SK284844B6 - Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer - Google Patents

Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer Download PDF

Info

Publication number
SK284844B6
SK284844B6 SK1485-99A SK148599A SK284844B6 SK 284844 B6 SK284844 B6 SK 284844B6 SK 148599 A SK148599 A SK 148599A SK 284844 B6 SK284844 B6 SK 284844B6
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
adjusting member
fluid flow
flow
fluid
downstream
Prior art date
Application number
SK1485-99A
Other languages
English (en)
Other versions
SK148599A3 (en
Inventor
Robert N. Pinkerton
Stephen A. Ifft
Original Assignee
Mccrometer, Inc.
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 Mccrometer, Inc. filed Critical Mccrometer, Inc.
Publication of SK148599A3 publication Critical patent/SK148599A3/sk
Publication of SK284844B6 publication Critical patent/SK284844B6/sk

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/20Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow
    • G01F1/32Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow using swirl flowmeters
    • G01F1/3209Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow using swirl flowmeters using Karman vortices
    • G01F1/3218Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by detection of dynamic effects of the flow using swirl flowmeters using Karman vortices bluff body design
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/40Details of construction of the flow constriction devices
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/40Details of construction of the flow constriction devices
    • G01F1/42Orifices or nozzles
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/05Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects
    • G01F1/34Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure
    • G01F1/36Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using mechanical effects by measuring pressure or differential pressure the pressure or differential pressure being created by the use of flow constriction
    • G01F1/40Details of construction of the flow constriction devices
    • G01F1/44Venturi tubes

Abstract

Tekutinové prietokové zariadenie, ktoré obsahuje v kombinácii potrubie (12), zahŕňajúce odstrániteľný a vymeniteľný potrubný úsek (20), majúce obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22) na vedenie tekutiny v danom smere. Potrubný úsek (20) má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, prestavný člen (42) na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom úseku (20), majúci vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen (42) má menšiu veľkosť ako potrubný úsek (20) a je vybavený medzi svojimi koncami zvažujúcimi sa stenami (48, 50), vytvárajúcimi obvod prestavného člena (42) na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena (42) a vnútornou povrchovou plochou (22) potrubného úseku (20). Prestavný člen (42) a potrubný úsek (20) majú na jednom konci jazýčkovité a drážkovité prostriedky na odstrániteľné a vymeniteľné namontovanie prestavného člena (42) do potrubného úseku (20), pričom tieto prostriedky obsahujú jazýček (52) na prestavnom člene (42) a drážku (28) na potrubnom úseku (20), pričom jazýček (52) je odstrániteľne uložený v drážke (28) na odstrániteľné namontovanie prestavného člena (42) do potrubného úseku (20).

