LT3493B - Mass flowmeter for measuring the velocity of a flowing fluid - Google Patents

Mass flowmeter for measuring the velocity of a flowing fluid Download PDF

Info

Publication number
LT3493B
LT3493B LTIP783A LTIP783A LT3493B LT 3493 B LT3493 B LT 3493B LT IP783 A LTIP783 A LT IP783A LT IP783 A LTIP783 A LT IP783A LT 3493 B LT3493 B LT 3493B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
sensor
flow
fluid
heat
temperature
Prior art date
Application number
LTIP783A
Other languages
English (en)
Inventor
Brian Ellis Mickler
Original Assignee
Mickler Brian E
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 Mickler Brian E filed Critical Mickler Brian E
Publication of LTIP783A publication Critical patent/LTIP783A/xx
Publication of LT3493B publication Critical patent/LT3493B/lt

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
    • G01F1/56Measuring 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 electric or magnetic effects
    • G01F1/64Measuring 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 electric or magnetic effects by measuring electrical currents passing through the fluid flow; measuring electrical potential generated by the fluid flow, e.g. by electrochemical, contact or friction effects
    • 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
    • G01F1/68Measuring 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 thermal effects
    • G01F1/696Circuits therefor, e.g. constant-current flow meters
    • 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
    • G01F1/68Measuring 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 thermal effects
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/6847Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow where sensing or heating elements are not disturbing the fluid flow, e.g. elements mounted outside the flow duct
    • 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
    • G01F1/68Measuring 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 thermal effects
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/688Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element
    • G01F1/69Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element of resistive type
    • G01F1/692Thin-film arrangements
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft
    • G01P5/10Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft by measuring thermal variables

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Details Of Flowmeters (AREA)
  • Steam Or Hot-Water Central Heating Systems (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Control Of Combustion (AREA)
  • Analysing Materials By The Use Of Radiation (AREA)
  • Catalysts (AREA)
  • Optical Record Carriers And Manufacture Thereof (AREA)
  • Developing Agents For Electrophotography (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Description

