RU2001111876A - Method for measuring differential pressure, probe, flowmeter and system for implementing this method - Google Patents

Method for measuring differential pressure, probe, flowmeter and system for implementing this method

Info

Publication number
RU2001111876A
RU2001111876A RU2001111876/28A RU2001111876A RU2001111876A RU 2001111876 A RU2001111876 A RU 2001111876A RU 2001111876/28 A RU2001111876/28 A RU 2001111876/28A RU 2001111876 A RU2001111876 A RU 2001111876A RU 2001111876 A RU2001111876 A RU 2001111876A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pressure
fluid
hole
probe
pipeline
Prior art date
Application number
RU2001111876/28A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2263882C2 (en
Inventor
Рассел Н. ЭВАНС
Терри К. БИЧИ
Original Assignee
Дайтрих Стандарт Инк.
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
Priority claimed from US09/368,801 external-priority patent/US6321166B1/en
Application filed by Дайтрих Стандарт Инк. filed Critical Дайтрих Стандарт Инк.
Publication of RU2001111876A publication Critical patent/RU2001111876A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2263882C2 publication Critical patent/RU2263882C2/en

Links

Claims (19)

1. Способ измерения перепада давления текучей среды в трубопроводе, несущем текучую среду из вышерасположенного по потоку места к нижерасположенному по потоку месту, включающий в себя1. A method of measuring a differential pressure of a fluid in a pipeline carrying a fluid from an upstream location to an upstream location, including впуск текучей среды в проводящую ее камеру через щель, продольно выполненную на расположенной против течения потока поверхности вертикального корпуса, введенного в поток текучей среды, для измерения полного давления текучей среды, измерение статического давления потока текучей среды в трубопроводе и сравнивание измеренного статического давления с измеренным полным давлением.fluid inlet into the conducting chamber through a slot longitudinally arranged on an upstream surface of the vertical housing introduced into the fluid flow to measure the total pressure of the fluid, measure the static pressure of the fluid flow in the pipeline, and compare the measured static pressure with the measured total pressure. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что суммарный шум перепада давления составляет менее 11% от вычисленного перепада давления.2. The method according to claim 1, characterized in that the total noise of the differential pressure is less than 11% of the calculated differential pressure. 3. Зонд для измерения перепада давления, выполненный с возможностью частичного размещения в трубопроводе с текучей средой, протекающей в нем от вышерасположенного по потоку места до нижерасположенного по потоку места, содержащий вертикальный корпус, имеющий, по крайней мере, одну первую внутреннюю камеру и наружную расположенную против течения потока поверхность скоростного напора, на которой выполнено хотя бы с одно отверстие для обеспечения поступления протекающей в трубопроводе текучей среды в первую внутреннюю камеру, причем указанное отверстие имеет поперечную и продольную стороны, а протяженность продольной стороны больше протяженности поперечной.3. A probe for measuring the differential pressure, made with the possibility of partial placement in a pipeline with a fluid flowing in it from an upstream location to an upstream location, containing a vertical housing having at least one first inner chamber and an outer located against the flow, the surface of the high-pressure head, which is made with at least one hole to ensure the flow of fluid flowing in the pipeline into the first inner chamber, This hole has a transverse and a longitudinal side, and the length of the longitudinal side is greater than the length of the transverse. 4. Зонд по п.3, отличающийся тем, что хотя бы одно отверстие скоростного напора выполнено в виде, по крайней мере, пары продольных щелей.4. The probe according to claim 3, characterized in that at least one hole of the pressure head is made in the form of at least a pair of longitudinal slots. 5. Зонд по п.4, отличающийся тем, что продольные щели разнесены друг от друга в поперечном направлении.5. The probe according to claim 4, characterized in that the longitudinal slots are spaced apart from each other in the transverse direction. 6. Зонд по п.4, отличающийся тем, что продольные щели разнесены друг от друга в продольном направлении.6. The probe according to claim 4, characterized in that the longitudinal slots are spaced from each other in the longitudinal direction. 