RU2124188C1 - Теплосчетчик-расходомер - Google Patents
Теплосчетчик-расходомер Download PDFInfo
- Publication number
- RU2124188C1 RU2124188C1 RU96118544A RU96118544A RU2124188C1 RU 2124188 C1 RU2124188 C1 RU 2124188C1 RU 96118544 A RU96118544 A RU 96118544A RU 96118544 A RU96118544 A RU 96118544A RU 2124188 C1 RU2124188 C1 RU 2124188C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- heat
- channel
- temperature difference
- sensitive element
- transducers
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
- Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)
- Details Of Flowmeters (AREA)
Abstract
Изобретение может быть использовано для измерения тепловой энергии, а также расхода жидких или газообразных теплоносителей. Расходомерная часть устройства содержит канал в виде разомкнутого кольца, по бокам которого размещены датчики теплового потока, между концами канала - датчик разности температур. При движении нагретого или охлажденного вещества по каналу происходит частичная передача тепловой энергии через радиаторы, измеряемая датчиками теплового потока. Перепад температур между концами канала измеряет датчик разности температур. Сигналы датчиков поступают на вычислительное устройство. При измерении количества тепла используются также датчики температуры на входе и выходе объекта теплопотребления. Изобретение обеспечивает получение высокого уровня сигнала при расходах до сотен кг/ч, имеет малые габариты и простую конструкцию. 1 ил.
Description
Предлагаемое изобретение относится к устройствам измерения и учета тепловой энергии, передаваемой по трубам жидкими или газообразными теплоносителями. Известны устройства, измеряющие расход теплоносителя и умножающие значения расхода на значения разности температур до и после объекта теплопотребления.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является измеритель тепловой мощности, содержащий канал в виде корпуса, на поверхности которого размещены охлаждаемые датчики теплового потока, датчики температуры на выходе и выходе канала (см. DE, заявка N 3303769, A1, МКИ G 01 K 17/10, 1983). Хотя такой измеритель прост по конструкции, но не нашел практического применения, поскольку разность температур между входом и выходом канала может быть весьма мала особенно при больших расходах теплоносителя. При этом соответственно мала и разность сигналов датчиков температуры. Применение электронного усиления сигнала в данном случае проблематично (сопоставимый уровень помех, нестабильность и прочее). Поэтому возникает необходимость получения большего сигнала. Это возможно за счет увеличения тепловых потерь на самом приборе, либо за счет применения большого числа датчиков температуры на входе и выходе канала. Во многих случаях эти способы нежелательны, так как это приводит к усложнению конструкции и увеличению габаритов прибора.
Получение достаточного уровня сигнала при сравнительно простом способе измерения разности температур достигается в предлагаемом техническом решении. Для того в теплосчетчике-расходомере, содержащем канал? по бокам которого размещены охлаждаемые (нагреваемые) радиаторами датчики теплового потока, а также содержащем датчики температуры и вычислительное устройство, канал выполнен в виде разомкнутого кольца, между концами которого помещен датчик разности температур, характеризующийся достаточным уровнем и стабильностью сигнала. Предлагаемый теплосчетчик представлен на фиг. 1. Расходомерная часть состоит из кольцевого канала 1, радиаторов 2 с датчиками теплового потока 3 и датчика разности температур 4. Температура теплоносителя измеряется датчиком 5, а после объекта теплопотребления - датчиком 6. Сигналы датчиков поступают на вычислительное устройство 7. Движение теплоносителя обозначено стрелками.
Расходомерная часть работает следующим образом. Нагретый (или охлажденный) поток теплоносителя, проходя по каналу 1, отдает (или принимает) в единицу времени через радиаторы 2 часть тепловой энергии q. При этом его температура изменится на Δt. В подобных устройствах массовый расход теплоносителя G равен:
где
Cp - теплоемкость теплоносителя.
где
Cp - теплоемкость теплоносителя.
Следовательно, измеряя величины q и Δt при известной Cp, можно определить значение расхода. По характеристикам датчиков имеем:
для датчика 3 E1 = k1 • q,
для датчика 4 E2 = k2 • Δt,
где
k1 и k2 - коэффициенты преобразования датчиков. Отсюда следует:
q = E1/k1; Δt = E2/k2.
Подставляя эти значения в формулу расхода, получаем:
Известно, что количество теплоты Q, передаваемой объекту теплопотребления в единицу времени равно: Q = Cp•G•ΔT,
где
ΔT - разность температур теплоносителя до и после объекта теплопотребления. При применении дифференциального способа измерения температур получим сигнал E3= k3•ΔT , то есть ΔT = E3/k3, Следовательно, с учетом (1) получим, что:
или
где
Таким образом в расчетную формулу не входит теплоемкость теплоносителя, что является преимуществом устройств, в которых используется такой способ измерения.
