RU2784529C2 - Измеритель потока массы - Google Patents

Измеритель потока массы Download PDF

Info

Publication number
RU2784529C2
RU2784529C2 RU2021107240A RU2021107240A RU2784529C2 RU 2784529 C2 RU2784529 C2 RU 2784529C2 RU 2021107240 A RU2021107240 A RU 2021107240A RU 2021107240 A RU2021107240 A RU 2021107240A RU 2784529 C2 RU2784529 C2 RU 2784529C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mass flow
channel
power
heat
flow meter
Prior art date
Application number
RU2021107240A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2021107240A (ru
Inventor
Станислав Семёнович Баталов
Original Assignee
Станислав Семёнович Баталов
Filing date
Publication date
Application filed by Станислав Семёнович Баталов filed Critical Станислав Семёнович Баталов
Publication of RU2021107240A publication Critical patent/RU2021107240A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2784529C2 publication Critical patent/RU2784529C2/ru

Links

Images

Abstract

Измеритель потока массы относится к области метрологии, связанной с измерениями расхода жидкостей и газов. Представляет собой прямой горизонтальный измерительный канал, расположенный внутри контрольного участка газопровода. Содержит нагреватель и датчики температуры, расположенные в трех точках: перед входом в канал, в начале нагреваемого участка и в его конце. Снаружи канал покрыт слоем теплоизолятора, а в боковых стенках расположены два отверстия. Ток нагревателя выделяет теплоту мощностью Р, создавая разность температур Δt между точками контроля. Возникают и тепловые потери мощностью Р0 через теплоизолятор. Величина потока массы G определяется формулой: G=kп(Р-Р0)/срΔt. При Δt=Const она определяется разностью (Р-Р0). При G=0 мощность Р устанавливается равной Р0, в этом случае и числитель формулы будет нулевым. Технический результат – расширение арсенала средств измерения массы потока. 2 ил.

Description

Предполагаемое изобретение относится к области метрологии, связанной с измерениями расхода и скоростей жидкостей и газов тепловыми методами.
Наиболее близким по технической сути является калориметрический расходомер (см. Кремлевский П.П. «Расходомеры и счетчики количества», Л. «Машиностроение», 1989 г, стр. 375-380).Однако характеристика этого прибора неудобна тем, что одному и тому же значению результата измерения соответствуют два различных расхода в начале диапазона измерения.
Получение однозначной зависимости результатов измерений от расхода возможно по способу, предложенному мною в патенте России №2232379 от 05.08.2002 г. И хотя описанный там процесс измерения происходит при охлаждении измеряемой среды, закономерность теплообмена будет аналогичной и при ее нагревании.
Схематическое изображение измерителя показано на фиг. 1, где обозначены основные элементы: 1 - измерительный канал, 2 - нагреватель, 3 - датчики температуры, 4 - контрольный участок газопровода, 5 - боковые отверстия.
Электрический ток In, проходя по нихромовой ленте нагревателя, вызывает выделение ею теплоты мощностью Р. В результате создается разность температур Δt между точками контроля t0, t1, и t2, в которых находятся головки двух или более дифференциальных термопар, соединенных последовательно. Эта разность температур складывается из двух, между t2, t0 и t1, t0, т.е. Δt=(t2-t0)+(t1-t0). Одновременно возникают и тепловые потери через теплоизолятор канала мощностью Р0.
Согласно указанному выше способу расчет величины потока массы G через измерительный канал производится по формуле:
G=kп(Р-Р0)/срΔt кг/с, где
kп - коэффициент, определяемый при калибровке на пределе измерения; cp-удельная теплоемкость измеряемой среды.
В случае поддержания Δt на постоянном уровне независимо от величины потока имеем ср Δt=Const. Тогда поток G будет определяться только разностью (Р-Р0). А поскольку Р=I2 R, то поддержание Δt на постоянном уровне достигается изменением силы тока, соответствующем изменениям потока. При прекращении движения потока, когда G=0, силу тока Iн следует установить такой, чтобы Р=Р0, тогда и числитель формулы будет нулевым. И напряжение U1 в этом случае будет соответствовать Р0. А напряжение U2, соответствующее ср Δt=Const, будет постоянным.
На графике результатов испытаний действующего макета, фиг. 2, видна зависимость ΔР от величины потока массы воздуха. Испытания макета показали, что процесс точного измерения начинается от 0,01% предела измерения.
Поскольку непосредственное измерение происходит в измерительном канале, то величина потока, обтекающего канал снаружи, будет пропорциональна отношению площадей сечений наружного и внутреннего потоков. Общий же поток массы по контрольному участку газопровода будет суммой этих двух потоков.
Разумеется, калибровка и поверка должны производиться по общему, суммарному потоку. Оптимальное отношение площадей указанных сечений, а также диаметры боковых отверстий устанавливаются экспериментально.