Description

Oblasť techniky
Vynález sa týka tekutinového prietokového zariadenia, ktoré obsahuje v kombinácii potrubie, zahŕňajúce odstrániteľný a vymeniteľný potrubný úsek, majúci obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou na vedenie tekutiny v danom smere. Potrubný úsek má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, prestavný člen na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom úseku, majúci vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen má menšiu veľkosť ako potrubný úsek, a je vybavený medzi svojimi koncami zvažujúcimi sa stenami, vytvárajúcimi obvod prestavného člena na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena a vnútornou povrchovou plochou potrubného úseku.
Vynález sa tiež týka tekutinového prietokomera, a najmä tekutinových zmiešavačov a tekutinových rozptyľovacích zariadení.
Doterajší stav techniky
V patentových spisoch US 4 638 672, US 4 812 049 a US 5 363 699 sú opisované tekutinové prietokomery a tekutinové rozptyľovacie a zmiešavacie zariadenia, ktoré sú charakterizované jediným statickým tekutinovým prietokovým prestavným členom, ktorý je usporiadaný súmerne v priestore potrubia, a ktorý je účinný na linearizáciu prúdenia tekutiny potrubím v oblasti, vymedzenej medzi prestavným členom a vnútorným povrchom potrubia, a na vyrovnávanie rýchlostného profilu prúdenia tekutiny v potrubí tak smerom hore proti prúdu, ako aj smerom dole po prúde od prestavného člena.
Zariadenie zaisťuje spoľahlivé meranie podmienok prúdenia tekutiny v potrubí a tiež zaručuje homogénne rovnorodé zmiešavame a rozptyľovanie rôznych tekutín a/alebo tekutín, obsahujúcich časticovité materiály.
Tieto výhodné tekutinové prietokomery a zmiešavače sú vyrábané a uvádzané na trh pod registrovanou ochrannou známkou „V-CONE“ firmou McCrometer, Inc. of Hemet, Califomia, ktorá je majiteľom uvedených patentov, a na ktorú bol prevedený aj tento vynález.
Tekutinový prietokový prestavný člen zariadenia „V-CONE“ pozostáva z dvoch zrezaných útvarov, obvykle kužeľovitých, ktoré sú spolu spojené svojimi väčšími koncami, a ktoré sú umiestnené súosovo v samostatnom úseku potrubia. Tieto zrezané kužele sú umiestnené v podstate kolmo na os daného úseku a na smer prúdenia tekutiny, so svojimi obvodmi umiestnenými súmerne vnútri od vnútorných povrchov potrubného úseku.
V závislosti od rozmerov prestavného člena vzhľadom na veľkosť potrubného úseku je prestavný člen veľmi účinný na linearizáciu prúdenia tekutiny v napred stanovenom rozmedzí prietokových rýchlostí cez daný úsek.
Prestavný člen je vyrobený vzájomným spojením dvoch zrezaných kužeľov na ich väčších koncoch, a to obvykle prostredníctvom zvárania. Zrezaný kužeľ smerujúci v smere hore proti prúdu je obvykle pripojený, napríklad prostredníctvom zvárania, na svojom hore proti prúdu smerujúcom a menšom konci k potrubiu alebo rúrke, ktorá prechádza prestavným členom až k jeho smerom dole po prúde smerujúcej čelnej ploche, v ktorej je umiestnené odčítacie ústrojenstvo tlaku, alebo ktorou je privádzaná sekundárna tekutina na zmiešavanie s primárnou tekutinou, prúdiacou potrubím.
Toto potrubie alebo rúrka je ohnuté smerom von a prechádza stenou potrubného úseku smerom hore proti prúdu od prestavného člena. Príslušné potrubie alebo rúrka je pripojená, napríklad prostredníctvom zvárania, k stene potrubného úseku a výhodne slúži ako prostriedky na montáž prestavného člena súosovo v priestore potrubného úseku.
V dôsledku požiadaviek na spájanie materiálu je výroba meračov a zmiešavačov „V-CONE“ veľmi pracovne náročná. Okrem toho pretože je montážne potrubie alebo rúrka umiestnená smerom hore proti prúdu od prestavného člena, nachádza sa v polohe, kde spôsobuje anomálie v prúdení tekutiny do oblasti, kde má byť rýchlosť prúdenia tekutiny linearizovaná.
Tiež je potom pre súčasné konštrukcie nutné používať samostatný prietokomer a s ním združené ústrojenstvá na snímanie prúdenia pre každý z rôznych rozmerov prietokomerov, potrebných na linearizáciu a meranie prúdenia tekutiny v príslušných rozmedziach prietokových rýchlostí.
Takže napriek tomu, že merače a zmiešavače „V-CONE“ slúžili a slúžia potrebám priemyslu veľmi účinne a efektívne a stretli sa s veľmi širokým rozšírením a s komerčným úsekom, je tu ako vždy priestor na zlepšovanie.
Podstata vynálezu
Úlohou tohto vynálezu je zlepšiť v niekoľkých ohľadoch zariadenia, opísané v citovaných patentových spisoch, ako aj komerčné uskutočnenie prietokomerov, tekutinových zmiešavačov a rozptyľovacích zariadení „V-CONE“.
Úlohou predmetu tohto vynálezu je vyvinúť tekutinové prietokové zariadenie opísaného typu, ktoré nebude vyžadovať spájanie materiálov, to znamená, že v ňom bude odstránená nutnosť zvárania a/alebo inými prostriedkami uskutočňované pevné spájanie jednej zložky alebo súčasti s inou zložkou alebo súčasťou.
Ďalšou úlohou tohto vynálezu je prispôsobiť výrobu opisovaných tekutinových prietokových zariadení tak, aby mohli byť vyrábané z oveľa širšej škály materiálov, ako je dosiaľ považované za uskutočniteľné.
Z hľadiska ďalšieho aspektu je úlohou tohto vynálezu vyvinúť tekutinové prietokové zariadenie opísaného typu, kde bude tekutinový prietokový prestavný člen vyberateľné a zameniteľné namontovaný v potrubnom úseku tak, že daný prestavný člen môže byť vybraný a nahradený jedným alebo viacerými odlišnými prestavnými členmi na účely ich prispôsobenia rôznym tekutinám a rôznym rozmedziam prúdenia tekutín potrubným úsekom. Týmto spôsobom môže byť využívaný jediný potrubný úsek, to je jediné meracie teleso spoločne s celým radom rôznych prestavných členov na účely ich prispôsobenia rôznym kvapalinám a plynom a tiež širokému rozmedziu prietokov meracím telesom.
Z hľadiska ďalšieho aspektu je úlohou tohto vynálezu vyriešenie pripevnenia prestavného člena v mieste smerom dole po prúde od prestavného člena, v dôsledku čoho dôjde k odstráneniu porúch prúdenia v oblasti medzi meracím telesom a prestavným členom. Odstránenie porúch v tejto oblasti zaistí oveľa rovnomernejšie a stabilnejšie prúdenie tekutiny, a v dôsledku toho tiež oveľa stabilnejšie, spoľahlivejšie a presnejšie meranie.
Ešte ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť prietokové meracie kanály, prechádzajúce stenou potrubného úseku alebo meracieho telesa tak, že nebude nutné používať žiadne meracie kanály alebo iné otvory, alebo priechody v pre stavnom člene, ako to bolo v doterajšom známom stave techniky. Splnenie tejto úlohy prispieva a pomáha na dosiahnutie splnenia aj ďalších úloh a na vyvinutie tekutinového prietokového zariadenia, ktoré bude pomerne jednoducho vyrobiteľné a ktoré bude prevádzkovo veľmi spoľahlivé.