Išradimas priskiriamas skysčio srauto matavimo įrenginiams, tiksliau, šiluminiams skysčių srauto matuokliams .
Yra žinomi įvairūs skysčio srauto matavimo įrenginiai, matuojantys skysčio greitį. Šioje paraiškoje skysčiu vadinami tiek skystis, tiek ir dujos. Viena iš srauto matuoklių rūšių - šiluminiai srauto matuokliai. Šie matuokliai yra dviejų pagrindinių tipų.
Pirmo tipo matuokliuose yra naudojamas vamzdis, per kurį pereina matuojamas skysčio srautas. Vienas arba keli elektriniai šildytuvai yra montuojami skysčio sraute arba matuoklio vamzdyje. Šildytuvai šildo te15 kantį matuoklio vamzdžiu skystį. Dviejuose daviklio vamzdžio, taškuose matuojama skysčio temperatūra. Temperatūrų skirtumas skirtinguose srauto taškuose koreliuojasi su srauto greičiu.
Kito tipo šiluminių masės srauto matuoklių atveju šildytuvas /temperatūros daviklis montuojamas ant atraminio elemento ir panardinamas į skystį, kurio srautas yra matuojamas. Elektroninė schema registruoja temperatūros daviklio duomenis, kaip skysčio masės srauto funkciją.
Abiejų tipų srauto matuoklių veikimo principas yra paremtas tuo, kad šilumos srautas iš daviklio į skystį yra tiesiai proporcingas skysčio masės srauto greičiui. Įprasti terminiai masės srauto matuokliai tiksliai dir30 ba tiktai siaurame srauto greičių intervale. Mažų srauto greičių atveju tikslumą riboja parazitiniai šilumos nuostoliai dėl konvekcijos arba šilumos nutekėjimo į išorinę aplinką. Didelių srauto greičių atveju tikslumą riboja baigtinė daviklio elemento arba elementų ši35 luminė varža.
Siekiant išvengti apribojimų didelių greičių atveju, įprasta naudoti pagrindinį vamzdį su laminarinio srauto elementais. Tinkamos matavimui srautų reikšmės yra pasiekiamos, krentant slėgiui laminarinio srauto elementuose. Slėgio prieš laminarinio srauto elementą ir slėgio po jo skirtumas yra proporcingas matuojamam viso skysčio srauto greičiui.
Daviklio vamzdis atsišakoja nuo pagrindinio vamzdžio ir grįžta atgal į pagrindinį vamzdį žemiau pasroviui. Šiame daviklio vamzdyje yra kaitinimo elementai ir davikliai. Srautas daviklio vamzdyje yra žymiai mažesnis už srautą pagrindiniame vamzdyje. Be to, srautas daviklio vamzdyje yra proporcingas srautui pagrindiniame vamzdyje. Vis dėlto, nemodifikavus laminarinio srauto elementų, neįmanoma tiksliai matuoti srautų greičius, nepatenkančius į projektinį matuojamų srautų greičių diapazoną.
JAV patente 4 517 838, išduotame 1985 m. gegužės 24 d. Washi ir kt. vardu, aprašytas šilumai laidus gaubtas. Gaubto dav-iklio vamzdyje yra plonas griovelis. Šiame griovelyje montuojamos reikalingos skysčio srauto matavimui priemonės. Labai ploni grioveliai apsprendžia mažus daviklio vamzdžio gabaritus, o tai dar labiau riboja srauto matuoklio panaudojimą, matuojant didelius skysčio greičius.
Pagal šį išradimą, daviklis yra pagrindiniame skysčio sraute. Daviklis, prijungus elektros'energijos šaltinį, gali generuoti šilumą. Šilumos sugėrėjas yra pratekančiame skystyje visai šalia daviklio ir yra orientuotas kryptimi, statmena srauto krypčiai.
Prijungus elektros energijos šaltini, šilumos srautas iš daviklio sklinda į šilumą absorbuojantį šilumos sugėrėją. Šis šilumos srautas yra moduliuojamas pratęLT 3493 B kančių skysčiu. Elektroninė schema registruoja daviklio temperatūros padidėjimą, o pratekančio skysčio srauto greitis yra apskaičiuojamas, remiantis šiais matavimų duomenimis.
pav. - pirma schematiškai pavaizduoto Įrenginio pagal išradimą konstrukcija.
pav. - antra schematiškai pavaizduoto Įrenginio pagal išradimą konstrukcija.
