RU2114397C1 - Измеритель расхода газа - Google Patents

Измеритель расхода газа Download PDF

Info

Publication number
RU2114397C1
RU2114397C1 RU95118522/28A RU95118522A RU2114397C1 RU 2114397 C1 RU2114397 C1 RU 2114397C1 RU 95118522/28 A RU95118522/28 A RU 95118522/28A RU 95118522 A RU95118522 A RU 95118522A RU 2114397 C1 RU2114397 C1 RU 2114397C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzle
sensor
cylindrical
inlet
pipeline
Prior art date
Application number
RU95118522/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95118522A (ru
Inventor
В.П. Стариков
А.М. Козьмин
Г.П. Коструба
В.Л. Либкинд
Original Assignee
Стариков Владислав Петрович
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 Стариков Владислав Петрович filed Critical Стариков Владислав Петрович
Priority to RU95118522/28A priority Critical patent/RU2114397C1/ru
Publication of RU95118522A publication Critical patent/RU95118522A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2114397C1 publication Critical patent/RU2114397C1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области измерения объема или массы газов путем пропускания их через измерительные устройства непрерывным потоком, а более конкретно к измерению расхода газа, транспортируемого по газопроводам различного назначения, включая магистральные. Сущность изобретения: измеритель расхода газа содержит форкамеру 1 с перфорированным диском 2 на входе и датчиком для замера высокого давления 3, сопло 4, цилиндрическую насадку 5 с перфорацией 3, сообщающуюся с коаксиально размещенной кольцевой камерой 7, снабженной датчиком для замера низкого давления 8, а также коническую насадку 9. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерения объема или массы газов путем пропускания их через измерительные устройства непрерывным потоком, а более конкретно - к измерению расхода газа, транспортируемого по газопроводам различного назначения, включая магистральные.
Известна конструкция измерителя расхода газа, включающая мерную диафрагму, корпус для ее установки и подсоединения к трубопроводу, а также установки датчиков измерения давления до и после диафрагмы [1].
Недостатком этой конструкции является то, что за диафрагмой площадь поперечного сечения струи потока сначала уменьшается, поэтому измеренный перепад давления относится именно к этой площади, а не к площади отверстия диафрагмы. Это требует введения поправки к измеренному таким образом потоку - так называемого "коэффициента расхода", и чтобы его стабилизировать, выполняют входную кромку диафрагмы как можно более острой. Однако со временем, а также при наличии в потоке газа твердых частиц эта кромка притупляется, что резко снижает точность замера за счет срыва потока и усиления турбулентных явлений. Турбулентные явления могут быть также усилены наличием колен или иных препятствий в трубопроводе. Вследствие этого для измерителя расхода газа, содержащего мерную диафрагму, при установке на трубопроводе необходимо наличие прямолинейных участков длиной 50-100 диаметров трубопровода до и после мерной диафрагмы. Ввиду низкой эрозионной стойкости происходит сравнительно быстрый износ мерных диафрагм, что требует их частой замены и, как следствие, высоких эксплуатационных расходов.
Наиболее близким аналогом изобретения является измеритель расхода газа, выполненный в виде трубки Вентури, включающий последовательно и соосно расположенные цилиндрическую часть, сопло, цилиндрический патрубок, коническую насадку, а также датчики давления, установленные на цилиндрической насадке перед соплом и на цилиндрическом патрубке после сопла [2].
Недостатком известной конструкции измерителя расхода газа является то, что датчик, размещенный перед соплом, измеряет проходящий через трубопровод поток, струя которого носит турбулентный характер, и, чтобы сделать ее приемлемой для замера, линейная длина трубопровода перед датчиком должна быть не менее 24 диаметров трубопровода. Второй датчик давления, установленный на цилиндрическом патрубке, находится в зоне кольцевого "прилипшего" слоя, который неизбежно возникает при прохождении потока вблизи неподвижной поверхности и который искажает форму и размеры сечения измерительного участка, что снижает точность измерения. Кроме того, известные измерители расхода газа имеют большие линейные размеры (11 диаметров трубопровода), а также вес и стоимость изготовления.