A ešte ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť tekutinové prietokové zariadenie, v ktorom nebudú žiadne stagnujúce oblasti v rámci tohto zariadenia, a v ktorom budú tekutiny nútené prúdiť hladko a nepretržite daným zariadením bez stagnácie prietoku. Tým bude ďalej takéto zariadenie prispôsobené na využitie v zdravotníckych zariadeniach, to je v prostredí a za podmienok, keď je sterilizácia prvoradou úlohou.
Uvedené úlohy boli podľa tohto vynálezu dosiahnuté vyvinutím tekutinového prietokového zariadenia, ktoré obsahuje v kombinácii potrubie, zahŕňajúce odstrániteľný a vymeniteľný potrubný úsek, majúci obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou na vedenie tekutiny v danom smere. Potrubný úsek má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, prestavný člen na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom úseku, majúci vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen má menšiu veľkosť ako potrubný úsek, a je vybavený medzi svojimi koncami zvažujúcimi sa stenami, vytvárajúcimi obvod prestavného člena na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena a vnútornou povrchovou plochou potrubného úseku. Prestavný člen a potrubný úsek majú na jednom konci jazýčkovité a drážkovité prostriedky na odstrániteľné a vymeniteľné namontovanie prestavného člena do potrubného úseku, pričom tieto prostriedky obsahujú jazýček na prestavnom člene a drážku na potrubnom úseku, pričom jazýček je odstrániteľné uložený v drážke na odstrániteľné namontovanie prestavného člena do potrubného úseku.
Potrubný úsek je na svojej vnútornej povrchovej ploche na konci v smere prúdenia výhodne vybavený jednou alebo viacerými drážkami, a prestavný člen je vybavený na svojom konci v smere prúdenia zodpovedajúcim počtom smerom von vyčnievajúcich jazýčkov, pričom každý jazýček lícuje a je odstrániteľné uložený v drážke na montáž prestavného člena v potrubnom úseku na jeho konci v smere prúdenia.
Tekutinové prietokové zariadenie podľa tohto vynálezu výhodne obsahuje prietokové snímacie prostriedky, združené s potrubným úsekom a predstavujúce meracie teleso, pričom prestavný člen je zameniteľný iným prestavným členom, a to na meranie rôznych tekutín a rôznych prúdení s využitím jediného meracieho telesa.
V súlade s ďalším aspektom predmetu tohto vynálezu bolo ďalej tiež vyvinuté tekutinové prietokové zariadenie, obsahujúce v kombinácii potrubný úsek na vedenie tekutiny v danom smere, kde tento potrubný úsek má obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou, a prestavný člen na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom úseku, majúci vo vzťahu k smeru prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen má menšiu veľkosť ako potrubný úsek, a je vybavený medzi svojimi koncami zvažujúcimi sa stenami, vytvárajúcimi obvod prestavného člena na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena a vnútornou povrchovou plochou potrubného úseku, kde tento potrubný úsek má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny oblasť, u miestnenú proti smeru prúdenia od prestavného člena, a oblasť, umiestnenú v smere prúdenia od prestavného člena, pričom prestavný člen pozostáva z jednotného telesa, pričom prestavný člen a potrubný úsek majú jazýčkovité a drážkovité montážne prostriedky na odstrániteľné namontovanie prestavného člena do potrubného úseku, pričom zariadenie je skonštruované a zostavené bez permanentného pripojenia prestavného člena na potrubný úsek.
Tekutinové prietokové zariadenie podľa tohto vynálezu ďalej výhodne obsahuje prietokové meracie kanály, prechádzajúce stenou potrubného úseku a prepojené s oblasťou, umiestnenou proti smeru prúdenia, a s oblasťou, umiestnenou v smere prúdenia.
V prietokových meracích kanáloch sú výhodne umiestnené membránové tlakové snímače.
Montážne prostriedky, tvorené jazýčkami a drážkami, sú výhodne umiestnené na konci potrubného úseku v smere prúdenia tak, že meranie je uskutočňované pred týmito montážnymi prostriedkami pred akýmikoľvek poruchami prúdu tekutiny, prípadne spôsobenými týmito montážnymi prostriedkami.
V súlade s ešte ďalším aspektom predmetu tohto vynálezu bolo ďalej tiež vyvinuté tekutinové prietokové zariadenie, obsahujúce v kombinácii potrubie na vedenie tekutiny v danom smere, pričom toto potrubie má obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou, a prestavný člen na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubí, majúci vo vzťahu na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen má menšiu veľkosť ako potrubie, a je vybavený zvažujúcimi sa stenami, vytvárajúcimi obvod prestavného člena na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena a vnútornou povrchovou plochou potrubia, pričom toto potrubie má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny oblasť, umiestnenú proti smeru prúdenia od prestavného člena, a oblasť, umiestnenú v smere prúdenia od prestavného člena, pričom na spodnom konci prestavného člena v smere prúdenia sú umiestnené jazýčky a drážky na namontovanie prestavného člena do potrubia a na meranie prúdenia tekutiny v smere prúdenia pred týmito montážnymi prostriedkami pred vznikom porúch prúdenia tekutiny, ktoré môžu byť spôsobené montážnymi prostriedkami.
Tekutinové prietokové zariadenie podľa tohto vynálezu výhodne obsahuje dvojicu prietokových meracích kanálov, prechádzajúcich stenou potrubia, pričom jeden z týchto kanálov je prepojený s oblasťou v potrubí, umiestnenou proti smeru prúdenia, zatiaľ čo druhý kanál je prepojený s oblasťou v potrubí, umiestnenou v smere prúdenia, pričom prietokové meracie prostriedky na vonkajšej strane tohto potrubia sú prepojené s vnútrajškom potrubia prostredníctvom prietokových meracích kanálov.
Potrubie výhodne zahŕňa potrubný úsek, majúci horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia a vybavený množinou obvodovo rozmiestnených drážok na svojej vnútornej povrchovej ploche, pričom prestavný člen je vybavený množinou smerom von vyčnievajúcich jazýčkov, ktorých počet a rozmiestnenie na dolnom konci, umiestnenom v smere prúdenia, je rovnaké, pričom jazýčky lícujú a sú vybrateľne uložené v drážkach na vyberateľné a vymeniteľné namontovanie prestavného člena do potrubného úseku na jeho dolnom konci v smere prúdenia.
