RU2182697C2 - Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом - Google Patents

Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом Download PDF

Info

Publication number
RU2182697C2
RU2182697C2 RU96117670A RU96117670A RU2182697C2 RU 2182697 C2 RU2182697 C2 RU 2182697C2 RU 96117670 A RU96117670 A RU 96117670A RU 96117670 A RU96117670 A RU 96117670A RU 2182697 C2 RU2182697 C2 RU 2182697C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pump
pressure
flow rate
power
active power
Prior art date
Application number
RU96117670A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96117670A (ru
Inventor
В.О. Кричке
А.О. Громан
В.В. Кричке
Original Assignee
Кричке Владимир Оскарович
Громан Александр Оттович
Кричке Виктор Владимирович
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 Кричке Владимир Оскарович, Громан Александр Оттович, Кричке Виктор Владимирович filed Critical Кричке Владимир Оскарович
Priority to RU96117670A priority Critical patent/RU2182697C2/ru
Publication of RU96117670A publication Critical patent/RU96117670A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2182697C2 publication Critical patent/RU2182697C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Non-Positive-Displacement Pumps (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Расходомер содержит датчики для измерения давления на приеме и выкиде насоса и датчик для измерения активной мощности, потребляемой электродвигателем привода, соединенные с вычислителем. В памяти вычислителя содержатся значения расходной и напорной характеристик насосной установки, ее эксплуатационный кпд и зависимость кпд электродвигателя от потребляемой активной мощности из сети. По текущим значениям давления и мощности и данным, находящимся в его памяти, вычислитель реализует приводимый алгоритм расчета массового расхода и плотности. Изобретение обеспечивает повышение точности вычисления, а также имеет высокую надежность из-за отсутствия первичных датчиков в потоке измеряемой жидкости. 2 ил.

Description

Изобретение относится ко всем областям человеческой деятельности и может быть использовано для измерения массового расхода и плотности жидкости, подаваемой центробежным электронасосом.
Известны массовые расходомеры жидкости, например калориметрический, принцип работы которого основан на нагреве потока жидкости с помощью нагревателя, расход тепла в котором зависит от скорости потока жидкости /П.П. Кремлевский. Расходомеры. Машгиз, 1963/.
Недостатком такого расходомера является то, что в потоке жидкости находится нагреватель и два термочувствительных элемента, что не дает возможности использовать его в взрывоопасных жидкостях и в трубопроводах более или менее большого диаметра, а также при ламинарных потоках движения жидкости, когда скорость потока жидкости по сечению трубопровода различна. По этим причинам такие расходомеры практического применения не нашли.
Известен также массовый расходомер жидкости, в котором сочетается объемный расходомер с плотномером жидкости.
Недостатком такого расходомера является наличие в потоке жидкости измерительных элементов с низкой надежностью их работы. Практического применения они также не нашли.
Известны плотномеры жидкости, например, основанные на взвешивании поплавка, заполненного эталонной жидкостью и погруженного в контролируемую среду, или весовые плотномеры, в которых первичным датчиком является отрезок трубопровода с контролируемой жидкостью.
Известен также радиоизотопный плотномер жидкости ПР-1024, содержащий основной и контрольный источники излучения, приемник излучения и электронный блок. Измерение плотности основано на зависимости степени ослабления потока излучения от плотности контролируемой среды. Известен также резонансный измеритель плотности жидкости АИП-1, который представляет собой колебательную систему, выполненную в виде двойного камертона, который образуется соединенными между собой на концах трубками проточной системы. Частота колебаний определяется плотностью контролируемой жидкости.
Недостатком этих плотномеров является наличие в потоке жидкости измерительных элементов, которые имеют низкую надежность и зависимость от внешних факторов. Поэтому они практического применения не имеют /Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. Справочное пособие. Под. Ред. Б.Д. Кашарского. Л.: Машиностроение, 1976/.
Известен массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом, включающий датчики для измерения давления на приеме и выкиде насоса, датчик для измерения активной мощности, потребляемой электродвигателем привода насоса, и вычислитель с памятью (ЕР, 0674154 A1, G 01 F 1/34, 1995), в котором вычисление расхода и плотности производится по другим алгоритмам.
Недостаток такого расходомера-плотномера состоит в том, что в нем отсутствует зависимость КПД насоса от расхода жидкости, определить которую в процессе измерения невозможно.
Цель изобретения - повышение точности и надежности массового расходомера. Отличие от известных массовых расходомеров состоит в том, что он содержит в памяти вычислителя значения расходной М - Q и напорной Н - Q характеристик насосной установки, ее эксплуатационный кпд ηэк, а также зависимость кпд электродвигателя ηэд от потребляемой активной мощности из сети, при этом вычислитель в дискретном режиме по текущим значениям давления и мощности и данным, находящимся в его памяти, вычисляет плотность и массовый расход по формулам:
N = Pcηэд; (1)
p=pв-pп; (2)
Figure 00000002

