RU2044280C1 - Способ измерения объемного расхода многофазных сред - Google Patents

Способ измерения объемного расхода многофазных сред Download PDF

Info

Publication number
RU2044280C1
RU2044280C1 RU93004039A RU93004039A RU2044280C1 RU 2044280 C1 RU2044280 C1 RU 2044280C1 RU 93004039 A RU93004039 A RU 93004039A RU 93004039 A RU93004039 A RU 93004039A RU 2044280 C1 RU2044280 C1 RU 2044280C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
blade member
flow
blade element
speed
Prior art date
Application number
RU93004039A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93004039A (ru
Inventor
Лев Николаевич Тетеревятников
Original Assignee
Лев Николаевич Тетеревятников
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 Лев Николаевич Тетеревятников filed Critical Лев Николаевич Тетеревятников
Priority to RU93004039A priority Critical patent/RU2044280C1/ru
Publication of RU93004039A publication Critical patent/RU93004039A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2044280C1 publication Critical patent/RU2044280C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к средствам измерения расхода и количества текучих сред и может применяться во всех отраслях, связанных с транспортированием жидкостей и газов по трубопроводам. Сущность изобретения: изменяют скорость вращения лопастного элемента до синхронизации ее со скоростью потока. Момент синхронизации определяют по минимальной деформации лопастного элемента. Способ реализуется с помощью расходомера, который содержит корпус, лопастный элемент, электродвигатель, редуктор, сальник, вал, упругую пластину между лопастным элементом и валом, стержень на валу, датчики положения лопастного элемента и стержня, преобразователь сигналов датчиков, индикатор скорости вала. 2 ил.

