RU2466357C2 - Многопараметрическое устройство регулирования потока технологического флюида с вычислением потока энергии - Google Patents

Многопараметрическое устройство регулирования потока технологического флюида с вычислением потока энергии Download PDF

Info

Publication number
RU2466357C2
RU2466357C2 RU2010152551/28A RU2010152551A RU2466357C2 RU 2466357 C2 RU2466357 C2 RU 2466357C2 RU 2010152551/28 A RU2010152551/28 A RU 2010152551/28A RU 2010152551 A RU2010152551 A RU 2010152551A RU 2466357 C2 RU2466357 C2 RU 2466357C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
process fluid
flow
energy
per unit
temperature
Prior art date
Application number
RU2010152551/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010152551A (ru
Inventor
Дэвид Э. УИКЛУНД (US)
Дэвид Э. УИКЛУНД
Лоуэлл А. КЛЕВЕН (US)
Лоуэлл А. КЛЕВЕН
Original Assignee
Роузмаунт, Инк.
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 Роузмаунт, Инк. filed Critical Роузмаунт, Инк.
Publication of RU2010152551A publication Critical patent/RU2010152551A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2466357C2 publication Critical patent/RU2466357C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/363Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction with electrical or electro-mechanical indication
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/50Correcting or compensating means
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/86Indirect mass flowmeters, e.g. measuring volume flow and density, temperature or pressure
    • G01F1/88Indirect mass flowmeters, e.g. measuring volume flow and density, temperature or pressure with differential-pressure measurement to determine the volume flow
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F15/00Details of, or accessories for, apparatus of groups G01F1/00 - G01F13/00 insofar as such details or appliances are not adapted to particular types of such apparatus
    • G01F15/02Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature
    • G01F15/04Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature of gases to be measured
    • G01F15/043Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature of gases to be measured using electrical means
    • G01F15/046Compensating or correcting for variations in pressure, density or temperature of gases to be measured using electrical means involving digital counting
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat
    • G01K17/06Measuring quantity of heat conveyed by flowing media, e.g. in heating systems e.g. the quantity of heat in a transporting medium, delivered to or consumed in an expenditure device

