RU2574865C1 - Способ определения вязкости жидкости - Google Patents
Способ определения вязкости жидкости Download PDFInfo
- Publication number
- RU2574865C1 RU2574865C1 RU2014144820/28A RU2014144820A RU2574865C1 RU 2574865 C1 RU2574865 C1 RU 2574865C1 RU 2014144820/28 A RU2014144820/28 A RU 2014144820/28A RU 2014144820 A RU2014144820 A RU 2014144820A RU 2574865 C1 RU2574865 C1 RU 2574865C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pump
- viscosity
- rotary
- measuring
- temperature
- Prior art date
Links
- 239000007788 liquid Substances 0.000 title claims abstract description 8
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 11
- 239000012530 fluid Substances 0.000 claims description 16
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 238000002347 injection Methods 0.000 abstract 2
- 239000007924 injection Substances 0.000 abstract 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 210000001736 Capillaries Anatomy 0.000 description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 210000004544 DC2 Anatomy 0.000 description 2
- 230000002530 ischemic preconditioning Effects 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 239000000725 suspension Substances 0.000 description 2
- 239000004698 Polyethylene (PE) Substances 0.000 description 1
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000004886 process control Methods 0.000 description 1
Abstract
Изобретение относится к автоматизации технологического контроля производственных процессов в химической и нефтехимической промышленности. Способ измерения вязкости жидкости ротационным вискозиметром включает создание и измерение разности давлений в нагнетательной и всасывающей камерах ротационного насоса, измерение скорости вращения ротора, с последующим нахождением искомого параметра расчетным путем. При этом измерения проводят в динамическом режиме и дополнительно измеряют крутящий момент на приводном валу насоса, температуру на выходе насоса, далее рассчитывают вязкость контролируемой жидкости по формулам:
где:
A, F, G - постоянные коэффициенты;
n - скорость вращения ротора;
t - температура на выходе насоса;
Мпр - крутящий момент, затрачиваемый на приводном валу насоса;
t0 - приведенная температура.
Целесообразно в качестве ротационного насоса использовать роторно-вращательный насос. Техническим результатом является упрощение способа и повышение его надежности. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к автоматизации технологического контроля производственных процессов в химической и нефтехимической промышленности.
Известен способ измерения вязкости жидкости на капиллярном вискозиметре, включающем шестеренчатый насос с термостатируемым капилляром и дифманометр, основанный на измерении перепада давления на капилляре при постоянном объемном расходе через него контролируемой жидкости (Фарзане И.Г. Технологические измерения и приборы. М.: в.ш. 1989, с. 54).
Как показывает опыт, эти вискозиметры не получили распространения в системах автоматического контроля технологических процессов. В реальных условиях эксплуатации, например в производстве полиэтилена, такие вискозиметры неработоспособны из-за забивки капилляра.
Известен способ измерения вязкости жидкости легкорасслаивающихся суспензий на ротационном вискозиметре путем создания циркуляции суспензии в рабочем зазоре между коаксиальными цилиндрами за счет перепада давлений по высоте зазора и поддержания этого перепада на расчетном значении (а.с. СССР №1242757, МПК4 G01N 11/14, опубл. 07.07.1986).
Однако такие ротационные вискозиметры достаточно сложны по конструкции. Кроме того, необходимость регулирования перепада давления и поддержания его в расчетном интервале значений усложняет процесс измерений, что, в конечном счете, ухудшает эксплуатационные характеристики таких вискозиметров, в частности надежность при измерении вязкости на потоке.
Наиболее близким техническим решением, принятым за прототип, является способ измерения вязкости, включающий создание разности давлений при циркуляции жидкости в кольцевом зазоре ротационного вискозиметра, измерение разности давлений и скорости вращения ротора с последующим нахождением искомого параметра расчетным путем, в котором в качестве ротационного вискозиметра используют винтовой насос, причем в момент измерений перекрывают выход насоса, а вязкость рассчитывают по формуле:
где n - скорость вращения шнека насоса;
Δp - разность давлений;
А - постоянный коэффициент
(патент RU 2029284, МПК6 G01Ν 11/14, опубл. 20.02.1995).
