FI81447B - Anordning foer uppmaetning av volymstroem i blaester. - Google Patents

Anordning foer uppmaetning av volymstroem i blaester. Download PDF

Info

Publication number
FI81447B
FI81447B FI874009A FI874009A FI81447B FI 81447 B FI81447 B FI 81447B FI 874009 A FI874009 A FI 874009A FI 874009 A FI874009 A FI 874009A FI 81447 B FI81447 B FI 81447B
Authority
FI
Finland
Prior art keywords
measuring
measuring part
flow
pressure
fan
Prior art date
Application number
FI874009A
Other languages
English (en)
Swedish (sv)
Other versions
FI874009A (fi
FI81447C (fi
FI874009A0 (fi
Inventor
Tapio Paananen
Mikko Nyman
Juhani Laine
Original Assignee
Ilmaterae Oy
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 Ilmaterae Oy filed Critical Ilmaterae Oy
Publication of FI874009A0 publication Critical patent/FI874009A0/fi
Priority to FI874009A priority Critical patent/FI81447C/fi
Priority to CA000576644A priority patent/CA1332294C/en
Priority to DE3855311T priority patent/DE3855311T2/de
Priority to EP88908231A priority patent/EP0378570B1/en
Priority to AT88908231T priority patent/ATE138472T1/de
Priority to PCT/FI1988/000149 priority patent/WO1989002581A1/en
Publication of FI874009A publication Critical patent/FI874009A/fi
Priority to NO901181A priority patent/NO169408C/no
Priority to DK067690A priority patent/DK172363B1/da
Application granted granted Critical
Publication of FI81447B publication Critical patent/FI81447B/fi
Publication of FI81447C publication Critical patent/FI81447C/fi

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
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/40Details of construction of the flow constriction devices
    • G01F1/46Pitot tubes
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F04POSITIVE - DISPLACEMENT MACHINES FOR LIQUIDS; PUMPS FOR LIQUIDS OR ELASTIC FLUIDS
    • F04DNON-POSITIVE-DISPLACEMENT PUMPS
    • F04D27/00Control, e.g. regulation, of pumps, pumping installations or pumping systems specially adapted for elastic fluids
    • F04D27/001Testing thereof; Determination or simulation of flow characteristics; Stall or surge detection, e.g. condition monitoring
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F24HEATING; RANGES; VENTILATING
    • F24FAIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
    • F24F11/00Control or safety arrangements
    • F24F11/70Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof
    • F24F11/72Control systems characterised by their outputs; Constructional details thereof for controlling the supply of treated air, e.g. its pressure
    • 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
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Measuring Fluid Pressure (AREA)
  • Preparation Of Compounds By Using Micro-Organisms (AREA)
  • Control Of Positive-Displacement Air Blowers (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Ventilation (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Description

