RU4374U1 - Тепловой расходомер - Google Patents

Тепловой расходомер Download PDF

Info

Publication number
RU4374U1
RU4374U1 RU96122260/20U RU96122260U RU4374U1 RU 4374 U1 RU4374 U1 RU 4374U1 RU 96122260/20 U RU96122260/20 U RU 96122260/20U RU 96122260 U RU96122260 U RU 96122260U RU 4374 U1 RU4374 U1 RU 4374U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
measuring
flow meter
hollow screen
measuring tube
Prior art date
Application number
RU96122260/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Алексеевич Беляев
Ua]
Ольга Олеговна Митрохина
Владимир Борисович Митрохин
Ru]
Original Assignee
Олег Алексеевич Беляев
Ольга Олеговна Митрохина
Владимир Борисович Митрохин
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, Владимир Борисович Митрохин filed Critical Олег Алексеевич Беляев
Priority to RU96122260/20U priority Critical patent/RU4374U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU4374U1 publication Critical patent/RU4374U1/ru

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

1. Тепловой расходомер, содержащий корпус с выполненными в нем основным каналом, снабженным диафрагмой, и измерительным каналом, включающим измерительную трубку с расположенными на ней нагревателем и терморезисторами, включенными в мостовую измерительную схему, и размещенный между стенками корпуса и измерительной трубкой коаксиально по отношению к ней теплоизолятор, отличающийся тем, что в него введены размещенный между теплоизолятором и измерительной трубкой массивный полый экран, расположенный на его внешней поверхности термостатирующий нагреватель, соединенный с блоком регулирования температуры, и входной и выходной теплопередающие вкладыши, размещенные вплотную к внутренней поверхности массивного полого экрана у соответствующих его торцов, при этом массивный полый экран и теплопередающие вкладыши выполнены из высокотеплопроводного материала, в каждом теплопередающем вкладыше выполнен соосно с измерительной трубкой сквозной канал, а массивный полый экран закреплен в корпусе посредством двух вставок со сквозным отверстием, соосным с измерительной трубкой, выполненных из низкотеплопроводного материала.2. Расходомер по.1, отличающийся тем, что массивный полый экран выполнен в форме цилиндра.3. Расходомер по п.1, отличающийся тем, что сквозной канал в теплопередающих вкладышах выполнен щелевидным прямоугольной формы.

