RU2544258C2 - Клапан и система измерения расхода газообразной среды - Google Patents

Клапан и система измерения расхода газообразной среды Download PDF

Info

Publication number
RU2544258C2
RU2544258C2 RU2013107307/28A RU2013107307A RU2544258C2 RU 2544258 C2 RU2544258 C2 RU 2544258C2 RU 2013107307/28 A RU2013107307/28 A RU 2013107307/28A RU 2013107307 A RU2013107307 A RU 2013107307A RU 2544258 C2 RU2544258 C2 RU 2544258C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
valve
measuring
flow
gas
measurement
Prior art date
Application number
RU2013107307/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013107307A (ru
Inventor
Олег Андреевич Цыбульский
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Промсервис"
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 Закрытое акционерное общество "Промсервис" filed Critical Закрытое акционерное общество "Промсервис"
Priority to RU2013107307/28A priority Critical patent/RU2544258C2/ru
Publication of RU2013107307A publication Critical patent/RU2013107307A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2544258C2 publication Critical patent/RU2544258C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Группа изобретений относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения расхода и количества газообразных сред. Клапан с гистерезисной характеристикой для измерения расхода газовой среды содержит корпус с закрепленной в нем втулкой, имеющей две поверхности запирания, подвижный поршень, притягивающиеся постоянные магниты, один из которых закреплен во втулке, другой в тарелке поршня, дополнительно содержит катушку индуктивности, размещенную в зоне взаимодействия магнитов. Система измерения расхода газовой среды, содержащей линию подачи газа, клапан с гистерезисной характеристикой и измерительную камеру, имеющую фиксированный объем, дополнительно содержит критическое сопло. Технический результат - повышение точности измерения расхода. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Система относится к области измерительной техники и может быть использована для измерений расхода и количества газообразных сред.
Известны системы измерения расхода в линиях подачи текучей среды (Кремлевский П.П. «Расходомеры и счетчики количества веществ», справочник, книга I, II, С-П, «Политехника», 2002).
Известна система для измерения расхода текучих сред (ПАТЕНТ №111637, СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ), содержащая линию подачи текучей среды, клапан открывания и закрывания потока текучей среды с гистерезисной характеристикой и измерительную камеру, имеющую фиксированный объем. Клапан, совместно с измерительной камерой, является измерительным преобразователем.
Клапан содержит корпус с закрепленной в нем втулкой, имеющей две поверхности запирания, подвижный поршень, притягивающиеся постоянные магниты, один из которых закреплен во втулке, другой в тарелке поршня.
Система работает следующим образом. В исходном состоянии клапан закрыт. По мере расхода газа потребителем снижается давление в измерительной камере. Когда перепад давления на клапане достигает порога открытия, клапан импульсно открывается и поток через него восполняет в измерительной камере ушедший объем газа. При достижении на клапане перепада давления, соответствующего порогу закрытия, клапан скачком закрывается, после чего цикл повторяется.
Клапан работает следующим образом. При достижении верхней границы перепада давления, газ начинает поступать в объем между поверхностями запирания. Объем этой области выполнен минимальным, поэтому давление в ней быстро поднимается до уровня давления на входе клапана. Сила давления на тарелку поршня быстро увеличивается во столько раз, во сколько различаются площади запирающих поверхностей, и клапан начинает открываться. Одновременно, по мере перемещения тарелки поршня по степенному закону уменьшается сила взаимодействия магнитов. Оба перечисленных фактора обеспечивают резкий выброс поршня с большой скоростью. Движение поршня может демпфироваться различными устройствами: резиновым кольцом, пружиной, отталкиванием постоянных магнитов.
Когда давление газа в области за поршнем возрастает и уменьшается давление на поршень вытекающего из клапана газа, поршень закрывает клапан под действием силы притяжения постоянных магнитов, возрастающей по степенному закону при приближении тарелки поршня к запирающей поверхности.
Недостаток данной системы заключается в недостаточной точности измерения расхода, которая определяется стабильностью перепада давления в измерительной камере. Стабильность перепада давления в измерительной камере зависит от стабильности порогов срабатывания клапана, которая недостаточна при использовании магнитомеханического клапана прототипа (ПАТЕНТ №111637, СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ).
Задачей заявляемого технического решения является повышение точности измерения расхода.
Поставленная задача решается клапаном для измерения расхода газовой среды с гистерезисной характеристикой, содержащим корпус с закрепленной в нем втулкой, имеющей две поверхности запирания, поршень с тарелкой, притягивающиеся постоянные магниты, один из которых закреплен во втулке, другой в тарелке поршня, дополнительно содержит катушку индуктивности, размещенную в зоне взаимодействия магнитов, и устройство измерения временных интервалов, связанное с катушкой индуктивности.
При перепаде давления на клапане, близком к порогу открытия, уменьшается сила прижатия запирающей поверхности поршня к седлу клапана и перед моментом резкого открытия клапана увеличивается утечка газа через клапан. Это увеличивает погрешность измерения расхода. Подача на катушку индуктивности, размещенную в зоне взаимодействия магнитов, упреждающего импульса напряжения, уменьшающего силу взаимодействия магнитов, ускорит процесс самопроизвольного открытия клапана и позволит исключить эту утечку.
Перед закрытием клапана, когда поршень начинает двигаться в сторону седла запирания, результирующая сила, действующая на клапан, еще мала. Поэтому момент начала движения нестабилен и является источником погрешности. Подача на катушку индуктивности упреждающего закрывающего импульса напряжения, увеличивающего силу притяжения магнитов, позволит исключить эту погрешность.
При управлении импульсами открытия и закрытия такой клапан может быть применен в различных устройствах, требующих прерывания потока.
Во всех случаях затраты энергии на работу клапана снизятся по сравнению с соленоидными клапанами, поскольку управление осуществляется короткими импульсами малой мощности (основная сила обеспечивается постоянными магнитами).
