RU177171U1 - Счётчик жидкости - Google Patents

Счётчик жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU177171U1
RU177171U1 RU2017119943U RU2017119943U RU177171U1 RU 177171 U1 RU177171 U1 RU 177171U1 RU 2017119943 U RU2017119943 U RU 2017119943U RU 2017119943 U RU2017119943 U RU 2017119943U RU 177171 U1 RU177171 U1 RU 177171U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
covers
meter
liquid
measuring chamber
Prior art date
Application number
RU2017119943U
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Владимирович Аникин
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Тех Сервис"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Тех Сервис" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Тех Сервис"
Priority to RU2017119943U priority Critical patent/RU177171U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU177171U1 publication Critical patent/RU177171U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • 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
    • G01F3/10Geared or lobed impeller meters
    • 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
    • G01F3/12Meters with nutating members, e.g. discs
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F7/00Volume-flow measuring devices with two or more measuring ranges; Compound meters

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности для измерения количества нефти, нефтепродуктов и других жидкостей, и может быть использована в производствах, связанных с транспортировкой и хранением жидкостей.Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в обеспечении надежности и долговечности ее конструкции, достигаемых как защищенностью от истирания всей поверхности измерительной камеры счетчика, так и снижением сил трения в опорных узлах ротора, что, как следствие, способствует достижению достоверности и точности измерений счетчика.Указанный технический результат достигается тем, что счетчик жидкости, содержащий закрытый крышками с торцов цилиндрический корпус с запрессованной в нем гильзой, покрывающей его внутреннюю поверхность; с патрубками для входа и выхода жидкости со своими трубопроводами; и ротор, эксцентрично размещенный в корпусе до максимального сближения его наружной поверхности с поверхностью запрессованной в нем гильзы и образованием между ними измерительной камеры, связанной с патрубками для входа и выхода жидкости, со своими опорами в крышках и, по меньшей мере, одной пластинчатой лопастью, подвижно расположенной в его пазу и контактирующей своей выступающей над ротором рабочей частью с гильзой корпуса для отделения учитываемой постоянной дозы жидкости от ее потока, поступающего в измерительную камеру, дополнительно снабжен дисками, закрепленными на его крышках с покрытием их поверхности, а в качестве опор ротора использованы опорные втулки из твердого металлокерамического сплава, при этом, лопасть ротора выполнена из технического полимера, армированного до 30% высокомодульными волокнами, а сам ротор и покрывающая внутреннюю поверхность корпуса гильза, а также диски его крышек выполнены из стали 12х18н10Т, обеспечивающей этим деталям счетчика стойкость против коррозии и истирания их поверхностей.