Abstract

Устройство регулирования потока технологического флюида включает в себя модуль энергоснабжения, схему технологической связи, процессор и измерительную схему. Схема технологической связи соединена с модулем энергоснабжения и процессором. Измерительная схема оперативно связана с множеством датчиков технологических параметров для получения индикации дифференциального давления, статического давления и температуры технологического флюида. Процессор выполнен с возможностью вычисления массового расхода технологического флюида и использования статического давления и температуры технологического флюида для получения значения энергии на единицу массы относительно технологического флюида и для обеспечения индикации потока энергии. Технический результат - возможность вычисления потока энергии и повышение точности регулирования потока технологического флюида. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предшествующий уровень техники
В промышленном применении системы управления используются для наблюдения и управления материально-производственных запасов производственных и химических процессов и т.п. Обычно система управления выполняет эти функции, используя полевые устройства, распределенные по основным точкам производственного процесса, которые связаны со схемой управления в диспетчерском пункте посредством контура управления процессом. Термин «полевое устройство» относится к любому устройству, которое выполняет некоторую функцию в распределенной системе управления или системе наблюдения процесса, используемой при измерении, управлении и наблюдении производственных процессов. Обычно полевые устройства характеризуются своей способностью работать на открытом воздухе в течение продолжительных периодов времени, например лет. Таким образом, полевое устройство способно работать в разнообразных крайне неблагоприятных климатических условиях, включая крайние значения температуры и крайние значения влажности. Кроме того, полевые устройства способны работать в присутствии значительных вибраций, например вибраций от расположенных поблизости механизмов. Более того, полевые устройства могут также работать при наличии электромагнитных помех.
Одним примером полевого устройства является многопараметрическое устройство измерения потока технологического флюида, такое как устройство, продаваемое под торговым обозначением «Многопараметрический преобразователь" модели 3051 SMV компании Emerson Process Management, расположенной в г.Чанхассен (шт. Миннесота). Многопараметрические устройства измерения потока технологического флюида могут вычислять массовый расход посредством генераторов дифференциального давления для жидкостей и газов. Для некоторых сфер применения потока желательно знать поток энергии помимо массового расхода или вместо него. В частности, эти потребности возникают в областях использования потока природного газа и потока пара или воды. Для природного газа энергосодержание или теплотворная способность жидкости полностью задается составом газа и представляет собой величину располагаемой энергии в случае полного сгорания природного газа. Для таких сфер применения, как правило, желательно использовать следующие единицы: британская тепловая единица (БТЕ)/единица времени или мегаджоуль/единица времени. Для потока пара или воды (удобно при расчетах баланса энергии) энергосодержание, или энтальпия, жидкости представляет собой величину энергии, требуемой для доведения пара или воды до условий давления и температуры указанного потока. Энтальпия обычно привязана к конкретной совокупности условий давления и температуры, такой как точка таяния воды при атмосферных условиях. Для таких сфер применения, как правило, также желательно использовать единицы: БТЕ/единица времени или мегаджоуль/единица времени.
Раскрытие изобретения
Устройство измерения потока технологического флюида включает в себя модуль энергоснабжения, модуль связи с процессами, процессор и измерительную схему. Схема связи с процессами соединена с модулем энергоснабжения и процессором. Измерительная схема может оперативно соединяться с множеством датчиков технологических параметров для получения индикации дифференциального давления, статического давления и температуры технологического флюида. Процессор выполнен с возможностью вычисления массового расхода технологического флюида и на использование статического давления и температуры технологического флюида для определения значения энергии единичной массы, относящегося к температуре технологического флюида, и для выдачи индикации потока энергии.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схематическое изображение устройства обработки потока технологического флюида, соединенного с компьютером для выполнения начальной настройки указанного устройства измерения потока;
Фиг.2 - блок-схема устройства измерения потока технологического флюида, с которым могут использоваться варианты осуществления настоящего изобретения;
Фиг.3 - схема последовательности операций способа функционирования устройства измерения потока технологического флюида в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание вариантов осуществления изобретения
В вариантах осуществления настоящего изобретения, как правило, используется обобщенное соотношение для энергии на единицу массы, которое может быть объединено с массовым расходом для обеспечения обобщенной индикации потока энергии устройством измерения потока технологического флюида. Поток энергии может быть определен для множества различных жидкостей, для которых необходима информация о потоке.
Теплотворная способность в сферах применения природного газа является постоянной величиной, имеющей единицы БТЕ/стандартный кубический фут (альтернативный вариант - БТЕ/фунт массы) или мегаджоуль/нормальный кубический метр (альтернативный вариант -мегаджоуль/кг). Для вычисления интенсивности потока энергии в таких сферах применения необходимо умножить массовый расход на постоянную теплотворную способность. Такое простое умножение является обычным для устройства измерения потока технологического флюида и легко может быть осуществлено в современных многопараметрических устройствах измерения потока.
