PL66698B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL66698B1
PL66698B1 PL129934A PL12993468A PL66698B1 PL 66698 B1 PL66698 B1 PL 66698B1 PL 129934 A PL129934 A PL 129934A PL 12993468 A PL12993468 A PL 12993468A PL 66698 B1 PL66698 B1 PL 66698B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
gas
tubes
pressure
signals
source
Prior art date
Application number
PL129934A
Other languages
English (en)
Inventor
Tyrces Euzebiusz
DorzaolKli MieczyslawJucha Jacdc
Original Assignee
Wlasciciel Patentu Zaklady Energetyczna Ofesgr I>Ol<Nq£Lafcieg9Elektrownia „Turów"
Filing date
Publication date
Application filed by Wlasciciel Patentu Zaklady Energetyczna Ofesgr I>Ol<Nq£Lafcieg9Elektrownia „Turów" filed Critical Wlasciciel Patentu Zaklady Energetyczna Ofesgr I>Ol<Nq£Lafcieg9Elektrownia „Turów"
Publication of PL66698B1 publication Critical patent/PL66698B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 15.II.1WS 66698 KI. 42*23/201 MKP GOtt 15/90 Wspóltwórcy wynalazku: Euzebiusz Tyrces, Jacdc DorzaolKli Mieczyslaw Jucha Wlasciciel patentu; Zaklady Energetyczna OfesgR Iol Elektrownia „Turów", Turoszów (Polska) Uklad pneumatycznego pomiacu: pr^pjy^wjn cieczy, zwlaszcza cieczy zabrudzonych lub agresywnych Wynalazek dotyczy ukladu pneumatycznego po¬ miaru przeplywu cieczy, zwlasacz* zabrudzonych ii agresywnych za pomoca zwezek lub rurek spie¬ trzajacych.Znany jest sposób i uklad pomiaru przeplywu ^cieczy zanieczyszczonych chemicznie i cieczy lep¬ kich, polegajacy na oddzielaniu cieczy mierzonej »od przyrzadu pomiarowego przez jednorazowe wprowadzenie gazu do rurek impulsowych i zam¬ oknieciu go w instalacji pomiarowej.Wada tego sposobu pomiaru jest to, ze nie mo- :ze on byc stosowany do pomiaru przeplywu cie¬ czy zanieczyszczonej czesciami stalymi i cieczy kry¬ stalizujacej, ze wzgledu na mozliwosc zatykania sie rurek impulsowych. Mierzona ciecz podczas pomiaru wypelnia na pewnej wysokosci rurki im¬ pulsowe i znajduje sie w ndch w stanie spoczyn¬ ku, co sprzyja krystalizacji i osiadaniu czastek sta¬ lych. Ponadto pomiar tym sposobem jest niedo- .kladmy, gdyz w zaleznosci od zmian cisnienia sta¬ tycznego w obiekcie, ciecz wypelnia rurki impul¬ sowe do róznych wysokosci i niejednakowo w oby- *dwu rurkach, gdy przekroje rurek i objetosci ga¬ zowe instalacji nie sa idealnie równe po obu stro¬ nach manometru róznicowego. Zmiany objetosci sa bowiem proporcjonalne do zmian cisnienia sta¬ tycznego.[Poniewaz jednak zmiany objetosci moga doko¬ nywac sie tylko wzdluz rurki impulsowej, zmiany wysokosci w obydwu runkach moga byc duze i w 10 15 25 30 sposób istotny moga~ oboizyó dokladnosc ptmwtt. ftrzy znaeanynv spadku cisBpapia gaz nm» wy¬ pchnac calkowicie ciecz z rucek a nawet czesc jego moze wydostac sie do obiektu. Ponadto efóptaftfo- cja takich ukladów pomiarowych j«st bardzo uciaz¬ liwa, miedzy innymi z tego powoda ze ka«d^ wy¬ laczenie z pracy obiektu i ponowne jego urucho¬ mienie, wymaga ponownego uruchomienia ukladu pomiarowego. Rurki impulsowe na calej swej dlu¬ gosci musza miec jednakowa temperature. Róznica temperatur rzedu kilkunastu stopni przy objetosci ok. 2Ó0 cm* spowoduje blad rzedu 500 mm slupa wody przy srednicy wewnetrznej rurki 5 min.Kazda nawet najmniejsza nieszczelnosc instalacji po stronie gazowej czyni pomiar tym sposobem nieprzydatny.Celem wynalazku jest umozliwienie