RU2753155C1 - Тепловой расходометр жидкости - Google Patents

Тепловой расходометр жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2753155C1
RU2753155C1 RU2021100998A RU2021100998A RU2753155C1 RU 2753155 C1 RU2753155 C1 RU 2753155C1 RU 2021100998 A RU2021100998 A RU 2021100998A RU 2021100998 A RU2021100998 A RU 2021100998A RU 2753155 C1 RU2753155 C1 RU 2753155C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flow
liquid
wire
thermistors
venturi tube
Prior art date
Application number
RU2021100998A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Алексеевич Беляев
Ольга Олеговна Митрохина
Original Assignee
Олег Алексеевич Беляев
Ольга Олеговна Митрохина
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 Олег Алексеевич Беляев, Ольга Олеговна Митрохина filed Critical Олег Алексеевич Беляев
Priority to RU2021100998A priority Critical patent/RU2753155C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2753155C1 publication Critical patent/RU2753155C1/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
    • G01F1/68Measuring 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 thermal effects
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/688Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element
    • G01F1/69Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow using a particular type of heating, cooling or sensing element of resistive type

Landscapes

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

Abstract

Тепловой расходомер жидкости включает трубу Вентури и два проволочных терморезистора, установленные в трубе Вентури. Каждый из терморезисторов состоит из двух соединенных последовательно идентичных по электрическому сопротивлению и расположенных крестообразно проволочных спиралей, примыкающих без касания к противоположным сторонам канала трубы Вентури. Одна из проволочных спиралей терморезистора, расположенного в горловине трубки Вентури, состоит из двух частей, а в промежутке между ними, расположенным вблизи другой проволочной спирали этого терморезистора, они соединены двумя перемычками с малым электрическим сопротивлением. Расходомер также содержит турбулизатор с успокоителем, предназначенный для распределенияния температуры по сечению потока измеряемой жидкости. Технический результат - снижение погрешности при измерении расхода жидкости, вызванной непостоянством скорости и температуры жидкости в поперечном сечении потока, посредством усреднения влияния на терморезисторы различной скорости и температуры жидкости в поперечном сечении потока жидкости. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Область техники
Изобретение относится к устройствам для измерения расхода жидкости с чувствительным элементом резистивного типа.
Предшествующий уровень техники
Из уровня техники известен раскрытый в патенте РФ 2209404 от 27.07.2003 тепловой расходомер газа и жидкости, включающий два проволочных резистивных датчика температуры с терморезисторами в корпусе цилиндрической формы, установленных перпендикулярно направлению потока жидкости. Однако, как отмечается в описании этого технического решения, оно плохо приспособлено для определения расхода жидкости. Эта неприспособленность является следствием того, что газы и жидкости значительно отличаются по таким параметрам, как вязкость и плотность, определяющих турбулентность их течения. В связи с изложенным, поток жидкости, в отличии от потока газа, характеризуется различными скоростями и температурами жидкости в поперечном сечении потока, при этом распределение скоростей и температур по сечению потока зависит от мощности потока жидкости и температуры среды, окружающей трубопровод с жидкостью, а расходомер не предусматривает учет указанных распределений.
На практике, для измерения расхода жидкостей, широко используется труба Вентури с входным патрубком, конфузором (входным конусом), горловиной и диффузором (см., например, ГОСТ 23720— 79). Из уровня техники известен также раскрытый в патенте РФ 2126956 от 27.02.1999 тепловой расходомер, включающий трубу Вентури и два проволочных терморезистора, каждый с проволочной спиралью на изолированном стержне и помещенной в защитный кожух вытянутой цилиндрической формы, установленные последовательно в трубе Вентури перпендикулярно направлению потока жидкости. Это известное техническое решение является ближайшим аналогом заявленного изобретения. Вместе с тем, оно не приспособлено для определения расхода жидкости, поскольку также не предусматривает учет распределений скорости и температуры жидкости по сечению потока жидкости.
Заявленное изобретение направлено на устранение указанных недостатков известных технических решений. По результатам анализа потребности в
2
расходомерах жидкости было установлено, что в настоящее время рынок нуждается в высокоточных раходомерах жидкости и такие расходомеры особенно востребованы для их использования в счетчиках для учета тепловой энергии потребления из систем централизованного отопления и горячего водоснабжения.
Раскрытие изобретения
Технический результат, достигаемый при использовании заявленного изобретения, заключается в снижении погрешности при измерении расхода жидкости, вызванной непостоянством скорости и температуры жидкости в поперечном сечении потока, посредством усреднения влияния на терморезисторы различной скорости и температуры жидкости в поперечном сечении потока жидкости.
Указанный технический результат в тепловом расходомере жидкости, включающем трубу Вентури, достигается посредством установке в ее канале двух проволочных терморезисторов. Каждый из терморезисторов состоит из двух соединенных последовательно и расположенных крестообразно идентичных по электрическому сопротивлению проволочных спиралей, примыкающих без касания к внутренней поверхности трубы Вентури.
Проволочные спирали терморезисторов должны быть закреплены на изолированном стержне и снабжены защитным герметичным кожухом вытянутой цилиндрической формы, а полость между спиралью и кожухом заполнена теплопроводящим наполнителем.
