RU2202770C2 - Меточный расходомер - Google Patents

Меточный расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU2202770C2
RU2202770C2 RU2001105525A RU2001105525A RU2202770C2 RU 2202770 C2 RU2202770 C2 RU 2202770C2 RU 2001105525 A RU2001105525 A RU 2001105525A RU 2001105525 A RU2001105525 A RU 2001105525A RU 2202770 C2 RU2202770 C2 RU 2202770C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic
ultrasonic vibrations
flow
flowmeter
generator
Prior art date
Application number
RU2001105525A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001105525A (ru
Inventor
В.К. Мезиков
А.К. Мезиков
Г.А. Арутюнов
А.Ш. Зарипов
В.Е. Вовченко
С.Н. Сиротин
В.И. Галеева
А.Д. Егоров
Original Assignee
Мезиков Виталий Константинович
Мезиков Аркадий Константинович
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 Мезиков Виталий Константинович, Мезиков Аркадий Константинович filed Critical Мезиков Виталий Константинович
Priority to RU2001105525A priority Critical patent/RU2202770C2/ru
Publication of RU2001105525A publication Critical patent/RU2001105525A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2202770C2 publication Critical patent/RU2202770C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Расходомер содержит измерительный участок трубопровода с одним или несколькими отверстиями, оснащенными тангенциально прикрепленными патрубками. В каждом патрубке герметично установлен концентратор ультразвуковых колебаний с ультразвуковым излучателем, подключенным к выходу импульсного ультразвукового генератора. За отверстиями по потоку на трубопроводе размещен датчик гидродинамической метки в виде локального объема закрученного потока, снабженный генератором ультразвуковых колебаний и выполненный в виде излучателя и приемника ультразвуковых колебаний, установленных по хорде. В частном случае выполнения за первым датчиком метки по потоку установлен второй датчик метки. Изобретение обеспечивает расширение области применения, а также повышение надежности при измерении расхода жидкостей, способных образовывать осадок в проточной части расходомера. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для точного измерения расхода жидкостей и газов.
Преимущественно данное изобретение предназначено для измерения расхода жидкостей, способных образовывать осадок на стенках трубопровода.
Известен расходомер жидкости, действие которого основано на измерении времени перемещения на заданном участке пути гидродинамической метки - локального объема потока, не имеющего вращательного движения, которую создают поворотными лопатками, меняющими знак угла относительно продольной оси закручиванием потока сначала в одну, а затем в другую сторону. (А.с. СССР 1203367, М.кл. G 01 F 1/00, 07.01.86).
Основным недостатком этого расходомера является низкая надежность, что обусловлено наличием движущихся механических деталей. Указанный недостаток особенно проявляется при измерении расхода жидкостей, содержащих примеси, способные выпадать в осадок.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к изобретению является меточный расходомер жидкости, содержащий измерительный участок трубопровода, закрепленную на нем катушку, расположенный на трубопроводе датчик метки, соединенный с измерительной схемой (Катыс Г.П. Системы автоматического контроля скоростей и расходов. - М.: Наука, 1965, с. 423, 433).
Недостатком данного технического решения является ограниченное применение и невозможность измерять расход газа.
Указанные недостатки обусловлены тем, что магнитное поле катушки создает вихревую метку только в проводящих жидкостях. При измерении расхода жидкости с примесями на стенках измерительного участка трубопровода может выпадать осадок, снижающий работоспособность расходомера.
Цель изобретения - расширение области применения и повышение надежности работы при измерении расхода жидкостей.
Поставленная цель достигается тем, что известный меточный расходомер, содержащий измерительный участок трубопровода, расположенный на нем датчик метки, соединенный с измерительной схемой снабжен импульсным ультразвуковым генератором с управляющим входом, соединенным с измерительной схемой, измерительный участок трубопровода выполнен с одним или несколькими отверстиями, оснащенными тангенциально прикрепленными патрубками, в каждом патрубке герметично установлен концентратор ультразвуковых колебаний с ультразвуковым излучателем, подключенным к выходу импульсного ультразвукового генератора, а датчик метки выполнен в виде излучателя и приемника ультразвуковых колебаний, установленных по хорде, и снабжен генератором ультразвуковых колебаний, подключенным к излучателю ультразвуковых колебаний, при этом выход приемника ультразвуковых колебаний соединен с измерительной схемой.
Другим отличием является то, что меточный расходомер снабжен вторым датчиком метки, установленным за первым датчиком метки по потоку.