Claims (1)

  1. Измеритель потока массы, представляющий собой прямой горизонтальный измерительный канал, покрытый снаружи слоем теплоизолятора, содержащий внутри нагреватель вдоль оси канала, снабженный датчиками температуры в трех точках - перед входом в канал, в начале нагреваемого участка и в конце его, отличающийся тем, что после начала нагреваемого участка в боковых стенках канала расположены сквозные отверстия.
RU2021107240A 2021-03-18 Измеритель потока массы RU2784529C2 (ru)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2021107240A RU2021107240A (ru) 2022-09-19
RU2784529C2 true RU2784529C2 (ru) 2022-11-28

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2014568C1 (ru) * 1991-12-25 1994-06-15 Научно-исследовательский институт "Нефтеотдача" Способ определения расхода фаз многофазного жидкостного потока и устройство для его осуществления
RU2232379C2 (ru) * 2002-08-05 2004-07-10 Баталов Станислав Семенович 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
US20140190251A1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 M-Tech Instrument Corporation (Holding) Limited Micromachined Flow Sensor Integrated with Flow Inception Detection and Make of the Same
CN104792376A (zh) * 2015-04-16 2015-07-22 上海默伟电子科技有限公司 基于热流量原理的流量测量装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2014568C1 (ru) * 1991-12-25 1994-06-15 Научно-исследовательский институт "Нефтеотдача" Способ определения расхода фаз многофазного жидкостного потока и устройство для его осуществления
RU2232379C2 (ru) * 2002-08-05 2004-07-10 Баталов Станислав Семенович 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
US20140190251A1 (en) * 2013-01-09 2014-07-10 M-Tech Instrument Corporation (Holding) Limited Micromachined Flow Sensor Integrated with Flow Inception Detection and Make of the Same
CN104792376A (zh) * 2015-04-16 2015-07-22 上海默伟电子科技有限公司 基于热流量原理的流量测量装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liang et al. Modified single-blow technique for performance evaluation on heat transfer surfaces
TWI635258B (zh) 具有用於流體成份補償之微機電系統熱流感測器及用於量測一流體之流率之方法
KR101303653B1 (ko) 유체의 유량을 제어하기 위한 열 질량유량 컨트롤러 및 열 질량유량 컨트롤러에서 열 사이포닝을 보상하기 위한 방법
US20150316401A1 (en) Thermal, flow measuring apparatus and method for determining and/or monitoring flow of a medium
JP6042449B2 (ja) 流体の質量流量を測定する装置および方法
CN105590538A (zh) 一种气体换热器以及气流测量实验装置
JP2019052950A (ja) 熱式流量計
US20130060491A1 (en) Thermal Mass Flow Meter
RU2784529C2 (ru) Измеритель потока массы
Chen et al. Heat transfer in annuli
KR101824866B1 (ko) 열식 마이크로 유량계 및 이를 이용한 유량측정방법
Bryant et al. Improving the state-of-the-art in flow measurements for large-scale oxygen consumption calorimetry
US1314249A (en) Calobimetric method of and apparatus for measuring- steam-flow
SU932292A1 (ru) Способ измерени расхода тепла
RU2744484C1 (ru) Устройство для измерения объемного расхода жидкости
WO2019064819A1 (ja) 流量測定装置
JPH0528335B2 (ru)
US3498126A (en) Apparatus for measuring the enthalpy of high temperature gases
RU2747098C9 (ru) Термоанемометр для измерения скорости газа в противоточном газокапельном потоке
Pointer et al. Apparatus for calibration of fine-wire sensors at stratospheric conditions
RU2039939C1 (ru) Устройство для измерения малого массового расхода газа
SU1012022A1 (ru) Устройство дл измерени параметров потока жидкости и газа
SU201694A1 (ru) Калориметрический расходомер газа
RU2722088C1 (ru) Способ измерения удельного теплового сопротивления и устройство для его осуществления
SU873081A1 (ru) Устройство дл определени теплофизических свойств различных изделий,например,компактных теплообменников