Однако такой вискозиметр достаточно сложен в обслуживании и по конструкции. Кроме того, необходимость периодического перекрывания выхода насоса с ожиданием момента установления стационарного перепада давления между входной камерой насоса и камерой нагнетания усложняет процесс определения вязкости жидкости, что, в конечном счете, ухудшает эксплуатационные характеристики таких вискозиметров, в частности надежность и непрерывность при измерении вязкости на потоке.
Целью изобретения является упрощение способа определения вязкости жидкости и повышение его надежности.
Цель достигается тем, что в способе измерения вязкости жидкости ротационным вискозиметром, включающем создание и измерение разности давлений в нагнетательной и всасывающей камерах ротационного насоса, измерение скорости вращения ротора, с последующим нахождением искомого параметра расчетным путем, согласно изобретению, измерения проводят в динамическом режиме, при этом дополнительно измеряют крутящий момент на приводном валу насоса, температуру на выходе насоса и рассчитывают вязкость контролируемой жидкости по формулам:
где:
A, F, G - постоянные коэффициенты;
Δp - разность давлений в нагнетательной и всасывающей камерах;
n - скорость вращения ротора;
t - температура на выходе насоса;
Мпр - крутящий момент, затрачиваемый на приводном валу насоса;
t0 - приведенная температура.
Целесообразно в качестве ротационного насоса использовать роторно-вращательный насос.
Измерение вязкости жидкости в динамическом режиме работы устройства позволяет упростить процесс определения вязкости жидкости, что в конечном итоге улучшает эксплуатационные характеристики вискозиметра и обеспечивает надежность измерений.
На фигуре изображен пример чертежа устройства, используемого для осуществления предлагаемого способа определения вязкости контролируемой жидкости.
Устройство содержит термостат 1 с датчиком измерения температуры 2, привод 3 с редуктором 4 роторно-вращательного (шестеренного) насоса 5, линии 6 и 7, соответственно, подвода контролируемой жидкости к всасывающей камере 8 и отвода жидкости из нагнетательной камеры 9 насоса 5; датчик 10 разности давлений Δp в нагнетательной и всасывающей камерах насоса 5, датчик 11 скорости вращения n ротора 12 насоса 5, датчик 13 измерения крутящего момента Мпр на приводном валу насоса (на рисунке не показан), вычислительное устройство 14.
"Чувствительным элементом" данного устройства является шестеренный насос 5 с приводом 3 и редуктором 4. Этот элемент помещают в термостат 1, которым обеспечивают изотермические условия контроля.
Способ осуществляют следующим образом.
Ротационный вискозиметр (шестеренный насос 5 с приводом 3 и редуктором 4) размещают на трубопроводе или на байпасе с потоком контролируемой жидкости, включают, и контролируемая жидкость по линии 6 поступает через нагнетательную камеру 9 насоса 5 во всасывающую камеру 8, затем выходит по линии 7.
При этом в вычислительное устройство 14 подаются сигналы:
- Δр (разности давлений в нагнетательной и всасывающей камерах насоса) от датчика 10;
- n (скорости вращения ротора) от датчика 11;
- Мпр (крутящего момента на приводном валу насоса) от датчика 13.
Из формулы (1) по измеренным значениям режимных параметров n, Мпр, Δp рассчитывают вязкость μ контролируемой жидкости при измеряемой температуре t. По формуле (2) с учетом известных из справочной литературы закономерностей зависимости вязкости от температуры для контролируемой жидкости пересчитывают значение вязкости на значение вязкости для при веденной температуре t0.
В вычислительном устройстве 14 производится вычисление значения вязкости μ при температурах t и t0.
Контроль вязкости выполняют непрерывно в динамическом режиме.
Таким образом, данное изобретение позволяет осуществить определение вязкости жидкости в динамическом режиме работы устройства, что упрощает способ и повышает его надежность.
Claims (2)
1. Способ измерения вязкости жидкости ротационным вискозиметром, включающий создание и измерение разности давлений в нагнетательной и всасывающей камерах ротационного насоса, измерение скорости вращения ротора, с последующим нахождением искомого параметра расчетным путем, отличающийся тем, что измерения проводят в динамическом режиме, при этом дополнительно измеряют крутящий момент на приводном валу насоса, температуру на выходе насоса и рассчитывают вязкость контролируемой жидкости по формулам:
где:
A, F, G - постоянные коэффициенты;
- разность давлений в нагнетательной и всасывающей камерах;
n - скорость вращения ротора;
t - температура на выходе насоса;
Мпр - крутящий момент, затрачиваемый на приводном валу насоса;
t0 - приведенная температура.