Отличительными признаками предлагаемого меточного расходомера жидкости является то, что он снабжен импульсным ультразвуковым генератором с управляющим входом, соединенным с измерительной схемой, измерительный участок трубопровода выполнен с одним или несколькими отверстиями, оснащенными тангенциально прикрепленными патрубками, в каждом патрубке герметично установлен концентратор ультразвуковых колебаний с ультразвуковым излучателем, подключенным к выходу импульсного ультразвукового генератора, а датчик метки выполнен в виде излучателя и приемника ультразвуковых колебаний, установленных по хорде, и снабжен генератором ультразвуковых колебаний, подключенным к излучателю ультразвуковых колебаний, при этом выход приемника ультразвуковых колебаний соединен с измерительной схемой. Благодаря этому обеспечивается возможность измерения расхода не только электропроводной жидкости, но и неэлектропроводной жидкости, а также газа. При измерении расхода жидкости повышается надежность работы за счет очистки внутренней полости расходомера.
Другим отличительным признаком предлагаемого меточного расходомера жидкости является то, что, он снабжен вторым датчиком метки, установленным за первым датчиком метки по потоку. Это позволяет исключить влияние нестабильности генерирования метки на точность измерения расхода.
Изобретение иллюстрируется чертежами. На фиг.1 показана функциональная схема меточного расходомера; на фиг.2 представлен вид меточного расходомера по разрезу А-А на фиг.1; на фиг.3 показано сечение А-А меточного расходомера с несколькими патрубками; на фиг.4 приведена функциональная схема меточного расходомера по п.2 формулы с двумя датчиками метки.
Расходомер содержит измерительный участок трубопровода 1, в котором выполнено одно или несколько отверстий 2, оснащенных тангенциально прикрепленными патрубками 3. При этом несколько отверстий 2 выполняется в случае больших диаметров трубопровода для обеспечения закрутки в нем потока (фиг. 3).
В каждом патрубке 3 герметично установлен концентратор ультразвуковых колебаний 4 с ультразвуковым излучателем 5. За отверстиями 2 по потоку на трубопроводе 1 размещен датчик метки, состоящий из излучателя 6 и приемника 7 ультразвуковых колебаний, установленных по хорде. Датчик метки снабжен генератором ультразвуковых колебаний 8.
Меточный расходомер содержит импульсный ультразвуковой генератор 9 с управляющим входом и измерительную схему 10.
Элементы меточного расходомера связаны между собой следующим образом.
Выход импульсного ультразвукового генератора 9 подключен к ультразвуковому излучателю 5, а управляющий вход - к измерительной схеме 10.
Излучатель ультразвуковых колебаний 6 подключен к генератору ультразвуковых колебаний 8, а приемник ультразвуковых колебаний 7 соединен с измерительной схемой 10.
Для исключения влияния на точность измерения расхода нестабильности генерирования метки меточный расходомер снабжен вторым датчиком метки, который расположен за первым датчиком метки по потоку и состоит из излучателя 11 и приемника 12 ультразвуковых колебаний, установленных по хорде (фиг.4). Второй датчик метки снабжен генератором ультразвуковых колебаний 13. При этом излучатель ультразвуковых колебаний 11 подключен к генератору ультразвуковых колебаний 13, а приемник ультразвуковых колебаний 12 соединен с измерительной схемой 10.
Расходомер работает следующим образом.
С измерительной схемы 10 на управляющий вход импульсного ультразвукового генератора 9 подается сигнал запуска, в результате чего с его выхода на ультразвуковой излучатель 5 поступает импульс электрических колебаний ультразвуковой частоты с заданной длительностью.
Ультразвуковой излучатель 5 через концентратор ультразвуковых колебаний 4 вводит ультразвуковые колебания в поток жидкости или газа. Под действием интенсивных ультразвуковых колебаний возникает струйное течение жидкости или газа, которое при выходе из патрубка 3 создает гидродинамическую метку, представляющую собой локальный объем закрученного потока. Кроме того, при измерении расхода жидкости интенсивное ультразвуковое излучение, создаваемое концентратором ультразвуковых колебаний 4, препятствует образованию осадка в проточной части расходомера и участков трубопровода 1, примыкающих к нему.
Гидродинамическая метка, движущаяся со скоростью потока в момент пересечения зондирующего ультразвукового луча, создаваемого подключенным к генератору ультразвуковых колебаний 8 излучателем ультразвуковых колебаний 6, модулирует ультразвуковые колебания, воспринимаемые приемником ультразвуковых колебаний 7. С выхода приемника ультразвуковых колебаний 7 сигнал поступает на измерительную схему 10, где фиксируется время от запуска импульсного ультразвукового генератора 9 до этого момента, что соответствует времени прохождения гидродинамической меткой расстояния от отверстия 2 до датчика метки. По результатам измерения этого времени и известной площади поперечного сечения трубопровода 1 измерительной схемой 10 определяется расход жидкости или газа.
В случае выполнения меточного расходомера с двумя датчиками метки измерительной схемой 10 фиксируется время прохождения гидродинамической меткой расстояния между ними. Это позволяет повысить точность измерения расхода за счет исключения учета времени образования метки, на которое влияет нестабильность ее генерирования.
Предлагаемый меточный расходомер планируется внедрить на Казанском КУП "Водоканал" для измерения расхода жесткой воды с высокой общей минерализацией.
Достоинствами меточного расходомера является расширенная область применения и высокая надежность при измерении расхода жидкостей, способных образовывать осадок на стенках трубопровода.

