RU2772068C1 - Способ измерения массового расхода - Google Patents

Способ измерения массового расхода Download PDF

Info

Publication number
RU2772068C1
RU2772068C1 RU2021122548A RU2021122548A RU2772068C1 RU 2772068 C1 RU2772068 C1 RU 2772068C1 RU 2021122548 A RU2021122548 A RU 2021122548A RU 2021122548 A RU2021122548 A RU 2021122548A RU 2772068 C1 RU2772068 C1 RU 2772068C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working medium
rotameter
mass flow
flow rate
sdr
Prior art date
Application number
RU2021122548A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Витальевич Вологодский
Юрий Александрович Канунников
Валерий Васильевич Сторожев
Артем Олегович Сигида
Original Assignee
Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро" filed Critical Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро"
Application granted granted Critical
Publication of RU2772068C1 publication Critical patent/RU2772068C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области определения массового расхода воздуха или жидкости (среды) и может быть использовано в энергетике, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Способ измерения массового расхода путем измерения ротаметром объемного расхода рабочей среды заключается в том, что параллельно ротаметру подключают струйный датчик расхода (СДР), измеряют объемный расход рабочей среды через СДР и рассчитывают массовый расход рабочей среды G по формуле:
Figure 00000012
где QР - объемный расход рабочей среды, проходящий через ротаметр; QСДР - объемный расход рабочей среды, проходящий через СДР; А и В - постоянные коэффициенты, величины которых зависят от геометрических размеров элементов ротаметра и СДР, от материалов из которых изготовлен поплавок ротаметра. Технический результат - измерение массового расхода без учета плотности рабочей среды, повышение точности измерения.

Description

Изобретение относится к области определения массового расхода воздуха или жидкости (рабочей среды) и может быть использовано в энергетике, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Известен способ измерения массового расхода, заключающийся в том, что к струйному дискретному элементу с соплом питания, рабочей камерой, распределителем и двумя каналами обратной связи, входы которых расположены по разные стороны разделителя, а выходы по разные стороны сопла питания подключают преобразователь разности давлений, к выходу которого подключают преобразователь сигнала, в котором выделяют сигнал А, пропорциональный амплитуде пульсаций разности давлений, выделяют сигнал f, пропорциональный частоте пульсаций разности давлений, и определяют величину М массового расхода в устройстве деления величины выделенного сигнала, пропорционального амплитуде пульсаций давления на величину выделенного сигнала, пропорционального частоте пульсаций М=А/f (см. патент SU 1177671 А, G 01F 1/00, от 07.09.85).
Недостатком данного способа является низкая точность определения величины массового расхода из-за низкой точности определения амплитуды пульсаций разности давлений.
Наиболее близким техническим решением является способ определения массового расхода рабочей среды ротаметром, при котором ротаметром определяют объемный расход, затем определяют массовый расход умножением величины объемного расхода на величину плотности среды (жидкости или газа) (см. Кремлевский П.П. «Расходомеры и счетчики количества», машиностроение, 1989 г., стр. 14).
Недостатком данного способа является низкая точность определения массового расхода среды из-за неточности определения плотности рабочей среды, использование справочного значения плотности.
Техническим результатом, на достижение которого направлен способ, является измерение массового расхода без учета плотности рабочей среды и повышение точности измерения.
Для достижения указанного результата в заявленном способе измеряют ротаметром объемный расход рабочей среды, параллельно ротаметру подключают струйный датчик расхода (СДР), измеряют объемный расход рабочей среды через СДР и рассчитывают массовый расход рабочей среды G по формуле:
Figure 00000001
где QР - объемный расход рабочей среды, проходящий через ротаметр;
QСДР - объемный расход рабочей среды, проходящий через СДР;
А и В - постоянные коэффициенты.
Измерение объемного расхода рабочей среды с помощью ротаметра позволяет определить массовый расход путем подключения параллельно ротаметру СДР, пропуская рабочую среду через ротаметр и параллельно подключенный ему СДР, и рассчитывают массовый расход рабочей среды G по формуле:
Figure 00000002
где QР - объемный расход рабочей среды, проходящий через ротаметр;
QСДР - объемный расход рабочей среды, проходящий через СДР;
А и В - постоянные коэффициенты.
Способ измерения массового расхода реализуется следующим образом.
Рабочую среду пропускают через ротаметр и параллельно подключенный СДР, определяют объемный расход QР, проходящий через ротаметр и объемный расход QСДР, проходящий через СДР, определяют массовый расход G по формуле
Figure 00000003
Рассмотрим систему уравнений описывающих работу ротаметра и СДР:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
μР и μСДР - коэффициенты расхода местного сопротивления ротаметра и СДР.
У ротаметра перепад на поплавке умноженный на площадь поплавка равен весу поплавка в жидкости, если поплавок из одного материала, без пустот, то
Figure 00000007
Figure 00000008
отсюда
Figure 00000009
т.к.
Figure 00000010
или
Figure 00000011
Здесь А и В постоянные коэффициенты, величины которые зависят от геометрических размеров элементов ротаметра и СДР, от материалов из которых изготовлен поплавок ротаметра.
На практике коэффициенты А и В определяют при проведение двух испытаний, при которых фиксируют G1, QР1, QСДР1 и G2, QР2, QСДР2. Сопоставляют два уравнения и находят А и В.
Таким образом, заявленный способ повышает точность измерения массового расход рабочей среды с помощью ротаметра и СДР, что улучшает потребительские качества данного способа. Так же предложенный способ позволяет измерять массовый расход рабочей среды с неизвестной плотностью.