Description

Полезная модель относится к измерительной технике, в частности для измерения количества нефти, нефтепродуктов и других жидкостей, и может быть использовано в производствах, связанных с транспортировкой и хранением жидкостей.
Известен счетчик жидкости со скользящими лопастями, содержащий закрытый с торцов крышками корпус с внутренней поверхностью, формирующей измерительную камеру, образованную двумя сопряженными концентрическими окружностями разного радиуса и связанную с патрубками для входа и выхода жидкости, а также размещенный в нем дисковый ротор со своими опорами в крышках и своими лопастями, подвижно размещенными в его радиальных пазах (авторское свидетельство №1359678, опубл. 15.12.1987 г., бюл. №46).
Этот известный счетчик обладает высокой пропускной способностью.
Недостаток этого известного счетчика заключается в нетехнологичности конструкции его корпуса из-за сложности формирования его внутренней поверхности, требующей экспериментального подбора формы кривой ее профиля, а также в ненадежности конструкции и ее недолговечности, обусловленных незащищенностью от истирания поверхности его измерительной камеры, сформированной поверхностями корпуса, ротора и рабочими поверхностями его лопастей, а также наличием трения в его опорных узлах, что, как следствие, приводит к большой погрешности измерений.
Кроме того, для автоматического учета всего объема протекающей через счетчик жидкости и ее массы этот известный счетчик необходимо укомплектовать отсутствующими в нем деталями, без которых его использование невозможно, а именно: элементом, фиксирующим каждый отмеренный счетчиком постоянный объем жидкости, и импульсно связанным с ним электрическим датчиком, а также датчиками давления и температуры измеряемой жидкости и вычислителем.
Вместе с тем, использование этого известного счетчика для учета вязкой жидкости невозможно из-за отсутствия в нем устройства его электрообогрева, разжижающего учитываемую жидкость и, тем самым, устраняющего ее налипание на поверхности, формирующие измерительную камеру.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели является счетчик жидкости, содержащий закрытый крышками с торцов цилиндрический корпус с запрессованной в нем гильзой, покрывающей его внутреннюю поверхность; с патрубками для входа и выхода жидкости со своими трубопроводами; и ротор, эксцентрично размещенный в корпусе до максимального сближения его наружной поверхности с поверхностью запрессованной в нем гильзы и образованием между ними измерительной камеры, связанной с патрубками для входа и выхода жидкости; со своими опорами в крышках и, по меньшей мере, одной пластинчатой лопастью, подвижно расположенной в его пазу и контактирующей своей выступающей над ротором рабочей частью с гильзой корпуса для отделения учитываемой постоянной дозы жидкости от ее потока, поступающего в измерительную камеру (патент на изобретение №2235296, опубл. 27.08.2004 г, бюл. №24).
Этот наиболее близкий к заявляемой полезной модели счетчик жидкости более технологичен в изготовлении по сравнению со счетчиком, приведенным выше, за счет формирования в нем измерительной камеры, снижающей своей формой сопротивление потоку жидкости и обеспечивающей надежность работы счетчика. Кроме того, этот счетчик более надежен и долговечен в работе, за счет использования в его конструкции запрессованной в корпус гильзы, защищающей его внутреннюю поверхность от истирания, а также за счет изготовления лопастей ротора из пластика, предохраняющего и сами лопасти и гильзу корпуса от истирания, что, как следствие, способствует снижению погрешности измерений этого счетчика.
Недостаток этого наиболее близкого к заявляемой полезной модели счетчика, тем не менее, заключается в ненадежности и недолговечности его конструкции, обусловленных как недостаточной защищенностью от истирания всей поверхности его измерительной камеры, формируемой внутренней поверхностью корпуса, наружной поверхностью ротора и рабочими поверхностями его лопастей, так и ненадежностью и недолговечностью опорных узлов ротора, обусловленных наличием трения в них, что, как следствие, приводит к большой погрешности измерений.
Кроме того, для автоматического учета всего объема протекающей через счетчик жидкости и ее массы этот известный счетчик необходимо укомплектовать отсутствующими в нем деталями, без которых его использование неэффективно, а именно: элементом, фиксирующим каждый отмеренный счетчиком постоянный объем жидкости, и импульсно связанным с ним электрическим датчиком, а также датчиками давления и температуры измеряемой жидкости и вычислителем.
Вместе с тем, использование этого наиболее близкого к заявляемому известного счетчика для учета вязкой жидкости невозможно из-за отсутствия в нем устройства его электрообогрева, разжижающего учитываемую жидкость и, тем самым, устраняющего ее налипание на поверхность измерительной камеры.
Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в обеспечении надежности и долговечности ее конструкции, достигаемых как защищенностью от истирания всей поверхности измерительной камеры счетчика, так и снижением сил трения в опорных узлах ротора, что, как следствие, способствует достижению достоверности и точности измерений счетчика.