Description

Изобретение относится к средствам измерения расхода и количества текучих сред и может применяться во всех отраслях, связанных с транспортированием жидкостей и газов по трубопроводам.
Известен турбинный расходомер с приводом от потока транспортируемой среды, содержащий турбинку, размещаемую на подшипниках в измеряемой среде, и чувствительный элемент, реагирующий на скорость вращения турбинки или фиксирующий число ее оборотов [1]
Недостатком этого расходомера является неизбежное взаимодействие подшипников турбинки со средой. Защитить подшипники от этой среды невозможно, так как любые сальники и уплотнения будут тормозить вращение самой турбинки, делая неопределенной зависимость между ее оборотами и расходом среды. Без защиты подшипников происходит ускоренный их износ и даже заклинивание. Это исключает в большинстве случаев использование турбинок с приводом от потока для контроля расхода и количества целого класса жидкостей и газов, которые содержат абразивные и другие твердые включения. Имеются в виду прежде всего сырье и энергоносители, добываемые из-под земли, такие как нефть, углеводородный конденсат, природный газ, геотермальная вода. Эти продукты представляют собой многофазные среды, одновременно содержащие жидкость, газ, твердые соли, кристаллогидраты и абразив в виде частиц породы.
Непригоден упомянутый тип расходомеров и счетчиков количества также для контроля потоков буровых растворов при бурении скважин и цементных растворов в строительном деле.
Известен турборасходомер, в котором турбина связана с электроприводом гибкой связью [2] В этом расходомере деформация гибкой связи (пружины) пропорциональна расходу.
Известному расходомеру присущи следующие недостатки.
Во-первых, в абразивной среде неизбежен значительный износ лопастей турбинки с изменением ее конфигурации, а следовательно, появлением неучтенной погрешности измерения. Во-вторых, в средах с большим содержанием твердой фазы (буровые и цементные растворы) активное, силовое взаимодействие турбинки с потоком предопределяет существенное влияние вязкости на процесс измерения, которое невозможно учесть из-за разной концентрации растворов. Этот недостаток будет ярко выражен также при измерении сред, достаточно вязких и без абразива (сырая нефть, минеральные и органические масла, жидкие пасты). Вязкая среда будет усиливать деформацию пружины, искажая влияние собственно массы потока на процесс измерения расхода.
Ближайшим аналогом изобретению является способ, реализованный в устройстве и включающий воздействие на поток лопастным элементом, соединенным с приводом, изменение скорости вращения лопастного элемента до обеспечения минимального перепада давления на лопастном элементе и измерение числа оборотов лопастного элемента [3]
Недостатком известного способа является низкая точность определения момента измерения.
Целью изобретения является повышение точности измерения расхода многофазных сред.
Цель достигается тем, что число оборотов лопастного элемента измеряют в момент достижения синхронизации скорости вращения лопастного элемента и скорости потока, что определяется по минимальной деформации лопастного элемента.
При таком способе измерения оказывается возможным резкое уменьшение износа турбинки и влияния вязкости потока.
Турбинка одновременно упрощается до одного лопастного элемента, а функцию пружины выполняет деформируемая связь между лопастным элементом и валом привода.
На фиг. 1 представлен вариант расходомера, реализующего предлагаемый способ измерения, продольный разрез; на фиг.2 лопастной элемент, вид сверху.
Расходомер содержит корпус 1, размещенный в нем лопастной элемент 2, установленный под углом к оси расходомера, привод лопастного элемента в виде электродвигателя 3, редуктора 4, сальника 5 и вала 6, деформируемую связь между лопастным элементом 2 и валом 6 в виде гибкой упругой пластины 7, стержень 8, жестко установленный на валу 6, датчики 9 и 10 положения лопастного элемента и стержня 8, преобразователь 11 сигналов датчиков, индикатор 12, реагирующий на скорость вала 6.
Лопастной элемент 2 и пластина 7 могут быть заменены одной гибкой лопастью. Индикатор 12 может быть заменен или дополнен счетчиком оборотов. Датчики 9 и 10 размещены таким образом, что при установке лопастного элемента напротив датчика 9 датчик 10 располагается напротив стержня 8.
Способ реализуется в расходомере следующим образом.
Преобразователь 11 подает напряжение, при котором двигатель вращает вал 6 с минимальной скоростью в направлении, показанном на фиг.2 стрелкой. При этом индикатор 12 не включен. Если расхода среды нет, то датчики 9 и 10 выдают сигналы в преобразователь 11 одновременно или последовательно, сначала датчик 10, затем 9. В последнем случае за счет вязкости среды, которая отклоняет лопастной элемент 2 в сторону, противоположную вращению вала 6.
С появлением потока среды лопастной элемент 2, расположенный под углом к оси вала 6, отклоняется под действием этого потока в направлении вращения вала. При этом меняется порядок поступления сигналов с датчиков. Сигналы с датчика 9 поступают в преобразователь 11 раньше, чем с датчика 10. Преобразователь 10 реагирует на это, увеличивая напряжение, подаваемое на двигатель 3, и включает индикатор 12. Напряжение увеличивается до тех пор, пока скорость вала 6 не начнет компенсировать отклонение элемента 2 относительно него и стержня 8. В дальнейшем преобразователь поддерживает работу двигателя, при которой будет минимальным опережение сигналов с датчика 9 относительно датчика 10. Это будет означать, что элемент 2 вращается в основном под действием потока, а вал 2 с той же скоростью, являясь для лопастного элемента лишь опорой. Такая работа лопастного элемента идентична работе турбинки с минимальным трением в подшипниках и с минимальным отбором энергии от потока, т. е. обеспечивается высокая точность измерения расхода и количества контролируемой среды. Разница в том, что при измерении по заявленному способу отпадает проблема надежности подшипников и влияния вязкости на результаты измерения. Повышенная вязкость может быть теперь даже полезной. Чем выше вязкость, тем большая сила будет воздействовать на лопастной элемент, тем чувствительней будет расходомер. Пластина 7 может быть за счет этого достаточно толстой и, следовательно, износостойкой.
Показания индикатора 12 пропорциональны скорости вала 6, соответственно скорости элемента 2 и расходу потока. Если вместо индикатора 12 будет установлен счетчик оборотов, то его показания будут пропорциональны количеству среды, проходящей через расходомер.
Взаимодействие лопастного элемента 2 с потоком, в отличие от турбинки прототипа, минимально. Лопастной элемент лишь поворачивается под действием потока в соответствии с углом своего наклона к оси вала, соответственно к направлению потока. Из этого будет следовать минимальный износ этого элемента.
Возможность использования по данному способу контроля одного лопастного элемента вместо многолопастной турбинки, а также минимальное взаимодействие этого элемента с потоком уменьшает, кроме того, гидравлическое сопротивление расходомера. Это весьма важно, так как при транспортировке и контроле вязких сред всякое сопротивление в трубопроводе вызывает повышение потери давления, требует дополнительных затрат энергии на транспортировку среды.
Все сказанное предопределяет универсальность предлагаемого способа при контроле различных многофазных потоков, в том числе сильно загрязненных абразивными частицами, а также преимущественно состоящих из таких частиц, как буровые и цементные растворы.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА МНОГОФАЗНЫХ СРЕД, включающий воздействие на поток лопастным элементом, соединенным с приводом, изменение частоты вращения лопастного элемента до синхронизации ее со скоростью потока и измерение числа оборотов лопастного элемента в момент синхронизации, отличающийся тем, что момент синхронизации определяют по уменьшению деформации лопастного элемента до минимальной.
RU93004039A 1993-01-28 1993-01-28 Способ измерения объемного расхода многофазных сред RU2044280C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93004039A RU2044280C1 (ru) 1993-01-28 1993-01-28 Способ измерения объемного расхода многофазных сред