Поставленная задача решается системой измерения газовой среды, содержащей линию подачи газа, клапан для измерения расхода газовой среды с гистерезисной характеристикой и измерительную камеру, имеющую фиксированный объем, отличающуюся тем, что она дополнительно содержит критическое сопло.
Критическое сопло установлено или перед клапаном, или в клапане перед поверхностью запирания.
Объем газа, прошедший через клапан, определяется средним расходом газа через клапан за интервал времени, когда клапан открыт.
Средний расход газа через клапан задается с помощью критического сопла. Как известно, критические сопла являются одним из самых стабильных устройств, применяемых для задания расхода (МИ 1538-86).
Критические расходомеры, требования к составу и основные положения методики выполнения измерений массового расхода газа, Казань 1986 г., ISO 9300 Measurement of gas flow Venturi nozzles, ISO 2005). Их часто применяют в поверочных газовых установках для задания эталонных расходов.
При задании расхода через клапан с помощью критического сопла точность измерения расхода будет определяться не стабильностью перепада давления в измерительной камере, а стабильностью расхода газа через критическое сопло, и точностью измерения интервала времени, когда клапан открыт, и периода пульсаций клапана.
Интервал времени, когда клапан открыт, и период пульсаций клапана измеряются устройством измерения временных интервалов. В качестве источника сигнала о состоянии клапана может использоваться датчик, чувствительный к перемещению поршня клапана, например индуктивный датчик.
Высокая стабильность расхода газа через критическое сопло и возможность точного измерения интервала времени, когда клапан открыт, и периода пульсаций клапана позволяют обеспечить большую точность измерения расхода, чем в прототипе.
При этом длительность интервала времени открытия клапана, по-прежнему, будут определяться перепадом давления в камере, но влиять на точность не будет.
Поскольку критическое сопло характеризуется независимостью скорости истечения газа от значения давления после сопла, то встраивание критического сопла в конструкцию клапана не повлияет на стабильность расхода через сопло, когда клапан находится в открытом состоянии. Поэтому возможно и целесообразно объединить критическое сопло и клапан в одной конструкции, встроив сопло во втулку клапана.
На рис. 1 - система измерения расхода газовой среды, где;
1 - Линия подачи текучей среды.
2 - Критическое сопло
3 - Клапан
4 - Измерительная камера
5 - Регулятор давления
6 - Устройство измерения временных интервалов состояния клапана.
На рис.2 - схема клапана, где;
7 - Корпус клапана
8 - Катушка индуктивности
9 - Втулка клапана
10 - Поршень с тарелкой
11 - Притягивающиеся магниты.
Система работает следующим образом. В начальном состоянии, при недостаточном перепаде давления на клапане, клапан находится в закрытом состоянии. По мере расхода газа потребителем, давление в измерительной камере падает, увеличивая разность давления на клапане. При достижении верхней границы перепада давления клапан импульсно открывается и поток газа через клапан заполняет измерительную камеру. Поскольку перед клапаном расположено сопло с критическим режимом истечения газа, то расход газа через клапан стабилен и не зависит от изменения давления на выходе сопла. По мере заполнения измерительной камеры газом, рост давления в ней вызывает уменьшение перепада давления на клапане и, при достижении перепадом порога закрытия, клапан скачком закрывается. После чего цикл повторяется.
Порог закрытия клапана задается параметрами клапана таким, чтобы к моменту закрытия клапана еще сохранялся режим критического истечения газа из сопла. Для сохранения критического режима истечения газа отношение абсолютных давлений перед соплом и за соплом должно быть больше, чем предельное значение. Например, в стандартных критических соплах Вентури критический режим наступает при предельном значении отношения более 1,25.
При стабилизации расхода через клапан и измерении временных интервалов состояния клапана, расход газа потребителем определится выражением
G n o m = G к л ( K ) К ( 1 )
Figure 00000001
где Gкл(K) - величина расхода через критическое сопло, значение которого постоянно во всем диапазоне измерения или является известной функцией от К.
K = t i t
Figure 00000002
- коэффициент заполнения импульсного выходного сигнала, ti - время открытого состояния клапана, t - период пульсаций клапана.
Время пульсаций определяется с помощью индуктивного преобразователя, например катушки индуктивности, размещенной в клапане, сигнал от которой подается на устройство измерения временных интервалов переключения клапана. Сигнал на катушке индуктивности, размещенной рядом с взаимодействующими постоянными магнитами клапана, возникает в моменты открытия и закрытия клапана. При открытии и закрытии клапана изменяется величина магнитного поля между двумя притягивающимися постоянными магнитами, один из которых расположен в неподвижной втулке клапана, другой расположен в тарелке поршня клапана.
Одновременно, катушка индуктивности используется для управляющих воздействий на пороги открытия и закрытия клапана с помощью подачи на нее коротких импульсов.
При расходах близких к нижней границе диапазона измерения утечка клапана может заметно увеличить погрешность измерения. Поэтому при малых расходах целесообразно ускорить открытие клапана до того, как утечка клапана под воздействием роста перепада давления на клапане стала существенной, подав на катушку короткий опережающий импульс открытия.
При больших расходах, наоборот, желательно ускорить закрытие клапана, чтобы не допустить выхода расхода сопла из критического режима, что приведет к увеличению погрешности измерения. Для этого, как только на выходе катушки появятся первые признаки движения тарелки клапана к закрытию, на катушку подается ускоряющий закрытие импульс.
Поскольку критическое сопло характеризуется независимостью скорости истечения газа от значения давления после сопла, то встраивание критического сопла в конструкцию клапана не повлияет на стабильность расхода через сопло, когда клапан находится в открытом состоянии. Поэтому критическое сопло размещено во втулке клапана в единой с ним конструкции.
Регулятор давления, установленный после измерительной камеры, обеспечивает снижение пульсаций давления газа у потребителя до нормативных значений и, одновременно, выполняет функции регулирования и стабилизации выходного давления.