1 81447
Laite puhaltimen tilavuusvirran mittaamiseksi
Keksinnön kohteena on mittalaite puhaltimen tilavuusvirran 5 mittaamiseksi ilmastointilaitoksessa tai muussa ilmankäsit-telyj ärjestelmässä.
Ilmastointilaitosten ilman tilavuusvirta mitataan yleisesti rakennushallituksen ohjeessa 2:1984 esitettyjen monipiste-10 menetelmien mukaisesti. Ilman tilavuusvirta saadaan monipis- temenetelmissä ilman keskinopeuden ja kanavan virtauspoikki-pinta-alan tulona. Ilman keskinopeus määritetään mittaamalla ilman nopeus matemaattisesti ennalta määrätyissä kanavan poikkipinnan pisteissä ja laskemalla näiden nopeuksien kes-15 kiarvo. Mittauspisteitä on kanavan koosta riippuen 5-24.
Toinen menetelmä ilmastointilaitoksen ilman tilavuusvirran mittaamiseksi on ilman tilavuusvirtaan verrannollisen paine-eron mittaaminen kanavistoon kiinteästi asennetusta mitta-20 laitteesta. Näihin liittyy aina kuristuselin, jollaisena toimii esim. kuristuslaippa, suutin, venturiputki, Dall-putki tai segmenttilaippa, paine-eron aikaansaamiseksi.
Menetelmä puhaltimen tilavuusvirran määrittämiseksi on il-25 mastointilaitoksissa perustunut puhaltimen kokonaispaineen, pyörimisnopeuden ja puhaltimen moottorin ottaman sähkötehon mittaamiseen. Näiden avulla on puhaltimen valmistajan laatimasta ominaiskäyrästöstä saatu puhaltimen tilavuusvirta.
30 Toinen menetelmä puhaltimen tilavuusvirran määrittämiseen on käytössä Suomessa käytettävissä väestönsuojapuhaltimissa. Puhaltimen paineaukkoon sijoitetulla ilmavirran kuristuseli-mellä saadaan aikaan ohivirtaus rotametrin kautta. Rotametri on kalibroitu näyttämään puhaltimen ilman tilavuusvirtaa.
Monipistemenetelmä ilman tilavuusvirran määrittämiseksi on työläs. Käytännön olosuhteissa se on myös altis virheille, koska luotettavan mittauksen edellyttämää häiriötöntä vir- 35 2 81 447 tausprofiilia ei mutkikkaissa ilmastointikanavissa useinkaan ole.
Eräs muunnos ongelman ratkaisemiseksi on esitetty US-paten-5 tissa 3 759 098, jonka laitteen toimintaperiaate on seuraa-va. Koska häiriöllisessä virtauksessa virtausprofiili on virtauskanavan poikkileikkauksessa erittäin epätasainen eikä millään lailla säännönmukainen, mittauselin on sijoitettu kiertämään koko kehän. Näin mittausanturi mittaa 10 eräänlaista poikkileikkauksen keskiarvopaine-eroa, jonka kuvitellaan antavan tarkan vastaavuuden ilman tilavuusvir-ralle. Kuitenkin virtaushäiriön ollessa voimakas (esim. puhaltimen paineaukko tai T-haara), mittausvirhe kasvaa voimakkaasti, ellei virtausaukkoa merkittävästi kuristeta.
15 US-patentissa 4 290 315 ehdotetun laitteen toimintaperiaate on sama kuin patentin 3 759 098 laitteen, ainoastaan sillä erolla, että mittauselin on sijoitettu hieman irti kanavan seinämästä, jotta häiriintyneessä virtauksessa ei tarvitse 20 käyttää tarkan mittaustuloksen saamiseksi yhtä suurta kuris tusta kuin US-patentin 4 290 315 laitteessa. US-patentin 4 290 315 laite on siten US-patentin 3 759 098 laitetta jonkin verran edistyneempi.
25 US-patentissa 3 751 982 ehdotetun laitteen toimintaperiaate on sama kuin US-patentin 3 759 098 laitteella. Kuitenkin patentin 3 751 982 laitteella mitattaessa häiriintynyttä virtausprofiilia virtauskanavan poikkileikkauksesta ei voida saada keskiarvopaine-eroa, joka vastaisi ilman tilavuusvir-30 taa läheskään yhtä hyvin kuin US-patenttien 4 290 315 ja 3 759 098 laitteiden mittaustulokset. Yhdeltä "halkaisijalta" ei voida mitata häiriintyneen virtauksen tilavuusvirtaa tarkasti.
35 Kanavistoon kiinteästi asennettujen mittalaitteiden aiheuttama pysyvä painehäviö on useimmiten merkittävä kuristus-elimen vuoksi ja mittausalueen alaraja rajoitettu vastaamaan verrattain suuria tilavuusvirtoja.
