RU2744484C1 - Устройство для измерения объемного расхода жидкости - Google Patents

Устройство для измерения объемного расхода жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2744484C1
RU2744484C1 RU2019133096A RU2019133096A RU2744484C1 RU 2744484 C1 RU2744484 C1 RU 2744484C1 RU 2019133096 A RU2019133096 A RU 2019133096A RU 2019133096 A RU2019133096 A RU 2019133096A RU 2744484 C1 RU2744484 C1 RU 2744484C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow rate
output
input
liquid
flow
Prior art date
Application number
RU2019133096A
Other languages
English (en)
Inventor
Гурами Николаевич Ахобадзе
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук
Priority to RU2019133096A priority Critical patent/RU2744484C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2744484C1 publication Critical patent/RU2744484C1/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
    • G01F1/704Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow using marked regions or existing inhomogeneities within the fluid stream, e.g. statistically occurring variations in a fluid parameter
    • G01F1/708Measuring the time taken to traverse a fixed distance

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к устройствам измерения расхода потоков веществ. Устройство для измерения объемного расхода жидкости содержит СВЧ-генератор и передающую антенну. В устройство введены открытый резонатор, термопара, усилитель, измеритель СВЧ-мощности и измеритель термодвижущей силы, причем выход СВЧ-генератора соединен с входом измерителя СВЧ-мощности и входом передающей антенны, выход передающей антенны подключен к одному из двух отражателей открытого резонатора, выход термопары подключен к входу усилителя, выход которого соединен с входом измерителя термодвижущей силы. Технический результат - повышение точности измерения объемного расхода жидкости. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области приборостроения, в частности к устройствам измерения расхода потоков веществ.
Известно устройство, реализующее способ измерения расхода потока (см. RU 2152593 С1, 10.07.2000), содержащее канал в виде металлического патрубка, на наружной поверхности стенки которого размещены проволочный нагреватель; первый и второй измерительные термопреобразователи; первый и второй компенсационные термопреобразователи (пленочные терморезисторы), включенные в схемы неуравновешенных первого и второго мостов постоянного тока с усилителями; блок управления нагревателем и вычислительный (микропроцессорный) блок. В этом техническом решении измерение объемного расхода вещества сводится к тому, что блоком управления периодически включают нагреватель, генерирующий в потоке тепловые метки. Одновременно с этим, при включении нагревателя, подается команда микропроцессорному блоку на начало измерения времени. По достижении максимума величины реакции на первом терморезисторе, от прохождения тепловой метки, усиленный сигнал с первого моста обеспечивает фиксацию процесса переноса метки от нагревателя до контролируемого участка и начинается отсчет времени переноса метки между первым и вторым терморезисторами. При возникновении максимума сигнала на втором терморезисторе, через второй мост с усилителем, вычислительным блоком определяется время переноса метки потоком по контрольному участку, а, следовательно, и величина объемного расхода.
Недостатком этого известного способа измерения можно считать погрешность в измерении объемного расхода из-за разности скоростей между тепловыми метками и контролируемым потоком.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является принятое автором за прототип доплеровский расходомер бистатической конфигурации для криогенных жидкостей, протекающих по диэлектрическому (стеклянному) трубопроводу (см. В.А. Викторов, Б.В. Лункин, А.С. Совлуков. Радиоволновые измерения параметров технологических процессов. М: Энергоатомиздат, 1989, с. 141, 208 с.). В этом техническом решении с помощью передающей антенны с выхода СВЧ-генератора, одна часть электромагнитных колебаний поступает в поток криогенной жидкости, а другая часть колебаний поступает непосредственно на первый вход смесителя. Электромагнитная волна, зондирующая поток, рассеивается на неоднородностях (шуга) в потоке и далее поступает на приемную антенну. Улавливаемый приемной антенной сигнал после этого поступает на второй вход смесителя, затем - на фильтр. Спектр выходного сигнала смесителя, образованного смешением колебаний генератора и прошедшего через контролируемое вещество сигнала, содержит много различных частотных составляющих, все из которых, за исключением доплеровской частоты, отфильтровываются. В итоге измерение доплеровской частоты с учетом сечения трубопровода дает возможность вычислить объемный расход криогенной жидкости.
Недостатком этого известного технического решения является погрешность, связанную с разностью скоростей между шугой и потоком, а также сложностью выделения (фильтрация) из частотного спектра выходного сигнала смесителя доплеровской частоты, пропорциональной скорости потока контролируемой среды.
Техническим результатом данного устройства является повышение точности измерения объемного расхода жидкости.
Технический результат достигается тем, что в устройство для измерения объемного расхода жидкости, содержащее СВЧ-генератор и передающую антенну, введены открытый резонатор, термопара, усилитель, измеритель СВЧ-мощности и измеритель термодвижущей силы, причем выход СВЧ-генератора соединен с входом измерителя СВЧ-мощности и входом передающей антенны, выход передающей антенны подключен к одному из двух отражателей открытого резонатора, выход термопары подключен к входу усилителя, выход которого соединен с входом измерителя термодвижущей силы.
Сущность заявляемого изобретения, характеризуемого совокупностью указанных выше признаков, состоит в том, что вычисление мощности СВЧ-генератора при конвекции нагретой электромагнитными колебаниями жидкости, дает возможность измерить объемный расход потока контролируемой среды.
Наличие в заявляемом способе совокупности перечисленных существующих признаков, позволяет решить задачу измерения объемного расхода жидкости на основе использования вычисления СВЧ-мощности при конвекции нагретой электромагнитными колебаниями жидкости с желаемым техническим результатом, т.е. повышением точности измерения расхода.