pav. - trečia schematiškai pavaizduoto Įrenginio pagal išradimą konstrukcija.
pav. - vieno iš daviklių pagal išradimą schematinis trimatis vaizdas.
pav. pateiktoje konstrukcijoje folija 11 yra kartu ir Šilumos šaltinis ir temperatūros daviklis. Daviklis 11 yra montuojamas ant izoliatoriaus 13. Pageidautina, davikliu 11 būtų Įprastinis elementas, naudojamas gistruojant temperatūras. Kaip parodyta 4 pav., turi ploną izoliacini sluoksnį arba padėklą, kad rejis pavyzdžiui, iš Kaptono. Padėklas 15 yra dengiamas arba plakiruoj amas plonu laidaus metalo sluoksniu 17. Metalo sluoksnyje yra išėsdinamas gyvatuko (plokščios ritės) formos šablonas. Metalo sluoksnyje yra išpjaunamos labai plonos linijos, sudarančios ritę 19. Spiralė 19 ir padėklas 15 yra plokšti. Tokio tipo daviklius galima Įsigyti rinkoje.
Pagal išradimą, daviklio 11 ritė 19 prijungiama, kaip parodyta 1 pav., prie maitinimo šaltinio 21 tam, kad daviklis 11 spinduliuotų šilumą. Maitinimo šaltinio 21 tiekiama pastovi srovė teka rite 19 (4 pav.) . Ritė 19 generuoja daviklio 11 išspinduliuojamą šilumą. Matavimo schema 23 registruoja sunaudojamą elektros energiją, tuo pačiu gaunami duomenys apie temperatūrą.
Šilumos sugėrėjas 25 montuojamas šalia daviklio 11. Sugėrėjas 25 yra gaminamas iš metalo, pasižyminčio geru šilumos laidumu. Taigi jis atitraukia ir absorbuoja daviklio 11 generuojamą šilumą. Šilumos sugerėjo paviršius yra plokščias ir lygiagretus davikliui 11. Skysčio srautas yra statmenas daviklio 11 ir šilumos sugerėjo 25.normalėms..
Sistemos analizei ir aprašymui elementarus skysčio turelis 27 yra pavaizduotas aktyviame sluoksnyje 28, esančiame tarp daviklio 11 ir šilumos sugerėjo 25. Panaudoti šie pažymėjimai:
z - elementaraus turelio 27 atstumas nuo daviklio 11;
dz - elementaraus turelio 27 storis;
A - elementaraus turelio plotas;
To - daviklio 11 temperatūra;
Ta - išorinė šilumos sugerėjo 25 ir pratekančio per srauto matuoklį skysčio temperatūra;
T - skysčio tamperatūra elementariame turelyje;
Q - šiluma;
C - skysčio šiluminė talpa arba specifinė šiluma (BTU/svarai.F); BTU - Didžiosios Britanijos šilumos matavimo vienetai (vertėjo pastaba);
D - skysčio tankis (svarai/ kub. colis);
K - skysčio šilumos laidumo koeficientas (BTU/coliai/val.kv. pėdos. F);
d - diferencialo operatorius' t - laikas;
V - vidutinis molekulinis pratekančio per daviklį 11 skysčio greitis pėdomis per minutę (p/min.);
W - davikliu 11 tiekiamas skysčio galingumas vatais.
Laikykime, kad skysčio, esančio tarp daviklio 11 ir šilumos sugerėjo 25, greitis yra pastovus. Šilumos kiekis Q1 elementariame turelyje 27 yra proporcingas skysčio specifinei šilumai C, skysčio masei D A dz ir jo temperatūrai T:
Q1 = C D T A dz
Šilumos iakumulravimo elementariame turelyje greitis yra dQl/Dt minus aušinimo greitis pratekančiu greičiu V skysčiu, t.y.:
dQl/dt = CDAdz (dT/dt) - CDAdz (T-Ta)V = CDAdz[ dT- (T-Ta) . V]
Šilumos srauto iš daviklio 11 į elementarų turelį greitis yra proporcingas paviršiaus plotui A, skysčio šiluminio laidumo koeficientui K ir išorinės temperatūros gradientui normalės kryptimi, t.y.:
dQ2 = -KAdT/dz
Šilumos srauto, išeinančio iš elementaraus turelio 27, greitis yra:
dQ3/dt = dQ2/dt + d/dz (dQ2/dt) dz = -KAdT/dz - d/dz (KAdT/dz) dz
Iš šilumos tvermės dėsnio:
dQ2/dt - dQ3/dt = dQl/dt;
-KAdT/dz + KAdT/dz + d/dz (KAdT/dz) dz = CDAdz [ dT/dt - (T-Ta) V] ; ir d2T/dz2 = CD/K [ dT/dt - (T-Ta) V] .
Esant stacionarioms sąlygoms, dT/dt = O ir d2T/dz2 = CDV/K (-T+Ta) .
Ši diferencialinė lygtis kartu su ribinėmis sąlygomis vienareikšmiškai aprašo šiluminę terpę aktyviame tūryje 28, esančiame tarp daviklio 11 ir šilumos sugerėjo 25.