В целях повышения точности измерений проволочный терморезистор расположенный первым по направлению потока жидкости должен быть установлен в конфузоре трубы Вентури, где под воздействием сужающегося конуса поле скоростей в поперечном сечении потока жидкости усреднено, а второй терморезистор должен быть расположен в горле трубы Вентури, где условия для выполнения измерений наиболее оптимальны.
В целях исключения теплового воздействия между проволочными спиралями терморезистора, установленного в горле трубы Вентури, первая из спиралей по направлению потока жидкости должна быть разделена на две идентичные по электросопротивлению секции, соединенные в месте пересечения спиралей двумя перемычками с малым электрическим сопротивлением.
3
Проволочные спирали терморезисторов должны быть изготовлены из платиновой, или никелевой, или вольфрамовой, или медной проволоки. Для предотвращения загрязнения терморезисторов на их поверхность должно быть нанесено пленочное покрытие из материалов с низкой адгезией, например из фторопласта.
В целях выравнивания температуры по сечению потока жидкости на входе трубы Вентури должен быть установлен турбулизатор, обеспечивающий распределение температуры по сечению измеряемого потока жидкости.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показана труба Вентури с расположенными в ней терморезисторами в соответствии с заявленным изобретением, а также показан турбулизатор с успокоителем, соединенные с входным каналом трубы Вентури.
На фиг. 2 представлена блок схема заявленного теплового расходомера жидкости.
Осуществление изобретения
Заявленный тепловой расходомер жидкости включает показанную на фиг. 1 трубу Вентури с установленными в ней последовательно проволочными терморезисторами. Труба Вентури отличается от других расходомерных труб малой потерей давления по причине отсутствия в ней вихреобразования. Кроме того, у труб Вентури посредством воздействия входного конуса (конфузора) значительно
выравнивается поле скоростей в потоке жидкости. Однако, расслоение температур по сечению потока жидкости в канале трубы Вентури может оказывать существенное влияние на точность показаний расходомера.
В целях повышения точности при измерении расхода жидкости был разработан тепловой расходомер, особенности конструкции и принцип действия которого следующие.
Первый терморезистор установлен в конфузоре трубы Вентури и содержит соединенные последовательно идентичные по электросопротивлению проволочные
спирали 1 и 2, установленные крестообразно по близлежащим плоскостям перпендикулярным к оси канала трубы Вентури.
Второй терморезистор установлен в горле трубы Вентури и содержит
соединенные последовательно идентичные по электросопротивлению проволочные
4
спирали 3 и 4, установленные крестообразно по близлежащим плоскостям перпендикулярным к оси канала трубы Вентури.
При этом первая по направлению потока проволочная спираль 3 отличается от установленной за ней спиралью 4 тем, что в целях исключения их теплового воздействия друг на друга, проволочная спираль 3 разделена на две идентичные по электросопротивлению секции, соединенные двумя перемычками с малым электрическим сопротивлением.
Каждая из проволочных спиралей 1, 2, 3 и 4 примыкает без касания к противоположным сторонам внутренней поверхности трубки Вентури, что обеспечивает обтекание спиралей потоком жидкости.
В целях снижения вихревого воздействия первого терморезистора на последующий, проволочные спирали второго терморезистора, расположенные крестообразно в горле трубы Вентури ориентированы под углом 45 градусов относительно проволочных спиралей первого терморезистора, расположенных крестообразно в конфузоре трубы Вентури.
Соединение проволочных спиралей 1, 2, 3 и 4 и их подключение к измерительному блоку 5 показано на фиг. 2. Измерительный блок 5 содержит электрическую схему с встроенным в нее микропроцессором посредством которого осуществляется управление работой расходомера по заданной программе.
При включении измерительного блока 5 через проволочные спирали 1 и 2, для измерения их сопротивления, пропускается минимальный электрический ток, позволяющий пренебречь вызванным им нагревом спиралей. А через проволочные спирали 3 и 4 пропускается электрический ток, обеспечивающий постоянство разности температур между проволочными спиралями 1 и 2 первого терморезистора и проволочными спиралями 3 и 4 второго терморезистора. В тепловом расходомере жидкости предусмотрены средство 6 отображения результатов измерения расхода жидкости пропорционального измеряемой величине мощности расходуемой для нагрева проволочных спиралей 3 и 4, а также интерфейс 7 для передачи результатов измерений расхода жидкости адресату.
Для выравнивания распределения температуры по сечению потока измеряемой жидкости расходомер содержит турбулизатор, показанный на фиг. 1. Турбулизатор содержит корпус 8 с каналом, в котором закреплен кольцевой элемент 9, посредством которого периферийные потоки жидкости, контактирующие с поверхностью
5
трубопровода, направляются в сторону оси канала, а также закреплен рассекатель потока жидкости, содержащий скрепленные между собой сплошной конусный наконечник 10 и элемент 11, выполненный из сетчатого материала в виде усеченного конуса.
Таким образом потоки жидкости, сформированные под воздействием кольцевого элемента 9 и потоки жидкости, сформированные под воздействием наконечника 10 и элемента 11 смешиваются и, следовательно, температура жидкости будет выравниваться по сечению потока.
В целях исключения воздействия на терморезисторы вихреобразования, вызванного турбулизатором, между измерительным блоком расходомера и турбулизатором установлен успокоитель 12 в виде патрубка, посредством которого поток жидкости нормализуется и подготавливается для выполнения измерений.
В целях мнимизациивлияния на точность показаний расходомера внешней окружающей среды корпус измерительного блока расходомера в виде трубы Вентури, а также корпус турбулизатора и патрубок успокоителя должны быть выполнены из материала с низкой теплопроводностью, например, из полипропилена.
Конструкция турбулизатора может быть различной и подбираться исходя из конструктивных особенностей и условий эксплуатации теплового расходомера жидкости.