Claims (4)

1. Клапан с гистерезисной характеристикой для измерения расхода газовой среды содержащий корпус с закрепленной в нем втулкой, имеющей две поверхности запирания, поршень с тарелкой, притягивающиеся постоянные магниты, один из которых закреплен во втулке, другой в тарелке поршня, дополнительно содержит катушку индуктивности, размещенную в зоне взаимодействия магнитов, и устройство измерения временных интервалов, связанное с катушкой индуктивности.
2. Система измерения расхода газовой среды, содержащая линию подачи газа, клапан для измерения расхода газовой среды с гистерезисной характеристикой и измерительную камеру, имеющую фиксированный объем, отличающуюся тем, что она дополнительно содержит критическое сопло.
3. Система по п.2, отличающаяся тем, что критическое сопло размещено перед клапаном.
4. Система по п.2, отличающаяся тем, что критическое сопло встроено в клапан.
RU2013107307/28A 2013-02-19 2013-02-19 Клапан и система измерения расхода газообразной среды RU2544258C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107307/28A RU2544258C2 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Клапан и система измерения расхода газообразной среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013107307/28A RU2544258C2 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Клапан и система измерения расхода газообразной среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013107307A RU2013107307A (ru) 2014-08-27
RU2544258C2 true RU2544258C2 (ru) 2015-03-20