Description

ТЕПЛОВОЙ РАСХОДОМЕР
Полезная модель относится к измерительной техники и может использоваться в устройствах для измерения расхода газа и жидкости.
Известен тепловой расходомер, содержащий корпус с выполненными в нем основным каналом, снабженным диафрагмой, и измерительным каналом, включающем измерительную трубку с расположенными на ней двумя нагреваемыми термочувствительными элементами (терморезисторами), включенными в мостовую измерительную схему, и размещенный между стенками корпуса и измерительной трубкой теплозащитный кожух / 1 /.
В статическом состоянии, при отсутствии контролируемого вещества, резистивний мост, одно из плеч которого образовано терморезисторами, находится в равновесии. С появлением расхода контролируемого вещества, например, газа, температура первого терморезистора уменьшается, а второго увеличивается. Разность этих температур пропорциональна расходу контролируемого вещества. При этом на точность измерения значительное влияние оказывают изменения температуры потока контролируемого вещества и температуры окружающей среды. Например, при изменении температуры окружающей среды градуировочная характеристика расходомера смещается, так как изменение температуры первого терморезистора приводит к изменению влияния потока на второй терморезистор, что обуславливает появление дополнительной разности температур терморезисторов, т.е. появление соответствующей погрешности измерения. Теплозащитный кожух, выполненный из низкотеплопроводного материала, несколько снижает эту погрешность. Однако теплозащитный кожух в процессе работы теплового расходомера сам медленно нагревается, что приводит к тепловой перебалансировке в измерительном канале. Это обуславливает длительное время до достижения степени готовности теплового расходомера.
МПК: G01F1/68
Из известных устройств наиболее близким к заявленному является тепловой расходомер, содержащий корпус с выполненными в нем основным каналом, снабженным диафрагмой, и измерительным каналом, включающем измерительную трубку с расположенными на ней нагревателем и терморезисторами, включенными в мостовую измерительную схему, и размещенный между стенками корпуса и измерительной трубкой коаксиально по отношению к ней теплоизолятор / 2 /.
Теплоизолятор в этом тепловом расходомере выполнен в виде теплоизоляционного экрана, например, из пластмассы или керамики, установленного с зазором 0,8-1,0 мм к измерительной трубке.
Этот тепловой расходомер работает аналогично описанному выше. Наличие теплоизоляционного экрана позволяет несколько повысить точность измерения расхода, поскольку в щелевом зазоре не развиваются конвективные потоки, что снижает составляющую погрешности, обусловленную изменениями положения теплового расходомера в пространстве и температуры окружающей среды. Однако
все же изменения температуры окружающей среды оказывают существенное влияние на процесс измерения, особенно в широком диапазоне рабочих температур эксплуатации.
Задача, решаемая полезной моделью, состоит в создании теплового расходомера, лишенного недостатков прототипа. Технический результат, обеспечиваемый полезной моделью, заключается в повышении точности измерения расхода контролируемого вещества при одновременном расширении диапазона рабочих температур эксплуатации.
Это достигается тем, что в тепловом расходомере, содержащем корпус с выполненными в нем основным каналом, снабженным диафрагмой, и измерительным каналом, включающем измерительную трубку с расположенными на ней нагревателем и терморезисторами, включенными в мостовую измерительную схему, и размещенный между стенками корпуса и измерительной трубкой коаксиально по отношению к
ней теплоизолятор, введены размещенный между теплоизолятором и измерительной трубкой массивный полый экран, расположенный на его внешней поверхности термостатирующий нагреватель, соединенный с блоком регулирования температуры, и входной и выходной теплопередающие вкладыши, размещенные , вплотную к внутренней поверхности массивного полого экрана у соответствующих его торцов, при этом массивный полый экран и теплопередающие вкладыши выполнены из высокотеплопроводного материала, в каждом теплопередающем вкладыше выполнен соосно с измерительной трубкой сквозной канал, а массивный полый экран закреплен в корпусе посредством двух вставок со сквозным отверстием, соосным с измерительной трубкой, выполненных из низкотеплопроводного материала. В тепловом расходомере массивный полый экран может быть выполнен в форме цилиндра. Сквозной канал в теплопередающих вкладышах может быть выполнен щелевидным прямоугольной формы.
Новым в полезной модели является введение и размещение
массивного полого экрана, термостатирующего нагревателя,
теплопередающих вкладышей со сквозными каналами и вставок со сквозными отверстиями, а также выбор материала массивного полого экрана, теплопередающих вкладышей и вставок.
Указанный выше технический результат обеспечивается всей совокупностью существенных признаков.