3 81447
Menetelmä puhaltimen tilavuusvirran määrittämiseksi puhalti-men ominaiskäyrästön avulla on varsin karkea.
Väestönsuojapuhaltimissa käytetty kuristuselin aiheuttaa 5 pysyvän painehäviön. Rotametri ei puolestaan sovellu käytettäväksi jatkuvassa käytössä tavanomaisessa ilmastointilai-toksessa likaantumisherkkyytensä vuoksi.
Keksinnön tavoitteena on saada aikaan mittalaite puhaltimen 10 tilavuusvirran tarkaksi mittaamiseksi ilman mainittavaa virtauksen kuristusta. Keksinnön mukaisen laitteen avulla saadaan aikaan ratkaiseva parannus edellä esitetyissä epäkohdissa ja toteutettua määritellyt tavoitteet. Tämän toteuttamiseksi keksinnön mukaiselle laitteelle on tunnus-15 omaista se, mitä on esitetty patenttivaatimuksen 1 tunnus- merkkiosassa.
Keksintö perustuu siihen, että puhaltimen paineaukon vir-tauskentästä on löydetty erittäin stabiili kohta, jossa 20 virtausolosuhteet eivät muutu puhaltimen toimintaolosuhtei den muuttuessa (pyörimisnopeus, kanavavastukset imu- ja painepuolella, virtauksen häiriöt imu- tai paineaukon läheisyydessä jne.). Lisäksi anturin sijoittamisella keksinnön mukaisesti voidaan välttää merkittävästi aiheutuvaa painehä-25 viötä mittausosan pienen koon lisäksi myös siitä syystä, että virtausnopeus puhaltimen paineaukossa anturin kohdalla on pienimmillään verrattuna keskinopeuteen tai erityisesti paineaukossa anturin vastakkaisella sivulla, jossa myöskään virtausolosuhteet eivät pysy riittävän stabiileina riittävän 30 tarkan mittaustuloksen aikaansaamiseksi. Yhteenvedonomaises ti sanottuna keksinnön laite on paikallisesti hallitun vir-tauskentän anturi nimenomaan puhaltimen tilavuusvirran mittaamiseksi, mitä varten mittausosa on ehdottomasti sijoitettu täsmälleen tiettyyn paikkaan puhaltimen paineaukossa tai 35 sen kielilevyn jatkeella, kun taas edellä mainituissa viite-julkaisuissa anturit ovat virtauskentän erilaisia keskiarvo-antureita.
4 81447
Keksinnön tärkeimpänä etuna voidaan siten pitää sitä, että ilmastointilaitoksen ilman kokonaistilavuusvirta saadaan helposti ja luotettavasti yhdellä mittauksella ja mittavälineellä. Etuna on myös, että tilavuusvirta saadaan jatkuvana 5 arvona, jolloin esimerkiksi häiriöt näkyvät heti ja jolloin laitoksen säätyminen on tehokasta, kun takaisinkytkennän aikavakio on pieni.
Seuraavassa keksintöä selitetään yksityiskohtaisesti ohei-10 siin piirustuksiin viittaamalla.
Kuvio 1 esittää keksinnön mukaista mittauslaitetta puhalti-meen kiinnitettynä.
15 Kuvio 2 esittää keksinnön mukaisen mittauslaitteen mittaus- osan yhtä toteutusmuotoa.
Kuvio 3 esittää muita keksinnön mukaisen mittauslaitteen mittausosan toteutusmuotoja.
20
Keksinnön mukainen mittauslaite koostuu laitteen rungosta 1 ja mittausosasta 2. Mittauslaitteen 1 runko liitetään puhaltimen 3 paineaukkoon siten, että rungon mittausosan puoleisen sivun sisäpinta 8 muodostaa puhaltimen kielilevyn 25 9 jatkeen virtaussuuntaan F. Mittausosasta 2, joka on sijoi tettu rungon 1 sisäpintaan 8 kiinni tai sisäpintaa 8 lähelle ja poikittain virtaukseen F nähden ja joka ulottuu pituudeltaan c oleellisesti koko rungon poikki sen toiselta sivulta 11 toiselle sivulle 11, mitattu paine-ero on verrannollinen 30 puhaltimen tilavuusvirtaan. Edullisesti mittausosan 2 run gossa poikittain oleva pituus c on kohtisuorassa virtaus-suuntaa F vastaan.
