RU32274U1 - Теплосчетчик - Google Patents

Теплосчетчик Download PDF

Info

Publication number
RU32274U1
RU32274U1 RU2003111352/20U RU2003111352U RU32274U1 RU 32274 U1 RU32274 U1 RU 32274U1 RU 2003111352/20 U RU2003111352/20 U RU 2003111352/20U RU 2003111352 U RU2003111352 U RU 2003111352U RU 32274 U1 RU32274 U1 RU 32274U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat meter
channels
coolant
measurement channels
temperature
Prior art date
Application number
RU2003111352/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Н.А. Серафимов
В.И. Измайлов
А.В. Измайлов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество Фирма "ТЕСС-инжиниринг"
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 Закрытое акционерное общество Фирма "ТЕСС-инжиниринг" filed Critical Закрытое акционерное общество Фирма "ТЕСС-инжиниринг"
Priority to RU2003111352/20U priority Critical patent/RU32274U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU32274U1 publication Critical patent/RU32274U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Temperature Or Quantity Of Heat (AREA)

Description

Полезная модель относится к устройствам измерения и учета тенловой энергии и может быть использована для одновременного измерения потребления тепла по одному или двум открытым -или закрытым независимым тепловым вводам в системах отопления и горячего водоснабжения.
Известны устройства, измеряющие расход и температуру теплоносителя и умножающие значение расхода на значения разности температур до и после объекта теплопотребления. Кроме того, должны быть учтены свойства теплоносителя.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является теплосчетчик, содержащий вычислитель, состоящий из платы обработки аналогового сигнала, которая соединена с двумя парами пьезоэлектрических преобразователей и платы центрального процессора, имеющей два канала измерения температуры, жидкокристаллический индикатор 1.
К недостаткам данного теплосчетчика относятся ограниченные функциональные возможности, а также недостаточно высокая точность измерений.
Целью полезной модели является расщирение функциональных возможностей и повышение точности измерений.
Дпя достижения этого технического результата в теплосчетчик, содержащий вычислитель, состоящий из платы обработки аналогового сигнала, которая соединена с двумя парами пьезоэлектрических преобразователей и платы центрального процессора, имеющей два канала измерения температуры, жидкокристаллический индикатор, дополнительно введены четыре канала измерения расхода, четыре канала измерения температуры, четыре канала измерения давления теплоносителя, а также четыре выхода для управления исполнительными механизмами.
На чертеже приведена структурная схема теплосчетчика.
Теплосчетчик содержит вычислитель 1, состоящий из платы обработки аналогового сигнала 2 и платы центрального процессора 3, две пары пьезоэлектрических преобразователей (ПЭН) соответственно 4 и 5, 6 и 7, жидкокристаллический индикатор 8, четыре канала измерения расхода теплоносителя 9, 10, 11, 12, шесть каналов измерения температуры 13, 14, 15, 16, 17,18, четыре канала измерения давления теплоносителя 19, 20, 21, 22, а также четыре выхода 23, 24, 25, 26 для управления исполнительными механизмами.
Ультразвуковые пьезоэлектрические преобразователи 4 и 5, 6 и 7 работают попеременно в режиме приемник-излучатель. Скорость распространения ультразвукового сигнала в воде, заполняющей трубопровод, представляет собой сумму скоростей ультразвука в неподвижной воде и скорости потока воды V в проекции на рассматриваемое направление распространения ультразвука. Время распространения ультразвукового импульса от ПЭП 4к5иот5к4 (от ПЭП 6 к 7 и от 7 к 6) зависит от скорости движения воды в соответствии с формулами (1) и (2):
Ьд-ЬаLa
. .Со Co + Vxcosa
Ьд - LaLa
Со Co-Vxcosa
где t, t2 - время распространения ультразвукового импульса по потоку и против потока;
La - длина активной части акустического канала; Lд - расстояние между мембранами ПЭП; Со - скорость ультразвука в неподвижной воде; V - скорость движения воды в трубопроводе; а - угол между направлением ультразвукового луча и осью трубопровода.
В теплосчетчике используется метод прямого измерения времени распространения каждого индивидуального ультразвукового импульса от одного ПЭП к другому.
Из формул (1) и (2) получаем:
AtxC
(3)
2La X cos а
At t2-ti,(4)
где At - разность времени распространения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока.
Умножив среднюю скорость потока V (формула (3), на сечение трубопровода, получим значение расхода воды Q, протекающего на месте установки ПЭП:
AtxCo
Q X(5)
42 X La X cos a
Коэффициент коррекции К является профаммируемым параметром, зависящем от диаметра трубопровода, температуры жидкости, вязкости жидкости, числа Рейнольдса, состояния трубопровода.
Для исключения влияния изменения скорости ультразвука от температуры в теплосчетчике учитывается фактическая скорость ультразвука, рассчитанная по формуле (6), которая является хорошим приближением-формулы (7):
,хЦ
--iSfПлата обработки аналогового сигнала формирует мощный импульс, поступающий на ПЭП 4 (6). Задержанный сигнал, полученный от пьезоэлектрического преобразователя 5 (7) поступает в плату обработки аналогового сигнала, для нормализации. Плата обработки аналогового сигнала формирует импульс времени задержки, преобразует его в унитарный код, который, в свою очередь, поступает в плату центрального процессора для обработки. Затем процесс повторяется, только с той разницей, что.преобразователи 4 (6) и 5 (7) меняются местами.
Величина расхода, температуры и давления теплоносителя, полученная по соответствующим каналам измерения, поступает на плату центрального процессора и преобразуется в последовательный цифровой код. Полученная таким образом информация о расходе, температуре и давлении используется для расчета количества тепловой энергии по соответствующему алгоритму 2.
Введение в схему теплосчетчика преобразователей давления позволяет повысить точность измерений.
С платы 1;ентрального процессора цифровые сигналы, пропорциональные тепловой энергии, расходу, объему, температуры и давлению теплоносителя подаются на жидкокристаллический индикатор для отображения.
Использованные источники
1.Теплосчетчик UFEC 005. Руководство по эксплуатации ЦППО3.00.00 РЭ. - Чебоксары: ОАО «ЗЭиМ. - 2000.
2.Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Водяные системы теплоснабжения. Уравнения измерений тепловой энергии и количества теплоносителя. МИ 241297. - М.: Госстандарт России, ВНИИМС, ВНИИМ им. Д.И.Менделеева.- 1997.