V súlade s ešte ďalším aspektom predmetu tohto vynálezu bol ďalej tiež vyvinutý tekutinový prietokomer, obsahujúci v kombinácii potrubie na vedenie tekutiny v danom smere, kde toto potrubie má obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou, a má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny smer proti prúdu a smer po prúde, pričom prestavný člen v potrubí je vybavený prvou zvažujúcou sa stenou, smerujúcou proti smeru prúdenia a zužujúcou sa dovnútra k osi potrubia, a priľahlou druhou zvažujúcou sa stenou, smerujúcou v smere prúdenia a zužujúcou sa dovnútra k osi potrubia, pričom zvažujúce sa steny vytvárajú obvod na prestavnom člene a vymedzujú obvodovú hranu na spojenie ich väčších koncov, pričom druhá zvažujúca sa stena má kratší osový rozsah a väčší sklon ako prvá zvažujúca sa stena, pričom prestavný člen je usporiadaný súosovo v potrubí, a rovina obvodovej hrany je v podstate kolmá na smer prúdenia tekutiny, pričom zvažujúce sa steny a obvodová hrana sú umiestnené súmerne dovnútra od vnútornej povrchovej plochy potrubia, pričom prvý prietokový merací kanál prechádza stenou potrubného úseku v oblasti, umiestnenej proti smeru prúdenia od obvodovej hrany, a druhý prietokový merací kanál prechádza stenou potrubného úseku v oblasti, umiestnenej v smere prúdenia od obvodovej hrany, pričom prvý prietokový merací kanál a druhý prietokový merací kanál sú umiestnené na zisťovanie tlakového rozdielu tekutiny medzi stranou proti smeru prúdenia a stranou v smere prúdenia od obvodovej hrany.
Prvý prietokový merací kanál je výhodne umiestnený v oblasti medzi obvodovou hranou a miestom, vzdialeným o zhruba dvojnásobok priemeru potrubia proti smeru prúdenia od prvej zvažujúcej sa steny, pričom druhý prietokový merací kanál je umiestnený v oblasti medzi obvodovou hranou a miestom, vzdialeným o zhruba dvojnásobok priemeru potrubia v smere prúdenia od obvodovej hrany.
Prvá zvažujúca sa stena sa výhodne zužuje v podstate do bodu proti smeru prúdenia, a prvý prietokový merací kanál je umiestnený v oblasti bezprostredne nad uvedeným bodom proti smeru prúdenia.
Prvá zvažujúca sa stena má výhodne uhol sklonu od 39° do 75° vzhľadom na rovinu obvodovej hrany, pričom druhá zvažujúca sa stena má uhol sklonu od 15° do 30° vzhľadom na rovinu obvodovej hrany, a pomer beta prestavného člena vzhľadom na vnútornú povrchovú plochu potrubného úseku jc v rozmedzí od 0,4 do 0,94.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Vynález bude v ďalšom podrobnejšie objasnený na príkladoch jeho konkrétneho uskutočnenia, ktorých opis bude podaný s prihliadnutím k priloženým obrázkom výkresov, kde:
obr. 1 znázorňuje bočný nárysný pohľad na tekutinový prietokový prestavný člen na výhodné uskutočnenie predmetu tohto vynálezu;
obr. 2 znázorňuje nárysný pohľad zozadu na prestavný člen podľa obr. 1;
obr. 3 znázorňuje pohľad v zvislom pozdĺžnom reze na potrubný úsek, obsahujúci teleso merača na výhodné uskutočnenie predmetu tohto vynálezu;
obr. 4 znázorňuje nárysný pohľad zozadu na teleso merača podľa obr. 3 a obr. 5 znázorňuje pohľad v zvislom pozdĺžnom reze na príkladné uskutočnenie predmetu tohto vynálezu, inštalovaného v potrubí a určeného na využitie na meranie prietoku tekutiny, to je na použitie ako tekutinový prietokomer.
Príklady uskutočnenia vynálezu
V nasledujúcom bude podaný podrobný opis príkladného uskutočnenia tekutinového prietokomera, ktorý je považovaný za najvýhodnejšie uplatnenie predmetu tohto vynálezu. Rôzne modifikácie a zmeny budú na základe tohto opisu celkom zrejmé pre odborníkov z danej oblasti techniky.
Ako je znázornené na obr. 5, je tekutinový prietokomer 10 podľa tohto vynálezu prispôsobený na inštaláciu do potrubia alebo iného tekutinového prietokového vedenia, ktoré je znázornené na vyobrazení tak, že pozostáva z potrubí 12, vybavených na svojich koncoch skrutkovými prírubami 14.
Tekutinový prietokomer 10 pozostáva z potrubného úseku 20 a z tekutinového prietokového prestavného člena 40, umiestneného súosovo v potrubnom úseku 20. Potrubný úsek 20 predstavuje v podstate úsek potrubia alebo vedenia, prispôsobený na to, aby bol priskrutkovaný alebo iným spôsobom pripevnený medzi dve potrubné vedenia, napríklad medzi skrutkové príruby 14 znázornených potrubí 12.
Potrubný úsek 20 má výhodne takzvanú kotúčovitú konštrukciu a je jednoducho pripevnený medzi skrutkové príruby 14, pričom je vystredený alebo osovo vyrovnaný s potrubiami 12 prostredníctvom obvodovo rozmiestnených skrutiek 16 (z ktorých je na obr. 5 znázornená len jedna), umiestnených medzi skrutkovými prírubami 14 a vzájomne spájajúcich tieto skrutkové príruby 14.
Potrubný úsek 20 je vybavený vnútornou povrchovou plochou 22, ktorá pri používaní predstavuje časť cesty prúdenia tekutiny, pričom vytvára jej pokračovanie cez potrubie 12. Ako je znázornené prostredníctvom šípky na obr. 5, má prietok tekutiny smer zľava doprava pri pohľade na obr.
5. Potrubie 12 a potrubný úsek 20 sú obvykle valcové, pričom vnútorná povrchová plocha 22 máva obvykle, ale nie vždy, rovnaký vnútorný prierez a veľkosť ako potrubie 12.
V stene potrubného úseku 20 sú radiálne touto stenou vedené pozdĺžne umiestnené tlakové prietokové meracie kanály 24 a 26, a to v miestach a na účely, ktorc budú v ďalšom podrobnejšie opísané.
Ako je znázornené na obr. 3 a obr. 4, je vnútorné stena potrubného úseku 20 vybavená na zadnom konci v smere dole po prúde väčším počtom obvodovo rozmiestnených dozadu otvorených vybraní alebo drážok 28 s obmedzeným pozdĺžnym, radiálnym a uhlovým rozsahom. Vo výhodnom uskutočnení sú umiestnené dve proti sebe na opačných stranách ležiace drážky na zadnej koncovej časti potrubného úseku 20.
Ako je znázornené na obr. 1 a obr. 2, pozostáva tekutinový prietokový prestavný člen 40 z vlastného prestavného člena 42, ktorý má spodný koniec 44.
Prestavný člen 42 pozostáva z telesa, ktoré je obvykle valcovité a ktoré má hlavný priečny priemer alebo rozmer na ostrej obvodovej hrane 46, pričom pozostáva z dvoch opačne smerujúcich obvykle kužeľovitých zvažujúcich sa stien 48 a 50, ktoré smerujú príslušne v smere proti prúdu a v smere po prúde v potrubnom úseku 20, a ktoré sa zužujú súmerne smerom dovnútra k osi potrubného úseku 20.
Okrem toho má prestavný člen 42 na úpravu prietoku v podstate rovnaké fyzikálne charakteristiky a funkcie ako prietokové prestavné členy, využívané v zariadení „V-CONE“, ktoré sú dostupné od firmy McCrometer, Inc., a ako prietokové prestavné členy, ktoré sú opisované v patentových spisoch US 4 638 672, US 4 812 049 a US 5 363 699, ktorých opisy sú tu v plnom rozsahu zahrnuté vo forme odkazu.
Ako je opisované v uvedených patentových spisoch, má prestavný člen 42 na úpravu prietoku menší rozmer ako je priemer vnútornej povrchovej plochy 22 v kanále potrubného úseku 20, pričom je usporiadaný súosovo s touto vnútornou povrchovou plochou 22 kolmo na smer prúdenia tekutiny a s opačne smerujúcimi obvykle kužeľovitými zvažujúcimi sa stenami 48 a 50, umiestnenými súmerne vnútri vnútorného priestoru alebo vnútorného povrchu steny kanála alebo potrubia.