для датчика 3 E1 = k1 • q,
для датчика 4 E2 = k2 • Δt,
где
k1 и k2 - коэффициенты преобразования датчиков. Отсюда следует:
q = E1/k1; Δt = E2/k2.
Подставляя эти значения в формулу расхода, получаем:
Известно, что количество теплоты Q, передаваемой объекту теплопотребления в единицу времени равно: Q = Cp•G•ΔT,
где
ΔT - разность температур теплоносителя до и после объекта теплопотребления. При применении дифференциального способа измерения температур получим сигнал E3= k3•ΔT , то есть ΔT = E3/k3, Следовательно, с учетом (1) получим, что:
или
где
Таким образом в расчетную формулу не входит теплоемкость теплоносителя, что является преимуществом устройств, в которых используется такой способ измерения.
Предлагаемый теплосчетчик может быть реализован в виде простых, надежных и недорогих приборов по учету тепловой энергии. Кроме того, он может быть использован просто как расходомер, нагретых (или охлаждаемых) жидких или газообразных сред с учетом их теплоемкости.
Claims (1)
- Теплосчетчик-расходомер, содержащий канал, датчики температуры, датчик разности температур, датчики теплового потока, размещенные по бокам канала, и вычислительное устройство, отличающийся тем, что канал выполнен в виде разомкнутого кольца, между концами которого помещен датчик разности температур.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96118544A RU2124188C1 (ru) | 1996-09-18 | 1996-09-18 | Теплосчетчик-расходомер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96118544A RU2124188C1 (ru) | 1996-09-18 | 1996-09-18 | Теплосчетчик-расходомер |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2124188C1 true RU2124188C1 (ru) | 1998-12-27 |
RU96118544A RU96118544A (ru) | 1999-02-10 |
Family
ID=20185508
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96118544A RU2124188C1 (ru) | 1996-09-18 | 1996-09-18 | Теплосчетчик-расходомер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2124188C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2726898C2 (ru) * | 2018-08-16 | 2020-07-16 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") | Устройство для прямых измерений тепловой мощности и количества теплоты в независимых системах отопления |
-
1996
- 1996-09-18 RU RU96118544A patent/RU2124188C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2726898C2 (ru) * | 2018-08-16 | 2020-07-16 | Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") | Устройство для прямых измерений тепловой мощности и количества теплоты в независимых системах отопления |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU96118544A (ru) | 1999-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Smits et al. | Constant temperature hot-wire anemometer practice in supersonic flows: Part l: The normal wire | |
US4415279A (en) | Method and a meter for measuring quantities of heat | |
RU2124188C1 (ru) | Теплосчетчик-расходомер | |
EP0091553A3 (en) | Non-intrusive thermal power and method | |
RU2182319C2 (ru) | Теплосчетчик-расходомер | |
RU2152599C1 (ru) | Теплосчетчик-расходомер | |
RU2232379C2 (ru) | Способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на входе измерительного канала теплового расходомера с датчиками теплового потока от наружной поверхности измерительного канала на результат измерения расхода жидкости | |
SU1024751A1 (ru) | Способ измерени нестационарного теплового потока и устройство дл его осуществлени | |
SU901306A1 (ru) | Устройство дл измерени распределенной температуры теплоносител проходной нагревательной печи | |
SU958880A1 (ru) | Способ измерени нестационарного теплового потока и устройство дл его осуществлени | |
SU1372201A1 (ru) | Способ измерени нестационарного теплового потока | |
SU815657A1 (ru) | Пр моотсчетный калориметрическийВАТТМЕТР | |
SU1137344A1 (ru) | Устройство дл измерени расхода тепла | |
SU447562A1 (ru) | Тепловой расходомер | |
RU2247330C2 (ru) | Преобразователь расхода | |
RU2010233C1 (ru) | Способ измерения скорости течения жидкости или газа | |
SU972283A1 (ru) | Датчик давлени | |
RU2039939C1 (ru) | Устройство для измерения малого массового расхода газа | |
SU1017985A1 (ru) | Способ определени теплофизических свойств жидкообразных и мелкодисперсных сред и устройство дл его осуществлени | |
RU2093801C1 (ru) | Двухспайный термоприемник | |
SU545172A1 (ru) | Тепловой измеритель границы раздела двух сред | |
SU512376A1 (ru) | Устройство дл измерени расхода среды | |
Adam | VFF in MMU: Determination for Velocity of Fluid Flow in Multiphase Measurement Unit-Comparative Analysis | |
SU504163A2 (ru) | Скважинный расходомер | |
SU428100A1 (ru) | Тепловой расходомер текучих сред |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
FA95 | Acknowledgement of application withdrawn due to the later filing of the same application (junior application) |
Effective date: 19970619 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060919 |