На чертеже представлена функциональная схема предлагаемого устройства.
Устройство содержит СВЧ-генератор 1, измеритель СВЧ-мощности 2, передающую антенну 3, открытый резонатор 4, термопару 5, усилитель 6, измеритель термодвижущей силы 7. На рисунке цифрой 8 обозначена диэлектрическая трубка.
Устройство работает следующим образом. С выхода СВЧ-генератора 1 электромагнитные колебания одновременно направляют на входы измерителя СВЧ-мощности 2 и передающей антенны 3. С выхода антенны далее колебания вводят в полость открытого резонатора 4, состоящего из двух плоских отражателей (металлических пластинок). В данном случае между отражателями открытого резонатора помешают диэлектрическую трубку 8, по которой протекает контролируемая жидкость. Вводимыми в полость резонатора электромагнитными колебаниями, возбуждают в полости данного резонатора его собственную резонансную частоту, т.е. в рассматриваемом случае здесь между отражателями, за счет бегущей волны, устанавливается режим стоячих волн. Наличие режима стоячих волн в этом случае используется для нагрева диэлектрической трубки с потоком жидкости. Для поддержания равномерного распределения СВЧ-мощности, отражатели имеют закругления, приводящие равномерное отражение бегущей волны от их стенок. Кроме того, закругления пластинок может обеспечить уменьшение тепловых потерь при нагревании потока. После этого по трубке пропускают контролируемую жидкость.
Из теории термопреобразователей известно, что при движении нагретого вещества, последнее может приобрести эффект конвекции. Как правило, при конвекции, степень теплоотдачи зависит от скорости потока вещества. В силу этого, если измерить температуру вещества в нагретом потоке при одной постоянной мощности СВЧ -генератора и одной скорости потока, то согласно эффекту конвекции при изменении скорости потока при той же СВЧ-мощности, температура потока изменится. Согласно работе предложенного устройства, для восстановления того же температурного режима в потоке при другой его скорости, потребуется изменения СВЧ-мощности, другими словами изменение температуры из-за изменения скорости потока можно компенсировать изменением СВЧ-мощности генератора. Отсюда следует, что если обозначить температуру нагретого потока T1 при его скорости υ1 и мощности СВЧ-генератора P1, то при изменении скорости потока, например, его увеличении (ν2), температура (Т2) потока уменьшится, следовательно, для того, чтобы температура в потоке осталась прежней (T1) при другой скорости ν2, мощность СВЧ-генератора необходимо увеличить, например до Р2. Следовательно, зная величины СВЧ-мощности генератора при разных значениях скорости потока, по разности мощностей генератора, соответствующих разным величинам скорости потока, можно вычислить его изменение при постоянном поддержании температуры движущейся по диэлектрической трубке жидкости. В силу этого, если обозначить Δp2-P1 разность СВЧ-мощности при увеличении скорости потока от ν1 до ν2 (Δν=ν21), то отсюда можно заключить, что разность Δp будет функционально связана с разностью Δν. В итоге, вычисление СВЧ-мощности генератора, позволяющее производить слежение за постоянством температурного режима в перемещающейся по диэлектрической трубке жидкости, даст возможность измерить скорость потока по СВЧ-мощности генератора.
В предлагаемом техническом решении температура в нагретом потоке жидкости измеряется термопарой 5. В рассматриваемом случае горячий спай термопары контачит с потоком, а холодный - подключается к входу усилителя 6. Из-за этого, возникающая термоЭДС на холодном спаи термопары (из-за разности температур между горячим и холодным спаями), после усиления в усилителе поступает на вход измерителя термодвижущей силы 7. Здесь по показаниям этого измерительного прибора получают информацию (отслеживание) об изменении температуры в потоке за счет конвекции самой жидкости. Так как в данном случае изменение температуры в потоке жидкости обусловлено из-за изменения скорости потока и как уже было отмечено выше, поддержание постоянства температуры в потоке осуществляется посредством изменения СВЧ-мощности генератора, то при постоянном значении показания измерителя термодвижущей силы, при разных скоростях потока, показания измерителя СВЧ-мощности 2 дадут возможность измерить скорости потока жидкости в диэлектрической трубке. В результате (за счет преобразования) при известной величины сечения диэлектрической трубки и измеренной СВЧ-мощности, связанной со скоростью потока, можно вычислить объемный расход жидкости в трубке.
Таким образом, в предлагаемом техническом решении на основе вычисления СВЧ-мощности генератора, производимого нагрев потока жидкости в трубке с учетом конвекции нагретой жидкости, можно обеспечить повышение точности измерения объемного расхода жидкости.
Преимуществом предлагаемого устройства по сравнению с известными устройствами можно считать равномерный нагрев материала и минимизацию времени на нагрев материала и его охлаждение.
Предлагаемое устройство может быть реализовано на базе отечественных транзисторных генераторов типа ПП9138А с частотой и выходной мощностью 6 ГГц и 15 Вт соответственно. Диэлектрическая трубка может быть реализована на основе, например, СВЧ прозрачной тефлоновой трубе.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения объемного расхода жидкости, содержащее СВЧ-генератор и передающую антенну, отличающееся тем, что в него введены открытый резонатор, термопара, усилитель, измеритель СВЧ-мощности и измеритель термодвижущей силы, причем выход СВЧ-генератора соединен с входом измерителя СВЧ-мощности и входом передающей антенны, выход передающей антенны подключен к одному из двух отражателей открытого резонатора, а выход термопары подключен к входу усилителя, выход которого соединен с входом измерителя термодвижущей силы.
RU2019133096A 2019-10-18 2019-10-18 Устройство для измерения объемного расхода жидкости RU2744484C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133096A RU2744484C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Устройство для измерения объемного расхода жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133096A RU2744484C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Устройство для измерения объемного расхода жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2744484C1 true RU2744484C1 (ru) 2021-03-10

