FR2565344A1 - Dispositif de mesure du debit d'un liquide circulant dans une canalisation - Google Patents
Dispositif de mesure du debit d'un liquide circulant dans une canalisation Download PDFInfo
- Publication number
- FR2565344A1 FR2565344A1 FR8408485A FR8408485A FR2565344A1 FR 2565344 A1 FR2565344 A1 FR 2565344A1 FR 8408485 A FR8408485 A FR 8408485A FR 8408485 A FR8408485 A FR 8408485A FR 2565344 A1 FR2565344 A1 FR 2565344A1
- Authority
- FR
- France
- Prior art keywords
- differential pressure
- flow rate
- measuring
- pipe
- sensor
- Prior art date
- Legal status (The legal status 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 status listed.)
- Granted
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F15/00—Details 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
- G01F15/02—Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature
- G01F15/022—Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature using electrical means
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/05—Measuring 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
- G01F1/20—Measuring 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 detection of dynamic effects of the flow
- G01F1/206—Measuring pressure, force or momentum of a fluid flow which is forced to change its direction
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/05—Measuring 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
- G01F1/34—Measuring 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
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
DISPOSITIF DE MESURE DE DEBIT D'UN LIQUIDE CIRCULANT DANS UNE CANALISATION DONT AU MOINS UNE PARTIE 2 EST COURBE ET CONSTITUE UN COUDE EN FORME DE U, COMPRENANT UN CAPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIEL 5 ADAPTE POUR MESURER LA DIFFERENCE DE PRESSION DU LIQUIDE ENTRE DEUX POINTS DE LA PARTIE COURBE 2 DE LA CANALISATION DONT LES RAYONS DE COURBURE SONT DIFFERENTS, UN DISPOSITIF 61, 62 DE TRAITEMENT DU SIGNAL EMIS PAR LE CAPTEUR DE PRESSION DIFFERENTIEL 5 ET UN INDICATEUR DE DEBIT 171 AUQUEL SONT APPLIQUES LES SIGNAUX ISSUS DU DISPOSITIF DE TRAITEMENT DU SIGNAL 61, 62. LE DISPOSITIF COMPREND EN OUTRE DES MOYENS DE LINEARISATION DE L'INDICATEUR DE DEBIT EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DU FLUIDE.
Description
DISPOSITIF DE MESURE DU DEBIT D'UN LIQUIDE CIRCULANT DANS UNE
CANALISATION.
CANALISATION.
La présente invention a pour objet un dispositif de mesure du débit d'un liquide circulant dans une canalisation dont au moins une partie est courbe et constitue un coude en forme de U, comprenant un capteur de pression différentiel adapté pour mesurer la différence de pression du liquide entre deux points de la partie courbe de la canalisation dont les rayons de courbure sont différents, un dispositif de traitement du signal emis par le capteur de pression différentiel et un indicateur de débit auquel sont appliqués les signaux issus du dispositif de traitement du signal.
Un dispositif de mesure de débit de ce type est eonnu par exemple par le brevet belge n 515.940. Ce genre de dispositif de mesure de débit de fluides permet de s'affranchir de la présence d'organes mobiles tels que les moulines des turbines à moulinet, mais reste sensible à la variation de paramètres tels que la température du fluide puisque la valeur du débit de fluide ne peut être déterminée à partir d'une mesure de pression différentielle qu'en faisant intervenir un coefficient dépendant de la masse volumique du fluide dont on souhaite mesurer le débit.
La présente invention vise précisément à remédier à l'inconvénient précité et à permettre de fournir avec des moyens exclusivement statiques une valeur de mesure de débit fiable.
Ainsi, le dispositif de mesure de débit du type mentionné en tête de la description comprend en outre, selon l'invention, des moyens de linéarisation de l'indicateur de débit en fonction de la température du fluide.
Selon un mode de réalisation avantageux, le capteur de pression différentiel comprend quatre éléments résistifs sensibles à la pression montés en pont et lesdits moyens de linéarisation de l'indicateur de débit comprennent un élément sensible à la température du liquide circulant dans la canalisation principale au voisinage de la partie coudée, et une résistance ajustable d'ajustement de linéarisation montés en série dans la branche diagonale du pont aux bornes de laquelle est prélevé le signal de mesure appliqué au dispositif de traitement du signal.