ciaglego po¬ miaru cieczy zanieczyszczonych czesciami stalymi, cieczy agresywnych, lepkich, krystalizujacych itp. za pomoca znanych przyrzadów bez powyzszych wad.Cel ten zostal osiagniety wedlug wynalazku dzieki temu, ze do przewodów impulsowych zwe¬ zek lub rurek spietrzajacych doprowadza sie ciagle gaz w takiej ilosci, by zapobiegal ich zatkaniu i dostawaniu sie do ich wnetrza cieczy technolo¬ gicznej. Przekroje tych rurek powinny byc takie, by opory przeplywu na odcinku, w którym mie¬ rzone jest cisnienie gazu az do miejsca jego wy¬ lotu, byly pomijalnie male, by na tej drodze nie 66 6983 nastepowalo rozprezenie gazu, czyli by spadek cis¬ nienia gazu na tym odcinku nie przekraczal wiel¬ kosci odpowiadajacej wielkosci niedokladnosci po¬ miaru. Warunek ten bedzie spelniony wtedy, gdy opory instalacji doprowadzajacej gaz przed miej¬ scem, skad pobierane sa sygnaly impulsowe do przyrzadu beda kilka tysiecy (i wiejcej) razy wiek¬ sze od oporów w rurkach za miejscem pomiaru cisnienia. Witedy i wplyw zmian cisnienia gazu w zródle zasilania na dokladnosc pomiaru bedzie pomijalny. Takie wykonanie instalacji nie wyma¬ ga potrzeby stosowania regulatorów cisnienia ga¬ zu ani regulatorów przeplywu.Dokladnosc pomiaru w ukladzie wedlug wyna¬ lazku nie zalezy od- zmian cisnienia statycznego w obiekcie. Rurki impulsowe nie zatykaja sie, gdyz nie sa wypelnione ciecza mierzona, a ponadto prze¬ plywajacy w nich gaz samoczynnie przeczyszcza otwory wlotowe rurek impulsowych.Maksymalny doplyw gazu do rurek impulsowych ustala sie w ten sposób, by szybkosc przeplywu gazu w rurkach impulsowych na odcinku, od miej¬ sca poboru sygnalu do przeplywomierza az do jego wyplywu do cieczy, nie spowodowala wiekszego spadku cisnienia niz przyjety za dopuszczalny ze wzgledu na dokladnosc pomiaru w przypadku nie¬ jednakowego przeplywu w rurkach. Praktycznie blad z tego powodu moze byc bardzo maly. Latwo uzyskuje sie wielkosc 0,1%.Instalacja wykonana wedlug wynalazku jest pro¬ sta w budowie, latwa w eksploatacji, tania — i mimo to — umozliwia wystarczajaco dokladny pomiar.Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy¬ kladach wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uklad do pomiaru przeplywu cieczy za pomoca rurki spietrzajacej a fig, 2 — uklad do pomiaru przeplywu cieczy za pomoca zwezki nor¬ malnej.; Jak pokazano na fig. 1 rysunku do rurek impul¬ sowych 1 i la rurki spietrzajacej 4, o odpowied- 698 4 nio duzych przekrojach, doprowadzony jest gaz ze- zródla zasilania poprzez opory 2 i 2a, w postaci dlawików. Z odcinków rurek impulsowych 1 i la, z miejsc o poszerzonych przekrojach pobierany jest- 5 sygnal róznicy cisnienia, który doprowadzony jest. do manometru róznicowego 3, stanowiacego miernik przeplywomierza.W przykladzie wykonania ukladu przedstawione¬ go na fig. 2 rysunku pomiaru dokonuje sie przy 10 uzyciu zwezki normalnej 5, a pozostale elementy ukladu sa takie same jak w przykladzie omówio¬ nym powyzej. PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenie patentowe 15 Uklad pneumatycznego pomiaru przeplywu cie¬ czy, zwlaszcza cieczy zabrudzonych lub agresyw¬ nych, za pomoca zwezek lub rurek spietrzajacych, w którym mierzona róznica cisnienia przekazywa¬ na jest do manometru róznicowego posrednio po- 20 przez gaz 'doprowadzany do rurek rmpuHisywnycih w celu oddzielenia