1. Kai z = O (daviklis 11)
a. dT/dz = -(1/KA) (galingumas tiekiamas davikliui 11) =
-W/KA
b. T = To
2. Kai z = G (šilumos sugerėjo paviršius), T = Ta
Todėl, esant stacionarioms sąlygoms, temperatūros aktyviame sluoksnyje 28 priklausomybė nuo atstumo z išreiškiama š'ia lygtimi:
To = Ta + [ (G-Z)W/KA] ΕΧΡ [ -(G-z) SQRT (CDV/K)]
Esant stacionarioms sąlygoms, daviklio (z = O) temperatūra :
To = Ta + [ GW/KA] ΕΧΡ [-(G) SQRT (CDV/K)]
Dėl To, daviklio 11 temperatūros padidėjimas, lyginant su išorine temperatūra, TR = To-Ta išreiškiamas tokia lygtimi:
TR = (CONSTANT1*G*W/A)*ΕΧΡ(-G*SQRT (CONSTANT2*V), kur CONSTANT1 ir CONSTANT 2 apsprendžia tik skysčio savybės.
Aprašyme naudotų matavimo vienetų atveju CONSTANT1 = 482,2/K ir CONSTANT2 = L03000(CD/K).
Iš šios lygties seka svarbi išvada - bendrą pokyti ir TR (daviklio 11 temperatūros padidėjimas, lyginant su išorine pratekančio skysčio temperatūra) jautrumą skysčio greičiui nesunkiai galima parinkti įvairiems skysčiams arba jų pratekėjimo greičiams, nustatant apibrėžtą atstumo G reikšmę.
Žemiau pateiktuose pavyzdžiuose vietoj ankščiau aprašyto daviklio 11, gauto ėsdinimo būdu, naudotas daviklio prototipas. Jį sudarė 60 vijų 0,0018 colio diametro grūdintos varinės vielos ritė, įterpta tarp dviejų žalvarinių diskų.
pavyzdys: Jeigu P = 0,4 vato,
G = 0,025 colio,
A = 0,3 kv. colių skystis - oras, esant normaliai temperatūrai ir slėgiui, tuomet
TR, kai V = O p/min, lygus 100,5°F;
TR, kai V = 20 p/min, lygus 74,5°F;
TR, kai V = 5000 p/min, lygus 0,8°F.
pavyzdys: Jeigu P = 2 vatai,
G = 0,04 colio,
A = 0,3 kv. colio, skystis - vanduo, tuomet
TR, kai V = O p/min, lygus 30,99°F;
TR, kai V = 0,1 p/min, lygus 21,23°F;
TR, kai V = 20 p/min, lygus 0,7°F.
Abu šie išradimą iliustruojantys pavyzdžiai rodo, kad, esant nedideliems srautų greičiams, tiek vandens, tiek ir oro atveju pasiekiamas geras išskyrimas, be to, yra galimi ir didelių srautų greičių matavimai. Kadangi daviklyje pagal išradimą vidutinis skysčio aktyviame tūryje temperatūros pokytis, esant nuliniam greičiui, yra labai mažas, lyginant su kitais srauto matuokliais, paklaidos, susijusios su daviklio orientavimu arba konvekcija, yra nereikšmingos.
Antru konstrukcijos variantu (2 pav.) parodyta, kaip reikia minimizuoti šilumos nuostolius, atsirandančius dėl kontakto su izoliuojančiu paviršiumi B (1 pav.). Daviklis 29 2 pav. yra toks pats, kaip ir daviklis 11 1 pav., tačiau jis patalpinamas tarp dviejų šilumos sugėrėjų 31, 33 vienodu atstumu nuo jų. Skystis teka iš abiejų daviklio 29 pusių. Šilumos sugėrėjų 31 ir 33 išorinė temperatūra yra vienoda ir lygi pratekančio skysčio temperatūrai. Nustatant temperatūros priklausomybę nuo srauto greičio, įskaitomi abu daviklio 29 paviršiai. Kadangi daviklio padėklas 29 yra plonas, šilumos srautas iš daviklio 29 abiem kryptimis praktiškai yra vienodas.
pav. pavaizduotas trečias konstrukcijos variantas. Naudojant šią konstrukciją, galima kompensuoti skysčio, patenkančio į šiluminį matuoklį, temperatūros pokyčius. Čia daviklis 35, matavimo arba aktyvus daviklis, yra analogiškas davikliui 11 arba davikliui 29 1 ir 2 pav. Daviklis 35 yra nutolęs tuo pačiu atstumu nuo dviejų šilumos sugėrėjų 39, 41.
Antrasis daviklis 37 patalpinamas tarp šilumos sugėrėjų 41 ir 43 vienodu atstumu nuo jų. Daviklis 37 yra tos pačios konstrukcijos, kaip ir daviklis 35, tačiau jis atlieka atraminio daviklio vaidmenį. Atraminio daviklio 37 šiluminės savybės yra identiškos aktyvaus daviklio savybėms, tačiau galingumas, tiekiamas davikliui 37 matuojant temperatūrą, tesudaro mažiau kaip 1/100 galingumo, tiekiamo davikliui 35. Šiuo atveju DT gaunamas iš aktyvaus daviklio 35 temperatūros atėmus atraminio daviklio 37 temperatūrą.