Dans ce cas, une résistance ajustable d'ajustement de pente peut en outre être intercalée entre le dispositif d'alimentation du capteur en énergie électrique et l'une des bornes du pont non relié à ladite branche diagonale de compensation de température.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui fait suite d'un mode particulier de réalisation, donné à titre d'exemple, en référence au dessin annexé sur lequel
- la figure 1 est une vue schématique du montage d'un capteur de pression différentiel sur une partie coudée d'une canalisation parcourue par un fluide,
- la figure 2 est une vue de la partie électrique du capteur de pression différentiel adaptée selon la présente invention pour être indépendante des variations de température du fluide dont le débit est à mesurer,
- la figure 3 est une vue schématique de l'ensemble du dispositif de mesure de débit selon l'invention,
- la figure li est une vue schématique d "une installation d'essai d'un dispositif de mesure selon l'invention, et
- la figure 5 est un schéma montrant le principe d'une prise de pression différentielle sur une partie courbe de canalisation.
- la figure 1 est une vue schématique du montage d'un capteur de pression différentiel sur une partie coudée d'une canalisation parcourue par un fluide,
- la figure 2 est une vue de la partie électrique du capteur de pression différentiel adaptée selon la présente invention pour être indépendante des variations de température du fluide dont le débit est à mesurer,
- la figure 3 est une vue schématique de l'ensemble du dispositif de mesure de débit selon l'invention,
- la figure li est une vue schématique d "une installation d'essai d'un dispositif de mesure selon l'invention, et
- la figure 5 est un schéma montrant le principe d'une prise de pression différentielle sur une partie courbe de canalisation.
On voit sur la figure 1 un tube 1 qui présente un coude 2 en forme de U. Le tube 1 peut par exemple avoir été coudé à froid avec une cintreuse à main. Deux éléments tubulaires 31, 41 de prise de pression sont soudés en des points 3,4 respectivement de la partie coudée 2 du tube 1 dont les rayons de courbure sont différents. Il est préférable que les points 3, 4 soient situés dans une même section droite, comme représenté sur la figure 1, mais ceci n'est pas strictement indispensable.Deux autres tronçons de tube en forme de U 33;43 munis de brides d'accouplement 34, 35; 44, 45 à leurs extrémités permettent de raccorder chaque extrémité libre filetée 32; 42 des éléments tubulaires 31,41 de prise de pression à une extrémité correspondante 36, 46 du capteur de pression différentiel 5 qui comprend un ensemble d'éléments résistifs sensibles à la pression du fluide au niveau des deux extrémités 36, 46 st capables d'agir sur le signal de sortie du capteur 5 en fonction des différences de pression entre les extrémités 36, 46 soumises à la pression du fluide circulant au niveau des points 3 et 4 dans la partie coudée 2.
La figure 5 permet de comprendre le principe de la mesure de débit à partir d'une mesure de pression différentielle. Dans un tube coudé 2 de diamètre d, et dont le rayon de courbure moyen est
R un liquide de masse volumique P circulant à l'intérieur du bube à une vitesse moyenne V crée au point extérieur A une pression
P = P R d (1).
R un liquide de masse volumique P circulant à l'intérieur du bube à une vitesse moyenne V crée au point extérieur A une pression
P = P R d (1).
R
La vitesse V du liquide étant fonction de la section S du tube et du débit volumique D ou massique Dm du liquide,
v selon les formules suivantes:
Y=DV (2)
V = Dm
Sp il s'ensuit, en tenant compte des formules (1), (2) et (3), que Dm= K#P## (4)
Dv= K#P (5) où K est une constante égale à S
On voit ainsi que le débit D ou D est bien
v m fonction de la seule pression P et de la seule masse volumique P.
La vitesse V du liquide étant fonction de la section S du tube et du débit volumique D ou massique Dm du liquide,
v selon les formules suivantes:
Y=DV (2)
V = Dm
Sp il s'ensuit, en tenant compte des formules (1), (2) et (3), que Dm= K#P## (4)
Dv= K#P (5) où K est une constante égale à S
On voit ainsi que le débit D ou D est bien
v m fonction de la seule pression P et de la seule masse volumique P.
Grâce à des mesures de pression différentielle, l'effet de la pression statique est éliminé et seuls les effets de la pression dynamique liée à la vitesse d'écoulement du fluide et dépendant de la courbure du tube sont enregistrés.