Väčšie a združené konce zvažujúcich sa stien 48 a 50 majú rovnakú veľkosť a tvar a vymedzujú na svojom spojení ostrú obvodovú hranu 46, ktorá leží v rovine kolmej na smer prúdenia tekutiny. Smerom proti prúdu smerujúca zvažujúca sa stena 48 je dlhšia ako smerom po prúde smerujúca zvažujúca sa stena 50, a výhodne sa zužuje smerom dovnútra do bodu alebo v podstate do bodu na jej hornom konci, ležiacom smerom proti prúdu. Táto stena 48 sa zvažuje pod uhlom radovo zhruba od 39° do zhruba 75° proti rovine, vymedzenej ostrou obvodovou hranou 46, pričom vo výhodnom uskutočnení je veľkosť tohto uhla zhruba 67,5°.
Uhol smerom dole po prúde zvažujúcej sa steny 50 proti rovine, vymedzenej ostrou obvodovou hranou 46, leží v rozmedzí zhruba od 15° do zhruba 30°, pričom vo výhodnom uskutočnení je veľkosť tohto uhla zhruba 26°.
Pomer beta prcstavného člena 42 na úpravu prietoku voči vnútornému priemeru vnútornej povrchovej plochy 22 v potrubnom úseku 20 leží výhodne v rozmedzí zhruba od 0,4 až do zhruba 0,94.
Tekutina vstupuje do hore proti prúdu ležiaceho vstupného konca potrubného úseku 20, hneď potom je tekutina presúvaná alebo odkláňaná prostredníctvom proti prúdu sa zvažujúcej steny 48 prestavného člena 42 na úpravu prietoku do prstencovitej oblasti s výrazne sa znižujúcou prierezovou plochou až na minimálnu plochu v rovine ostrej obvodovej hrany 46. Tekutina potom prúdi do prstencovitej oblasti s progresívne sa zvyšujúcou prierezovou plochou, ktorá je vymedzovaná smerom dole po prúde sa zvažujúcou stenou 50.
V dôsledku toho je prúdenie tekutiny stabilizované a upravované tak v oblasti smerom hore proti prúdu, ako aj v oblasti smerom dole po prúde od prestavného člena 42 na úpravu prietoku. Tento člen 42 na úpravu prietoku je najmä veľmi účinný pri linearizácii prúdenia tekutiny v oblasti medzi prestavným členom 42 na úpravu prietoku a stenou potrubného úseku 20, a pri vyrovnávaní rýchlostného profilu prúdenia tekutiny v potrubnom úseku 20 tak v oblasti smerom hore proti prúdu, ako aj v oblasti smerom dole po prúde od prestavného člena 42 na úpravu prietoku v napred stanovenom rozmedzí rýchlostí prúdenia.
V dôsledku toho je prietokový profil tak v oblasti smerom hore proti prúdu, ako aj v oblasti smerom dole po prúde relatívne plochý, súmerný, osovo vystredený v priestore potrubného úseku 20, a má veľký a v podstate konštantný hlavný prietokový priemer, nezávisle od rýchlosti prúdenia. Tiež potom tekutina alebo tekutiny a akékoľvek pevné materiály v nich obsiahnuté sú homogenizované tak, že potrubný úsek 20 je naplnený v podstate rovnorodou homogénnou zmesou v priebehu v podstate celej jeho prierezovej plochy.
Smerom dole po prúde sa zvažujúca stena 50 je okrem toho účinná pri optimalizácii spätnej rýchlosti tekutiny, ktorá sa vracia do voľných podmienok prúdenia v potrubnom úseku 20 smerom dole po prúde od prestavného člena 42 na úpravu prietoku.
Ostrá obvodová hrana 46 v spojení so smerom dole po prúde sa zvažujúcou stenou 50 spôsobuje krátke víry, ktoré sa šíria od obvodového okraja v smere dole po prúde. Tieto víry majú malú amplitúdu a vysoký kmitočet, čím prispievajú na optimalizáciu spätnej rýchlosti prúdenia tekutiny. Takéto víry s malou amplitúdou a s vysokou frekvenciou veľmi účinne eliminujú cudzorodé poruchy v smere dole po prúde alebo takzvaný „šum“, a tým pomáhajú na vysoko presné a spoľahlivé meranie.
Na účely montáže prestavného člena 42 súosovo v priestore vnútornej povrchovej plochy 22 je tento prestavný člen 42 vybavený v súlade s predmetom tohto vynálezu integrálnym spodným koncom 44. Najmä je prestavný člen 40 vybavený na jednom konci väčším počtom po obvode rozmiestnených radiálne smerom von vyčnievajúcich výstupkov alebo jazýčkov 52, ktorých počet a ktorých rozmiestnenie je rovnaké, ako je počet a vzdialenosti medzi vybraniami alebo drážkami 28 v potrubnom úseku 20.
Vo výhodnom uskutočnení predmetu tohto vynálezu sú výstupky alebo jazýčky 52 umiestnené na zadnom konci prestavného člena 40 alebo tiež na jeho konci, ležiacom smerom dole po prúde, a pozostávajú z dvoch proti sebe na opačných stranách ležiacich jazýčkov 52, ktoré v podstate vytvárajú pevnú priečku na konci prestavného člena 40, ležiacu smerom dole po prúde, ako je znázornené na obr. 2.
Táto priečka je výhodne umiestnená v krátkej vzdialenosti smerom dole po prúde od zvažujúcej sa steny 50 a je s ňou spojená prostredníctvom valcového predĺženia 54. Toto valcové predĺženie 54 môže mať rôzne dĺžky na rôzne rozmery a tvary prestavných členov tak, aby bol prestavný člen čo najvýhodnejšie umiestnený proti tlakovým prietokovým meracím kanálom 24 a 26, ako bude v ďalšom podrobnejšie opísané.
Ako je znázornené porovnaním obr. 2 a obr. 4, majú výstupky alebo jazýčky 52 radiálny rozsah a koncové usporiadanie rovnaké, ako s nimi zaberajúce vybrania alebo drážky 28 v potrubnom úseku 20. V dôsledku toho môže byť prestavný člen 40 výhodne montovaný do potrubného úseku 20 jeho jednoduchým vložením do konca potrubia alebo vnútornej povrchovej plochy 22, ležiacej smerom dole po prúde, pričom výstupky alebo jazýčky 52 zapadnú pevne a bezpečne do vybraní alebo drážok 28.
Po zostavení potrubného úseku 20 v potrubí potom skrutková príruba 14 potrubia 12, ležiaceho smerom dole po prúde, zablokuje výstupky alebo jazýčky 52 na svojom mieste v príslušných vybraniach alebo drážkach 28 a nedovolí premiestnenie alebo posunutie prestavného člena 42 proti vnútornej povrchovej ploche 22 v potrubnom úseku 20
Pri namontovaní v potrubnom úseku 20 je obvodová hrana 46 prestavného člena 40 umiestnená medzi dvoma tlakovými prietokovými meracími kanálmi 24 a 26 tak, že tieto tlakové kanály 24 a 26 sú umiestnené na opačných stranách od oblasti alebo roviny obvodovej hrany 46, kde v tomto mieste je prietoková plocha prúdenia tekutiny najmenšia, pričom je rýchlosť prúdenia tekutiny najväčšia.
Uvedené tlakové prietokové meracie kanály 24 a 26 sú príslušne prepojené s hornou oblasťou v smere proti prúdu a s dolnou oblasťou v smere po prúde v potrubnom úseku 20, kde je rýchlostný profil prúdenia tekutiny relatívne plochý, lineárny a stabilný. To umožňuje vysoko presné meranie prietoku prostredníctvom uvedených tlakových kanálov 24 a 26 pomocou konvenčných prístrojov na meranie prietoku tekutiny, pripojených k týmto tlakovým kanálom 24 a 26, ako je schematicky znázornené na obr. 5. Zariadenie podľa tohto vynálezu poskytuje meracím prístrojom vysoko spoľahlivý a stabilný signál, ktorý má vynikajúcu presnosť.
Horný proti prúdu umiestnený tlakový prietokový merací kanál 24 môže byť umiestnený v priestore medzi ob