Figure 00000003

Qm = Q0ρ, (5)
где N - действующая на валу насоса мощность, кВт; Рс - потребляемая электродвигателем привода насоса из сети активная мощность, кВт, полученная непосредственно от датчика активной мощности или расчетным путем по зависимости
Figure 00000004
где U, I - соответственно напряжение и ток; cosφ - коэффициент мощности электродвигателя при данной токовой нагрузке, р - развиваемое насосом давление, МПа; М - расходный коэффициент, кВт/МПа; А - постоянный для данной насосной установки коэффициент; ρ - плотность жидкости, кг/м3; H - развиваемый насосом напор (м), определяемый по расходному коэффициенту М; Н= f(М); g - ускорение свободного падения, м/с2; Qм - массовый расход, кг/ч; Qо - объемный расход (м3/ч), определяемый по расходной характеристике М - Q.
Доказательство существенных отличительных признаков предлагаемого массового расходомера-плотномера жидкости, подаваемой центробежным электронасосом, проводилось только по сравнению с указанными выше.
На фиг. 1 даны характеристики центробежного электронасоса при различной плотности перекачиваемой жидкости.
На фиг.2 дана структурная схема и алгоритм измерения миапссового расходомера-плотномера жидкости, подаваемой центробежным электронасосом.
Центробежный насос представляет собой машину, в которой под действием вращающихся на оси лопастей, приводимых в движение от электродвигателя, осуществляется перемещение жидкости от входа к выходу насоса. Возможность каждой насосной установки определяется рабочими характеристиками, которые представляют собой зависимости создаваемого насосом напора, потребляемой мощности и кпд от их производительности. При отклонении от этих параметров пользоваться рабочими характеристиками в полной мере нельзя. По этим характеристикам нельзя ответить на вопрос о плотности перекачиваемой жидкости и ее массовом расходе. В связи с этим для измерения массового расхода и плотности перекачиваемой жидкости центробежным электронасосом по заявке гос. регистрации 96104446 от 18 марта 1996 было предложено ввести в число паспортных характеристик насосной установки новую - расходную - характеристику М - Q и соответствующий расходный коэффициент М, который отражает разность отношений между результатом деления мощности, действующей на валу насоса, на развиваемое им давление при данной производительности, результатом деления мощности на валу насоса на создаваемое им давление при нулевой производительности в начале рабочей характеристики, когда задвижка на выходе насоса закрыта
Figure 00000005

где р, р0 - соответственно текущие значения мощности в кВт и давления в МПа и значения мощности и давления, взятые из рабочей характеристики насоса при нулевой подаче, т. е. в начале рабочей характеристики; М - расходный коэффициент, кВт/МПа.
Характеристика М - Q в графическом виде дана на фиг 1.
Далее по найденному значению расходного коэффициента М по расходной характеристике М - Q определяем действующее значение объемного расхода жидкости, а также значение напора Н в точке, например В (фиг.1), и по найденному значению Н определяем плотность жидкости по формуле
Figure 00000006

где р - плотность жидкости, кг/м3; рв - давление на выкиде насоса, МПа; рп - давление на приеме насоса, МПа; Н - напор, соответствующий данной производительности, м; g - ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.
По найденному значению плотности и объемного расхода находим массовый расход по формуле
Qm = Q0ρ10-3 (т/ч), (14)
где Q0•Qm - соответственно объемная и массовая производительность насоса м3/ч и т/ч; ρ - плотность жидкости, кг/м3.
На фиг. 1 дана характеристика насоса и пример определения плотности перекачиваемой жидкости.
Для определения этих параметров необходимо провести следующие измерения и вычисления.
Определить периодически вычисляемый эксплуатационный коэффициент насосной установки, который характеризует отклонение его паспортных характеристик от действующих.
Для этого насос включается на короткое время на закрытую задвижку на выходе насоса и вычисляются значения мощности, действующей на валу насоса, и давление развиваемое насосом.
Эти значения находят следующим образом.
Измеряется активная мощность, потребляемая приводным электродвигателем из сети непосредственно датчиком мощности или через ток, напряжение и cosφ
Figure 00000007

где Рос - активная мощность,потребляемая электродвигателем привода из сети, кВт;
Io - ток, потребляемый из сети, А; Uo - линейное напряжение, действующее в сети, В; cosφ0 - коэффициент мощности электродвигателя.
Из рабочей характеристики электродвигателя по полученному значению мощности находится его кпд - ηоэд.
Вычисляется мощность, действующая на валу насоса
N0 = Pосηоэд. (16)
Измеряются давления на приеме рn и выходе рв насоса
Вычисляется давление р, развиваемое насосом
pо=pов-pоп, МПа. (17)
Открывается задвижка на выходе насоса и он выводится на рабочий режим.
При рабочем режиме процесс измерения мощности и давлений повторяется аналогичным образом как и при закрытой задвижке.
При этом получаем значения N и р.
По полученным данным определяем эксплуатационный коэффициент насосной установки по формуле
Figure 00000008

Вычисляем мощность, действующую на валу насоса, которая соответствует его рабочей характеристике по формуле
N = Pηэд. (19)
Вычисляем расходный коэффициент М
Figure 00000009

или
Figure 00000010

где No, рo - мощность и давления, взятые из рабочей характеристики насоса при его работе на закрытую задвижку.
По паспортным характеристикам насоса и действительной расходной характеристике M-Q при известном значении расходного коэффициента М находим значение объемного расхода Qo, точка С - значение напора H на напорной характеристике, точка В и по формуле 2, 3, 4 находим плотность жидкости и массовый расход.
Рассмотренный массовый расходомер-плотномер жидкости в силу своей простоты и отсутствия необходимости иметь первичные датчики, связанные с потоком измеряемой жидкости, найдет самое широкое внедрение как на рабочих насосных установках, так и специальных малогабаритных, которые могут самостоятельно подключаться через байпасные соединения в любой точке рабочего трубопровода.