A titre d'exemple, on peut choisir un capteur sensible à un niveau de pression différentielle variant de O à iOOkPa. Ceci permet par exemple des mesures de vitesses d'écoulement de fluide de O à 20m/s avec une géométrie de tube telle que la racine carrée du rapport entre le rayon de courbure moyen et le diamètre du tube soit comprise entre 2,5 et 5.
Selon l'invention, le capteur de pression différentiel est en outre adapté de façon à compenser automatiquement l'influence de toute variation de température du fluide susceptible d'influer sur la valeur de la masse volumique p du fluide, ce qui facilite le traitement du signal fourni par le capteur et augmente la fiabilité.
On voit sur la figure 2 un pont de mesure 5 composé de quatre éléments résistifs 52 à 55 répartis dans les quatre branches du pont et sensibles à la pression. Un dispositif 150 d'alimentation du pont en courant continu, par exemple à une tension de 10voltes, est relié aux bornes d'alimentation du capteur 151, 152. La borne d'alimentation 152 est reliée directement au point commun aux éléments 54 et 55 tandis que la borne d'alimentation 151 est reliée au point commun aux éléments 52 et 53 par l'intermédiaire d'une résistance réglable 56 d'ajustement de pente.Les points communs aux éléments résistifs 52 et 54 d'une part et 53 et 55 d'autre part sont reliés aux bornes de sortie du capteur 153, 154 délivrant un signal de sortie fonction du déséquilibre créé dans le pont par l'influence de la pression différentielle sur les éléments sensibles résistifs 52 à 55. Le signal de sortie peut être par exemple de l'ordre de 1 millivolt par kilopascal.
Selon l'invention, une sonde thermométrique ou un autre élément résistif 58 sensible à la température du liquide circulant dans le coude 2 est monté en série avec une résistance réglable 57 d'ajustement de linéarisation dans la diagonale du pont située entre les bornes de sortie 153 et 154. Ceci constitue un moyen automatique de compensation de température situé directement au niveau du capteur de pression.
La figure 3 montre de façon schématique les circuits de traitement du signal associés au capteur de pression différentiel 5.
Le capteur de pression différentiel 5, alimenté à partir du circuit d'alimentation 150 et disposé au voisinage du tube coudé 2 délivre un signal de tension U proportionnel à la pression différentiellehP. Le circuit 61 recevant le signal U extrait la racine carrée, puis le circuit 62 relié au circuit 61 effectue une multiplication du signal de sortie du cicuit 61 par un coefficient
K qui dépend de la géométrie du tube coudé 2. Le coefficient K peut être déterminé par calcul ou étalonnage. Les circuits 61 et 62 peuvent naturellement être réalisés de diverses manières à partir de circuits numériques ou analogiques ou être incorporés dans un calculateur.
K qui dépend de la géométrie du tube coudé 2. Le coefficient K peut être déterminé par calcul ou étalonnage. Les circuits 61 et 62 peuvent naturellement être réalisés de diverses manières à partir de circuits numériques ou analogiques ou être incorporés dans un calculateur.
Un indicateur instantané de débit 171 recevant les signaux issus du circuit 62 peut être constitué par un galvanomètre à aiguille ou un indicateur numérique, en fonction de la nature des circuits 61 et 62.
Les informations fournies à l'indicateur instantané de débit 171 peuvent en outre servir, par l'intermédiaire d'un convertisseur tension /fréquence 172, à alimenter un indicateur de débit totalisé 173 muni d'un compteur à rouleau ou à affichage numérique.
La figure 4 montre le achéma d' une installation d'essai permettant d'effectuer un étalonnage d'un dispositif de mesure de débit appliqué, dans le cas considéré, à des mesures de débit de carburant.
La canalisation de mesure 1 avec une partie coudée 2 sur laquelle est monté le capteur de pression différentiel 5 comme indiqué sur la figure 1 est raccordée par des vannes 180 d'une part en amont à un réservoir de carburant 100 par l'intermédiaire d'une pompe centrifuge 200, d'autre part en aval à une fiole jaugée 300 munie de deux détecteurs de niveau de fluide 301 et 302 situés respectivement à la base et en haut de la fiole jaugée.
