RU32274U1 - Теплосчетчик - Google Patents
Теплосчетчик Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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) |
-
2003
- 2003-04-21 RU RU2003111352/20U patent/RU32274U1/ru not_active IP Right Cessation
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 |