7. Зонд по п.4, отличающийся тем, что длина каждого отверстия скоростного напора выбрана в зависимости от его расположения на поверхности скоростного напора.7. The probe according to claim 4, characterized in that the length of each hole of the pressure head is selected depending on its location on the surface of the speed head. 8. Зонд по п.3, отличающийся тем, что он снабжен, по крайней мере, одной второй внутренней камерой в вертикальном корпусе и, по крайней мере, одной наружной поверхностью статического напора, на которой выполнено хотя бы одно отверстие для обеспечения поступления протекающей в трубопроводе текучей среды во вторую внутреннюю камеру.8. The probe according to claim 3, characterized in that it is provided with at least one second inner chamber in a vertical housing and at least one outer surface of the static pressure, on which at least one hole is made to ensure the flow into fluid conduit into the second inner chamber. 9. Зонд по п.8, отличающийся тем, что по крайне мере одно отверстие на поверхности статического напора выполнено в виде продольно расположенной щели.9. The probe of claim 8, characterized in that at least one hole on the surface of the static pressure is made in the form of a longitudinally located gap. 10. Зонд по п.3, отличающийся тем, что, по крайней мере, одно отверстие скоростного напора расположено с возможностью измерения средней скорости ламинарного потока.10. The probe according to claim 3, characterized in that at least one hole of the pressure head is arranged to measure the average velocity of the laminar flow. 11. Зонд по п.3, отличающийся тем, что, по крайней мере, одно отверстие скоростного напора расположено с возможностью измерения средней скорости турбулентного потока.11. The probe according to claim 3, characterized in that at least one orifice of the pressure head is arranged to measure the average velocity of the turbulent flow. 12. Зонд по п.3, отличающийся тем, что по крайне мере одно отверстие скоростного напора простирается по существу по всему внутреннему диаметру трубопровода.12. The probe according to claim 3, characterized in that at least one hole of the pressure head extends essentially along the entire inner diameter of the pipeline. 13. Расходомер текучей среды, протекающей в трубопроводе от вышерасположенного по потоку места до нижерасположенного по потоку места, содержащий зонд для измерения перепада давления, имеющий расположенную против течения потока поверхность, и выполненный с возможностью диаметрального расположения в трубопроводе, средства детектирования давления, расположенные снаружи трубопровода, средство для передачи первого давления текучей среды, сообщающее зонд со средствами детектирования давления и выполненное по крайне мере с одним проводящим текучую среду отверстием, имеющим поперечную и продольную стороны, причем протяженность продольной стороны больше протяженности поперечной.13. A flowmeter of a fluid flowing in a pipeline from an upstream location to an upstream location, comprising a differential pressure probe having a surface opposed to the flow and configured to be diametrically located in the pipeline, pressure detection means located outside the pipeline , means for transmitting a first fluid pressure, communicating a probe with pressure detecting means and made with at least one conductive m of fluid is a hole having a transverse and longitudinal sides, and the length of the longitudinal side is greater than the length of the transverse. 14. Расходомер по п.13, отличающийся тем, что, по крайней мере, одно проводящее текучую среду отверстие выполнено в виде продолговатой щели на расположенной против течения потока поверхности зонда.14. The flow meter according to item 13, wherein the at least one fluid conducting hole is made in the form of an elongated slot on the surface of the probe located upstream of the flow. 15. Расходомер по п.13, отличающийся тем, что, по крайней мере, одно проводящее текучую среду отверстие выполнено в виде множества выровненных по продольному ряду и продольно ориентированных щелей на расположенной против течения потока поверхности зонда.15. The flow meter according to item 13, wherein the at least one fluid conducting hole is made in the form of a plurality of longitudinally aligned and longitudinally oriented slots on the probe surface located upstream of the flow stream. 