Для сфер применения пара или воды энергосодержание или энтальпия жидкости является функцией и давления, и температуры жидкости. Для вычисления потока энергии необходимо умножить массовый расход на переменную энтальпию. Уравнения вычисления энтальпии пара или воды являются сложными и, как правило, исчерпывают вычислительные ресурсы, имеющиеся у относительно маломощных полевых устройств. Поэтому для упрощения вычислений энтальпию желательно аппроксимировать. Это может быть осуществлено с использованием двумерной полиномиальной аппроксимации или, что более желательно, с помощью двумерной аппроксимации полиномом Чебышева. Следует отметить, что для вычисления потока энергии для пара или воды все же требуется массовый расход, поскольку для расчета коэффициента расхода измерительного преобразователя необходимо число Рейнольдса. Таким образом, процесс вычисления потока энергии для пара требует расчета массового расхода (единицы: фунт массы/единица времени), как это осуществляется в существующих многопараметрических преобразователях, а также независимого вычисления энтальпии (БТЕ/фунт массы). Умножение этих двух членов дает поток энергии в БТЕ/единица времени.
Для того чтобы процесс вычисления потока энергии оставался как можно более простым и типовым, вычисление потока энергии для природного газа осуществляется тем же способом, что и для пара. То есть во всех случаях используется типовой процесс, включающий энтальпию (энергию) как функцию давления и температуры. Далее для более простого случая потока энергии для сфер применения природного газа постоянная теплота сгорания (теплотворная способность) становится обычной реализацией более многогранного процесса. Для сфер применения пара энтальпия, как правило, нужна в единицах БТЕ/единица времени. Это означает, что наиболее эффективным способом вычисления энергии является энергия на единицу массы (т.е. БТЕ/фунт массы или мегаджоуль/кг). В таком случае поток энергии - это энергия на единицу времени, получаемая умножением энергии (БТЕ/фунт массы) на массовый расход (фунт массы/единица времени). Поскольку в газовой промышленности, как правило, предпочтение отдается теплотворной способности и единицам энергии/стандартный объем (т.е. БТЕ/стандартный кубический фут или мегаджоуль/нормальный кубический метр), внутренние вычисления осуществляются в единицах массового расхода, а для отображения теплотворная способность преобразуется полевым устройством в единицы БТЕ/стандартный объем. За счет этого сохраняется главная задача процесса.
Фиг.1 - схематическое изображение универсального компьютера 10, оперативно соединенного с устройством 12 измерения потока технологического флюида через линию 14 связи. Универсальный компьютер 10 может представлять собой любое подходящее вычислительное устройство, такое как настольный компьютер, ноутбук или мобильное устройство. Компьютер 10 содержит установленное на нем программное обеспечение, которое облегчает выполнение начальной настройки полевых устройств. Один из примеров такого программного обеспечения продается под торговым обозначением «Технический помощник» «компании Emerson Process Management (штат Миннесота). Программное обеспечение «Технический помощник» использует адаптер связи с процессами, такой как модем HART или плату связи FOUNDATION Fieldbus. Адаптер в компьютере 10 создает линию 14 технологической связи, через которую компьютер 10 позволяет пользователю или специалисту по обслуживанию осуществлять взаимодействие с устройством 12 измерения потока. Устройство 12 измерения потока представляет собой многопараметрическое полевое устройство, способное измерять множество параметров технологического флюида. В предпочтительном варианте осуществления давление измеряется с помощью манифольда 16, а температура технологического флюида измеряется с помощью термопреобразователя 18. При соединении с подходящим генератором дифференциального давления, таким как расходомерная диафрагма, давление, измеряемое с противоположных сторон расходомерной диафрагмы во время протекания через нее технологического флюида, может быть связано с массовым расходом технологического флюида известными способами.
Во время установки устройства измерения потока 12 специалист по обслуживанию обычно настраивает ряд характеристик полевого устройства. К таким характеристикам могут относиться все характеристики, настраиваемые ранее в существующем программном обеспечении «Технический помощник». Кроме того, предполагается, что определенные характеристики потока могут быть преобразованы в определенные результаты вычисления параметров процесса. Например, в качестве первого результата вычисления параметров процесса может выдаваться массовый расход; в качестве второго результата вычисления параметров процесса может выдаваться дифференциальное давление; в качестве третьего результата вычисления параметров процесса может выдаваться статическое давление; и, наконец, в качестве четвертого результата вычисления параметров процесса может выдаваться поток энергии. Кроме того, во время настройки устройства 12 измерения потока специалист по обслуживанию может выбирать различные единицы для массового расхода и/или объемного расхода. Более того, специалист по обслуживанию может выбирать требуемые единицы для потока энергии, такие как БТЕ/час, мегаджоуль/час, терм/сутки и т.д. Кроме того, цифровое отображение, если оно обеспечивается для устройства 12 измерения потока, может быть преобразовано в любую подходящую величину, такую как поток энергии, массовый расход, объемный расход, дифференциальное давление, манометрическое давление, абсолютное давление, температура процесса и т.д.