SK 284844 Β6 vodovou hranou 46 a miestom, predstavujúcim zhruba dva priemery potrubia, to je zhruba dvojnásobok priemeru vnútornej povrchovej plochy 22, kde o túto vzdialenosť je toto miesto umiestnené smerom proti prúdu od horného konca smerom proti prúdu sa zvažujúcej steny 48. Výhodné umiestnenie je v oblasti bezprostredne proti prúdu od konca smerom hore sa zvažujúcej steny 48, ako je znázornené na obr. 5.
Dolný smerom po prúde umiestnený tlakový prietokový merací kanál 26 môže byť umiestnený v priestore medzi obvodovou hranou 46 a miestom, vzdialeným o zhruba dva priemery potrubia smerom dole po prúde od tejto obvodovej hrany 46. Najmä uvedený prestavný člen 42 spôsobí takzvanú oblasť „vena contracta“, to je oblasť zúženého prúdenia, ktorá sa vytvorí v prúdení tekutiny v napred stanovenej alebo zistiteľnej vzdialenosti smerom dole po prúde od obvodovej hrany 46, pričom výhodné umiestnenie pre dolný tlakový prietokový merací kanál 26 je práve v oblasti, kde dochádza na vytvorenie „vena contracta“.
Meranie tlaku v týchto oblastiach a rozdiel medzi nameranými tlakmi poskytuje informácie, na ktorých základe môžu byť stanovené podmienky prúdenia v potrubí a merané vhodnými prístrojmi, ako je schematicky znázornené na vyobrazení podľa obr. 5.
Meracia prístrojová technika obvykle zahŕňa buď meracie zariadenie súhrnného prúdenia a/alebo indikátor okamžitej prietokovej rýchlosti alebo obidva tieto prístroje. V prípade požiadavky na účely výnimočnej presnosti môžu byť tlakové prietokové meracie kanály 24 a 26 vybavené prevodníkmi v pevnom stave alebo elektronickými snímačmi na vydávanie signálov, ktoré sú prenášané do vhodnej jednotky na spracovávanie dát, ako je počítač alebo mikroprocesor. Uvedená prístrojová technika nie je na vyobrazeniach podrobnejšie znázornená, lebo je v oblasti merania prietoku všeobecne známa.
S uvedenými súčasťami potom celková presnosť systému, to je súhrnná presnosť hydraulických, mechanických, elektrických a/alebo elektronických systémov, tvorí hodnotu 99 % alebo lepšiu. Všetky kombinované chyby systému tvoria obvykle plus alebo mínus 1 % zaregistrovaného alebo zisteného odpočtu.
Ako je známe, môže byť celkové meranie uskutočňované ako odpočet v galónoch, kubických stopách, plošných alebo štvorcových stopách, v kubických metroch a v iných štandardných mierach. Podobne potom môže indikátor prietokovej rýchlosti poskytovať údaje v galónoch za minútu, v kubických stopách za sekundu alebo v iných štandardných mierach.
Pretože je prestavný člen vo výhodnom uskutočnení predmetu tohto vynálezu prichytený v mieste smerom dole po prúde od tlakových prietokových meracích kanálov 24 a 26, tak po obvode rozmiestené nosné prvky alebo jazýčky 52 nespôsobujú žiadne poruchy prúdenia alebo iné anomálie v oblastiach, kde sú umiestnené tlakové kanály 24 a 26. Meranie prietoku tekutiny je uskutočňované ešte predtým, ako príde tekutina do styku s týmito nosnými prvkami, čo ďalej prispieva k zvýšeniu spoľahlivosti, stability a presnosti merania prietoku.
Využívanie radiálnych tlakových kanálov 24 a 26 v potrubnom úseku 20 odstraňuje potrebu doterajšieho stavu techniky, týkajúcu sa potrubia, prebiehajúceho v osovom smere cez prestavný člen na účely merania tlaku na spodnej strane tohto člena, a ďalej odstránenia prázdnej a stagnujúcej oblasti nulového prietoku tekutiny, ktorá existovala v takýchto potrubiach.
V dôsledku toho môže byť prietokomer podľa tohto vynálezu využívaný na meranie prietoku tekutiny v rôznych priemyselných odvetviach, kde čistenie a asanácia majú prvoradý význam. Najmä využívaním tlakových snímačov membránového typu v obidvoch tlakových kanáloch 24 a 26 môžu byť asanačné podmienky výhodne zaistené.
Okrem toho využívanie radiálnych tlakových kanálov umožňuje vyrábať prestavný člen a jeho nosnú konštrukciu ako integrálnu jednotnú a pevnú súčasť, ktorá nevyžaduje žiadne spájanie materiálu, uskutočňované napríklad zváraním. Tiež nosný systém, vybavený výstupkami alebo jazýčkami 52 a vybraniami alebo drážkami 28 odstraňuje akúkoľvek potrebu spájania materiálu, napríklad zaváraním, na účely prichytenia prestavného člena 40 a steny potrubného úseku 20. V dôsledku toho dochádza k veľkej úspore výrobných nákladov.
Tiež výroba prestavného člena 40 ako pevného telesa umožňuje využívať také konštrukčné materiály, ktoré neboli skôr považované za možné využívať na takéto účely, a to napríklad plastických materiálov, najmä plastických materiálov, majúcich nepriľnavé vlastnosti, ako je napríklad teflon, delrin a polytetrafluóretylén. Okrem toho využívanie takýchto konštrukčných materiálov umožňuje odlievanie alebo lisovanie prestavného člena ako jednotnej súčasti, čím dochádza k ďalšiemu zníženiu výrobných nákladov.
Prestavný člen, namontovaný na nosnom systéme podľa tohto vynálezu tiež zjednodušuje výhodné a rýchle prevedenie zariadenia z prvého pomeru beta na iný pomer beta, alebo z prvého rozsahu prietokových rýchlostí do iného a odlišného rozsahu prietokových rýchlostí. Najmä veľkosť a/alebo umiestnenie, napríklad uhly sklonu prestavného člena proti vnútornej povrchovej ploche 22 v potrubnom úseku 20 určujú pomer beta, typy tekutín a rozmedzí prietokov, v ktorom je prestavný člen účinný na linearizáciu prúdenia tekutiny oblasťou medzi prestavným členom a vnútorným povrchom steny potrubného úseku 20.
Zmeny vo veľkosti a/alebo v usporiadaní prestavného člena vyvolávajú zmeny typu a rozmedzí prúdenia, na ktoré je systém citlivý. V dôsledku toho potom odstránením prvého prestavného člena a jeho nahradením iným odlišným prestavným členom môže byť systém vytvorený presne citlivým proti rôznym prietokovým rýchlostiam a rôznym tekutinám.
Podľa tohto vynálezu môže byť toto uskutočnené jednoducho a rýchle uvoľnením a vybraním skrutiek 16, ktoré sú umiestnené medzi skrutkovými prírubami 14, vybraním potrubného úseku 20 z potrubia 12, vybraním prestavného člena z montážnych drážok 28 a z potrubného úseku 20, nahradenie tohto prestavného člena odlišným iným prestavným členom, a vrátením potrubného úseku 20 na svoje miesto do potrubia 12.
V dôsledku toho nie je nutné nahradzovať daný potrubný úsek 20 celkom odlišným potrubným úsekom. Jeden potrubný úsek 20 a s nim združené snímače budú stačiť na účely merania prietoku tekutiny v celej škále rozmedzí prietokových rýchlostí a pre celý rad rôznych tekutín, a to tak kvapalín, ako aj plynov.
Ako z uvedeného vyplýva, môže byť predmet tohto vynálezu dosiahnutý výhodným, praktickým, hospodárnym a celkom jednoduchým spôsobom.
Napriek tomu, že tu bolo opísané a vyobrazené výhodné uskutočnenie predmetu tohto vynálezu, je tu nutné zdôrazniť, že je možné uskutočňovať rôzne jeho zmeny, prestavby a modifikácie tak, že nedôjde k úniku z rozsahu vynálezu, ktorý je definovaný v nasledujúcich patentových nárokoch.