cieczy technologicznej od przy¬ rzadu, znamienny tym, ze gaz do rurek impulso¬ wych (1 i la) doprowadzany jest stale w ten spo¬ sób, ze cala nadwyzka cisnienia panujacego- 25 w zródle zasilania gazu w stosunku do cisnienia wystepujacego w obiekcie, rozprezona jest przed punktami poboru sygnalów do manometru rózni¬ cowego (3) w wyniku zastosowania na tym odcin¬ ku instalacji doplywu gazu, odpowiednio duzych 30 oporów (2 i 2a) w porównaniu do wielkosci opo¬ rów przeplywu w nastepnym odcinku, od miejsc poboru sygnalów do przyrzadu, do miejsc jego- wyplywu do cieczy, wskutek czego szybkosc prze¬ plywu gazu na odcinku, za miejscem poboru sy- 35 gnalów do przyrzadu, jest tak mala, ze spadki ci¬ snienia przeplywajacego gazu w obu rurkach (1 i la) sa pomijalnie male w porównaniu do mie¬ rzonej róznicy cisnienia i sa praktycznie równe w obu rurkach, nawet w przypadku duzych zmian 40 cisnienia statycznego w zródle zasilania gazu i w obiekcie.KI. 42e,23/20 66 698 MKP GOlf 15/00 iródlo \<^y\ 2a ia 1 /4 <3= RUROCIAG Fig. i. zródlo gazu 2 PT^-5 2a la- lT 1. /5 RUROCIAG Rg.
2. PL PL
PL129934A 1968-11-06 PL66698B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL66698B1 true PL66698B1 (pl) 1972-08-31

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4648043A (en) Computerized system for feeding chemicals into water treatment system
EP0278600A2 (en) Mass flowmeter apparatus and method
DE4230825A1 (de) Verfahren und vorrichtung zum steuern einer filter-rueckspuelung
Koshoeva et al. Arduino-based automated system for determining water flow consumption in open flow
MX2023015285A (es) Medicion de reologia y caudal en tiempo real.
US10150145B1 (en) Automatic, volumetric flushing apparatus for reducing contaminants in a plumbing system
DE102007059769A1 (de) Verfahren zur Ermittlung eines Durchflusses in einer Kaffeemaschine und Kaffeemaschine zur Durchführung des Verfahrens
WO2013023859A1 (de) SENSOR-MODUL ZUM MESSEN UND/ODER ÜBERWACHEN VON PARAMETERN VON IN ROHRLEITUNGEN STRÖMENDEN MEDIEN SOWIE DAMIT GEBILDETES MEßSYSTEM
GB1031997A (en) Calibration arrangement for flow meters
US7263448B2 (en) Continuous flow chemical metering apparatus
CN208082381U (zh) 一种用于污水治理的自动加药系统
PL66698B1 (pl)
DE112011102854T5 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Kalibrieren eines Durchflussmessgeräts
Xue et al. Experimental study of the dissipation of supersaturated TDG during the jet breakup process
EP1447329A1 (de) Verfahren und Vorrichtung zum Abfüllen eines Mediums
DE3500539A1 (de) Waermemengenmesser
US12209895B2 (en) Inlet dividers having a plurality of analyzing and production apertures for analyzing multiphase production fluid as well as systems incorporating the same
JPS577517A (en) Estimating, monitoring system for liquid level
Allen et al. AN INVESTIGATION OF THE MANIFOLD PROBLEM FOR INCOMPRESSIBLE FLUIDS WITH SPECIAL REFERENCE TO THE USE OF MANIFOLDS FOR CANAL LOCKS.
CN214310023U (zh) 一种脱硫废水蒸发装置的在线密度检测装置
US5311236A (en) Process and device for the feeding of fluid additives, and in particular the feeding of replenishers to a photographic processing fluid
RU99725U1 (ru) Устройство для дозирования
Zaloudek Contribution to report``Critical flow phenomena in two-phase mixtures and their relationships to reactor safety``(for Geneva conference)
US1677189A (en) Meter for fluids
JPS6069715A (ja) 液体量検出方式