RU2104555C1 - Измеритель скорости потока - Google Patents

Измеритель скорости потока Download PDF

Info

Publication number
RU2104555C1
RU2104555C1 RU96108866/28A RU96108866A RU2104555C1 RU 2104555 C1 RU2104555 C1 RU 2104555C1 RU 96108866/28 A RU96108866/28 A RU 96108866/28A RU 96108866 A RU96108866 A RU 96108866A RU 2104555 C1 RU2104555 C1 RU 2104555C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tube
optical unit
gravity filter
photodetector
flow speed
Prior art date
Application number
RU96108866/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96108866A (ru
Inventor
гин Александр Михайлович Дерев
Александр Михайлович Деревягин
Original Assignee
Александр Михайлович Деревягин
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 Александр Михайлович Деревягин filed Critical Александр Михайлович Деревягин
Priority to RU96108866/28A priority Critical patent/RU2104555C1/ru
Priority to PCT/RU1997/000122 priority patent/WO1997041446A1/ru
Priority to AT97922225T priority patent/ATE212724T1/de
Priority to AU27951/97A priority patent/AU2795197A/en
Priority to DE69710187T priority patent/DE69710187T2/de
Priority to EP97922225A priority patent/EP0897115B1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2104555C1 publication Critical patent/RU2104555C1/ru
Publication of RU96108866A publication Critical patent/RU96108866A/ru
Priority to US09/114,039 priority patent/US6212951B1/en

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/12Cleaning arrangements; Filters
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
  • Paper (AREA)
  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Ink Jet (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)

Abstract

Использование: в контрольно-измерительной технике. Сущность изобретения: измеритель скорости потока содержит оптический блок, включающий лазер и фотоприемник, гравитационный фильтр, выполненный в виде трубки, длина которой болееЮ чем в три раза превышает диаметр, нижний конец трубки установлен на верхней поверхности трубопровода в отверстии, а на верхнем конце трубки закреплен оптический блок. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, а именно к оптическим измерителям потока сплошных оптических прозрачных сред (газа, жидкости и т.п.), основанных на доплеровских методах.
Известен измеритель скорости потока, содержащий оптический блок, включающий лазер и фотоприемник [2].
Однако известное устройство не обеспечивает достаточно точное измерение из-за возможных загрязнений примесями исследуемых сред элементов оптического блока.
По технической сущности наиболее близким к предлагаемому является измеритель скорости потока, содержащий оптический блок, включающий лазер и фотоприемник [1].
Однако и это известное устройство не исключает загрязнения элементов оптического блока примесями исследуемой среды.
Техническим результатом является уменьшение возможного загрязнения элементов оптического блока примесями исследуемой среды для повышения точности измерения.
Достигается это тем, что в измеритель скорости потока, содержащий оптический блок, включающий лазер и фотоприемник, введен гравитационный фильтр, выполненный в виде трубки, длина которой более, чем в три раза превышает диаметр, трубка размещена над поверхностью трубопровода, при этом один торец трубки установлен в выполненном в трубопроводе отверстии, на другом конце трубки закреплен оптический блок, кроме того, согласно изобретению гравитационный фильтр снабжен краном.
Сущность изобретения заключается в том, что наличие гравитационного фильтра с трубкой определенной длины и диаметра позволяет создать на входе оптического блока застойную зону исследуемой среды, например газа, что позволяет значительно уменьшить загрязнение элементов оптического блока и повысить точность измерения.
Сравнение предлагаемого устройства с ближайшим аналогом позволяет судить о выполнении критерия "новизна", а отсутствие в других аналогах отличительных признаков предлагаемого устройства говорит о выполнении критерия "изобретательский уровень".
Предварительные испытания позволяют утверждать о возможности промышленного использования.
На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.
Измеритель скорости потока содержит оптический блок 1 с лазером, фотоприемником и регистратором (на чертеже не показаны), гравитационный фильтр 2, выполненный в виде трубки 3, в которую вмонтирован отсечной кран 4.
Один торец трубки 3 гравитационного фильтра 2 установлен на верхней образующей трубопровода 5 в отверстии 6 и закреплен, например, при помощи сварки.
На другом торце трубки 3 закреплен оптический блок 1, например, при помощи резьбового соединения.
Длина трубки L более, чем в три раза превышает ее диаметр Д.
Работа измерителя происходит следующим образом.
При включении устройства при открытом кране 4 начинается измерение скорости потока среды, например, газа.
Луч лазера, проходя через трубку 3 гравитационного фильтра 2, попадает на движущийся в трубопроводе 5 поток газа и отраженный свет от его частичек поступает на фотоприемник оптического блока 1 и далее преобразованный сигнал поступает на регистратор.
Гравитационный фильтр 2 является устройством, позволяющим разделить жидкостный (или газовый) поток от твердых (или жидких) примесей за счет гравитационного поля земли.
Наличие гравитационного фильтра 2 не позволяет различным примесям исследуемой среды проходить на оптический блок за счет действия гравитационных сил.
При выборе отношения длины трубки 3 к ее диаметру, равным или меньшим трем, застойная зона не образуется и примеси газа могут попасть на элементы оптического блока 1 за счет турбулентных потоков, что вызывает загрязнение и, как следствие, снижение точности измерения.
Наличие крана 4 дает возможность ремонта оптического блока 1 и отключения устройства при необходимости.
Таким образом, подключение ко входу оптического блока 1 гравитационного фильтра 2 и расположение его над поверхностью трубопровода 5 на верхней его образующей позволяет значительно снизить загрязнение элементов оптического блока 1 и, как следствие, увеличить надежность и точность измерения.