Claims (4)

1. Тепловой расходомер жидкости, включающий трубу Вентури и два проволочных терморезистора, установленные последовательно в канале трубы Вентури, отличающийся тем, что каждый из терморезисторов состоит из двух соединенных последовательно и расположенных крестообразно проволочных спиралей, выполненных идентичными по электрическому сопротивлению, при этом каждая проволочная спираль примыкает без касания к внутренней поверхности трубы Вентури, а первая по направлению потока проволочная спираль терморезистора, расположенного в горловине трубы Вентури, состоит из двух идентичных по электросопротивлению секций, расположенных с промежутком между ними и соединенных в промежутке между ними двумя токопроводящими перемычками с малым электрическим сопротивлением.
2. Расходомер по п. 1, отличающийся тем, что первый по направлению потока жидкости проволочный терморезистор установлен в конфузоре трубы Вентури.
3. Расходомер по п. 2, отличающийся тем, что проволочные спирали терморезистора, расположенного крестообразно в горловине трубы Вентури, ориентированы под углом 45° относительно проволочных спиралей терморезистора расположенных крестообразно в конфузоре трубы Вентури.
4. Расходомер по п. 1, отличающийся тем, что включает турбулизатор с успокоителем, предназначенный для распределения и выравнивания температуры по сечению потока измеряемой жидкости.
RU2021100998A 2021-01-19 2021-01-19 Тепловой расходометр жидкости RU2753155C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100998A RU2753155C1 (ru) 2021-01-19 2021-01-19 Тепловой расходометр жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021100998A RU2753155C1 (ru) 2021-01-19 2021-01-19 Тепловой расходометр жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2753155C1 true RU2753155C1 (ru) 2021-08-12