Фиг.2 - блок-схема устройства 12 измерения потока технологического флюида, с которым, в частности, могут использоваться варианты осуществления настоящего изобретения. Устройство 12 включает в себя схему 20 связи, которая может оперативно соединяться с линией 14 технологической связи. Схема 20 связи позволяет устройству 12 осуществлять передачу данных в соответствии с подходящим протоколом связи обрабатывающей промышленности, таким как описанный выше протокол HART®, протокол FOUNDATION™ Fieldbus или какой-либо иной протокол связи обрабатывающей промышленности. Устройство 12 содержит также модуль 22 питания, который предпочтительно также может соединяться с линией 14 технологической связи. Благодаря соединению с линией 14 технологической связи устройство 12 может работать полностью на питании, принимаемом по линии технологической связи. Однако в некоторых вариантах осуществления модуль 22 питания может представлять собой устройство накопления энергии, такое как аккумуляторная батарея или конденсатор большой емкости, и в таких вариантах осуществления модуль 22 питания не обязательно соединяется с линией 14 технологической связи. Модуль 22 питания настроен на подачу соответствующего электрического питания во все компоненты устройства 12, как показано ссылочной позицией 24. Устройство 12 также содержит процессор 26, который предпочтительно является микропроцессором, оперативно соединенным с схемой 20 связи и модулем 22 питания. Микропроцессор 26 выполняет хранящиеся в памяти команды для получения результатов измерений по измерительной схеме 28 и вычисляет информацию на основе указанных результатов измерений. Например, процессор 26 в предпочтительном варианте осуществления определяет результаты измерений в отношении статического давления (SP) технологического флюида, дифференциального давления DP технологического флюида и температуры Т технологического флюида и способен определять или иным образом вычислять массовый расход в отношении технологического флюида, протекающего через генератор дифференциального давления. Как показано на фиг.2, процессор 26 предпочтительно содержит память 30, которая либо входит в состав процессора 26, либо является электрической деталью, соединенной с процессором 26. Память 30 предпочтительно хранит информацию, которая обеспечивает установление отношения измеренных давления и температуры к энергосодержанию технологического флюида. В соответствии с этим память 30 может содержать коэффициенты двумерной полиномиальной аппроксимации или попросту таблицу соответствия, которая может устанавливать отношение измеренных статического давления (SP) и температуры (Т) к энергосодержанию технологического флюида. Иными словами, память 30 содержит информацию, позволяющую вычислять энергию как функцию SP и Т. Осуществляя преобразование или иным образом аппроксимируя энергосодержание технологического флюида и вычисляя массовый расход, процессор 26 может передавать поток энергии в отношении технологического флюида по схеме 20 связи. В вариантах осуществления настоящего изобретения желательно использовать полином Чебышева, поскольку такая аппроксимация полиномом Чебышева может быть реализована в микросхеме цифровой обработки сигналов (DSP) с использованием целочисленной арифметики, что делает ее хорошим вариантом для сфер применения маломощных полевых устройств.
Фиг.3 - схема последовательности операций способа функционирования устройства измерения потока технологического флюида в соответствии с вариантами осуществления настоящего изобретения. Способ 100 начинается в блоке 102, когда устройство измерения потока осуществляет измерение дифференциального и статического давлений DP, SP и температуры технологического флюида. Несмотря на то, что варианты осуществления настоящего изобретения описаны в отношении измерения DP и SP, могут применяться варианты осуществления настоящего изобретения с измерением двух абсолютных давлений и вычислением дифференциального давления. Способ 100 продолжается в блоке 104, в котором устройство измерения потока вычисляет массовый расход технологического флюида. Это вычисление может выполняться в соответствии с любыми известными методами или способами, включая существующие. Способ 100 продолжается в блоке 106, в котором определяется энергосодержание технологического флюида. Шаг 106 может включать в себя таблицу 108 соответствия, которая хранит энергосодержание для разных технологических флюидов при различных давлениях и температурах, либо шаг 106 может включать в себя использование приблизительного вычисления 110. Одним из примеров приблизительного вычисления является приведенный выше пример в отношении аппроксимации Чебышева. Использование полинома Чебышева для вычисления величины, связанной с потоком, известно (см. патент США 6643610, выданный Лоуэллу А. Клевену с соавт.). Следует отметить, что, несмотря на то, что варианты осуществления настоящего изобретения описаны здесь в общих чертах в отношении как природного газа, так и пара, варианты осуществления настоящего изобретения применимы к любому технологическому флюиду, для которого энергосодержание может быть выражено через статическое или линейное давление и температуру (включая жидкости, для которых при изменении давления и температуры энергосодержание на единицу массы постоянно) и может быть определена соответствующая начальная точка.
Способ 100 продолжается в блоке 112, в котором массовый расход, вычисляемый в блоке 104, объединяется с энергосодержанием, получаемым в блоке 106, для определения значения потока энергии. В блоке 114 указанное значение потока энергии выдается как выходное значение в единицах, выбранных специалистом по обслуживанию во время настройки устройства измерения потока. Это выходное значение может выдаваться локально дисплеем в устройстве, с помощью проводной линии технологической связи, беспроводным способом или с помощью любой совокупности этих способов.
Несмотря на то, что настоящее изобретение описано со ссылкой на предпочтительные варианты осуществления, специалистам ясно, что могут быть внесены изменения, касающиеся формы и отдельных деталей в пределах сущности и объема настоящего изобретения.