Family

ID=51455965

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013107307/28A RU2544258C2 (ru) 2013-02-19 2013-02-19 Клапан и система измерения расхода газообразной среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2544258C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709439C1 (ru) * 2019-03-29 2019-12-17 Олег Андреевич Цыбульский Система измерения расхода газа

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999028722A1 (en) * 1997-11-27 1999-06-10 Jaakko Oskari Jakobsson Arrangement for controlling, measuring and/or indicating a flow, especially leakage in piping systems
US7640944B2 (en) * 2002-09-12 2010-01-05 A.R.I. Flow Control Accessories Agricultural Cooperative Association Ltd. Valve for prevention of low flow rates through flow meter
RU111637U1 (ru) * 2011-09-22 2011-12-20 Закрытое акционерное общество "Промсервис" Система измерения расхода текучей среды
US8104258B1 (en) * 2007-05-24 2012-01-31 Jansen's Aircraft Systems Controls, Inc. Fuel control system with metering purge valve for dual fuel turbine

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999028722A1 (en) * 1997-11-27 1999-06-10 Jaakko Oskari Jakobsson Arrangement for controlling, measuring and/or indicating a flow, especially leakage in piping systems
US7640944B2 (en) * 2002-09-12 2010-01-05 A.R.I. Flow Control Accessories Agricultural Cooperative Association Ltd. Valve for prevention of low flow rates through flow meter
US8104258B1 (en) * 2007-05-24 2012-01-31 Jansen's Aircraft Systems Controls, Inc. Fuel control system with metering purge valve for dual fuel turbine
RU111637U1 (ru) * 2011-09-22 2011-12-20 Закрытое акционерное общество "Промсервис" Система измерения расхода текучей среды

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2709439C1 (ru) * 2019-03-29 2019-12-17 Олег Андреевич Цыбульский Система измерения расхода газа
WO2020204758A1 (ru) * 2019-03-29 2020-10-08 Акционерное Общество "Промсервис" Система измерения расхода газа

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013107307A (ru) 2014-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8365753B2 (en) Fluid flow controller
CN108953758B (zh) 一种微流控阀及其微流体调控方法
EP2547909B1 (en) Dosing pump with control device of the piston stroke
CA2448594A1 (en) Apparatus and method for controlling fluid flow
CN104514904A (zh) 流体驱动式截止阀
RU2544258C2 (ru) Клапан и система измерения расхода газообразной среды
RU2189488C2 (ru) Способ и устройство для регулировки и/или контроля клапанов
WO2001065326A3 (en) Mass flow controller and method of operation of mass flow controller
WO2015019128A1 (en) Device for aiding the detection of low fluid low rates
US6532809B2 (en) Monitoring equipment
RU111637U1 (ru) Система измерения расхода текучей среды
AU2003250256A1 (en) Method and device for dosing fluids
KR100458511B1 (ko) 시간식 유량 제어장치 및 방법
RU84972U1 (ru) Устройство для автоматического дозирования жидкости
SU1233117A1 (ru) Устройство дл регулировани давлени
US20240102466A1 (en) Liquid dispenser comprising piezoelectric detector
SU617684A1 (ru) Дозатор жидкостей
RU179816U1 (ru) Импульсный нагнетатель
RU152526U1 (ru) Автономный счетчик-расходомер газовый
JPH07209056A (ja) ガス流量計
JPS57161383A (en) Flow-rate control valve
RU101818U1 (ru) Дозатор газа
RU102265U1 (ru) Измерительный преобразователь ускорений типа "сопло-заслонка"
RU2037781C1 (ru) Измерительный преобразователь расхода жидкости (его варианты)
ATE99784T1 (de) Durch elektrische impulse gesteuertes, bistabiles auf-/zu ventil fuer fluessigkeiten.

Legal Events

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

Effective date: 20150220

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20170724

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190220