RU2196304C2 - Турбинный расходомер - Google Patents

Турбинный расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2196304C2
RU2196304C2 RU2000133385A RU2000133385A RU2196304C2 RU 2196304 C2 RU2196304 C2 RU 2196304C2 RU 2000133385 A RU2000133385 A RU 2000133385A RU 2000133385 A RU2000133385 A RU 2000133385A RU 2196304 C2 RU2196304 C2 RU 2196304C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
turbine
housing
counter
flow rate
power source
Prior art date
Application number
RU2000133385A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000133385A (ru
Inventor
Ф.В. Кармазинов
С.Г. Гумен
В.И. Дикарев
Л.В. Рыбкин
Б.В. Койнаш
Original Assignee
Кармазинов Феликс Владимирович
Гумен Сергей Григорьевич
Дикарев Виктор Иванович
Койнаш Борис Васильевич
Рыбкин Леонид Всеволодович
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 Кармазинов Феликс Владимирович, Гумен Сергей Григорьевич, Дикарев Виктор Иванович, Койнаш Борис Васильевич, Рыбкин Леонид Всеволодович filed Critical Кармазинов Феликс Владимирович
Priority to RU2000133385A priority Critical patent/RU2196304C2/ru
Publication of RU2000133385A publication Critical patent/RU2000133385A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2196304C2 publication Critical patent/RU2196304C2/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Предлагаемый расходомер относится к приборостроению, в частности к устройствам, предназначенным для измерения объемного расхода текучих сред, и может найти применение в различных областях промышленности. Технической задачей изобретения является повышение чувствительности и точности измерения объемного расхода текущих сред в широком динамическом диапазоне их скоростей. Сущность: турбинный расходомер содержит корпус 1, калиброванный канал 2, гидравлическую турбину 3, подшипниковые опоры 4, магнитные вставки 5, турбулизирующий элемент 6, стяжные хомуты 7, трубопровод 8, геркон 9, источник 10 питания и счетчик 11. 1 ил.