Claims (12)

1. Устройство измерения потока технологического флюида, содержащее: модуль энергоснабжения;
схему технологической связи, соединенную с модулем энергоснабжения; процессор, соединенный со схемой технологической связи и модулем энергоснабжения;
измерительную схему, оперативно связанную с множеством датчиков технологических параметров для получения индикации дифференциального давления, статического давления и температуры технологического флюида;
при этом процессор сконфигурирован с возможностью вычисления массового расхода технологического флюида и использования статического давления и температуры технологического флюида для получения значения энергии на единицу массы для технологического флюида и для обеспечения индикации потока энергии;
при этом схема связи сконфигурирована для передачи индикации потока энергии по линии технологической связи,
причем процессор оперативно соединен с памятью, содержащей данные, связывающие статическое давление и температуру технологического флюида с энергией на единицу массы, при этом указанные данные включают в себя таблицу соответствия или коэффициенты для полинома для полиномиальной аппроксимации энергии на единицу массы.
2. Устройство по п.1, при этом процессор представляет собой микропроцессор.
3. Устройство по п.1, в котором данные включают в себя таблицу соответствия.
4. Устройство по п.1, в котором данные включают в себя коэффициенты для полинома для полиномиальной аппроксимации энергии на единицу массы.
5. Устройство по п.4, в котором полином представляет собой полином Чебышева.
6. Устройство по п.1, в котором энергия на единицу массы технологического флюида представляет собой постоянную величину.
7. Устройство по п.1, в котором линия технологической связи представляет собой проводную линию технологической связи.
8. Способ измерения потока энергии технологического флюида в расходомерной трубке, содержащей этапы, на которых:
генерируют дифференциальное давление в расходомерной трубке посредством генератора дифференциального давления;
измеряют дифференциальное давление в расходомерной трубке; измеряют статическое давление технологического флюида в расходомерной трубке;
измеряют температуру технологического флюида в расходомерной трубке; вычисляют массовый расход технологического флюида, протекающего по расходомерной трубке, на основе дифференциального давления, статического давления и температуры;
определяют количество энергии на единицу массы технологического флюида с использованием измеренных статического давления и температуры технологического флюида;
вычисляют и передают величину потока энергии технологического флюида на основе массового расхода и энергии на единицу массы технологического флюида; и
при этом вычисление величины потока энергии технологического флюида осуществляют с использованием процессора устройства измерения потока технологического флюида.
9. Способ по п.8, в котором определение количества энергии на единицу массы технологического флюида выполняют с использованием таблицы соответствия, хранящейся в читаемой компьютером памяти устройства измерения потока технологического флюида.
10. Способ по п.8, в котором определение количества энергии на единицу массы технологического флюида осуществляют с использованием вычисления приближения.
11. Способ по п.10, в котором вычисление приближения представляет собой вычисление с помощью полинома Чебышева.
12. Способ по п.8, в котором передачу потока энергии технологического флюида осуществляют по линии технологической связи.
RU2010152551/28A 2008-05-23 2009-05-22 Многопараметрическое устройство регулирования потока технологического флюида с вычислением потока энергии RU2466357C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US5573008P 2008-05-23 2008-05-23
US61/055,730 2008-05-23

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010152551A RU2010152551A (ru) 2012-06-27
RU2466357C2 true RU2466357C2 (ru) 2012-11-10

Family

ID=40932401

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010152551/28A RU2466357C2 (ru) 2008-05-23 2009-05-22 Многопараметрическое устройство регулирования потока технологического флюида с вычислением потока энергии

Country Status (6)

Country Link
US (1) US8849589B2 (ru)
EP (1) EP2283324B1 (ru)
JP (1) JP5663475B2 (ru)
CN (1) CN102027333B (ru)
RU (1) RU2466357C2 (ru)
WO (1) WO2009143447A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802740C1 (ru) * 2023-03-24 2023-08-31 Акционерное общество "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" Устройство для контроля эффективности теплоэнергетических процессов