Iš 3 pav. matyti, kad baterijos arba pastovios srovės šaltinio teigiamas išvadas yra prijungiamas prie daviklių 35, 37 išvadų. Antrasis aktyvaus daviklio 35 ritės išvadas prijungiamas prie rezistoriaus 47. Vieno iš variantų atveju rezistoriaus 47 varža buvo 10 omų. Prie atraminio daviklio antro išvado prijungtas rezistorius 49. Vieno iš variantų atveju rezistoriaus 49 varža buvo 200 omų. Kiti rezistorių 47, 49 išvadai prijungiami prie srovės šaltinio 45 neigiamo poliaus. Srovės šaltinio neigiamas polius taip pat prijungiamas prie įprastinio analoginio signalo keitimo i skaitmeninį duomenų surinkimo sistemos, arba keitiklio analogas-kodas 51, išvado Cl. Keitiklio 57 išvadas C2 yra sujungtas su rezistoriumi 49 ir atraminiu davikliu 37. Keitiklis analogas-kodas 51 savo išvaduose Cl, C2, C3, C4 surenka analoginius signalus ir persiunčia atitinkamus skaitmeninius signalus į kompiuterį 53, kuris apskaičiuoja greičius.
Konstrukcijos varianto, pavaizduoto 3 pav., atveju atstumai tarp šilumos sugėrėjų 39 ir 41, ir sugėrėjų 41 ir 43 buvo 0,025 colio. Parinktų rezistorių 47, 49 atveju davikliui 35 tiekiamas 0,4 W galingumas, o atraminiam maždaug 1/100 šios reikšmės. Žemiau pateiktos užprogramuotos kompiuteryje 53, ieškomus dydžius aprašančios lygtys:
Aktyvaus daviklio 35 varža:
Ra = 10 (C3-C2)/(C2-C1) omų;
Galingumas, tiekiamas davikliui 35:
W = (C3-C2) (C2-Cl)/10 vatų;
Atraminio daviklio 37 varža:
Rr = 200 (C3-C4)/ (C4-C1) omų;
Aktyvaus daviklio 35 temperatūra:
DTa = 458,01 (Ra-Ra ir išorinė temperatūra) / (Ra ir išorinė temperatūra) laipsniai F;
Atraminio daviklio temperatūra:
DTr = 458,01 (Rr-Rr ir išorinė temperatūra)/(Rr ir išorinė temperatūra), laipsniai F;
Temperatūros padidėjimas:
TR = DTa-DTr, laipsniai F;
Apskritai, pratekančio skysčio greičio išraiška yra:
V = (K/103000CD) [ LOG (482,4 gw/AKTR)/G] 2.
Naudodami šias šilumines oro savybes, esant 70°F temperatūrai ir 1 atmosferos slėgiui:
C = 0,24 BTU/svarai F,
D = 0,0000464 svarai/kub. coliai,
K = 0,16 BTU colis/val. kv. pėda, ir konstrukcijos variantą atitinkančias konstantas, parinktas, naudojant išrastą įrenginį kaip anemometrą,
A = 0,4 kv. colio,
G = 0,025 colio.
Atitinkama programuojama pratekančio skysčio (oro) srauto greičio išraiška:
V = 2230E log(188 W/TR)] 2.
Galutinė greičio išraiška ±5 % tikslumu yra tiesinė
2-2000 pėdų per minutę matuojamų greičių intervale, be to, šiam konstrukcijos variantui pagal išradimą temperatūrų intervale 70-110°F yra būdingas nulinio taško stabilumas ir nedidesnė kaip ±0,5 pėdų per minutę absoliutinė paklaida. Tiesiškumą galima dar labiau pagerinti, jeigu į aukščiau pateiktus algoritmus įskaitysime kitus faktorius: matavimo serijų ir šunto terminius impedansus aktyviame daviklyje 35, dėl skysčio klampumo atsirandančius nukrypimus nuo pastovaus greičio profilio ir kt.
Išradimas turi aiškių pranašumų. Terminis masės srauto matuoklis pagal išradimą praplečia galimybes, matuojant didelius ir mažus greičius. Tuo būdu, unikalų šiluminio srauto moduliavimo metodą galima taikyti įvairiausiems skysčiams plačiame jų pratekėjimo greičių intervale.
Nors išradimas aprašytas, pasitelkus tik tris konstrukcijos variantus, aptariamos srities specialistams turi būti aišku, kad tai neapriboja išradimo; galimi įvairūs pakeitimai, atitinkantys šio išradimo apimtį.
IŠRADIMO APIBRĖŽTIS

