins une zone de piégeage supplémentaire (15a, 15b).
12. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications précédentes, dans lequel un filtre principal (12) est prévu entre les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et de confinement (13, 14) et l'ouïe d'admission (8) de la chambre de mesure.
13. Compteur volumétrique de liquide selon la revendication précédente, dans lequel une portion du filtre principal se trouvant au dessus de au moins une zone de piégeage ( 15 ; 15a, 15b) est obstruée de manière à empêcher toute aspiration de liquide et de particules de l'espace (1 1) vers la chambre de mesure.
14. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de confinement comprennent un filtre secondaire remplissant au moins une partie de la zone de piégeage des particules (15 ; 15a, 15b).
15. Compteur volumétrique de liquide selon l'une des revendications précédentes, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et les moyens de confinement (13, 14) sont liés au corps du compteur (2).
16. Compteur volumétrique de liquide selon la revendication 1 à 14, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et les moyens de confinement (13, 14) sont liés à la chambre de mesure (7).
17. Compteur volumétrique de liquide selon la revendication 1 à 14, dans lequel les moyens de création d'une veine de liquide tourbillonnaire et les moyens de confinement (13, 14) sont liés au premier filtre (12).
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