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101775588B1 (ko) * 2012-03-13 2017-09-06 마이크로 모우션, 인코포레이티드 간접적 질량 유동 센서
ITMI20120630A1 (it) * 2012-04-17 2013-10-18 Metersit S R L Contatore gas con ripetitore passivo
EP2839252B1 (en) * 2012-04-17 2022-03-30 Metersit S.r.l. Gas meter with passive repeater
ITMI20120631A1 (it) * 2012-04-17 2013-10-18 Metersit S R L Contatore gas statico
US9228866B2 (en) 2012-06-06 2016-01-05 Dieterich Standard, Inc. Process fluid flow transmitter with finned coplanar process fluid flange
US10318665B2 (en) 2014-12-15 2019-06-11 Schneider Electric Software, Llc Variable equivalency on connection in a process simulation
US10732099B2 (en) * 2016-01-06 2020-08-04 Tokushima University Gas analysis device and gas analysis method using laser beam
US11619534B2 (en) * 2019-04-10 2023-04-04 Honeywell International Inc. System and method for measuring saturated steam flow using redundant measurements
US11698281B2 (en) * 2019-09-10 2023-07-11 PT. Pertamina Geothermal Energy Real-time measurement of two-phase mass flow rate and enthalpy using pressure differential devices
CN111157060B (zh) * 2020-01-07 2022-02-11 常州大学 一种管道流量测量计、测量系统及测量方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5226728A (en) * 1991-11-04 1993-07-13 Badger Meter, Inc. Method and apparatus for measuring mass flow and energy content using a differential pressure meter
EP1329240A1 (en) * 1997-06-17 2003-07-23 Fischer & Paykel Limited Respiratory humidification system
RU2297601C2 (ru) * 2002-08-22 2007-04-20 Эмс-Патент Аг Способ измерения потребления газа и газовой энергии и газовый счетчик для осуществления способа