Claims (7)

  1. IŠRADIMO APIBRĖŽTIS
    1. Debitmatis tekančios takios terpės greičio matavimui, turintis įstatomą tekančioje takioje terpėje daviklį, galintį generuoti šilumą jo apkrovimo metu, besiskiriantis tuo, kad jį sudaro:
    šilumos šalintojas, įstatytas betarpiškai tekančioje takioje terpėje užsibrėžtu atstumu nuo daviklio, priemonė, apkraunanti daviklį ir priverčianti terminį srautą nekliudomai tekėti per tekančią takią terpę nuo daviklio link šilumos šalintojo statmena tekančios terpės srauto tekėjimui kryptimi, be to, terminis srautas moduliuojamas tekančia takia terpe, ir priemonė daviklio temperatūros padidėjimo tekančios takios terpės supančios temperatūros atžvilgiu apskaičiavimui, matuojant apkraunamo daviklio temperatūrą ir išskaičiuojant iš šio išmatavimo daviklio, esančio apsupančioje· temperatūroje, temperatūrą, kad nustatytų skirtumą ir apskaičiuotų iš šio skirtumo ir šio apkrovimo tekančios takios terpės greitą.
  2. 2. Debitmatis pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad daviklis ir šilumos šalintojas turi priešingus, lygiagrečius vienas kitam paviršius, kuomet jie patalpinti tekančioje takioje terpėje.
  3. 3. Debitmatis pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad daviklis ir šilumos šalintojas turi plokščius priešingus, lygiagrečius vienas -kitam paviršius, kuomet jie patalpinti tekančioje takioje terpėje.
  4. 4. Debitmatis pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad daviklį sudaro apvija, turinti šiluminę varžą.
  5. 5. Debitmatis pagal 1 punktą, besiskiriantis tuo, kad daviklis turi padengtą metaliniu sluoksniu pagrindą, kuris išėsdintas apvijos, turinčios šilumine varžą, suformavimui.
  6. 6. Debitmatis tekančios takios terpės išmatavimui, turintis įstatomą tekančioje takioje terpėje daviklį, galintį generuoti šilumą jo apkrovimo metu, besiskiriantis tuo, kad jį sudaro:
    du šilumos šalintojai, patalpinti betarpiškai tekančioje takioje terpėje užsibrėžtu atstumu vienas nuo kito, be to, daviklis patalpintas tarp šilumos šalintojų, priemonė, apkraunanti daviklį ir priverčianti terminį srautą nekliudomai tekėti per tekančią takią terpę nuo daviklio link šilumos šalintojų iš esmės statmena tekančios terpės srauto tekėjimui kryptimi, be to, terminis srautas moduliuojamas tekančia takia terpe, ir priemonė daviklio temperatūros padidėjimo tekančios takios terpės supančios temperatūros atžvilgiu apskaičiavimui, matuojant apkraunamo daviklio temperatūrą ir išskaičiuojant iš šio išmatavimo daviklio, esančio apsupančioje temperatūroje, temperatūrą, kad nustatytų skirtumą ir apskaičiuotų iš šio skirtumo ir šio apkrovimo tekančios takios terpės greitį.
  7. 7. Debitmatis pagal 6 punktą, besiskiriantis tuo, kad daviklio paviršiai lygiagretūs šilumos šalintojų paviršiams.
LTIP783A 1988-06-27 1993-07-13 Mass flowmeter for measuring the velocity of a flowing fluid LT3493B (en)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/211,891 US4876887A (en) 1988-06-27 1988-06-27 Thermal flux mass flowmeter