Description

Предлагаемый расходомер относится к приборостроению, в частности к устройствам, предназначенным для измерения объемного расхода текучих сред, и может найти применение в различных областях промышленности.
Известны турбинные расходомеры (авт. свид. СССР 422960, 896418, 979859, 1273749, 1763892, 1797692, 1830135; патенты РФ 2017067, 2030713; патенты США 3204457, 3693439, 3807230, 4417479, 4704967; патент Великобритании 2166550; патент ФРГ 2756873; патент Японии 56-565; Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л., 1989 и другие).
Из известных расходомеров наиболее близким к предлагаемому является "Турбинный расходомер" (авт. свид. СССР 979859, G 01 F 1/10, 1981), который и выбран в качестве ближайшего аналога.
Указанный расходомер позволяет выравнивать профиль скорости в широком диапазоне расхода и применять его для измерения объемного расхода жидкостей, содержащих взвешенные частицы. Кроме того, выполнение турбулизирующего элемента в виде неподвижно установленной конической спирали позволяет использовать его в расходомерах с малым сечением проходного канала (d=4мм).
Недостатком данного расходомера является низкая чувствительность и точность измерения объемного расхода текущих сред при малой скорости.
Технической задачей изобретения является повышение чувствительности и точности измерения объемного расхода текущих сред в широком динамическом диапазоне их скоростей.
Поставленная задача решается тем, что турбинный расходомер, содержащий корпус с калиброванным каналом для контролируемой среды, чувствительный элемент в виде турбинки и турбулизирующий элемент, установленный перед турбинкой и выполненный в виде конической упругой спирали, большой виток которой закреплен на входе калибровочного канала, по его периметру, а сужающаяся часть ориентирована в направлении потока среды, снабжен герконом, источником питания и счетчиком, причем корпус выполнен из пластмассы, крыльчатка турбинки выполнена из немагнитного материала, а некоторые ее лопасти снабжены магнитными вставками, у выпуклой части корпуса снизу установлен геркон, соединенный одним выводом с плюсовой шиной источника питания, а другой - через счетчик с минусовой шиной источника питания.
Предлагаемый турбинный расходомер схематично представлен на чертеже.
Турбинный расходомер состоит из корпуса 1 с проходным калиброванным каналом 2 для контролируемой среды. В рабочей полости корпуса 1 размещена гидравлическая турбинка 3, установленная на подшипниковых опорах 4. В проходном канале перед турбинкой 3 установлен турбулизирующий элемент 6, представляющий собой коническую спираль, сужающуюся по направлению потока и неподвижно закрепленным на входе канала, по его периметру, витком, лежащим в основании конуса. Коническая спираль выполняется из упругой проволоки круглого поперечного сечения и может иметь цилиндрическую часть, служащую для фиксации ее во входном канале. Корпус 1 выполнен из пластмассы и вставлен в разрыв трубопровода 8 с помощью стяжных хомутов 7. Крыльчатка турбинки 3, выполнена из немагнитного материала, а некоторые ее лопасти имеют магнитные вставки 5. У выпуклой части корпуса 1 снизу установлен геркон 9, соединенный одним выводом с плюсовой шиной источника 10 питания, а другой - через счетчик 11 с минусовой шиной источника 10 питания.
Расходомер работает следующим образом.
Принцип действия расходомера основан на реактивном действии струи контролируемой среды, воздействующей на крыльчатку турбинки 3. Учитывая, что объем контролируемой среды, ограниченный лопатками трубинки, имеет фиксированную величину, число оборотов крыльчатки оказывается пропорциональным объему контролируемой среды, проходящему через поперечное сечение трубопровода в единицу времени.
Таким образом, подсчитав число оборотов крыльчатки, можно определить объем контролируемой среды, протекающей через поперечное сечение трубопровода.
При протекании контролируемого потока через участок канала с конической спиралью, поток как бы разбивается на струи: непосредственные витки спирали создают сопротивление потоку, вследствие чего позади них образуется след с уменьшенной скоростью течения жидкости, а между витками скорость струй потока увеличивается. За спиралью струи стремятся проникнуть в зону с меньшей скоростью, происходит перемешивание жидкости, что приводит к выравниванию скоростей течения жидкости, т.е. профиль эпюры скоростей становится более равномерным по течению, чем до спирали. При попадании мелких частиц в спираль ее гидравлическое сопротивление потоку увеличивается, вследствие чего спираль упруго растягивается в осевом направлении, шаг ее увеличивается и попавшие частицы проходят между ее витками.
Под действием потока турбинка 3 вращается с угловой скоростью ω, пропорциональной расходу Q.
Уравнение равномерного движения турбинки 3 имеет вид
Mдв = ∑ Mc,
где Мдв - движущий момент на роторе турбинки;
Mс - сумма моментов сопротивления вращению турбинки.
На основе уравнения Эйлера для осевого входа
Mдв = a•ρ•Q2-b•ρ•Q•ω,
где a, b - коэффициенты, определяемые конструктивными параметрами турбинки.
На турбинку действуют моменты сил трения жидкости, трения в опорах и ряд других. Действие этих моментов определяет зону нечувствительности расходомера, которая определяется тем наименьшим расходом Qmin, который необходим для того, чтобы преодолеть моменты сопротивления и сдвинуть турбинку 3 с места или изменить ее установившуюся скорость вращения. С учетом этого можно записать:
ω = (Q-Qmin)•A,
где
Figure 00000002

Коэффициенты А и Qmin определяются в процессе градуировочного расчета. При этом область линейной зависимости ω=f(Q) определяется зоной наименьшего коэффициента А и величиной Qmin.
Для реализации подсчета числа оборотов крыльчатки турбинки 3 в нее впресованы магнитные вставки 5, которые проходя вблизи расположенного с внешней стороны корпуса 1 геркона 9, приводят к замыканию его контактов. Число крыльев крыльчатки, а также число магнитных вставок 5 определяется требуемой точностью измерения объема контролируемой среды, проходящей через поперечное сечение трубопровода.
Число оборотов крыльчатки турбинки 3 подсчитывается счетчиком 11, который подсчитывает число замыканий геркона 9. Счетчик 11 может быть выполнен на базе реле.
Таким образом, предлагаемый расходомер по сравнению с прототипом обеспечивает повышение чувствительности и точности измерения объема расхода текущих сред в широком динамическом диапазоне их скоростей.