На чертеже показано устройство заявляемого теплового расходомера.
Он содержит корпус 1 с основным 2 и измерительным 3 каналами, диафрагму 4, измерительную трубку 5, нагреватель и терморезисторы (выполненные, например, совмещеными в виде двух нагреваемых термочувствительных элементов - терморезисторов 6 и 7), мостовую измерительную схему 8, теплоизолятор 9, массивный полый экран 10, термостатирующий нагреватель 11, блок регулирования температуры 12, входной 13 и выходной 14 теплопередающие вкладыши, две вставки 15.
В теплопередающих вкладышах 13, 14 выполнены сквозные каналы 16, а во вставках ,5 - сквозные отверстия 17. Корпус 1 снабжен также входным 18 и выходным 19 штуцерами. Массивный полый экран 10 и теплопередающие вкладыши 13, 14 выполнены из высокотеплопроводного материала, например, меди, алюминия. Теплоизолятор 9 выполнен, например, в виде наполнителя из каолиновой ваты. Вставки 15 выполнены из низкотеплопроводного материала, например, текстолита. Измерительная трубкйУ ыполнена, например, из никеля. Терморезисторы 6, 7 и термостатирующий нагреватель 11 выполнены, например, в виде проволочной намотки. Массивный полый экран 10 выполнен преимущественно в форме цилиндра. Сквозные каналы 16 выполнены преимущественно щелевидными прямоугольной формы. Выбор размеров шели обусловлен расходом контролируемого вещества и его коэффициентом теплопроводности и удельной теплоемкостью.
Тепловой расходомер работает следующим образом. При подаче на мостовую измерительную схему 8 напряжения питания происходит нагрев терморезисторов 6, 7 и, как следствие, измерительной трубки 5. Контролируемое вещество, например, газ, в тепловой расходомер подают через входной штуцер 18. Часть его проходит по измерительному каналу 3, а другая - по основному каналу 2 с диафргамой 4, которая определяет соотношения сопротивлений каналов 2 и 3 и позволяет изменить диапазон измерения расхода. Поток контролируемого вещества перераспределяет температуру по длине измерительной трубки 5, в результате чего изменяются величины сопротивления терморезисторов 6, 7 и нарушается равновесие моста мостовой измерительной схемы В. При этом величина ее разбаланса пропорциональна расходу контролируемого вещества. Блок регулирования температуры 12 задает температуру термостатирующего нагревателя 11 равной или близкой наибольшей рабочей температуре окружающей среды. При включении этого блока массивный полый экран 10 и теплопередающие вкладыши 13, 14 нагреваются до постоянной
температуры, которая остается одной и той же, несмотря на изменения температуры окружающей среды. Контролируемое вещество, которое подается в тепловой расходомер после наступления в нем теплового баланса, проходя через сквозной канал входного теплопередающего вкладыша 13, приобретает температуру массивного полого экрана 10 и поступает в измерительную трубку 5 с постоянной температурой. Таким образом, и поток контролируемого вещества, поступающего в измерительную трубку 5, и среда, окружающая измертельную трубку 5 с терморезисторами 6, 7, имеют стабильную температуру. Это исключает влияние на точность теплового расходомера изменений температуры подаваемого в тепловой расходомер контролируемого вещества и температуры окружающй среды.
Пример реализации. Тепловой расходомер газа рассчитан на измерения расхода до 50 л/ч. Он выполнен на основе никелевой измерительной трубки 5 диаметром 1,4 мм с толщиной стенок 0,05 мм. Терморезисторы 6, 7 изготовлены из никелевой проволоки диаметром 0,03 мм, покрытой теплостойкой эмалью, и имеют сопротивление каждый по 90 Ом. Массивный полый экран 10 и теплопередающие вкладыши 13, 14 выполнены из меди. Массивный полый экран 10 в форме цилиндра имеет внешний диаметр 10 мм, толщину стенок - 1 мм. Сквозные каналы 16 выполнены щелевидными прямоугольной формы и имеют высоту 8 мм, ширину 1,4 мм и длину 10 мм. Термостатирующий нагреватель 11 изготовлен из медной эмалированной проволоки диаметром 0,6 мм. Вставки 15 выполнены из текстолита. Теплоизолятор 9 образован заполнением корпуса 1 каолиновой ватой. Его толщина от стенки корпуса 1 до наружной поверхности массивного полого экрана 10 составляет 15 мм. Блок регулирования температуры 12, работающий по принципу импульсного измерения и регулирования температуры, обеспечивает температуру массивного полого экрана 10, равную 45°С, и поддерживает ее с точностью . Колебания температуры подаваемого газа и окружающей среды в пределах стандартных для
такого .типа приборов интервалов рабочих температур практически не сказываются на точности измерений этого теплового расходомера при эксплуатации до температур порядка 45°С.
Тепловой расходомер, выполненный в соответствии с полезной моделью, имеет более высокую точность при эксплуатации в широких интевалах температур по сравнению с аналогичными известными тепловыми расходомерами.
Источники информации:
1.Преобразователь расхода газа ПРГ-1. Паспорт ИЛЕВ.407131.001ПС. Москва, 1986.
2.Авторское свидетельство СССР N 1545084, кл. G01F1/68, 1986.