Техническим результатом от использования изобретения является устранение указанных недостатков и создание более компактной конструкции со значительно уменьшенными геометрическими размерами, облегченным весом и уменьшенной стоимостью.
Это достигается тем, что измеритель расхода газа, включающий соосно и последовательно соединенные между собой цилиндрическую часть, сопло, цилиндрический патрубок и коническую насадку и выполненный с возможностью соосного подсоединения к трубопроводу, а также датчики для замера высокого и низкого давлений, причем датчик для замера высокого давления установлен во входной цилиндрической части, снабжен кольцевой камерой, входная цилиндрическая часть выполнена с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру трубопровода, и снабжена на входе перфорированным диском с цилиндрическими каналами, оси которых параллельны оси измерителя, а цилиндрический патрубок выполнен с перфорацией в виде продольных щелевых пазов, сообщающихся с полостью коаксиально размещенной кольцевой камеры, диаметр которой по крайней мере в два раза превышает диаметр цилиндрического патрубка, при этом датчик для замера низкого давления установлен в кольцевой камере.
Изобретение поясняется чертежом, где показан в разрезе подсоединенный к трубопроводу измеритель расхода газа.
Измеритель расхода газа содержит цилиндрическую часть (форкамеру) 1 с перфорированным диском на входе 2 и датчиком для замера высокого давления 3, сопло 4, цилиндрическую насадку 5 с перфорацией 6, сообщающуюся с коаксиально размещенной кольцевой камерой 7, снабженной датчиком для замера низкого давления 8, а также коническую насадку 9.
Измеритель расхода газа работает следующим образом.
Исходный турбулентный поток из трубопровода перед входом в форкамеру 1 разбивается перфорированным диском 2 на множество мелких вихревых струй, турбулентность в которых уже ослаблена за счет расщепления общего вихря потока и трения на границах микроструй, вызывающих потерю энергии турбулентности. На установленный в форкамере 1 датчик для замера высокого давления 3 воздействует поток с резко пониженной турбулентностью, что повышает эксплуатационную точность измерителя расхода газа. Далее поток поступает в сопло 4, где происходит дальнейшая потеря турбулентности путем сжимания микроструй потока за счет специальной формы сопла (рассчитывается по авторской методике и составляет "ноу-хау"), обеспечивающей повышение потерь энергии турбулентности в сжимающихся микроструях. Сопло 4 формирует поток, строго параллельной оси измерителя расхода газа на входе в цилиндрический патрубок 5, где кольцевой "прилипший" слой вытесняется через продольные щелевые пазы - перфорацию 6 (геометрические размеры и их число являются "ноу-хау") в коаксиально размещенную кольцевую камеру 7 с установленным в ней датчиком для измерения низкого давления 8. Наличие кольцевой камеры 7 позволяет вывести из потока датчик для замера низкого давления 8, что исключает появление в потоке турбулентностей, вызванных посторонним элементом, чем достигается высокая устойчивость геометрических параметров аэродинамического сечения измерительного участка и что также повышает эксплуатационную точность измерителя расхода газа. Затем поток поступает в коническую насадку 9 (диффузор), обеспечивающий плавное, без срывов и завихрений поступление потока в трубопровод.
Измеритель расхода газа заявленной конструкции позволяет в 25-30 раз снизить погрешности измерений по сравнению с трубой Вентури и вдвое уменьшить его линейные размеры, что влечет снижение веса и стоимости измерителя. Кроме того, позволяет значительно уменьшить необходимую длину линейного участка трубопровода перед измерителем расхода газа при его установке, которая составит 5-17 диаметров трубопровода, в зависимости от вида сопротивлений перед измерителем (колена, арматура и т.д.).