Указанный технический результат достигается тем, что счетчик жидкости, содержащий закрытый крышками с торцов цилиндрический корпус с запрессованной в нем гильзой, покрывающей его внутреннюю поверхность; с патрубками для входа и выхода жидкости со своими трубопроводами; и ротор, эксцентрично размещенный в корпусе до максимального сближения его наружной поверхности с поверхностью запрессованной в нем гильзы и образованием между ними измерительной камеры, связанной с патрубками для входа и выхода жидкости, со своими опорами в крышках и, по меньшей мере, одной пластинчатой лопастью, подвижно расположенной в его пазу и контактирующей своей выступающей над ротором рабочей частью с гильзой корпуса для отделения учитываемой постоянной дозы жидкости от ее потока, поступающего в измерительную камеру, дополнительно снабжен дисками, закрепленными на его крышках с покрытием их поверхности, а в качестве опор ротора использованы опорные втулки из твердого металлокерамического сплава, при этом, лопасть ротора выполнена из технического полимера, армированного до 30% высокомодульными волокнами, а сам ротор и покрывающая внутреннюю поверхность корпуса гильза, а также диски его крышек выполнены из стали 12х18н10Т, обеспечивающей этим деталям счетчика стойкость против коррозии и истирания их поверхностей.
Комплектация счетчика жидкости элементом, фиксирующим каждый отпущенный через счетчик постоянный объем жидкости, и импульсно связанным с ним электрическим датчиком, а также вычислителем позволяет автоматизировать учет всего объема протекающей через счетчик жидкости
Использование в счетчике жидкости датчиков давления и температуры, установленных в трубопроводе патрубка выхода учитываемой жидкости и связанных с вычислителем, позволяет учитывать не только отпущенный через счетчик объем жидкости, но и ее массу.
Обеспечение счетчика жидкости устройством электрообогрева, охватывающим по периферии его корпус, позволяет использовать предлагаемый счетчик для учета вязкой нефти.
Предлагаемая полезная модель иллюстрируется чертежами:
фиг. 1 - общий вид счетчика жидкости в сборе;
фиг. 2 - А-А на фиг. 1;
фиг. 3 - Б-Б на фиг. 2.
Счетчик жидкости содержит цилиндрический корпус 1 (фиг. 1, 2 и 3) со сквозными отверстиями для прохода потока жидкости (не обозначены) и связанные с ними патрубки 2 и 3 для входа и выхода жидкости, датчики давления и температуры соответственно 4 и 5, размещенные на трубопроводе (не обозначен), связанном с патрубком выхода жидкости; а также запрессованную в корпус 1 гильзу 6 (фиг. 2 и 3), защищающую его поверхность от разрушения; закрывающие торцы корпуса 1 крышки 7 и 8 с прикрепленными к ним дисками 9 и 10; размещенный в корпусе 1 ротор 11 со своими опорными втулками 12 и 13, запрессованными в крышки 7 и 8, и со своей пластинчатой лопастью 14, подвижно размещенной в его пазу.
Ротор 11 эксцентрично размещен в корпусе 1 до максимального сближения его наружной поверхности с поверхностью запрессованной в нем гильзы 6 и образованием между ними измерительной камеры 15, связанной с патрубками 2 и 3 для входа и выхода жидкости.
Сам ротор 11 и покрывающая внутреннюю поверхность корпуса 1 гильза 6, а также диски 9 и 10 его крышек 7 и 8 выполнены из стали 12х18н10Т, обеспечивающей этим деталям счетчика стойкость против коррозии и истирания их поверхностей.
Лопасть 14 ротора 11 изготовлена из технического полимера, армированного до 30% высокомодульными волокнами, что также позволяет защитить ее от истирания и коррозии, обеспечивая, тем самым, сохранность формы и поверхности измерительной камеры 15 счетчика и, как следствие, надежность и долговечность конструкции самого счетчика и достоверность и точность его измерений.
На оси ротора за пределами крышки 7 установлен магнит 16, фиксирующий каждый поворот лопасти 14 ротора 11, соответствующий каждому пропущенному через счетчик постоянному объему жидкости, в импульсно связанным с ним электрическом датчике 17, установленным на закрывающем крышку 7 фланце (не обозначен).
Корпус счетчика с его патрубками охвачен по периферии устройством электрообогрева 18, включаемым при учете вязкой жидкости.
Счетчик укомплектован своим вычислителем 19, информационно связанным со всеми датчиками счетчика и рассчитывающим количество жидкости, протекающей через счетчик, а также выводящим эти показания на обозрение.
Счетчик жидкости работает следующим образом.
Поток жидкости из входного патрубка 2 поступает через входное отверстие в корпусе 1 и гильзе 6 в измерительную камеру 15 и, воздействуя на лопасть 14 ротора 11, вращает его. При этом лопасть 14 ротора 11 скользит по поверхностям гильзы 6 и дисков 9 и 10, совершая возвратно-поступательное движение в радиальном направлении в пазу ротора 11, и порция жидкости переносится измерительной камерой 15 от входного отверстия в корпусе 1 и гильзе 6 к их выходному отверстию в них, а затем удаляется из измерительной камеры 15 в выходной патрубок 3. Каждый поворот лопасти 14 ротора 11 фиксируется датчиком 17, информационно связанным с элементом 16, и сигнал передается вычислителю 19, куда поступает и информация с датчиков давления и температуры соответственно 4 и 5.
Вычислитель обрабатывает поступившие сигналы, производит расчеты и выводит на индикатор всю хранящуюся в нем и рассчитанную им информацию.
Созданное техническое решение, благодаря совокупности своих существенных признаков, отраженных в формуле полезной модели, позволяет за счет укомплектования его дисками, закрывающими поверхности крышек корпуса, и использования в качестве опор ротора опорных втулок из твердого металлокерамического сплава, а также изготовления лопасти ротора из технического полимера, армированного до 30% высокомодульными волокнами, и, кроме того, изготовления самого ротора и покрывающей внутреннюю поверхность корпуса гильзы, а также дисков его крышек из стали 12х18н10Т, обеспечивающей этим деталям счетчика стойкость против коррозии и истирания их поверхностей, защитить всю поверхности измерительной камеры счетчика от истирания и снизить силы трения в опорных узлах ротора, обеспечивая, тем самым, надежность и долговечность конструкции счетчика, что, как следствие, способствует достижению достоверности и точности его измерений.
Заявленный в качестве полезной модели счетчик жидкости прошел испытания в Федеральном государственном унитарном предприятии «Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии» и готов к выпуску на предприятии заявителя.