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LTIP783A LTIP783A (en) 1995-01-31
LT3493B true LT3493B (en) 1995-11-27

Family

ID=22788714

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LTIP783A LT3493B (en) 1988-06-27 1993-07-13 Mass flowmeter for measuring the velocity of a flowing fluid

Country Status (16)

Country Link
US (1) US4876887A (lt)
EP (1) EP0349174B1 (lt)
JP (1) JPH0778439B2 (lt)
KR (1) KR0151723B1 (lt)
AT (1) ATE99412T1 (lt)
AU (1) AU608716B2 (lt)
CA (1) CA1326557C (lt)
DE (1) DE68911767T2 (lt)
ES (1) ES2049817T3 (lt)
IL (1) IL90692A0 (lt)
LT (1) LT3493B (lt)
LV (1) LV10981B (lt)
MD (1) MD1014G2 (lt)
RU (1) RU2087870C1 (lt)
UA (1) UA25921A1 (lt)
ZA (1) ZA894318B (lt)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5780736A (en) * 1996-11-27 1998-07-14 Sierra Instruments, Inc. Axial thermal mass flowmeter
US6257354B1 (en) 1998-11-20 2001-07-10 Baker Hughes Incorporated Drilling fluid flow monitoring system
US6776817B2 (en) * 2001-11-26 2004-08-17 Honeywell International Inc. Airflow sensor, system and method for detecting airflow within an air handling system
US7874208B2 (en) * 2007-10-10 2011-01-25 Brooks Instrument, Llc System for and method of providing a wide-range flow controller
US9134186B2 (en) * 2011-02-03 2015-09-15 Kla-Tencor Corporation Process condition measuring device (PCMD) and method for measuring process conditions in a workpiece processing tool configured to process production workpieces
US9243943B2 (en) * 2013-04-10 2016-01-26 International Business Machines Corporation Air-flow sensor for adapter slots in a data processing system
GB2553681B (en) 2015-01-07 2019-06-26 Homeserve Plc Flow detection device
GB201501935D0 (en) 2015-02-05 2015-03-25 Tooms Moore Consulting Ltd And Trow Consulting Ltd Water flow analysis
CA3103598A1 (fr) 2020-12-21 2022-06-21 Federico Torriano Debitmetre electronique a bilan thermique

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4517838A (en) 1982-11-12 1985-05-21 Ohkura Electric Co., Ltd. Thermal mass flow meter