Laitteen runko 1 on poikkileikkaukseltaan puhaltimen paine-35 aukon kokoinen ja muotoinen putkimainen vaippa, joka ei muodosta virtaukselle minkäänlaista kuristusta. Mittausosa 2 on sijoitettu rungon sille sisäpinnalle 8 tai lähelle rungon sitä sisäpintaa 8, joka muodostaa puhaltimen kaavun s 81447 kielen 10 tai kielilevyn 9 tai näiden jatkeen, mutta vähintään etäisyydelle E = 0,5 x b kaavun todellisesta tai laskennallisesta kielestä 10 lähtien virtaussuuntaan F. Mikäli mittausosan 2 etäisyys E kaavun kielestä 10 tai muusta 5 virtaushäiriötä tai kuristusta aiheuttavasta kohdasta on selvästi enemmän kuin 1 x b, voidaan mittausosa sijoittaa rungon 1 poikkileikkauksessa etäämmällekin kielilevyn puoleisesta sisäpinnasta 8. Edellä olevien ehtojen täyttyessä mittauslaite toimii ilmastointilaitoksen koko laajalla 10 normaalikäyttöalueella luotettavasti, vaikka laitoksen toimintaa säädettäisiin virtausta voimakkaastikin kuristamalla. Kuviossa 1 on kuvattu myös virtauskenttä puhaltimen paineaukossa ja sen läheisyydessä, kun virtausta on voimakkaasti kuristettu ei-esitetyillä elimillä, esim. sää-15 töpellistöllä, putkiston muussa osassa. Kuviosta nähdään, että keksinnön mukaisessa mittauslaitteessa mittausosa pysyy tasaisessa painekentässä kuristuksen aiheuttamasta pyörteisyydestä huolimatta. Ellei kuristus ole näin voimakasta, on virtauskenttä tasaisempi, ts. vähemmän pyörteinen. 20 Mittauslaitteen rungon 1 pituuden virtaussuunnassa tulee olla sellainen, että mittausosan etäisyys E rungon jättöreu-naan 12 on vähintään 0,3 x b, jättöreunan tai vastaavan muun epäjatkuvuuskohdan aiheuttaman pyörteisyyden tms. välttämiseksi ja luotettavuuden säilyttämiseksi.
25
Kuviossa 2 on esitetty mittauslaitteen mittausosa 2. Kaasun virtauksen F aiheuttama paine välittyy paineenmittausaukko-jen 5 ja -kammioiden 6 kautta paineenmittausputkiin 4 ja edelleen paine-eromittariin 13. Väliseinä 7 erottaa pai-30 neenmittauskammiot 6 toisistaan. Paine-eromittari 13 voi olla rakenteeltaan mitä tahansa sopivaa tunnettua tyyppiä. Kuviossa 2 esitetyntyyppinen mittausosa soveltuu käytettäväksi siten, että paineenmittausaukkojen 5 välinen suora tai hieman kaareva pinta on joko painettu tiiviisti rungon 35 sisäpintaa 8 vasten tai on pienen välimatkan x päässä rungon sisäpinnasta 8.
6 81447
Kuviossa 3a ja b on esitetty mittauslaitteen mittausosan 2 eräitä toisia toteutusmuotoja, jotka soveltuvat sijoitettavaksi sekä tiiviisti sisäpintaa 8 vasten että pienen välimatkan x päähän sisäpinnasta 8. Kuviossa 3c on esitetty 5 vielä eräs mittausosan 2 toteutusmuoto, joka soveltuu sijoi tettavaksi pienen välimatkan y päähän pinnasta 8. Kaikissa näissä toteutusmuodoissa on paineenmittausaukot 5 ja -kammiot 6, paineenmittausputket 4 sekä väliseinä 7. Lisäksi kuvion 3 mittausosissa on ulkopuolinen paksunnos 14 paine-eron 10 kasvattamiseksi. Paksunnos 14 on, samoin kuin koko mittaus- osa 2, mitoiltaan mahdollisimman pieni verrattuna rungon 1 ja samalla puhaltimen paineaukon poikkileikkausmittaan b, kuristusvaikutuksen välttämiseksi virtauksessa.
15 Edellä kuvatun tyyppisellä (kuviot 2 ja 3) mittausosalla saadaan paine-eron lisäksi suoraan mitattua rungon sisällä, ts. mittauskanavassa, vallitseva absoluuttinen paine p. Kun mittausosaan vielä on sijoitettu lämpötila-anturi kaasun lämpötilan T mittaamiseksi, mikä voidaan tehdä useilla 20 yksinkertaisilla tavoilla, on käytettävissä kaikki tilavuus- virran määrittämiseksi ja lukeman kompensoimiseksi tarvittavat arvot kaikissa muuttuvissa käyttötilanteissa. Tällöin puhaltimen tilavuusvirta qv on sopivalla järjestelyllä suoraan tulostettavissa, koska se on yksikäsitteinen funktio 25 mitatuista suureista, ts. qv = f (Δρ, p, T).
Mittauslaitteen mittausosa 2 voidaan sen muotoilusta riippuen sijoittaa rungon 1 sisälle myös pituusakselinsa ympäri kierrettynä ja erityisesti näin, jos mittausosa 2 muotoil-30 laan paine-eron aikaansaamiseksi siipirakenteen tyyppiseksi.