L'étalonnage est alors effectué de la façon suivante, pour un débit stabilisé, le carburant qui traverse le tube coudé 2 vient remplir le volume v de la fiole jaugée 300 en un temps t qui est mesuré, ce qui permet de déterminer le débit vrai Dvr: v/t que l'on compare à l'indication U du capteur de pression 5. La tension U délivrée par le capteur 5 est contrôlée par un voltmètre numérique 170 et enregistrée pendant toute la durée de la mesure sur un enregistreur 160. Le coefficient K du tube coudé est déterminé pour chaque débit vrai Dvt en fonction de la tension
U délivrée par le capteur 5 selon la formule suivante
Dvr - v .1 K= #U t #U
U délivrée par le capteur 5 selon la formule suivante
Dvr - v .1 K= #U t #U
Claims (3)
1. Dispositif de mesure de débit d'un liquide circulant dans une canalisation (1) dont au moins une partie (2) est courbe et constitue un coude en forme de U, comprenant un capteur de pression différentiel (5) adapté pour mesurer la différence de pression du liquide entre deux points (3,4) de la partie courbe (2) de la canalisation (1) dont les rayons de courbure sont différents, un dispositif (61,62) de traitement du signal émis par le capteur de pression différentiel (5) et un indicateur de début (171) auquel sont appliqués les signaux issus du dispositif de traitement du signal (61,62), caractérisé en ce qu'il comprend en outre des moyens t57,58) de linéarisation de l'indicateur de débit en fonction de la température du fluide.
2. Dispositif de mesure selon la revendication 1, caractérisé en ce que le capteur de pression différentiel (5) comprend quatre éléments résistifs (52 à 55) sensibles à la pression montés en pont et en ce que lesdits moyens de linéarisation de l'indicateur de débit comprennent un élément (58) sensible à la température du liquide circulant dans la canalisation principale (1) au voisinage de la partie coudée (2), et une résistance ajustable (57) d'ajustement de linéarisation montés en série dans la branche diagonale du pont aux bornes (153, 154) de laquelle est prélevé le signal de mesure appliqué au dispositif de traitement du signal (61,62).
3. Dispositif de mesure selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'une résistance ajustable d'ajustement de pente (56) est en outre intercalée entre le dispositif (150) d'alimentation du capteur en énergie électrique et l'une des bornes du pont non reliée à ladite branche diagonale de compensation de température.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8408485A FR2565344B1 (fr) | 1984-05-30 | 1984-05-30 | Dispositif de mesure du debit d'un liquide circulant dans une canalisation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
FR8408485A FR2565344B1 (fr) | 1984-05-30 | 1984-05-30 | Dispositif de mesure du debit d'un liquide circulant dans une canalisation |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
FR2565344A1 true FR2565344A1 (fr) | 1985-12-06 |
FR2565344B1 FR2565344B1 (fr) | 1988-06-24 |
Family
ID=9304539
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
FR8408485A Expired FR2565344B1 (fr) | 1984-05-30 | 1984-05-30 | Dispositif de mesure du debit d'un liquide circulant dans une canalisation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
FR (1) | FR2565344B1 (fr) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996024028A1 (fr) * | 1995-02-03 | 1996-08-08 | Lockheed Idaho Technologies Company | Systeme et procede de mesure et de regulation d'un ecoulement de fluide multi-phase bidirectionnel dans un conduit |
US5905208A (en) * | 1995-02-03 | 1999-05-18 | Lockheed Martin Idhao Technologies Company | System and method measuring fluid flow in a conduit |
GB2368398A (en) * | 2000-09-27 | 2002-05-01 | Blease Medical Equipment Ltd | Apparatus and method for measuring fluid flow |
CN113272657A (zh) * | 2019-01-24 | 2021-08-17 | 乌第有限合伙公司 | 基于粒子的加速度计 |
US11821775B2 (en) * | 2021-05-10 | 2023-11-21 | The Johns Hopkins University | Mass flow meter |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE262564C (de) * | 1912-03-02 | 1913-07-15 | Hartung Carl A | Einrichtung zur Bestimmung von Gas-, Dampf- und Flüssigkeitsgewichtsmengen |