Claims (1)

  1. Турбинный расходомер, содержащий корпус с калиброванным каналом для контролируемой среды, чувствительный элемент в виде турбинки и турбулизирующий элемент, установленный перед турбинкой и выполненный в виде конической упругой спирали, большой виток которой закреплен на входе калиброванного канала, по его периметру, а сужающаяся часть ориентирована в направлении потока среды, отличающийся тем, что он снабжен герконом, источником питания и счетчиком, причем корпус выполнен из пластмассы, крыльчатка турбинки выполнена из немагнитного материала, а некоторые ее лопасти снабжены магнитными вставками, у выпуклой части корпуса снизу установлен геркон, соединенный одним выводом с плюсовой шиной источника питания, а другой - через счетчик с минусовой шиной источника питания.
RU2000133385A 2000-12-28 2000-12-28 Турбинный расходомер RU2196304C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000133385A RU2196304C2 (ru) 2000-12-28 2000-12-28 Турбинный расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000133385A RU2196304C2 (ru) 2000-12-28 2000-12-28 Турбинный расходомер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2000133385A RU2000133385A (ru) 2002-12-10
RU2196304C2 true RU2196304C2 (ru) 2003-01-10

Family

ID=20244278

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000133385A RU2196304C2 (ru) 2000-12-28 2000-12-28 Турбинный расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2196304C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2528614C2 (ru) * 2011-01-13 2014-09-20 Степан Павлович Филипчук Турбинный счетчик расхода воды
RU2535530C2 (ru) * 2009-06-15 2014-12-10 Коммиссариат А Л'Энержи Атомик Э Оз Энержи Альтернатив Устройство для измерения скорости текучей среды в трубе

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535530C2 (ru) * 2009-06-15 2014-12-10 Коммиссариат А Л'Энержи Атомик Э Оз Энержи Альтернатив Устройство для измерения скорости текучей среды в трубе
RU2528614C2 (ru) * 2011-01-13 2014-09-20 Степан Павлович Филипчук Турбинный счетчик расхода воды

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2451911C2 (ru) Измерительная система для протекающей в технологической магистрали среды
US6591694B2 (en) Flow meter with a self-illuminating floater
US3866469A (en) Rectangular flowmeter
US3867840A (en) Axial outlet flow transducer
US3406569A (en) Magnetic flowmeter of improved linearity
US3443432A (en) Flowmeter
RU2196304C2 (ru) Турбинный расходомер
US3979957A (en) Flow meter
RU2471154C1 (ru) Шариковый первичный преобразователь расхода электропроводной жидкости
US3880003A (en) Fluid flowmeter
US3927564A (en) Vortex type flowmeter
CN207610733U (zh) 一种新型防叶轮卡死涡轮流量计
CN106813723A (zh) 一种简易流量计
US3812714A (en) Method and device for measuring the flow rate of an intermittent fluid flow
Abu-Mahfouz Flow Rate Measurements
RU2071595C1 (ru) Вихревой расходомер
SU979859A1 (ru) Турбинный расходомер
RU2350908C1 (ru) Турбинный расходомер
RU2239161C1 (ru) Расходомер
US5728945A (en) Electromagnetic flowmeter with internally placed, laminar flow supporting, grounding electrodes
SU892214A1 (ru) Способ измерени массового расхода среды
Furness et al. Commercially available flowmeters and future trends
CN208847264U (zh) 一种串联式科里奥利质量流量计
CN109470317A (zh) 一种防空化大量程的液体涡轮流量计
RU2597259C1 (ru) Способ приведения ротора тахометрического расходомера во вращение текучей средой с осуществлением его гидро(газо)динамического подвеса и тахометрический расходомер на его основе (варианты)