Claims (2)

1. Меточный расходомер, содержащий измерительный участок трубопровода, расположенный на нем датчик метки, соединенный с измерительной схемой, отличающийся тем, что он снабжен импульсным ультразвуковым генератором с управляющим входом, соединенным с измерительной схемой, измерительный участок трубопровода выполнен с одним или несколькими отверстиями, оснащенными тангенциально прикрепленными патрубками, в каждом патрубке герметично установлен концентратор ультразвуковых колебаний с ультразвуковым излучателем, подключенным к выходу импульсного ультразвукового генератора, а датчик метки выполнен в виде излучателя и приемника ультразвуковых колебаний, установленных по хорде, и снабжен генератором ультразвуковых колебаний, подключенным к излучателю ультразвуковых колебаний, при этом выход приемника ультразвуковых колебаний соединен с измерительной схемой.
2. Меточный расходомер по п.1, отличающийся тем, что он снабжен вторым датчиком метки, установленным за первым датчиком метки по потоку.
RU2001105525A 2001-02-26 2001-02-26 Меточный расходомер RU2202770C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105525A RU2202770C2 (ru) 2001-02-26 2001-02-26 Меточный расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001105525A RU2202770C2 (ru) 2001-02-26 2001-02-26 Меточный расходомер

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001105525A RU2001105525A (ru) 2003-04-10
RU2202770C2 true RU2202770C2 (ru) 2003-04-20

Family

ID=20246616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001105525A RU2202770C2 (ru) 2001-02-26 2001-02-26 Меточный расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2202770C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104713604A (zh) * 2015-04-10 2015-06-17 唐山唐仪科技有限公司 一种小误差分组式超声波流量计量管段

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАТЫС Г.П. Системы автоматического контроля скоростей и расходов. - М.: Наука, 1965, с. 423 и 433. *
КИЯСБЕЙЛИ А.Ш., ПЕРЕЛЬШТЕЙН М.Е. Вихревые счетчики-расходомеры. - М.: Машиностроение, 1974, с.12, 13, 73 и 74. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104713604A (zh) * 2015-04-10 2015-06-17 唐山唐仪科技有限公司 一种小误差分组式超声波流量计量管段

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6202494B1 (en) Process and apparatus for measuring density and mass flow
US6931945B2 (en) Doppler ultrasonic flowmeter
EP0440701A1 (en) METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING MASS FLOW.
GB2071848A (en) Mass flow measurement device
US3788141A (en) Flow meter
US3881352A (en) Flowmeter apparatus and method
RU2202770C2 (ru) Меточный расходомер
US20210381866A1 (en) Method and device for non-invasively determining properties of a multiphase flow
US3204457A (en) Ultrasonic flowmeter
JP2006201102A (ja) 超音波流量計測方法
PL178702B1 (pl) Sposób pomiaru objętości płynu przepływającego przez oscylator strumieniowy i oscylator strumieniowy do pomiaru przepływu płynu
RU97100899A (ru) Жидкостной осциллятор и способ измерения величины, относящейся к объему жидкости, протекающей через такой жидкостной осциллятор
Skwarek et al. Measuring pulsating flow with ultrasound
JP3550186B2 (ja) 超音波ドプラー流量計
JPS6249566B2 (ru)
CN2585189Y (zh) 超声多普勒涡街流量计
RU2190192C1 (ru) Меточный расходомер жидкости
RU2121136C1 (ru) Вихревой расходомер
JPS54107362A (en) Karman vortex current meter
JPH0221528B2 (ru)
US4481811A (en) Measurement of fluid oscillation amplitude
JPS58176522A (ja) 超音波流速計
Coulthard et al. Vortex wake transit time measurements for flow metering
SU767523A1 (ru) Способ измерени расхода
RU2029241C1 (ru) Вихревой расходомер

Legal Events

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

Effective date: 20080227