Family Cites Families (60)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3393562A (en) * 1964-11-17 1968-07-23 Harry B. Breedlove Calorimeter apparatus
US3564912A (en) * 1968-10-28 1971-02-23 Westinghouse Electric Corp Fluid flow measurement system
US3701280A (en) * 1970-03-18 1972-10-31 Daniel Ind Inc Method and apparatus for determining the supercompressibility factor of natural gas
US3687119A (en) * 1971-01-08 1972-08-29 William Turner Brunot Control device for an oil and gas operated diesel engine
US3783684A (en) * 1971-04-02 1974-01-08 Bailey Controle Fuel gas flow-meter corrector equipment for gases having variable characteristics
US4103551A (en) * 1977-01-31 1978-08-01 Panametrics, Inc. Ultrasonic measuring system for differing flow conditions
US4238825A (en) * 1978-10-02 1980-12-09 Dresser Industries, Inc. Equivalent standard volume correction systems for gas meters
US4244216A (en) * 1979-01-08 1981-01-13 The Babcock & Wilcox Company Heat flow meter
US4249164A (en) * 1979-05-14 1981-02-03 Tivy Vincent V Flow meter
GB2085597B (en) * 1980-10-17 1985-01-30 Redland Automation Ltd Method and apparatus for detemining the mass flow of a fluid
US4403296A (en) * 1980-12-18 1983-09-06 Electromedics, Inc. Measuring and determination device for calculating an output determination based on a mathematical relationship between multiple different input responsive transducers
US4437164A (en) * 1981-03-05 1984-03-13 Bristol Babcock Inc. Ridge circuit compensation for environmental effects
US4377809A (en) 1981-04-27 1983-03-22 Itt Liquid level system
US4485673A (en) * 1981-05-13 1984-12-04 Drexelbrook Engineering Company Two-wire level measuring instrument
US4414634A (en) * 1981-07-17 1983-11-08 The Scott & Fetzer Company Fluid flow totalizer
US4446730A (en) * 1982-04-26 1984-05-08 Quintex Research International, Inc. Specific gravity independent gauging of liquid filled tanks
US4598381A (en) * 1983-03-24 1986-07-01 Rosemount Inc. Pressure compensated differential pressure sensor and method
US4677841A (en) * 1984-04-05 1987-07-07 Precision Measurement, Inc. Method and apparatus for measuring the relative density of gases
US4576036A (en) * 1984-05-03 1986-03-18 Texaco Inc. Method and apparatus for determining quality and mass flow rate of flowing steam
US4562744A (en) * 1984-05-04 1986-01-07 Precision Measurement, Inc. Method and apparatus for measuring the flowrate of compressible fluids
US4528855A (en) * 1984-07-02 1985-07-16 Itt Corporation Integral differential and static pressure transducer
US4602344A (en) * 1984-10-25 1986-07-22 Air Products And Chemicals, Inc. Method and system for measurement of liquid level in a tank
JPS61281956A (ja) 1985-06-07 1986-12-12 Sumitomo Metal Ind Ltd 湿り蒸気の乾き度測定方法
GB2179156B (en) * 1985-08-14 1990-08-22 Ronald Northedge Flow meters
EP0214801A1 (en) 1985-08-22 1987-03-18 Parmade Instruments C.C. A method of monitoring the liquid contents of a container vessel, monitoring apparatus for use in such method, and an installation including such apparatus
NL8503192A (nl) 1985-11-20 1987-06-16 Ems Holland Bv Gasmeter.
US4795968A (en) * 1986-06-30 1989-01-03 Sri International Gas detection method and apparatus using chemisorption and/or physisorption
JPS6333663A (ja) * 1986-07-28 1988-02-13 Yamatake Honeywell Co Ltd 流速測定装置
EP0328520B1 (en) 1986-08-22 1999-06-23 Rosemount Inc. Analog transducer circuit with digital control
US4799169A (en) * 1987-05-26 1989-01-17 Mark Industries, Inc. Gas well flow instrumentation
US4870863A (en) 1987-09-17 1989-10-03 Square D Company Modular switch device
US4818994A (en) 1987-10-22 1989-04-04 Rosemount Inc. Transmitter with internal serial bus
US4888953A (en) * 1987-11-13 1989-12-26 Babcock-Hitachi Kabushiki Kaisha Apparatus for controlling boiler/turbine plant
US4796651A (en) * 1988-03-30 1989-01-10 LeRoy D. Ginn Variable gas volume flow measuring and control methods and apparatus
JP2544435B2 (ja) * 1988-04-06 1996-10-16 株式会社日立製作所 多機能センサ
FR2637075B1 (fr) * 1988-09-23 1995-03-10 Gaz De France Procede et dispositif destines a indiquer le debit d'un fluide compressible circulant dans un detendeur, et capteur de vibrations utilise a cet effet
US5035140A (en) * 1988-11-03 1991-07-30 The Boeing Company Self cleaning liquid level detector
US4958938A (en) * 1989-06-05 1990-09-25 Rosemount Inc. Temperature transmitter with integral secondary seal
US4949581A (en) 1989-06-15 1990-08-21 Rosemount Inc. Extended measurement capability transmitter having shared overpressure protection means
GB9011084D0 (en) 1990-05-17 1990-07-04 Ag Patents Ltd Volume measurement
DE9109176U1 (ru) 1991-07-25 1991-09-19 Centra-Buerkle Gmbh, 7036 Schoenaich, De
US5201581A (en) * 1991-11-18 1993-04-13 Badger Meter, Inc. Method and apparatus for measuring mass flow and energy content using a linear flow meter
US5365795A (en) * 1993-05-20 1994-11-22 Brower Jr William B Improved method for determining flow rates in venturis, orifices and flow nozzles involving total pressure and static pressure measurements
CA2169721A1 (en) * 1993-09-07 1995-03-16 David A. Broden Multivariable transmitter
US5606513A (en) * 1993-09-20 1997-02-25 Rosemount Inc. Transmitter having input for receiving a process variable from a remote sensor
US5564306A (en) 1994-05-25 1996-10-15 Marcum Fuel Systems, Inc. Density compensated gas flow meter
US5772323A (en) * 1994-10-26 1998-06-30 Felice; Ralph A. Temperature determining device and process
BR9609752A (pt) 1995-07-17 1999-03-30 Rosemount Inc Transmissor e processo de proporcionar um sinal de saída indicativo da taxa de vazão em massa de fluido através de um conjunto
US5857777A (en) * 1996-09-25 1999-01-12 Claud S. Gordon Company Smart temperature sensing device
US5949695A (en) * 1997-01-10 1999-09-07 Harris Corporation Interpolator using a plurality of polynomial equations and associated methods
DE19713668A1 (de) * 1997-04-02 1998-10-08 Wagner Int Vorrichtung und Verfahren zum Messen und zum Regeln des Durchflusses eines Fluids
US6643610B1 (en) * 1999-09-24 2003-11-04 Rosemount Inc. Process transmitter with orthogonal-polynomial fitting
US6612186B1 (en) * 2000-02-16 2003-09-02 Micro Motion, Inc. Mass fraction metering device
NL1014749C2 (nl) * 2000-03-24 2001-09-25 Petrocare B V Inrichting en werkwijze voor het bepalen van de energie-inhoud van een stroom gas.
EP1164361A1 (de) * 2000-06-14 2001-12-19 Abb Research Ltd. Gaszähler
CH712588B1 (de) * 2002-11-20 2017-12-29 Imt Imformation Management Tech Ag Gasflussmessgerät.
US7013740B2 (en) * 2003-05-05 2006-03-21 Invensys Systems, Inc. Two-phase steam measurement system
JP5096915B2 (ja) * 2004-03-25 2012-12-12 ローズマウント インコーポレイテッド 簡略化された流体物性測定法
JP4858829B2 (ja) * 2006-03-28 2012-01-18 横河電機株式会社 マルチバリアブル質量流量伝送器システム
US7653497B2 (en) * 2007-05-15 2010-01-26 Spectrasensors, Inc. Energy flow measurement in gas pipelines