Claims (10)

1. Mittalaite paine-eron (Δρ) ja sitä kautta puhaltimen tilavuusvirran (qv) mittaamiseksi siten, että paine-eron (Δρ) mittaus suoritetaan puhaltimen paineaukkoon tai sen 5 jatkeeseen sijoitetusta kaksikammioisesta mittausosasta (2), jonka kummassakin kammiossa on pieniläpimittaisia aukkoja (5) ja/tai vastaava rako tai rakoja, jotka avautuvat olennaisesti yhdensuuntaisesti tai kohtisuoraan virtauksen pääasiasialliseen suuntaan (F) nähden, tunnettu siitä, että 10 mittalaitteen rungon (1) sen sivun sisäpinta (8), jota vasten tai lähellä mittausosa (2) sijaitsee, on puhaltimen kaavun kieli (10) tai kielilevy (9) tai näiden jatke, ja että mittausosa (2) on kiinnitetty rungon (1) sisään siten, että mitattavan virtauksen pääasiallinen suunta (F) 15 on oleellisesti kohtisuorassa mittausosan pituutta (c) vastaan.
2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittausosan (2) pituus (c) on olennaisesti 20 samansuuruinen kuin rungon (1) sisäpinnan (8) virtaukseen (F) nähden poikittainen leveys (a) ja mittausosan (2) korkeus (d) sisäpintaa (8) vastaan kohtisuorassa suunnassa on olennaisen pieni verrattuna sisäpintaa (8) vasten kohtisuorassa olevaan rungon (1) korkeuteen (b). 25
3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittausosa (2) on pinnalla (8) tai sen läheisyydessä kielestä (10) sellaisella etäisyydellä, joka on vähintään yhtä suuri kuin puolet rungon (1) korkeudesta (b), ja edul- 30 lisesti yhtä suuri kuin rungon korkeus (b), ja että rungon (1) jättöreuna (12) on mittausosasta (2) sellaisella etäisyydellä, joka on vähintään yhtä suuri kuin 0,3 kertaa rungon korkeus (b).
4. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittausosa (2) on kiinnitetty tiiviisti runkoon (1) siten, että mitattava virtaus kulkee vain mittausosan toiselta puolelta. 8 81 447
5. Patenttivaatimuksen 2 tai 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittausosa (2) on kiinnitetty runkoon (1) pienen etäisyyden (x, y) päähän sen sisäpinnasta (8) siten, että mitattava virtaus kulkee mittausosan kummaltakin puolelta. 5
6. Patenttivaatimuksen 4 tai 3 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittausosan (2) paineenmittauskammioiden (6) seinämissä on pieniläpimittaisia paineenmittausaukkoja (5) ja/tai vastaava rako tai rakoja, jotka avautuvat virtauk- 10 seen nähden olennaisesti yhdensuuntaisesti virtauksen suun taan (F) nähden.
7. Patenttivaatimuksen 4 tai 5 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittausosan (2) korkeus (d) on sen paineenmit- 15 tausaukkojen tai -rakojen (5) välisellä alueella suurempi kuin paineenmittauskammioiden (6), paineenmittausaukkojen (5) tai -rakojen kohdalla.
7 81 447
8. Patenttivaatimuksen 4 tai 7 mukainen laite, tunnettu 20 siitä, että mittausosan (2) paineenmittauskammioiden (6) seinämissä on pieniläpimittaisia aukkoja (5) ja/tai vastaava rako tai rakoja, jotka avautuvat virtaukseen olennaisesti kohtisuoraan virtauksen suuntaan (F) nähden paineenmittaus-kammion sivulla mitattavan virtauksen puolella. 25
9. Patenttivaatimuksen 5 tai 7 mukainen laite, tunnettu siitä, että mittausosan (2) paineenmittauskammioiden (6) seinämissä on pieniläpimittaisia aukkoja (5) ja/tai vastaava rako tai rakoja, jotka avautuvat virtaukseen olennaisesti 30 kohtisuoraan virtauksen suuntaan (F) nähden paineenmittaus kammioiden (6) kummaltakin vastakkaiselta sivulta nähden poikittaisessa suunnassa.
10. Patenttivaatimuksen 1 mukainen laite, tunnettu siitä, 35 että mittausosa (2) on varustettu lämpötilan mittausanturil la. 9 81 447
FI874009A 1987-09-15 1987-09-15 Anordning foer uppmaetning av volymstroem i blaester. FI81447C (fi)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI874009A FI81447C (fi) 1987-09-15 1987-09-15 Anordning foer uppmaetning av volymstroem i blaester.
CA000576644A CA1332294C (en) 1987-09-15 1988-09-07 Device for measuring the volume flow of a fan
AT88908231T ATE138472T1 (de) 1987-09-15 1988-09-14 Anordnung zur messung des volumenflusses eines ventilators
EP88908231A EP0378570B1 (en) 1987-09-15 1988-09-14 A device for measuring the volume flow of a fan
DE3855311T DE3855311T2 (de) 1987-09-15 1988-09-14 Anordnung zur messung des volumenflusses eines ventilators
PCT/FI1988/000149 WO1989002581A1 (en) 1987-09-15 1988-09-14 A device for measuring the volume flow of a fan
NO901181A NO169408C (no) 1987-09-15 1990-03-13 Maaleanordning for maaling av trykkdifferans og derved volumstroemmen i en vifte
DK067690A DK172363B1 (da) 1987-09-15 1990-03-15 Anordning til at måle en ventilators strømningsvolumen