Claims (14)

PATENTOVÉ NÁROKY
1. Tekutinové prietokové zariadenie, ktoré obsahuje v kombinácii potrubie (12), zahŕňajúce odstrániteľný a vymeniteľný potrubný úsek (20), majúci obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22) na vedenie tekutiny v danom smere, pričom potrubný úsek (20) má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, prestavný člen (42) na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom úseku (20), majúci vzhľadom na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen (42) má menšiu veľkosť ako potrubný úsek (20), a je vybavený medzi svojimi koncami zvažujúcimi sa stenami (48, 50), vytvárajúcimi obvod prestavného člena (42) na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena (42) a vnútornou povrchovou plochou (22) potrubného úseku (20), vyznačujúce sa tým, že prestavný člen (42) a potrubný úsek (20) majú na jednom konci jazýčkovité a drážkovité prostriedky na odstrániteľné a vymeniteľné namontovanie prestavného člena (42) do potrubného úseku (20), pričom tieto prostriedky obsahujú jazýček (52) na prestavnom člene (42) a drážku (28) na potrubnom úseku (20), pričom jazýček (52) je odstrániteľné uložený v drážke (28) na odstrániteľné namontovanie prestavného člena (42) do potrubného úseku (20).
2. Tekutinové prietokové zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že potrubný úsek (20) je na svojej vnútornej povrchovej ploche (22) na konci v smere prúdenia vybavený jednou alebo viacerými drážkami (28), a prestavný člen (42) je vybavený na svojom konci v smere prúdenia zodpovedajúcim počtom smerom von vyčnievajúcich jazýčkov (52), pričom každý jazýček (52) licuje a je odstrániteľné uložený v drážke (28) na montáž prestavného člena (42) v potrubnom úseku (20) na jeho konci v smere prúdenia.
3. Tekutinové prietokové zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že obsahuje prietokové snímacie prostriedky, združené s potrubným úsekom (20) a predstavujúce meracie teleso, pričom prestavný člen (42) je zameniteľný iným prestavným členom, a to na meranie rôznych tekutín a rôznych prúdení s využitím jediného meracieho telesa.
4. Tekutinové prietokové zariadenie, obsahujúce v kombinácii potrubný úsek (20) na vedenie tekutiny v danom smere, kde tento potrubný úsek (20) má obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22), a prestavný člen (42) na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubnom úseku (20), majúci vo vzťahu na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen (42) má menšiu veľkosť ako potrubný úsek (20), a je vybavený medzi svojimi koncami zvažujúcimi sa stenami (48, 50), vytvárajúcimi obvod prestavného člena (42) na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena (42) a vnútornou povrchovou plochou (22) potrubného úseku (20), kde tento potrubný úsek (20) má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny oblasť, umiestnenú proti smeru prúdenia od prestavného člena (42), a oblasť, umiestnenú v smere prúdenia od prestavného člena (42), vyznačujúce sa tým, že prestavný člen (42) pozostáva z jednotného telesa, pričom prestavný člen (42) a potrubný úsek (20) majú jazýčkovité a drážkovité montážne prostriedky na odstrániteľné namontovanie prestavného člena (42) do potrubného úseku (20), pri čom zariadenie je skonštruované a zostavené bez permanentného pripojenia prestavného člena (42) na potrubný úsek (20).
5. Tekutinové prietokové zariadenie podľa nároku 4, vyznačujúce sa tým, že ďalej obsahuje prietokové meracie kanály (24, 26), prechádzajúce stenou potrubného úseku (20) a prepojené s oblasťou, umiestnenou proti smeru prúdenia, a s oblasťou, umiestnenou v smere prúdenia.
6. Tekutinové prietokové zariadenie podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že v prietokových meracích kanáloch (24, 26) sú umiestnené membránové tlakové snímače.
7. Tekutinové prietokové zariadenie podľa nároku 5, vyznačujúce sa tým, že montážne prostriedky, tvorené jazýčkami (52) a drážkami (28), sú umiestnené na konci potrubného úseku (20) v smere prúdenia tak, že meranie je uskutočňované pred týmito montážnymi prostriedkami pred akýmikoľvek poruchami prúdu tekutiny, prípadne spôsobenými týmito montážnymi prostriedkami.
8. Tekutinové prietokové zariadenie, obsahujúce v kombinácii potrubie na vedenie tekutiny v danom smere, pričom toto potrubie má obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22), a prestavný člen (42) na ovplyvňovanie prietoku tekutiny v potrubí, majúci vo vzťahu na smer prúdenia tekutiny horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia, pričom prestavný člen (42) má menšiu veľkosť ako potrubie, a je vybavený zvažujúcimi sa stenami (48, 50), vytvárajúcimi obvod prestavného člena (42) na odkláňanie prúdenia tekutiny cez oblasť, vymedzenú medzi obvodom prestavného člena a vnútornou povrchovou plochou (22) potrubia, pričom toto potrubie má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny oblasť, umiestnenú proti smeru prúdenia od prestavného člena (42), a oblasť, umiestnenú v smere prúdenia od prestavného člena (42), vyznačuj úce sa t ý m , že na spodnom konci (44) prestavného člena (42) v smere prúdenia sú umiestnené jazýčky (52) a drážky (28) na namontovanie prestavného člena (42) do potrubia a na meranie prúdenia tekutiny v smere prúdenia pred týmito montážnymi prostriedkami pred vznikom porúch prúdenia tekutiny, ktoré môžu byť spôsobené montážnymi prostriedkami.
9. Tekutinové prietokové zariadenie podlá nároku 8, vyznačujúce sa tým, že obsahuje dvojicu prietokových meracích kanálov (24, 26), prechádzajúcich stenou potrubia, pričom jeden z týchto kanálov (24) je prepojený s oblasťou v potrubí, umiestnenou proti smeru prúdenia, zatiaľ čo druhý kanál (26) je prepojený s oblasťou v potrubí, umiestnenou v smere prúdenia, pričom prietokové meracie prostriedky na vonkajšej strane tohto potrubia sú prepojené s vnútrajškom potrubia prostredníctvom prietokových meracích kanálov (24, 26).
10. Tekutinové prietokové zariadenie podľa nároku 8, vyznačujúce sa tým, že potrubie zahŕňa potrubný úsek (20), majúci horný koniec, umiestnený proti smeru prúdenia, a dolný koniec, umiestnený v smere prúdenia a vybavený množinou obvodovo rozmiestnených drážok (28) na svojej vnútornej povrchovej ploche, pričom prestavný člen (42) je vybavený množinou smerom von vyčnievajúcich jazýčkov (52), ktorých počet a rozmiestnenie na dolnom konci, umiestnenom v smere prúdenia, je rovnaké, pričom jazýčky (52) lícujú a sú vybrateľne uložené v drážkach (28) na vyberateľné a vymeniteľné namontovanie prestavného člena (42) do potrubného úseku (20) na jeho dolnom konci v smere prúdenia.
11. Tekutinový prietokomcr, obsahujúci v kombinácii potrubie na vedenie tekutiny v danom smere, kde toto potrubie má obvodovú stenu s vnútornou povrchovou plochou (22), a má vzhľadom na smer prúdenia tekutiny smer proti prúdu a smer po prúde, pričom prestavný člen (42) v potrubí je vybavený prvou zvažujúcou sa stenou (48), smerujúcou proti smeru prúdenia a zužujúcou sa dovnútra k osi potrubia, a priľahlou druhou zvažujúcou sa stenou (50), smerujúcou v smere prúdenia a zužujúcou sa dovnútra k osi potrubia, pričom zvažujúce sa steny (48, 50) vytvárajú obvod na prestavnom člene (42) a vymedzujú obvodovú hranu (46) na spojenie ich väčších koncov, pričom druhá zvažujúca sa stena (50) má kratší osový rozsah a väčší sklon ako prvá zvažujúca sa stena (48), pričom prestavný člen (42) jc usporiadaný súosovo v potrubí, a rovina obvodovej hrany (46) je v podstate kolmá na smer prúdenia tekutiny, pričom zvažujúce sa steny (48, 50) a obvodová hrana (46) sú umiestnené súmerne dovnútra od vnútornej povrchovej plochy (22) potrubia, vyznačujúci sa tým, že prvý prietokový merací kanál (24) prechádza stenou potrubného úseku (20) v oblasti, umiestnenej proti smeru prúdenia od obvodovej hrany (46), a druhý prietokový merací kanál (26) prechádza stenou potrubného úseku (20) v oblasti, umiestnenej v smere prúdenia od obvodovej hrany (46), pričom prvý prietokový merací kanál (24) a druhý prietokový merací kanál (26) sú umiestnené na zisťovanie tlakového rozdielu tekutiny medzi stranou proti smeru prúdenia a stranou v smere prúdenia od obvodovej hrany (46).
12. Tekutinový prietokomer podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že prvý prietokový merací kanál (24) je umiestnený v oblasti medzi obvodovou hranou (46) a miestom, vzdialeným o zhruba dvojnásobok priemeru potrubia proti smeru prúdenia od prvej zvažujúcej sa steny (48), pričom druhý prietokový merací kanál (26) je umiestnený v oblasti medzi obvodovou hranou (46) a miestom, vzdialeným o zhruba dvojnásobok priemeru potrubia v smere prúdenia od obvodovej hrany (46).
13. Tekutinový prietokomer podľa nároku 12, vyznačujúci sa tým, že prvá zvažujúca sa stena (48) sa zužuje v podstate do bodu proti smeru prúdenia, a prvý prietokový merací kanál (24) je umiestnený v oblasti bezprostredne nad uvedeným bodom proti smeru prúdenia.
14. Tekutinový prietokomer podľa nároku 11, vyznačujúci sa tým, že prvá zvažujúca sa stena (48) má uhol sklonu od 39° do 75° vzhľadom na rovinu obvodovej hrany (46), pričom druhá zvažujúca sa stena (50) má uhol sklonu od 15° do 30° vzhľadom na rovinu obvodovej hrany (46), a pomer beta prestavného člena (42) vzhľadom na vnútornú povrchovú plochu (22) potrubného úseku (20) je v rozmedzí od 0,4 do 0,94.
SK1485-99A 1997-05-01 1998-04-16 Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer SK284844B6 (sk)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/848,887 US5814738A (en) 1997-05-01 1997-05-01 Fluid flow meter and mixer having removable and replaceable displacement member
PCT/US1998/007874 WO1998050761A1 (en) 1997-05-01 1998-04-16 Fluid flow apparatus