Claims (2)

1. Измеритель скорости потока, содержащий оптический блок, включающий лазер и фотоприемник, отличающийся тем, что в него введен гравитационный фильтр, выполненный в виде трубки, длина которой более, чем в три раза превышает диаметр, нижний конец трубки установлен на верхней поверхности трубопровода в отверстии, а на верхнем конце трубки закреплен оптический блок.
2. Измеритель скорости потока по п.1, отличающийся тем, что гравитационный фильтр снабжен краном.
RU96108866/28A 1996-04-30 1996-04-30 Измеритель скорости потока RU2104555C1 (ru)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108866/28A RU2104555C1 (ru) 1996-04-30 1996-04-30 Измеритель скорости потока
PCT/RU1997/000122 WO1997041446A1 (fr) 1996-04-30 1997-04-23 Dispositif de mesure de la vitesse d'un debit
AT97922225T ATE212724T1 (de) 1996-04-30 1997-04-23 Vorrichtung zur messung der geschwindigkeit einer strömung
AU27951/97A AU2795197A (en) 1996-04-30 1997-04-23 Flow velocity measuring unit
DE69710187T DE69710187T2 (de) 1996-04-30 1997-04-23 Vorrichtung zur messung der geschwindigkeit einer strömung
EP97922225A EP0897115B1 (en) 1996-04-30 1997-04-23 Flow velocity measuring unit
US09/114,039 US6212951B1 (en) 1996-04-30 1998-07-10 Flow velocity measuring unit

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108866/28A RU2104555C1 (ru) 1996-04-30 1996-04-30 Измеритель скорости потока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2104555C1 true RU2104555C1 (ru) 1998-02-10
RU96108866A RU96108866A (ru) 1998-05-20

Family

ID=20180181

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108866/28A RU2104555C1 (ru) 1996-04-30 1996-04-30 Измеритель скорости потока

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6212951B1 (ru)
EP (1) EP0897115B1 (ru)
AT (1) ATE212724T1 (ru)
AU (1) AU2795197A (ru)
DE (1) DE69710187T2 (ru)
RU (1) RU2104555C1 (ru)
WO (1) WO1997041446A1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7202942B2 (en) * 2003-05-28 2007-04-10 Doppler, Ltd. System and method for measuring velocity using frequency modulation of laser output
US6885438B2 (en) * 2002-05-29 2005-04-26 Kent L. Deines System and method for measuring velocity using frequency modulation of laser output
BR112013004990A2 (pt) * 2010-09-03 2016-05-31 Los Alamos Nat Security Llc aparelho e método para detectar não invasivamente pelo menos uma partícula em um fluido