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI874009 1987-09-15
FI874009A FI81447C (fi) 1987-09-15 1987-09-15 Anordning foer uppmaetning av volymstroem i blaester.

Publications (4)

Publication Number Publication Date
FI874009A0 FI874009A0 (fi) 1987-09-15
FI874009A FI874009A (fi) 1989-03-16
FI81447B true FI81447B (fi) 1990-06-29
FI81447C FI81447C (fi) 1990-10-10

Family

ID=8525063

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FI874009A FI81447C (fi) 1987-09-15 1987-09-15 Anordning foer uppmaetning av volymstroem i blaester.

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP0378570B1 (fi)
AT (1) ATE138472T1 (fi)
CA (1) CA1332294C (fi)
DE (1) DE3855311T2 (fi)
DK (1) DK172363B1 (fi)
FI (1) FI81447C (fi)
WO (1) WO1989002581A1 (fi)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE8911433U1 (de) * 1989-09-26 1989-11-23 Gebhardt Ventilatoren GmbH & Co, 7112 Waldenburg Vorrichtung zur Bestimmung des Volumenstroms eines Radialventilators
SE500539C2 (sv) * 1991-06-12 1994-07-11 Flaekt Ab Sätt och anordning för bestämning av genomströmningsflödet i en ventilationsanläggning med en frisugande fläkt
DE19851523C1 (de) 1998-11-09 2000-05-18 Gauting Gmbh Apparatebau Gebläse
DE19924400C1 (de) * 1999-05-27 2001-01-25 Securiton Ag Brandmelder und Verfahren zur Branddetektion
ITMI20022365A1 (it) * 2002-11-07 2004-05-08 Riello Spa Caldaia
DE10305049B4 (de) 2003-02-07 2018-08-02 Trützschler GmbH & Co Kommanditgesellschaft Vorrichtung zum pneumatischen Speisen mindestens einer Spinnereivorbereitungsmaschine, z.B. Karde, Reiniger
DE10359726A1 (de) * 2003-12-19 2005-07-14 Ksb Aktiengesellschaft Mengenmessung
US9528865B2 (en) 2012-11-02 2016-12-27 Johnson Controls Technology Company Methods and systems for determining flow direction using a bidirectional pressure sensor
DE102016118369A1 (de) * 2016-09-28 2018-03-29 Ebm-Papst Mulfingen Gmbh & Co. Kg Ansaugdüse und Ausblaseinheit eines Ventilators
CN106931599A (zh) * 2017-03-17 2017-07-07 中国船舶重工集团公司第七〇四研究所 船用变风量末端风量测量装置及标定方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1508017A (en) * 1922-12-11 1924-09-09 Frederick W Greve Pitometer
US3701280A (en) * 1970-03-18 1972-10-31 Daniel Ind Inc Method and apparatus for determining the supercompressibility factor of natural gas
US3751982A (en) * 1971-05-03 1973-08-14 R Lambert Fluid flow meter head and system using same
US3733900A (en) * 1971-11-22 1973-05-22 Air Monitor Corp Fan capacity measuring station
US3759098A (en) * 1972-01-27 1973-09-18 Aeronca Inc Apparatus for determining fluid flow in a conduit