Claims (4)

1. Счетчик жидкости, содержащий закрытый крышками с торцов цилиндрический корпус с запрессованной в нем гильзой, покрывающей его внутреннюю поверхность; с патрубками для входа и выхода жидкости со своими трубопроводами; и ротор, эксцентрично размещенный в корпусе до максимального сближения его наружной поверхности с поверхностью запрессованной в нем гильзы и образованием между ними измерительной камеры, связанной с патрубками для входа и выхода жидкости, со своими опорами в крышках и, по меньшей мере, одной пластинчатой лопастью, подвижно расположенной в его пазу и контактирующей своей выступающей над ротором рабочей частью с гильзой корпуса для отделения учитываемой постоянной дозы жидкости от ее потока, поступающего в измерительную камеру, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен дисками, закрепленными на его крышках с покрытием их поверхности, а в качестве опор ротора использованы опорные втулки из твердого металлокерамического сплава, при этом, лопасть ротора выполнена из технического полимера, армированного до 30% высокомодульными волокнами, а сам ротор и покрывающая внутреннюю поверхность корпуса гильза, а также диски его крышек выполнены из стали 12х18н10Т, обеспечивающей этим деталям счетчика стойкость против коррозии и истирания их поверхностей.
2. Счетчик жидкости по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен элементом, фиксирующим каждый отпущенный через счетчик постоянный объем жидкости, и импульсно связанным с ним электрическим датчиком, а также вычислителем, связанным с этим датчиком и учитывающим общее количество отпущенной через счетчик жидкости.
3. Счетчик жидкости по п. 2, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен связанными с вычислителем датчиками давления и температуры, установленными в патрубке выхода учитываемой жидкости.
4. Счетчик жидкости по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен устройством электрообогрева, охватывающим по периферии его корпус.
RU2017119943U 2017-06-06 2017-06-06 Счётчик жидкости RU177171U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119943U RU177171U1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Счётчик жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119943U RU177171U1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Счётчик жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU177171U1 true RU177171U1 (ru) 2018-02-12