Claims (1)

  1. Измеритель расхода газа, включающий соосно и последовательно соединенные входную цилиндрическую часть, сопло, цилиндрический патрубок и коническую насадку и выполненный с возможностью подсоединения к трубопроводу, а также датчики для замера высокого и низкого давлений, причем датчик для замера высокого давления установлен во входной цилиндрической части, отличающийся тем, что он снабжен кольцевой камерой, входная цилиндрическая часть выполнена с внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру трубопровода, и снабжена на входе перфорированным диском с цилиндрическими каналами, оси которых параллельны оси измерителя, а цилиндрический патрубок выполнен с перфорацией в виде продольных щелевых пазов, сообщающихся с полостью коаксиально размещенной кольцевой камеры, диаметр которой по крайней мере в два раза превышает диаметр цилиндрического патрубка, при этом датчик для замера низкого давления установлен в кольцевой камере.
RU95118522/28A 1995-10-26 1995-10-26 Измеритель расхода газа RU2114397C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95118522/28A RU2114397C1 (ru) 1995-10-26 1995-10-26 Измеритель расхода газа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95118522/28A RU2114397C1 (ru) 1995-10-26 1995-10-26 Измеритель расхода газа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95118522A RU95118522A (ru) 1997-10-20
RU2114397C1 true RU2114397C1 (ru) 1998-06-27

Family

ID=20173345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95118522/28A RU2114397C1 (ru) 1995-10-26 1995-10-26 Измеритель расхода газа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2114397C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735416C1 (ru) * 2020-06-01 2020-11-02 Владислав Петрович Стариков Устройство для измерения расхода текучей среды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Измеритель расхода газа фирмы ISA Controls LTD, Информационный листок FDS/4, выпуск 1, 1994. 2. Измеритель расхода газа фирмы ISA Control LTD, И нформационный листок FDS/9, выпуск 2, 1994. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735416C1 (ru) * 2020-06-01 2020-11-02 Владислав Петрович Стариков Устройство для измерения расхода текучей среды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5880378A (en) Critical flow venturi with variable and continuous range
KR20100013325A (ko) 압력차 유량계
DE69434859D1 (de) Durchfluss-messgerät
US4546655A (en) Flow measuring device with multiple-static pressure holes
RU2491513C2 (ru) Усредняющая диафрагма с отверстиями, расположенными рядом с внутренней стенкой трубы
CA2439242A1 (en) Optical flow meter for measuring gases and liquids in pipelines
WO2005010469A3 (en) A dual function flow measurement apparatus having an array of sensors
CA2654952A1 (en) Sonar circumferential flow conditioner
US4290314A (en) Target flowmeter
RU2114397C1 (ru) Измеритель расхода газа
US4244212A (en) Fluidic pressure ratio sensor
DE69922663D1 (de) Vorrichtung zur messung einer volumenflüssigkeitsströmung in einem rohr
RU2186341C1 (ru) Измеритель расхода газа "струя"
EP2233895A1 (en) Method and device for flow metering and for forming a fluid medium sample
RU2193756C1 (ru) Измеритель расхода газа "струя"
UA54349A (ru) Устройство для измерения расхода газа
CN101718627B (zh) 一种结尾激波探测方法及装置
CA2233780A1 (en) Ultrasound rate of flow measurement method and appartus
US6973825B2 (en) Hot-wire mass flow sensor with low-loss bypass passage
SE8704134D0 (sv) Forfarande och anordning for gashastighets- och/eller gasflodesmetning serskilt i centralaggregat
CA1051223A (en) Fluid flow measuring device
CN2669142Y (zh) 内藏式锥体流量计
JPS6454220A (en) Small laminar flowmeter
RU2055322C1 (ru) Расходомер г.а.паутова
CN102901538B (zh) 双翼型流量传感器

Legal Events

Date Code Title Description
QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20050811

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20051123

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20080402

QB4A Licence on use of patent

Effective date: 20090708

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20141027