RU93973U1 - Дроссельный расходомер - Google Patents
Дроссельный расходомер Download PDFInfo
- Publication number
- RU93973U1 RU93973U1 RU2010103138/22U RU2010103138U RU93973U1 RU 93973 U1 RU93973 U1 RU 93973U1 RU 2010103138/22 U RU2010103138/22 U RU 2010103138/22U RU 2010103138 U RU2010103138 U RU 2010103138U RU 93973 U1 RU93973 U1 RU 93973U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- hole
- flow
- axis
- flow meter
- pipeline
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Дроссельный расходомер, содержащий сужающее устройство для установки между двумя фланцами горизонтального трубопровода, выполненное с отверстием в виде сегмента, расположенным снизу, штуцеры для отбора давлений до и после сужающего устройства по потоку, подключенные с помощью двух соединительных трубок к входам датчика разности давления, и вторичный прибор, подключенный к выходу датчика разности давления, отличающийся тем, что сужающее устройство дополнительно снабжено отверстием в форме сегмента, расположенным сверху, симметрично нижнему отверстию, а оси симметрии штуцеров для отбора давлений расположены в горизонтальной плоскости, проходящей через ось трубопровода.
Description
Полезная модель относится к измерительной технике, а именно, к средствам измерений расхода трехфазных потоков.
Известен дроссельный расходомер (Фарзане Н.Г., Илясов Л.В., Азимзаде А.Ю. Технологические измерения и приборы. - М.: Высш. шк. 1989, с.211-221), содержащий сужающее устройство с центральным отверстием для установки между двумя фланцами, горизонтального трубопровода, штуцеры для отбора давлений до и после сужающего устройства по потоку, подключенные с помощью двух соединительных трубок к входам датчика разности давления, и вторичный прибор, подключенный к выходу датчика разности давления.
При протекании трехфазного потока, представляющего собой смесь твердой, жидкой и газообразных сред, через отверстие сужающего устройства, на этом устройстве возникает разность давлений, которая измеряется с помощью датчика разности давлений и вторичного прибора и несет информацию о расходе.
Недостатком этого расходомера является отложение механических примесей около сужающего устройства, которые выделяются из трехфазного потока и постепенно изменяют проходное сечение отверстия, вызывая тем самым дополнительную погрешность измерений.
Наиболее близким по технической сущности является дроссельный расходомер (Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ 5-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 2002, 124-127), содержащий сужающее устройство, для установки между двумя фланцами горизонтального трубопровода, выполненное с отверстием в виде сегмента, расположенным снизу, а также штуцеры для отбора давлений до и после сужающего устройства по потоку, подключенные с помощью двух соединительных трубок к входам датчика разности давления, и вторичный прибор, подключенный к выходу датчика разности давления.
Сегментное отверстие, выполненное внизу сужающего устройства, исключает возможность отложения механических примесей, так как эти примеси легко уносятся потоком.
Недостатком данного расходомера является низкая точность измерений расхода трехфазных потоков, которые помимо механических примесей, еще включают пузырьки газа, способные скапливаться около верхней части сужающего устройства, тем самым, создавать газовый мешок, который способен периодически перекрывать отверстие сужающего устройства и нарушать процесс измерений расхода трехфазных потоков.
Задачей данной полезной модели является обеспечение бесперебойного и точного измерения расхода трехфазных потоков.
Техническим результатом полезной модели является повышение точности измерений расхода трехфазных потоков.
Технический результат достигается тем, что дроссельный расходомер, содержащий сужающее устройство, для установки между двумя фланцами горизонтального трубопровода, выполненное с отверстием в виде сегмента, расположенным снизу, штуцера для отбора давлений до и после сужающего устройства по потоку, подключенные с помощью двух соединительных трубок к входам датчика разности давления, и вторичный прибор, подключенный к выходу датчика разности давления, согласно полезной модели в сужающем устройстве дополнительно выполнено отверстие в форме сегмента, расположенное сверху, симметрично нижнему, а оси симметрии штуцеров для отбора давлений расположены в горизонтальной плоскости, проходящей через ось трубопровода.
Такая конструкция дроссельного расходомера позволяет исключить отложения в нижней части сужающего устройства механических примесей, а также образование в его верхней части газового мешка, так как через нижнее отверстие поток уносит механические примеси, а через верхнее - газовые пузырьки, что позволяет обеспечивать бесперебойное измерение расхода трехфазных потоков, а, следовательно, повысить точность измерения.
По сравнению прототипом, заявляемая конструкция имеет отличительную особенность в совокупности элементов и их взаимном расположении.
Полезная модель поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена схема дроссельного расходомера; на фиг.2а - конструкция сужающего устройства, вид спереди; на фиг.2б - сужающее устройство в разрезе; на фиг.3 - схема установки штуцеров для отбора давлений.
Дроссельный расходомер, содержит сужающее устройство 1, для установки между двумя фланцами 2 и 3 горизонтального трубопровода 4, выполненное с отверстием 5 в виде сегмента, расположенным снизу. До и после сужающего устройства 1 по потоку расположены штуцера 6 и 7 для отбора давлений до и после сужающего устройства 1. Штуцера 6 и 7 подключены с помощью двух соединительных трубок 8 и 9 к входам датчика 10 разности давления и вторичный прибор 11, подключенный к выходу датчика 10 разности давления. Сужающее устройство 1 дополнительно содержит отверстие 12 в форме сегмента, расположенное сверху, симметрично нижнему отверстию 5, а оси симметрии штуцеров 6 и 7 для отбора давлений расположены в горизонтальной плоскости 13, проходящей через ось 14 трубопровода 4.