Claims (1)

  1. Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом, включающий датчики для измерения давления на приеме и выкиде насоса и датчик для измерения активной мощности, потребляемой электродвигателем привода, соединенные с вычислителем, отличающийся тем, что он содержит в памяти вычислителя значения расходной М - Q и напорной Н - Q характеристик насосной установки, ее эксплуатационный кпд ηэк, а также зависимость кпд электродвигателя ηэд от потребляемой активной мощности из сети, при этом вычислитель в дискретном режиме по текущим значениям давления и мощности и данным, находящимся в его памяти, вычисляет плотность и массовый расход по формулам
    N = Pcηэдηэк; (1)
    p= pв-pn; (2)
    Figure 00000011

    Figure 00000012

    Qm = Q0ρ, (5),
    где N - действующая на валу насоса мощность, кВт;
    Рc - потребляемая электродвигателем привода насоса из сети активная мощность (кВт), полученная непосредственно от датчика активной мощности или расчетным путем по зависимости
    Figure 00000013

    где U, I - соответственно напряжение и ток, cosφ - коэффициент мощности электродвигателя при данной токовой нагрузке;
    р - развиваемое насосом давление, МПа;
    М - расходный коэффициент, кВт/МПа;
    А - постоянный для данной насосной установки коэффициент;
    ρ - плотность жидкости, кг/м3;
    Н - развиваемый насосом напор (м), определяемый по расходному коэффициенту М: Н= f (М);
    g - ускорение свободного падения, м/с2;
    Qм-массовый расход, кг/ч;
    Qo- объемный расход, м3/ч, определяемый по расходной характеристике M-Q.
RU96117670A 1996-08-30 1996-08-30 Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом RU2182697C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117670A RU2182697C2 (ru) 1996-08-30 1996-08-30 Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96117670A RU2182697C2 (ru) 1996-08-30 1996-08-30 Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96117670A RU96117670A (ru) 1998-11-27
RU2182697C2 true RU2182697C2 (ru) 2002-05-20

Family

ID=20185097

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96117670A RU2182697C2 (ru) 1996-08-30 1996-08-30 Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2182697C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7305892B2 (en) Method for operating a mass flowmeter
RU2502960C2 (ru) Электронный измеритель и способ количественного анализа перекачиваемого флюида
RU2229102C2 (ru) Расходомер кориолиса для измерения плотности материала и способ эксплуатации расходомера кориолиса
US7134348B2 (en) Method for operating a mass flowmeter
US20050229716A1 (en) Detection and measurement of two-phase flow
CN105909536A (zh) 一种离心泵气液两相流性能测试系统及其测试方法
RU2182697C2 (ru) Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом
JP2023166540A (ja) 流動蒸気圧装置および関連方法
RU2119148C1 (ru) Способ измерения массового расхода и плотности жидкости, подаваемой центробежным электронасосом
EP0674154A1 (en) Method and device for determining the flow rate of a pumped fluid
CA2539609C (en) Inferential densometer and mass flowmeter
RU2165642C2 (ru) Автоматизированная информационная система для непрерывного контроля за работой насосно-трубопроводного комплекса для перекачки воды и нефтепродуктов
AU2019462931B2 (en) True vapor pressure and flashing detection apparatus and related method
RU97108213A (ru) Автоматизированная информационная система для непрерывного контроля за работой насосно-трубопроводного комплекса для перекачки воды и нефтепродуктов
RU2084827C1 (ru) Устройство для определения расхода и количества жидкости, подаваемой насосным агрегатом
Pigott et al. Observed behavior of a thermistor bead flow meter
CN210598879U (zh) 一种在线监测钻井液流变性能的装置
SU1054573A2 (ru) Способ кавитационных испытаний насосов
RU2114325C1 (ru) Способ непрерывного контроля за работой насосно-трубопроводных систем для перекачки воды и нефтепродуктов
RU2308700C2 (ru) Определение количества расклинивающего наполнителя, добавленного в жидкость для гидроразрыва, с использованием кориолисового расходомера
RU1789861C (ru) Устройство дл измерени расхода вещества
JPS6291815A (ja) 混相流中の相質量測定法
RU2273016C2 (ru) Устройство гидродинамического измерения плотности
RU94023013A (ru) Узел учета нефти
JPH07113563B2 (ja) 汚泥のポンプ輸送量測定方法および汚泥のポンプ輸送方法