16. Расходомер по п.13, отличающийся тем, что он снабжен средством для передачи второго давления текучей среды, соединяющим зонд со средствами детектирования давления и выполненным, по крайней мере, с одним проводящим текучую среду отверстием.16. The flow meter according to item 13, characterized in that it is equipped with a means for transmitting a second pressure of the fluid, connecting the probe with means for detecting pressure and made with at least one hole conducting fluid. 17. Расходомер по п.16, отличающийся тем, что первое давление текучей среды является полным давлением текучей среды, протекающей в трубопроводе, а второе давление текучей среды - статическим давлением текучей среды, протекающей в трубопроводе.17. The flow meter according to clause 16, wherein the first fluid pressure is the total pressure of the fluid flowing in the pipeline, and the second pressure of the fluid is the static pressure of the fluid flowing in the pipeline. 18. Расходомер по п.13, отличающийся тем, что, по крайней мере, одно проводящее текучую среду отверстие направлено против течения потока.18. The flow meter according to item 13, wherein the at least one fluid conducting hole is directed against the flow stream. 19. Система для измерения перепада давления, связанная с контуром управления процессом и предназначенная для передачи переменного технологического выходного сигнала, характеризующего перепад давления текучей среды в несущем ее трубопроводе, содержащая измерительный преобразователь давления, включающий в себя контурный коммуникатор, связанный с контуром управления процессом и предназначенный для передачи информации по этому контуру, датчик давления с первым и вторым входами давления, измерительную схему, связанную с датчиком давления и формирующую выходной сигнал от датчика, характеризующий перепад давления между первым и вторым входами давления, контроллер, связанный с измерительной схемой и контурным коммуникатором и передающий переменный технологический выходной сигнал, связанный с выходным сигналом от датчика, на контурный коммуникатор, зонд для измерения перепада давления, имеющий поверхность скоростного напора текучей среды, выполненный с возможностью расположения в транспортирующем текучую среду трубопроводе и включающий в себя первую камеру, имеющую средство связи с первым входом давления и выполненную, по крайней мере, с одним продольным отверстием для передачи давления текучей среды от поверхности скоростного напора на первый вход давления, причем ширина этого отверстия меньше внутренней ширины первой камеры, и поверхность статического напора, расположенную с интервалом от поверхности скоростного напора и выполненную, по крайней мере, с одним отверстием для передачи давления текучей среды от поверхности статического напора на второй вход давления.19. A system for measuring the differential pressure associated with the process control loop and designed to transmit an alternating process output signal characterizing the pressure drop of the fluid in the pipeline carrying it, comprising a pressure transmitter including a communicator connected to the process control loop and designed for transmitting information on this circuit, a pressure sensor with first and second pressure inputs, a measuring circuit associated with a pressure sensor I and generating the output signal from the sensor, characterizing the pressure difference between the first and second pressure inputs, the controller associated with the measuring circuit and the loop communicator and transmitting the variable technological output signal associated with the output signal from the sensor to the loop communicator, a probe for measuring the differential pressure having a surface of the velocity head of the fluid made with the possibility of location in the fluid transporting pipeline and comprising a first chamber having communication means with the first pressure inlet and made with at least one longitudinal hole for transmitting the pressure of the fluid from the surface of the pressure head to the first pressure inlet, the width of this hole being less than the internal width of the first chamber, and the surface of the static head located at intervals of the surface of the pressure head and made with at least one hole for transmitting the pressure of the fluid from the surface of the static pressure to the second pressure inlet.
RU2001111876/28A 1999-08-05 2000-07-18 Method and device for measuring pressure drop RU2263882C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US09/368,801 US6321166B1 (en) 1999-08-05 1999-08-05 Noise reduction differential pressure measurement probe
US09/368801 1999-08-05