Claims (3)

1. Тепловой расходомер, содержащий корпус с выполненными в нем основным каналом, снабженным диафрагмой, и измерительным каналом, включающим измерительную трубку с расположенными на ней нагревателем и терморезисторами, включенными в мостовую измерительную схему, и размещенный между стенками корпуса и измерительной трубкой коаксиально по отношению к ней теплоизолятор, отличающийся тем, что в него введены размещенный между теплоизолятором и измерительной трубкой массивный полый экран, расположенный на его внешней поверхности термостатирующий нагреватель, соединенный с блоком регулирования температуры, и входной и выходной теплопередающие вкладыши, размещенные вплотную к внутренней поверхности массивного полого экрана у соответствующих его торцов, при этом массивный полый экран и теплопередающие вкладыши выполнены из высокотеплопроводного материала, в каждом теплопередающем вкладыше выполнен соосно с измерительной трубкой сквозной канал, а массивный полый экран закреплен в корпусе посредством двух вставок со сквозным отверстием, соосным с измерительной трубкой, выполненных из низкотеплопроводного материала.
2. Расходомер по.1, отличающийся тем, что массивный полый экран выполнен в форме цилиндра.
3. Расходомер по п.1, отличающийся тем, что сквозной канал в теплопередающих вкладышах выполнен щелевидным прямоугольной формы.
Figure 00000001
RU96122260/20U 1996-11-25 1996-11-25 Тепловой расходомер RU4374U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122260/20U RU4374U1 (ru) 1996-11-25 1996-11-25 Тепловой расходомер

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96122260/20U RU4374U1 (ru) 1996-11-25 1996-11-25 Тепловой расходомер

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU4374U1 true RU4374U1 (ru) 1997-06-16

Family

ID=48266575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96122260/20U RU4374U1 (ru) 1996-11-25 1996-11-25 Тепловой расходомер

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU4374U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1902427A (en) Flow meter
US9239257B2 (en) Mass flow meter configured with computational modeling for use with different fluids
EP1477781B1 (en) Mass flowmeter
JPH1068646A (ja) 流体熱質量流量センサー
JPH08201327A (ja) 熱伝導率計
US2509889A (en) Differential altimeter
KR20000005208A (ko) 확장된 유량 측정범위를 갖는 질량유동변환기
JPS5822973B2 (ja) キンゾクヒヨウメンノ オセンソクテイソウチ
US12092502B2 (en) Non-invasive thermometer
US7614296B2 (en) Method and device for fluid flow parameters determination
CN114424035A (zh) 非侵入式温度计
JPH0781918B2 (ja) 熱量計
JP2011510298A (ja) 熱ループフローセンサ
US3433068A (en) Thermal mass flow sensor
US4949578A (en) Flow metering of high temperature gases
US7377687B2 (en) Fluid temperature measurement
US2924972A (en) Fluid flowmeter
RU4374U1 (ru) Тепловой расходомер
US20040089066A1 (en) Device for measuring gas flow-rate particularly for burners
RU2106604C1 (ru) Тепловой расходомер
CN105738009B (zh) 一种用于温度监测器的校准装置
US20150192445A1 (en) Software and methods for mass flow meter computation
RU4375U1 (ru) Тепловой расходомер
RU2126956C1 (ru) Тепловой расходомер
US20150192444A1 (en) Single-probe mass flow meters