GB2043917B (en) * 1979-01-25 1983-02-23 Fincoil Teollisuus Oy Apparatus for determining the differential pressure and rate in a conduit
US4559835A (en) * 1983-08-11 1985-12-24 Air Monitor Corporation Flow measuring traverse probe
DE3343284C2 (de) * 1983-11-30 1985-11-28 Thomas Dipl.-Ing. 7500 Karlsruhe Carolus Strömungsarbeitsmaschine
CA1246356A (en) * 1986-05-26 1988-12-13 Ernest Hajto Fluid flow sensor having multiplying effect

Also Published As

Publication number Publication date
EP0378570B1 (en) 1996-05-22
FI874009A (fi) 1989-03-16
DE3855311D1 (de) 1996-06-27
CA1332294C (en) 1994-10-11
FI81447C (fi) 1990-10-10
WO1989002581A1 (en) 1989-03-23
DK67690A (da) 1990-03-15
ATE138472T1 (de) 1996-06-15
DE3855311T2 (de) 1996-12-19
DK67690D0 (da) 1990-03-15
DK172363B1 (da) 1998-04-14
EP0378570A1 (en) 1990-07-25
FI874009A0 (fi) 1987-09-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4823615A (en) Self-averaging pitot tube probe and method for measuring fluid flow
US6557574B2 (en) Pressure based flow rate measurement device integrated with blades of a damper
FI81447B (fi) Anordning foer uppmaetning av volymstroem i blaester.
US5123288A (en) Averaging pitot probe
CA2513411A1 (en) Device and method enabling fluid characteristic measurement utilizing fluid acceleration
US6487918B1 (en) Airflow sensor for averaging total pressure
EP3112878B1 (en) Device for measuring total pressure of fluid flow
EP0137623B1 (en) A flowmeter
US4290315A (en) Apparatus for determining the differential pressure and the volumetric fluid flow in a conduit
US4520844A (en) Regulator valve for stabilizing volume flow, especially in ventilation systems
JP3615371B2 (ja) 風量測定装置
JP3607041B2 (ja) 流量制御弁装置
JPH09101186A (ja) ピトー管式質量流量計
US4809547A (en) Marine speed measuring device
WO1989003977A1 (en) Method and arrangement for measuring gas flow parameters
Taylor Flow measurement by self-averaging pitot-tubes
JP3596948B2 (ja) 流量計測システム
KR950006419Y1 (ko) 공기조화닥트 내의 풍압측정용 튜브
JPH08247807A (ja) 流量計
EP0887627A1 (en) Method and measuring device for measuring the volume flow of gas flowing in the duct
GB2245371A (en) A flow sensor
KR20040031040A (ko) 유동 요소를 구비하는 공기 유량계
Patsula et al. Discharge coefficients for openings in metal or plywood walls of recirculation ducts
JPS61280521A (ja) 流量計
JPH0126010B2 (fi)

Legal Events

Date Code Title Description
PC Transfer of assignment of patent

Owner name: SAIMANEN, MATTI

MM Patent lapsed

Owner name: SAIMANEN, MATTI