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001111876A true RU2001111876A (en) 2003-07-20
RU2263882C2 RU2263882C2 (en) 2005-11-10

Family

ID=23452800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001111876/28A RU2263882C2 (en) 1999-08-05 2000-07-18 Method and device for measuring pressure drop

Country Status (11)

Country Link
US (1) US6321166B1 (en)
EP (1) EP1151250A4 (en)
KR (1) KR100463939B1 (en)
CN (1) CN100487388C (en)
AR (1) AR028852A1 (en)
AU (1) AU763627B2 (en)
BR (1) BR0006986A (en)
CA (1) CA2346522C (en)
RU (1) RU2263882C2 (en)
TW (1) TW548396B (en)
WO (1) WO2001011321A1 (en)

Families Citing this family (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6765968B1 (en) 1999-09-28 2004-07-20 Rosemount Inc. Process transmitter with local databus
US6487912B1 (en) 1999-09-28 2002-12-03 Rosemount Inc. Preinstallation of a pressure sensor module
US6571132B1 (en) 1999-09-28 2003-05-27 Rosemount Inc. Component type adaptation in a transducer assembly
CN1151366C (en) 1999-09-28 2004-05-26 罗斯蒙德公司 Environmental sealed meter's loop adaptor
US6484107B1 (en) 1999-09-28 2002-11-19 Rosemount Inc. Selectable on-off logic modes for a sensor module
US6546805B2 (en) 2000-03-07 2003-04-15 Rosemount Inc. Process fluid transmitter with an environmentally sealed service block
US6504489B1 (en) 2000-05-15 2003-01-07 Rosemount Inc. Process control transmitter having an externally accessible DC circuit common
US7284450B2 (en) * 2002-04-09 2007-10-23 Dieterich Standard, Inc. Averaging orifice primary flow element
US7773715B2 (en) 2002-09-06 2010-08-10 Rosemount Inc. Two wire transmitter with isolated can output
US6868741B2 (en) * 2003-03-05 2005-03-22 Veris, Inc. Device and method enabling fluid characteristic measurement utilizing fluid acceleration
ITMI20041195A1 (en) * 2004-06-15 2004-09-15 Fabio Franceschi DEVICE FOR MEASURING AND ADJUSTING THE FLOW RATE OF AERIFORM EMISSIONS CONTAINING DUST AND DROPS
CN1333237C (en) * 2004-08-20 2007-08-22 温汉璋 Uniform speed flow sensor having flow signal amplifying function
WO2007009409A1 (en) * 2005-07-14 2007-01-25 Systec Controls Mess- Und Regelungstechnik Gmbh Ram pressure probe
CN101512297B (en) * 2006-09-15 2011-09-28 罗斯蒙德公司 Leak check device for vortex sensor replacement
US8336574B2 (en) * 2007-04-20 2012-12-25 Fisher Controls International Llc Pressure averaging sense tube for gas regulator
CA2682236C (en) * 2007-04-20 2015-04-14 Fisher Controls International Llc Secondary seat for gas regulator
EP2140331B1 (en) * 2007-04-20 2013-10-30 Fisher Controls International LLC Service regulator with improved boost performance
AU2008242777B2 (en) * 2007-04-20 2011-06-02 Fisher Controls International Llc Gas regulator flow boost cartridge
US9062994B2 (en) * 2007-06-15 2015-06-23 Dieterich Standard, Inc. Locating of pressure taps on face of orifice plate device
US7836780B2 (en) 2008-02-26 2010-11-23 Rosemount Inc. Sensor tube with reduced coherent vortex shedding
US8601883B2 (en) * 2009-11-10 2013-12-10 Dieterich Standard, Inc. Acoustic sensor for averaging pitot tube installation
US8334788B2 (en) 2010-03-04 2012-12-18 Rosemount Inc. Process variable transmitter with display
US9228866B2 (en) * 2012-06-06 2016-01-05 Dieterich Standard, Inc. Process fluid flow transmitter with finned coplanar process fluid flange
US8960018B2 (en) * 2013-03-14 2015-02-24 Dieterich Standard, Inc. Pitot tube traverse assembly
US9157775B2 (en) * 2013-03-15 2015-10-13 Rosemount Inc. Flowmeter for measuring flow of a process fluid through a conduit including process variable sensors mounted on a pitot tube
US9574916B2 (en) * 2013-07-23 2017-02-21 Yokogawa Corporation Of America Optimized techniques for generating and measuring toroidal vortices via an industrial vortex flowmeter
US9243940B2 (en) * 2013-07-23 2016-01-26 Yokogawa Corporation Of America Optimized techniques for generating and measuring toroidal vortices via an industrial vortex flowmeter
US9250107B2 (en) 2013-09-17 2016-02-02 Dieterich Standard, Inc. Customizable averaging pitot tube probe and process variable transmitter
US9250108B2 (en) * 2013-09-27 2016-02-02 Rosemount Inc. Differential pressure based flow measurement device having improved pitot tube configuration
US9423283B2 (en) * 2014-03-27 2016-08-23 Dieterich Standard, Inc. Customizable duct mount pitot tube primary element
US9551601B2 (en) * 2014-12-30 2017-01-24 Dieterich Standard, Inc. Variable line size averaging pitot tube
US9651410B2 (en) 2015-03-31 2017-05-16 Dieterich Standard, Inc. Paddle style orifice plate with integral pressure ports
US9996089B2 (en) * 2015-09-21 2018-06-12 Blue-White Industries, Ltd. Flow sensor devices and systems
US11150118B2 (en) * 2016-09-23 2021-10-19 Blue-White Industries, Ltd. Flow sensor devices and systems
US11639863B2 (en) 2019-06-07 2023-05-02 Blue-White Industries, Ltd. Flow sensor devices and systems