Family

ID=77348962

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021100998A RU2753155C1 (ru) 2021-01-19 2021-01-19 Тепловой расходометр жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2753155C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6060521A (ja) * 1983-09-14 1985-04-08 Hitachi Ltd 内燃機関の吸入空気流量測定装置
JPH05126609A (ja) * 1991-11-06 1993-05-21 Hitachi Ltd 空気流量測定装置
RU2105267C1 (ru) * 1995-09-11 1998-02-20 Акционерное общество открытого типа "Краснодарский ЗИП" Термоанемометрический датчик расхода среды
RU2126956C1 (ru) * 1997-07-08 1999-02-27 Беляев Олег Алексеевич Тепловой расходомер
RU2209404C2 (ru) * 2001-10-12 2003-07-27 НПП "Укргазгеоавтоматика" Датчик для измерения расхода газа или жидкости
JP5126609B2 (ja) * 2005-09-14 2013-01-23 エアバス オペレーションズ リミテッド 翼端装置

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS6060521A (ja) * 1983-09-14 1985-04-08 Hitachi Ltd 内燃機関の吸入空気流量測定装置
JPH05126609A (ja) * 1991-11-06 1993-05-21 Hitachi Ltd 空気流量測定装置
RU2105267C1 (ru) * 1995-09-11 1998-02-20 Акционерное общество открытого типа "Краснодарский ЗИП" Термоанемометрический датчик расхода среды
RU2126956C1 (ru) * 1997-07-08 1999-02-27 Беляев Олег Алексеевич Тепловой расходомер
RU2209404C2 (ru) * 2001-10-12 2003-07-27 НПП "Укргазгеоавтоматика" Датчик для измерения расхода газа или жидкости
JP5126609B2 (ja) * 2005-09-14 2013-01-23 エアバス オペレーションズ リミテッド 翼端装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7366621B2 (en) Program product to measure density, specific gravity, and flow rate of fluids
US7165883B2 (en) Temperature sensing device for metering fluids
EP1535031B1 (en) Method and apparatus for validating the accuracy of a flowmeter
Austen et al. Laminar flow and heat transfer in helically coiled tubes with substantial pitch
US8423304B2 (en) Thermal, flow measuring device
JPS6352015A (ja) 質量流量測定装置
EP1477781A1 (en) Mass flowmeter
RU2286544C2 (ru) Измерительный преобразователь вихревого течения
US3336804A (en) Means and techniques useful in fluid flow determinations
CN109506730A (zh) 热式流量计
Bruun Hot-film anemometry in liquid flows
US2924972A (en) Fluid flowmeter
RU2753155C1 (ru) Тепловой расходометр жидкости
US20080034862A1 (en) Fluid Flow Meter Body With High Immunity to Inlet/Outlet Flow Disturbances
US6736005B2 (en) High accuracy measuring and control of low fluid flow rates
CN108267261B (zh) 电连接件、流体状态测试装置和流体换热系统
Tsakanian et al. Integral Thermo-Anemometers for Average Temperature and Airflow Measurement in Ducts, at Anemostat Outlets and in Ventilation Grilles
JP7450536B2 (ja) シールの漏出流の量を測定する方法
CN114754834B (zh) 一种恒功率热式液体质量流量计
JP2007333461A (ja) 容積流量を切り替えポイントに用いるマルチ渦流量計
JPH0140013Y2 (ru)
JP2011237200A (ja) 流量計及び流量測定方法
KR20180048026A (ko) 열식 질량 유량계
Siev et al. Mass Flowmeters—Thermal
JP3537060B2 (ja) 液体用流量計