Claims (6)

  1. Способ измерения массового расхода путем измерения ротаметром объемного расхода рабочей среды, отличающийся тем, что параллельно ротаметру подключают струйный датчик расхода (СДР), измеряют объемный расход рабочей среды через СДР и рассчитывают массовый расход рабочей среды G по формуле:
  2. G=(QР+QСДР)⋅А/(1+ВQ2 СДР),
  3. где
  4. QР - объемный расход рабочей среды, проходящий через ротаметр;
  5. QСДР - объемный расход рабочей среды, проходящий через СДР;
  6. А и В - постоянные коэффициенты.
RU2021122548A 2021-07-29 Способ измерения массового расхода RU2772068C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2772068C1 true RU2772068C1 (ru) 2022-05-16

Family

ID=

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1177671A1 (ru) * 1984-04-06 1985-09-07 Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Теплоэнергетического Приборостроения Струйный массовый расходомер
RU2735899C1 (ru) * 2020-06-29 2020-11-09 Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Способ измерения объемного расхода струйным преобразователем

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1177671A1 (ru) * 1984-04-06 1985-09-07 Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский Институт Теплоэнергетического Приборостроения Струйный массовый расходомер
RU2735899C1 (ru) * 2020-06-29 2020-11-09 Акционерное общество "Омское машиностроительное конструкторское бюро" Способ измерения объемного расхода струйным преобразователем

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кремлевский П.П. "Расходомеры и счетчики количества", машиностроение, 1989г., стр 14. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7418877B2 (en) Wet gas metering using a differential pressure based flow meter with a sonar based flow meter
US7603916B2 (en) Wet gas metering using a differential pressure and a sonar based flow meter
CA2539640C (en) Detection and measurement of two-phase flow
US8061186B2 (en) System and method for providing a compositional measurement of a mixture having entrained gas
US2772567A (en) Mass flowmeter
US7454981B2 (en) Apparatus and method for determining a parameter in a wet gas flow
US20070006640A1 (en) Multi-phase flow measurement system having a fluid separator
US20060048583A1 (en) Total gas meter using speed of sound and velocity measurements
US20070055464A1 (en) System and method for providing a compositional measurement of a mixture having entrained gas
WO1988008516A1 (en) Ultrasonic fluid flowmeter
FI109615B (fi) Virtausmittari
RU2772068C1 (ru) Способ измерения массового расхода
RU2396518C2 (ru) Способ и устройство акустического измерения расхода газа
RU66029U1 (ru) Комплексное устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов
RU2665758C2 (ru) Устройство измерения массового расхода, молекулярной массы и влажности газа
RU2351900C2 (ru) Расходомер жидких сред в трубопроводах
US20140195173A1 (en) Method for Ascertaining Flow by Means of Ultrasound
US3204455A (en) Ultrasonic flowmeter
RU2396519C1 (ru) Устройство измерения расхода газожидкостной смеси
RU2640122C1 (ru) Вихреакустический преобразователь расхода
RU66030U1 (ru) Устройство измерения расхода, плотности и вязкости нефтепродуктов
SU161520A1 (ru)
RU2695269C1 (ru) Способ измерения массового расхода вещества и устройство для его реализации
RU2735899C1 (ru) Способ измерения объемного расхода струйным преобразователем
RU2718140C1 (ru) Способ измерения массы одного из компонентов двухкомпонентного вещества с коррекцией по температуре и устройство для его реализации