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB191221864A (en) * 1912-09-25 1913-08-07 British Thomson Houston Co Ltd Improvements in and relating to Nozzle Plugs for Fluid Flow Meters.
US4154100A (en) * 1978-01-09 1979-05-15 Dieterich Standard Corp. Method and apparatus for stabilizing the flow coefficient for pitot-type flowmeters with a downstream-facing port
US4559836A (en) * 1984-10-17 1985-12-24 Dieterich Standard Corp. Pitot type flow measuring device and method of mounting
DE3527425A1 (en) * 1985-07-31 1987-02-12 Kessler & Luch Gmbh Measuring probe for flowing fluids
CA1246356A (en) * 1986-05-26 1988-12-13 Ernest Hajto Fluid flow sensor having multiplying effect
GB8630794D0 (en) * 1986-12-23 1987-02-04 Univ Waterloo Gas consumption measuring system
US5036711A (en) * 1989-09-05 1991-08-06 Fred P. Good Averaging pitot tube
GB8924103D0 (en) * 1989-10-26 1989-12-13 British Gas Plc Averaging pitot probe
DE3940474C1 (en) * 1989-12-07 1991-06-20 Iwk Regler Und Kompensatoren Gmbh, 7513 Stutensee, De
US5152181A (en) * 1990-01-19 1992-10-06 Lew Hyok S Mass-volume vortex flowmeter
US5365795A (en) * 1993-05-20 1994-11-22 Brower Jr William B Improved method for determining flow rates in venturis, orifices and flow nozzles involving total pressure and static pressure measurements
US5535634A (en) * 1995-02-28 1996-07-16 United Sciences, Inc. Enhanced Type S pitot tube with reduced and symmetric response to pitch
CA2227420A1 (en) * 1995-07-17 1997-02-06 Rosemount Inc. Transmitter for providing a signal indicative of flow through a differential transducer using a simplified process
US5817950A (en) * 1996-01-04 1998-10-06 Rosemount Inc. Flow measurement compensation technique for use with an averaging pitot tube type primary element
US5710370A (en) * 1996-05-17 1998-01-20 Dieterich Technology Holding Corp. Method for calibrating a differential pressure fluid flow measuring system
US5969266A (en) * 1996-06-04 1999-10-19 Dieterich Technology Holding Corp. Flow meter pitot tube with temperature sensor
US5773726A (en) * 1996-06-04 1998-06-30 Dieterich Technology Holding Corp. Flow meter pitot tube with temperature sensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2001111876A (en) Method for measuring differential pressure, probe, flowmeter and system for implementing this method
RU2263882C2 (en) Method and device for measuring pressure drop
AU2008224760B2 (en) Bi-directional oscillating jet flowmeter
GB0029055D0 (en) Apparatus for and method of measuring the flow of a multi-phase fluid
CA2346520C (en) Noise reducing differential pressure measurement probe
EP0137623B1 (en) A flowmeter
EP2074432B1 (en) Arrangement for measuring fluid flow velocity
GB2161941A (en) Mass flow meter
RU2469276C1 (en) Vortex flow meter housing with groove on back surface
US6904810B2 (en) Purge type vortex flowmeter
CN110998246B (en) Vortex flowmeter with injection cleaning port
US9599493B2 (en) Split flow vortex flowmeter
US4995269A (en) Vortex flowmeter having an asymmetric center body
JP3491185B2 (en) Vortex flow meter
JP4675503B2 (en) Ultrasonic vortex flowmeter
JPH059725B2 (en)
RU2001111877A (en) Method for measuring differential pressure, probe and system for implementing this method
JPS59187222A (en) Vortex flow-meter
Benjamin et al. A shielded hot-wire probe to detect flow reversals with one-dimensional pulsating flow
JPH0450725A (en) Vortex flowmeter
JPS6128823A (en) Correlative flow meter