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5226728A (en) * 1991-11-04 1993-07-13 Badger Meter, Inc. Method and apparatus for measuring mass flow and energy content using a differential pressure meter
EP1329240A1 (en) * 1997-06-17 2003-07-23 Fischer & Paykel Limited Respiratory humidification system
RU2297601C2 (ru) * 2002-08-22 2007-04-20 Эмс-Патент Аг Способ измерения потребления газа и газовой энергии и газовый счетчик для осуществления способа

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802740C1 (ru) * 2023-03-24 2023-08-31 Акционерное общество "Приборостроительный завод "ВИБРАТОР" Устройство для контроля эффективности теплоэнергетических процессов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010152551A (ru) 2012-06-27
JP2011524517A (ja) 2011-09-01
US20090292484A1 (en) 2009-11-26
EP2283324A1 (en) 2011-02-16
CN102027333A (zh) 2011-04-20
US8849589B2 (en) 2014-09-30
WO2009143447A1 (en) 2009-11-26
JP5663475B2 (ja) 2015-02-04
CN102027333B (zh) 2012-10-03
EP2283324B1 (en) 2021-05-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2466357C2 (ru) Многопараметрическое устройство регулирования потока технологического флюида с вычислением потока энергии
JP5097132B2 (ja) プロセス変量トランスミッタにおける多相オーバーリーディング補正
RU2453931C1 (ru) Улучшенная компенсация температуры многопараметрического датчика давления
CN101839737B (zh) 质量流量计及控制器以及质量流量计及控制器系统
CN100552588C (zh) 调节器流量测量装置
CN104880221A (zh) 测定系统、测定管理装置、测定仪器以及测定方法
RU2358250C2 (ru) Калибровка датчика давления при выполнении технологического процесса
KR102478378B1 (ko) 이수소를 함유할 수 있는 가스의 연소 특성을 추정하는 방법
CN102405446A (zh) 具有测量精度报告的现场设备
JP2012524935A5 (ja) 計測確度報告機能を有するフィールド機器
CA2992990A1 (en) Correction of natural gas flow calculations for the effects of water vapor
KR101606057B1 (ko) 에너지 표시 가정용 가스미터 및 가스량 측정방법
Brun et al. Measurement uncertainties encountered during gas turbine driven compressor field testing
US8655604B2 (en) Multivariable process fluid flow device with fast response flow calculation
CN105987859A (zh) 流体密度的测量装置及方法
Guillou Uncertainty and measurement sensitivity of turbocharger compressor gas stands
JP2002090188A (ja) ガス計量装置
Shu et al. Automatic Measurement System of Vacuum Pump Performance Parameters Based on STM32 and LabVIEW
CN207611017U (zh) 一种氧气浓度校准装置
RU8802U1 (ru) Камера стабилизационная
Bae et al. Pump efficiency instrumentation based on thermodynamic method and traditional technique
JP2005227053A (ja) 物理量測定装置
CN117589384A (zh) 一种阀门内漏检测模型建立方法和阀门内漏定量检测方法
JP2020030061A (ja) 流量計管理装置、流量計管理方法、プログラムおよび記録媒体
CN108227765A (zh) 流体特性测量系统、程序存储介质和流体特性测量方法

Legal Events

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

Effective date: 20190523