Claims (1)

  1. Теплосчетчик, содержащий вычислитель, состоящий из платы обработки аналогового сигнала, которая соединена с двумя парами пьезоэлектрических преобразователей и платы центрального процессора, имеющей два канала измерения температуры, жидкокристаллический индикатор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены четыре канала измерения расхода, четыре канала измерения температуры, четыре канала измерения давления теплоносителя, а также четыре выхода для управления исполнительными механизмами.
    Figure 00000001
RU2003111352/20U 2003-04-21 2003-04-21 Теплосчетчик RU32274U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111352/20U RU32274U1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Теплосчетчик

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003111352/20U RU32274U1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Теплосчетчик

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU32274U1 true RU32274U1 (ru) 2003-09-10

Family

ID=35561115

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003111352/20U RU32274U1 (ru) 2003-04-21 2003-04-21 Теплосчетчик

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU32274U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20200150146A1 (en) Improved signal travel time flow meter
Lynnworth et al. Ultrasonic flowmeters: Half-century progress report, 1955–2005
Jorgensen et al. Physical characteristics and mathematical modelling of the pulsed ultrasonic flowmeter
JP2010515054A5 (ru)
WO2017004887A1 (zh) 一种时差式超声波流量测量方法及装置
RU2014111080A (ru) Система и способ объединения расположенных рядом расходомеров
Tian et al. Energy peak fitting of echo based signal processing method for ultrasonic gas flow meter
CN106643937A (zh) 一种基于超声波流量计的流量测量方法及装置
WO1988008516A1 (en) Ultrasonic fluid flowmeter
Muramatsu et al. Applicability of hybrid ultrasonic flow meter for wide-range flow-rate under distorted velocity profile conditions
JP2002340644A (ja) 超音波流量/流速測定装置および流量/流速測定方法
JP2010190775A (ja) 超音波式流量計測方法および流量計測装置
RU32274U1 (ru) Теплосчетчик
Johari et al. Direct measurement of circulation using ultrasound
JP3350501B2 (ja) 流量測定装置
RU2695282C1 (ru) Ультразвуковой расходомер
Yu et al. Design and simulation of an ultrasonic flow meter for thin pipe
CN110595554A (zh) 套管装置超声波实验装置及其实验方法
JP2001183200A (ja) 流量計及び流量測定方法
CN115792273B (zh) 用于测量流体流速的方法、测流设备和计算机存储介质
JPH10206203A (ja) 超音波流量計
CN108458758A (zh) 一种新型的超声波流体流量计及测量流体流速的方法
CN106643940A (zh) 基于回波能量计算超声波流量计传播时间的方法
KR101371373B1 (ko) 초음파 유량 측정 방법
RU77975U1 (ru) Ультразвуковой измеритель скоростей потока

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20040422

NF1K Reinstatement of utility model
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20070422