где:
A, F, G - постоянные коэффициенты;
- разность давлений в нагнетательной и всасывающей камерах;
n - скорость вращения ротора;
t - температура на выходе насоса;
Мпр - крутящий момент, затрачиваемый на приводном валу насоса;
t0 - приведенная температура.
2. Способ измерения вязкости жидкости по п. 1, отличающийся тем, что в качестве ротационного насоса используют роторно-вращательный насос.
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2574865C1 true RU2574865C1 (ru) | 2016-02-10 |
Family
ID=
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2631537C1 (ru) * | 2016-05-12 | 2017-09-25 | Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") | Способ определения вязкости полиэтилентерефталата |
RU177848U1 (ru) * | 2017-10-05 | 2018-03-14 | Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" | Поточный вискозиметр |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1242757A1 (ru) * | 1985-01-02 | 1986-07-07 | Всесоюзное Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Производственное Объединение Целлюлозно-Бумажной Промышленности | Способ измерени в зкости легкорасслаивающихс суспензий |
RU2029284C1 (ru) * | 1992-06-29 | 1995-02-20 | Анатолий Иванович Кобяков | Способ определения вязкости жидкости |
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU1242757A1 (ru) * | 1985-01-02 | 1986-07-07 | Всесоюзное Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Производственное Объединение Целлюлозно-Бумажной Промышленности | Способ измерени в зкости легкорасслаивающихс суспензий |
RU2029284C1 (ru) * | 1992-06-29 | 1995-02-20 | Анатолий Иванович Кобяков | Способ определения вязкости жидкости |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2631537C1 (ru) * | 2016-05-12 | 2017-09-25 | Государственное унитарное предприятие "Институт нефтехимпереработки Республики Башкортостан" (ГУП "ИНХП РБ") | Способ определения вязкости полиэтилентерефталата |
RU177848U1 (ru) * | 2017-10-05 | 2018-03-14 | Акционерное общество "ГМС Нефтемаш" | Поточный вискозиметр |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10598581B2 (en) | Inline rheology/viscosity, density, and flow rate measurement | |
US11512697B2 (en) | Method for determining a flow volume of a fluid delivered by a pump | |
US6412337B1 (en) | Apparatus and method for measuring the rheological properties of a power law fluid | |
NO850004L (no) | Overvaaking av et fludiums fysiske egenskaper | |
CN102032167A (zh) | 数字变频计量泵的流量补偿技术 | |
WO2021011015A1 (en) | Fluid analysis devices with shear stress sensors | |
AU2021383255B2 (en) | A method of greasing a decanter centrifuge | |
RU2574865C1 (ru) | Способ определения вязкости жидкости | |
JP2023544434A (ja) | 容積式ポンプの漏れ検出方法 | |
RU2631537C1 (ru) | Способ определения вязкости полиэтилентерефталата | |
US20120247190A1 (en) | Rheometer | |
CN110082263B (zh) | 一种非牛顿液体流变特性的过程检测装置及其计算方法 | |
RU2029284C1 (ru) | Способ определения вязкости жидкости | |
RU2456576C2 (ru) | Способ измерения вязкости и устройство для его реализации | |
RU2739147C1 (ru) | Устройство для оценки загрязненности жидкости трансмиссий | |
CN107084926B (zh) | 液体清澈度检测方法、系统和装置 | |
US6378329B1 (en) | Method for determining the variable concentrations of ice in binary ice volumes | |
Schänzle et al. | ERP Positive Displacement Pumps-Experimental Validation of a Type-Independent Efficiency Model | |
RU2343452C2 (ru) | Способ определения вязкости суспензий | |
CN1869642A (zh) | 两管式毛细管恒压变速粘度计 | |
RU157848U1 (ru) | Устройство для подготовки реакционной массы, имеющей высокую температуру, к непрерывному измерению вязкости | |
EA019848B1 (ru) | Способ управления процессом добычи нефти и устройство для его осуществления | |
AU2018205177A1 (en) | A method for determining the viscosity of a conveying fluid conveyed by means of a pump | |
Kim et al. | Viscometers—Industrial | |
RU2225534C1 (ru) | Способ определения коэффициента полезного действия (КПД) насоса |