Работа дроссельного расходомера осуществляется следующим образом.
Трехфазный поток движется по горизонтальному трубопроводу 4 и проходит через отверстия 5 и 12 сужающего устройства 1, установленного между двумя фланцами 2 и 3. Механические примеси, содержащиеся в потоке, уносятся через отверстие 5, расположенное в нижней части сужающего устройства 1, а газовые пузырьки уносятся через дополнительное верхнее отверстие 12.
При протекании измеряемого потока через отверстия 5 и 12 сужающего устройства 1, создается перепад давлений, который отбирают до и после сужающего устройства 1 через штуцеры 6 и 7. Причем, их оси симметрии расположены в горизонтальной плоскости 13, проходящей через ось 14 трубопровода 4. Сигнал разности давлений поступает на вход датчика 10 разности давлений, выходной сигнал с которого посылается на вторичный прибор 11 и несет информацию о расходе трехфазного потока.
Экспериментальные исследования предлагаемого расходомера показали, что он обеспечивает бесперебойное измерение расхода трехфазных потоков в течение длительного времени с погрешностью не превышающей ±4-5%.
Преимуществом предлагаемого технического решения является:
- возможность измерения расхода трехфазных потоков;
- простота конструкции;
- низкая стоимость.
Предлагаемый дроссельный расходомер может быть реализован на базе дроссельного расходомера с сужающим устройством, имеющим снизу отверстие в виде сегмента, путем создания дополнительного отверстия в виде сегмента сверху.
Расходомер может найти применение для определения расхода трехфазных потоков, а также на объектах различных отраслей.
Claims (1)
- Дроссельный расходомер, содержащий сужающее устройство для установки между двумя фланцами горизонтального трубопровода, выполненное с отверстием в виде сегмента, расположенным снизу, штуцеры для отбора давлений до и после сужающего устройства по потоку, подключенные с помощью двух соединительных трубок к входам датчика разности давления, и вторичный прибор, подключенный к выходу датчика разности давления, отличающийся тем, что сужающее устройство дополнительно снабжено отверстием в форме сегмента, расположенным сверху, симметрично нижнему отверстию, а оси симметрии штуцеров для отбора давлений расположены в горизонтальной плоскости, проходящей через ось трубопровода.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010103138/22U RU93973U1 (ru) | 2010-02-02 | 2010-02-02 | Дроссельный расходомер |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2010103138/22U RU93973U1 (ru) | 2010-02-02 | 2010-02-02 | Дроссельный расходомер |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93973U1 true RU93973U1 (ru) | 2010-05-10 |
Family
ID=42674434
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2010103138/22U RU93973U1 (ru) | 2010-02-02 | 2010-02-02 | Дроссельный расходомер |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU93973U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2793071C1 (ru) * | 2022-08-30 | 2023-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Расходомер газа |
-
2010
- 2010-02-02 RU RU2010103138/22U patent/RU93973U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2793071C1 (ru) * | 2022-08-30 | 2023-03-28 | Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" | Расходомер газа |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2924851A1 (en) | Multiphase flow meter | |
CN101187660B (zh) | 双槽式孔板型混输计量装置 | |
CN104215286B (zh) | 流量计 | |
RU2011139114A (ru) | Перекачка бункерного топлива | |
RU2017102581A (ru) | Ультразвуковое измерение расхода с использованием регулирования потока при переходе из ламинарного течения в турбулентное | |
RU2013150525A (ru) | Ядерно-магнитный расходомер и способ эксплуатации ядерно-магнитных расходомеров | |
EA201290155A1 (ru) | Установка и способ для измерения расхода многофазной текучей среды | |
US20140020449A1 (en) | Flow Loop Density Measurement Method | |
US10641635B2 (en) | Measuring arrangement | |
CN103061739A (zh) | 翻斗流量计 | |
CN204514402U (zh) | 一种差压涡街质量流量计 | |
RU93973U1 (ru) | Дроссельный расходомер | |
CN204007745U (zh) | 毕托巴一体化质量流量计 | |
CN203657862U (zh) | 一种科里奥利质量流量计的分流主体 | |
JPWO2019031056A1 (ja) | 流量計 | |
CN201032454Y (zh) | 气液两相流量计量器 | |
CN102628702A (zh) | 油水两相流部分分离在线计量的装置及其应用方法 | |
RU166008U1 (ru) | Устройство для измерения параметров жидких сред | |
CN204514403U (zh) | 一种差压涡街质量流量计 | |
CN105865557A (zh) | 一种超高粘度气液两相分离计量装置 | |
RU73072U1 (ru) | Плотномер-расходомер жидких или газовых сред | |
CN203287055U (zh) | 天然气计量用孔板 | |
CN104280076A (zh) | 一种高精度的大口径涡街流量计 | |
CN105841756A (zh) | 一种差压流量探测头及其应用 | |
CN204202658U (zh) | 一种具备大口径高精度流量计 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20110203 |