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2451022A2 (fr) * 1979-03-08 1980-10-03 Onera (Off Nat Aerospatiale) Perfectionnements aux procedes et dispositifs de mesure de debit de fluide
US4245503A (en) * 1979-08-23 1981-01-20 Teledyne, Inc. Thermal flowmeter
DE3035769A1 (de) * 1980-09-23 1982-05-06 Degussa Ag, 6000 Frankfurt Vorrichtung zur messung der stroemungsgeschwindigkeit von gasen und fluessigkeiten
JPS6053813A (ja) * 1983-09-02 1985-03-27 Nippon Denso Co Ltd 熱式空気流量検出装置
US4691566A (en) * 1984-12-07 1987-09-08 Aine Harry E Immersed thermal fluid flow sensor
JPS61274222A (ja) * 1985-05-30 1986-12-04 Sharp Corp 流量センサ
US4735082A (en) * 1986-07-14 1988-04-05 Hewlett-Packard Company Pulse modulated thermal conductivity detector
US4735086A (en) * 1987-06-26 1988-04-05 Ford Motor Company Thick film mass airflow meter with minimal thermal radiation loss

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4517838A (en) 1982-11-12 1985-05-21 Ohkura Electric Co., Ltd. Thermal mass flow meter

Also Published As

Publication number Publication date
ES2049817T3 (es) 1994-05-01
DE68911767T2 (de) 1994-04-28
RU2087870C1 (ru) 1997-08-20
LV10981A (lv) 1995-12-20
KR900000686A (ko) 1990-01-31
JPH0778439B2 (ja) 1995-08-23
AU608716B2 (en) 1991-04-11
JPH0245715A (ja) 1990-02-15
CA1326557C (en) 1994-01-25
DE68911767D1 (de) 1994-02-10
MD1014G2 (ro) 1999-04-30
EP0349174B1 (en) 1993-12-29
IL90692A0 (en) 1990-01-18
ATE99412T1 (de) 1994-01-15
UA25921A1 (uk) 1999-02-26
KR0151723B1 (ko) 1998-12-01
AU3637989A (en) 1990-01-04
EP0349174A1 (en) 1990-01-03
US4876887A (en) 1989-10-31
ZA894318B (en) 1990-02-28
MD950066A (ro) 1995-11-30
LV10981B (en) 1996-04-20
LTIP783A (en) 1995-01-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0242412B1 (en) Method and apparatus for measuring fluid flow
US3938384A (en) Mass flow meter with reduced attitude sensitivity
US4255968A (en) Flow indicator
US3800592A (en) Flowmeter
US3199348A (en) Fluid flow detection apparatus
US20050087011A1 (en) Mass flow meter with chip-type sensors
JP2796174B2 (ja) 流量計
US20040173019A1 (en) High accuracy measuring and control of low fluid flow rates
US4779458A (en) Flow sensor
KR970075849A (ko) 유체 유량 측정용 열질량 유랑계
US5191793A (en) Fluid mass flow meter device with reduced attitude sensitivity
LT3493B (en) Mass flowmeter for measuring the velocity of a flowing fluid
US6779394B2 (en) Apparatus and method for thermal management of a mass flow controller
WO2003058179A1 (en) Apparatus and method for thermal isolation of thermal mass flow sensor
US1156638A (en) Flow-meter.
Dostert Applications of self-heated PTC-thermistors to flow and quantity of heat measurements
RU2506543C1 (ru) Датчик контроля дискретных уровней жидкости с функцией измерения температуры и контроля массового расхода жидкой среды
Leclercq et al. Utilization of the Peltier effect for measuring a fluid property. Application for designing new sensors
Rhea Boiling heat transfer from an oscillating sphere with a cryogenic fluid at atmospheric pressure and standard gravity
US4905514A (en) Method and apparatus for measuring fluid flow
SU770349A1 (ru) Пленочный термоанемометр
US1208159A (en) Method and apparatus for measuring the plow of fluids.
RU9315U1 (ru) Термоанемометр
USRE39466E1 (en) Flow rate sensor implementing a plurality of inner tubes located within a sensor tube
Spassov et al. An application of a thermosensitive quartz resonator for liquid flow rate measurement