Family

ID=74857704

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133096A RU2744484C1 (ru) 2019-10-18 2019-10-18 Устройство для измерения объемного расхода жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2744484C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19603340A1 (de) * 1996-01-31 1997-08-07 Bosch Gmbh Robert Einrichtung zur Bestimmung des Durchsatzes eines strömenden Mediums
RU2152593C1 (ru) * 1997-12-05 2000-07-10 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) Способ измерения расхода потока
US6889562B2 (en) * 1999-07-02 2005-05-10 Cidra Corporation Flow rate measurement for industrial sensing applications using unsteady pressures
JP2008309350A (ja) * 2007-06-12 2008-12-25 Rinnai Corp Coセンサ付き燃焼装置
DE102008052394A1 (de) * 2008-10-21 2010-04-29 Continental Automotive Gmbh Massenstromsensor und Kraftfahrzeug mit dem Massenstromsensor

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19603340A1 (de) * 1996-01-31 1997-08-07 Bosch Gmbh Robert Einrichtung zur Bestimmung des Durchsatzes eines strömenden Mediums
RU2152593C1 (ru) * 1997-12-05 2000-07-10 Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) Способ измерения расхода потока
US6889562B2 (en) * 1999-07-02 2005-05-10 Cidra Corporation Flow rate measurement for industrial sensing applications using unsteady pressures
JP2008309350A (ja) * 2007-06-12 2008-12-25 Rinnai Corp Coセンサ付き燃焼装置
DE102008052394A1 (de) * 2008-10-21 2010-04-29 Continental Automotive Gmbh Massenstromsensor und Kraftfahrzeug mit dem Massenstromsensor

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US2398606A (en) Ultra high frequency power measurement
CN109506730B (zh) 热式流量计
CN102768169B (zh) 一种利用微通道压力降测量牛顿流体粘度的方法
US9964423B2 (en) Device and method for determining the mass-flow of a fluid
Martinoty et al. Dynamic Properties near the Nematic-Isotropic Transition of a Liquid Crystal
JP2019035640A (ja) 熱式流量計
CN105143841A (zh) 用于rf功率测量的微制造热量计
RU2744484C1 (ru) Устройство для измерения объемного расхода жидкости
RU2742526C1 (ru) Устройство для измерения объемного расхода жидкости
US2404474A (en) Apparatus for measuring carbonaceous deposits
Kamsanam et al. Development of experimental techniques for measurement of heat transfer rates in heat exchangers in oscillatory flows
SE446563B (sv) Svepdifferentialmikrokalorimeter
CN102564647B (zh) 热量表配对温度传感器检定恒温槽
RU2758778C2 (ru) Устройство для измерения массового расхода газовых сред
JP2009288085A (ja) 熱式流量計
RU2784529C2 (ru) Измеритель потока массы
JP2009014533A (ja) 熱式流量計
Abesekera et al. Liquid flow measurement by cross-correlation of temperature fluctuations
SU932292A1 (ru) Способ измерени расхода тепла
SU1608540A1 (ru) Способ измерени теплоемкости жидкости
RU2232379C2 (ru) Способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на входе измерительного канала теплового расходомера с датчиками теплового потока от наружной поверхности измерительного канала на результат измерения расхода жидкости
Butterworth et al. FORGED-CONVECTIVE LAMINAE FLOW HEAT TRANSFER IN THE ENTRANCE REGION OF A TUBE
RU2752412C1 (ru) Способ измерения расхода газожидкостного потока
RU201523U1 (ru) Покомпонентный расходомер газожидкостной среды
SU863664A1 (ru) Способ контрол процесса закалки движущейс трубы