Family

ID=61227150

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119943U RU177171U1 (ru) 2017-06-06 2017-06-06 Счётчик жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU177171U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769897C1 (ru) * 2021-01-29 2022-04-07 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (АО "НПП "Рубин") Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU28393U1 (ru) * 2002-03-18 2003-03-20 Паутов Геннадий Антонович Камерный объемный счетчик жидкости
RU2235296C1 (ru) * 2003-03-20 2004-08-27 Нейфельд Александр Альбертович Счетчик жидкости
RU137101U1 (ru) * 2013-09-09 2014-01-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Тех Сервис" Счетчик жидкости
US9625297B2 (en) * 2014-05-02 2017-04-18 Azbil Kimmon Co., Ltd. Flow meter

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU28393U1 (ru) * 2002-03-18 2003-03-20 Паутов Геннадий Антонович Камерный объемный счетчик жидкости
RU2235296C1 (ru) * 2003-03-20 2004-08-27 Нейфельд Александр Альбертович Счетчик жидкости
RU137101U1 (ru) * 2013-09-09 2014-01-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Тех Сервис" Счетчик жидкости
US9625297B2 (en) * 2014-05-02 2017-04-18 Azbil Kimmon Co., Ltd. Flow meter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2769897C1 (ru) * 2021-01-29 2022-04-07 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (АО "НПП "Рубин") Фитинг для жидких и вязких материалов с контрольным модулем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN204532331U (zh) 涡轮测量装置
KR101790326B1 (ko) 전자식 수도계량기
RU177171U1 (ru) Счётчик жидкости
US20170138772A1 (en) Flow Meter
CN208505384U (zh) 一种便于拆卸清洗的涡轮流量计
US9689886B2 (en) Flow angle probe with a passively rotating vane
RU2498227C9 (ru) Счетчик крыльчатый холодной и горячей воды
KR101381700B1 (ko) 유량계측의 정확도가 향상되고 동파방지 기능이 수행되는 수도계량기
US20120024037A1 (en) Compact provers
ATE545006T1 (de) Messkapsel für flüssigkeitszähler und flüssigkeitszähler
RU142608U1 (ru) Скважинный вихревой расходомер
KR100716585B1 (ko) 임펠러식 유량계
US2720191A (en) Flow measuring means
RU2337319C1 (ru) Тангенциальный турбинный расходомер
KR101585381B1 (ko) 기어세트보호커버가 구비된 동파방지 수도미터기
EA024055B1 (ru) Многоструйный счетчик воды
CN201593996U (zh) 流量显示仪
RU207240U1 (ru) Счетчик жидкости
CN211042375U (zh) 一种涡轮流量计
KR20110035846A (ko) 터빈 유량계
CN207335791U (zh) 一种具有内衬保护装置的电磁流量计
US20070039380A1 (en) Device for measuring hydralic roughness of the internal surface of a pipeline
RU152541U1 (ru) Устройство для измерения расхода топлива транспортно-технологических средств
RU2123666C1 (ru) Счетчик газа - расходомер
RU140730U1 (ru) Счетчик газа - расходомер

Legal Events

Date Code Title Description
PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20180530

PC91 Official registration of the transfer of exclusive right (utility model)

Effective date: 20191129