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93004039A RU2044280C1 (ru) 1993-01-28 1993-01-28 Способ измерения объемного расхода многофазных сред

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93004039A RU93004039A (ru) 1995-03-20
RU2044280C1 true RU2044280C1 (ru) 1995-09-20

Family

ID=20136300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93004039A RU2044280C1 (ru) 1993-01-28 1993-01-28 Способ измерения объемного расхода многофазных сред

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2044280C1 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент ФРГ N 3112960, кл. G 01F 1/12, 1985. *
2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л.: Машиностроение, 1989, с.345, рис.191-и. *
3. Авторское свидетельство СССР N 149583, кл. G 01F 1/12, 1962. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liptak Flow measurement
US8714309B2 (en) High pressure lubrication system
RU2507484C2 (ru) Объемный двухфазный расходомер газожидкостной смеси и система измерения расхода многофазного потока
US4569232A (en) Reaction mass flowmeter
Crabtree Industrial flow measurement
RU2044280C1 (ru) Способ измерения объемного расхода многофазных сред
Medlock et al. Mass flow measurement—a state of the art review
US4612814A (en) Flow meter and densitometer apparatus
US5429003A (en) Moving sensor linear true mass flowmeter
CN216433100U (zh) 质量流量计
RU2108549C1 (ru) Способ определения количества текучей среды
Fowles et al. Measurement of flow
Ginesi et al. Application and installation guidelines for volumetric and mass flowmeters
SU1695173A1 (ru) Устройство дл измерени концентрации суспензий
RU2084828C1 (ru) Турбинный расходомер
Ginesi A Raft of Flowmeters on Tap (Part 2)
CN214621309U (zh) 一种基于多传感器信号幅值的涡街流量计
Kopp et al. Turbine and Other Rotary Element Flowmeters
Brown et al. The Right Instrumentation for Slurries; Choosing Values for
RU2365878C2 (ru) Измеритель расхода жидкости переменного перепада давления
SU823978A1 (ru) Устройство дл непрерывногоизМЕРЕНи В зКОСТи B пОТОКЕ
CN108088502B (zh) 一种地面试油过程中提高测量精度的测量方法
Bilgen et al. Leakage and frictional characteristics of turbulent helical flow in fine clearance
JPH10281845A (ja) 多相流流量計
Headquarters TECHNICAL ASSISTANCE DOCUMENT