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3030802A (en) * 1957-07-19 1962-04-24 African Explosives & Chem Method and apparatus for the continuous measurement and recording of the concentration of one component of liquid phase solutions
SU481836A1 (ru) 1973-07-16 1975-08-25 Ленинградский Ордена Ленина Кораблестроительный Институт Доплеровский измеритель скорости потока
DE2546492C3 (de) * 1975-10-17 1980-01-03 Bopp & Reuther Gmbh, 6800 Mannheim Flügelrad-Flüssigkeitszähler
FR2389889B1 (ru) * 1977-05-05 1981-06-12 Sofrance Sa
SU1053005A1 (ru) 1982-01-08 1983-11-07 Ленинградский Ордена Ленина Политехнический Институт Им.М.И.Калинина Оптический доплеровский измеритель скорости потока жидкости или газа
GB2139755B (en) * 1983-05-11 1987-03-04 British Gas Corp Ultrasonic flowmeter
DE9406196U1 (de) * 1994-04-14 1995-08-10 Gier & Partner GmbH, 40789 Monheim Rohrleitungs-Pass-Stück, insbesondere für opto-elektronische Volumenstrom-Messungen in Rohrleitungen
RU2085925C1 (ru) * 1995-07-20 1997-07-27 Деревягин Александр Михайлович Способ измерения температуры точки росы и устройство для его осуществления
JP3513342B2 (ja) * 1996-12-02 2004-03-31 三菱重工業株式会社 光学的計測装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO1997041446A1 (fr) 1997-11-06
EP0897115A1 (en) 1999-02-17
EP0897115B1 (en) 2002-01-30
AU2795197A (en) 1997-11-19
EP0897115A4 (en) 1999-07-21
DE69710187D1 (de) 2002-03-14
DE69710187T2 (de) 2002-08-22
US6212951B1 (en) 2001-04-10
ATE212724T1 (de) 2002-02-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3400575A (en) Contaminant sampling apparatus and method
CA2439242A1 (en) Optical flow meter for measuring gases and liquids in pipelines
Azzopardi et al. Detailed measurements of vertical annular two-phase flow—Part II: Gas core turbulence
RU2104555C1 (ru) Измеритель скорости потока
Zaidi et al. A comparative study of phase Doppler and laser diffraction techniques to investigate drop sizes in annular two-phase flow
Becker et al. Turbulent dispersion in a pipe flow
Shoukri et al. Two‐phase bubbly flow structure in large‐diameter vertical pipes
Vassallo et al. Measurement of velocities in gas-liquid two-phase flow using laser Doppler velocimetry
CN102183476A (zh) 一种烟气在线监测仪中的检测设备
Yianneskis Velocity, particle sizing concentration measurement techniques for multi-phase flow
US4613349A (en) Fluid separator and flow stabilization structure
SU1326889A1 (ru) Расходомер жидкости
Berman The Effect of Sample Probe Size on Sublayer Period in Turbulent Boundary Layers
SU1153236A1 (ru) Шариковый датчик расхода жидкости
SU1651162A1 (ru) Фотоэлектрическое устройство дл определени размера и счетной концентрации частиц в потоке жидкости
Pitt et al. Optical fibre flowmeters
Tinsley et al. Turbulent Diffusion in Liquid Jets: Part I: Measurement of Particle Concentration by a Light Scattering Probe
Ziema et al. High-accuracy particle recognition using an extended phase-Doppler anemometer
GB2116699A (en) Fluid flowmeter
Lomas et al. Application and Selection
RU2085893C1 (ru) Устройство для отбора проб жидкости из трубопровода
RU2008103269A (ru) Способ и устройство для измерения плотности одного компонента в многокомпонентном потоке текучей среды
CN2275241Y (zh) 液体密度连续测定仪的传感器
KR20060126339A (ko) 가스 유량계
Zaidi Laser-based size and velocity measurements in multiphase flows

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040501