FR989909A (fr) * | 1947-04-15 | 1951-09-14 | Dispositif de correction des erreurs des appareils de mesure du débit de fluides et de grandeurs dépendant de ce débit | |
FR1046149A (fr) * | 1951-12-05 | 1953-12-03 | Procédé et dispositif perfectionnés pour la mesure des débits |
-
1984
- 1984-05-30 FR FR8408485A patent/FR2565344B1/fr not_active Expired
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE262564C (de) * | 1912-03-02 | 1913-07-15 | Hartung Carl A | Einrichtung zur Bestimmung von Gas-, Dampf- und Flüssigkeitsgewichtsmengen |
FR989909A (fr) * | 1947-04-15 | 1951-09-14 | Dispositif de correction des erreurs des appareils de mesure du débit de fluides et de grandeurs dépendant de ce débit | |
FR1046149A (fr) * | 1951-12-05 | 1953-12-03 | Procédé et dispositif perfectionnés pour la mesure des débits |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
REGELUNGSTECHNISCHE PRAXIS, vol. 8, no. 3, page 89, Oldenbourg Verlag, Munich (DE); "Pneumatische Instrumentierung f}r eine kompensierte [thylen-Durchflussmessung". * |
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1996024028A1 (fr) * | 1995-02-03 | 1996-08-08 | Lockheed Idaho Technologies Company | Systeme et procede de mesure et de regulation d'un ecoulement de fluide multi-phase bidirectionnel dans un conduit |
US5717146A (en) * | 1995-02-03 | 1998-02-10 | Lockheed Martin Idaho Technologies Company | Device and method for measuring multi-phase fluid flow in a conduit having an abrupt gradual bend |
US5827977A (en) * | 1995-02-03 | 1998-10-27 | Lockheed Martin Idaho Technologies Company | Device and method for measuring multi-phase fluid flow and density of fluid in a conduit having a gradual bend |
US5834659A (en) * | 1995-02-03 | 1998-11-10 | Lockheed Martin Idaho Technologies Company | Device and method for measuring fluid flow in a conduit having a gradual bend |
US5886267A (en) * | 1995-02-03 | 1999-03-23 | Lockheed Martin Idaho Technologies Company | System and method for bidirectional flow and controlling fluid flow in a conduit |
US5905208A (en) * | 1995-02-03 | 1999-05-18 | Lockheed Martin Idhao Technologies Company | System and method measuring fluid flow in a conduit |
GB2368398A (en) * | 2000-09-27 | 2002-05-01 | Blease Medical Equipment Ltd | Apparatus and method for measuring fluid flow |
CN113272657A (zh) * | 2019-01-24 | 2021-08-17 | 乌第有限合伙公司 | 基于粒子的加速度计 |
US11821775B2 (en) * | 2021-05-10 | 2023-11-21 | The Johns Hopkins University | Mass flow meter |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
FR2565344B1 (fr) | 1988-06-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
TW310372B (fr) | ||
CN107238424B (zh) | 一种循环式气体涡轮流量计的检测装置及检测方法 | |
JP3204673B2 (ja) | 流体計測 | |
US4415279A (en) | Method and a meter for measuring quantities of heat | |
CN107131932A (zh) | 一种气体涡轮流量计的检测装置及检测方法 | |
EP0550333B1 (fr) | Procédé et dispositif pour la mesure de débit gazeux | |
US3115777A (en) | Mass flowmeter | |
FR2565344A1 (fr) | Dispositif de mesure du debit d'un liquide circulant dans une canalisation | |
US3177699A (en) | Volumetric flow meter calibrator | |
JPS58189531A (ja) | 非插入式熱力モニタ−装置及びその方法 | |
US4005603A (en) | Apparatus for measuring fluid flow | |
EP3330680B1 (fr) | Debitmetre thermique massique | |
FR2623617A1 (fr) | Dispositif pour la mesure d'un debit de fluide dans une canalisation | |
FR2693269A1 (fr) | Procédé de mesure pondérée de la température et appareil à cet effet. | |
FR2503863A1 (fr) | Equipement de mesure des quantites de chaleur dans les divers corps de chauffe d'une centrale commune | |
US3376745A (en) | Flow meter | |
FR2466003A1 (fr) | Banc d'etalonnage de debitmetres et compteurs de liquide | |
US3742761A (en) | Thermal flowmeter | |
FR2649790A1 (fr) | Dispositif de mesure de la masse volumique ou du debit massique d'un liquide | |
FR2511503A1 (fr) | Debitmetre pour la mesure du debit d'un canal a surface libre | |
JPH0119062Y2 (fr) | ||
EP0628792B1 (fr) | Système de mesure de signaux d'un oscillateur fluidique | |
JPS5827020A (ja) | 広範囲型流量測定装置 | |
EP0258078A1 (fr) | Procédé et dispositif de vérification des compteurs de liquide | |
JPH075053A (ja) | 熱量計 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
CL | Concession to grant licences |