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK148599A3 SK148599A3 (en) 2000-05-16
SK284844B6 true SK284844B6 (sk) 2005-12-01

Family

ID=25304543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1485-99A SK284844B6 (sk) 1997-05-01 1998-04-16 Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer

Country Status (21)

Country Link
US (1) US5814738A (sk)
EP (1) EP0979391B1 (sk)
JP (1) JP3197016B2 (sk)
KR (1) KR100387907B1 (sk)
CN (2) CN1239888C (sk)
AU (1) AU724238B2 (sk)
BR (1) BR9809359B1 (sk)
CA (1) CA2287479C (sk)
CZ (1) CZ297320B6 (sk)
EA (1) EA001256B1 (sk)
HK (2) HK1027622A1 (sk)
HU (1) HUP0003254A3 (sk)
ID (1) ID24851A (sk)
IL (1) IL132568A (sk)
NO (1) NO330238B1 (sk)
NZ (1) NZ500345A (sk)
PL (1) PL188581B1 (sk)
SK (1) SK284844B6 (sk)
TR (1) TR199902667T2 (sk)
TW (1) TW386155B (sk)
WO (1) WO1998050761A1 (sk)

Families Citing this family (47)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7484425B2 (en) * 2002-04-17 2009-02-03 Fluid Energy Conversion, Inc. Fluid flow meter with a body having upstream and downstream conical portions and an intermediate cylindrical portion
US6865957B1 (en) 2002-04-17 2005-03-15 Nathaniel Hughes Adaptable fluid mass flow meter device
NO320172B1 (no) * 2004-02-27 2005-11-07 Roxar Flow Measurement As Stromningsmaler og fremgangsmate for maling av individuelle mengder av gass, hydrokarbonvaeske og vann i en fluidblanding
AU2004322745B2 (en) * 2004-08-10 2009-09-17 Mccrometer, Inc., A flow meter having removable and replaceable displacement member
US7832283B2 (en) * 2006-03-29 2010-11-16 Mccrometer, Inc. Fluid flow meter and mixer having a fluid displacement member with sloped walls
US8236257B2 (en) * 2006-04-26 2012-08-07 Nikkiso Co., Ltd. Biological component-measuring device and method for calibrating the same
KR100915088B1 (ko) * 2009-01-23 2009-09-02 주식회사 하이트롤 웨퍼형 벤츄리 콘 메타
KR100915089B1 (ko) * 2009-01-23 2009-09-02 주식회사 하이트롤 유량 측정용 콘타입 벤츄리 일체형 밸브 장치
EP2251671B1 (en) 2009-05-13 2017-04-26 SiO2 Medical Products, Inc. Outgassing method for inspecting a coated surface
NO331270B1 (no) 2009-04-06 2011-11-14 Roxar Flow Measurement As Fremgangsmate for a overvake et legeme innsatt i en kanal, samt system som inkluderer en innsats for elektromagnetiske resonansmalinger
US9458536B2 (en) 2009-07-02 2016-10-04 Sio2 Medical Products, Inc. PECVD coating methods for capped syringes, cartridges and other articles
US9016928B1 (en) * 2009-07-23 2015-04-28 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Eddy current minimizing flow plug for use in flow conditioning and flow metering
US8201457B1 (en) 2010-01-13 2012-06-19 Dynamic Flow Computers, Inc. Fluid measuring device
US11624115B2 (en) 2010-05-12 2023-04-11 Sio2 Medical Products, Inc. Syringe with PECVD lubrication
US9878101B2 (en) 2010-11-12 2018-01-30 Sio2 Medical Products, Inc. Cyclic olefin polymer vessels and vessel coating methods
CN102095452A (zh) * 2010-12-17 2011-06-15 上海埃蹊恩贸易有限公司 多边形节流件
US7992453B1 (en) * 2011-01-14 2011-08-09 Cameron International Corporation Erosion-resistant insert for flow measurement devices
US8387438B2 (en) 2011-01-14 2013-03-05 Cameron International Corporation Flow measurement devices having constant relative geometries
US9272095B2 (en) 2011-04-01 2016-03-01 Sio2 Medical Products, Inc. Vessels, contact surfaces, and coating and inspection apparatus and methods
CN103930595A (zh) 2011-11-11 2014-07-16 Sio2医药产品公司 用于药物包装的钝化、pH保护性或润滑性涂层、涂布方法以及设备
US11116695B2 (en) 2011-11-11 2021-09-14 Sio2 Medical Products, Inc. Blood sample collection tube
US8984961B2 (en) * 2012-02-21 2015-03-24 Halliburton Energy Services, Inc. Pressure differential flow meter including a constriction device that can create multiple areas of constriction
GB2545125B (en) * 2012-03-05 2018-01-31 Spirax-Sarco Ltd Flow meter
CA2887352A1 (en) 2012-05-09 2013-11-14 Sio2 Medical Products, Inc. Saccharide protective coating for pharmaceutical package
US8997580B2 (en) 2012-09-07 2015-04-07 Mccrometer, Inc. Angled insert magnetic flow meter
US9068867B2 (en) 2012-09-07 2015-06-30 Mccrometer, Inc. Angled port differential pressure flow meter
US8820178B2 (en) * 2012-09-07 2014-09-02 Mccrometer, Inc. Self-diagnosing differential pressure flow meter
CN104854257B (zh) 2012-11-01 2018-04-13 Sio2医药产品公司 涂层检查方法
WO2014078666A1 (en) 2012-11-16 2014-05-22 Sio2 Medical Products, Inc. Method and apparatus for detecting rapid barrier coating integrity characteristics
EP2925903B1 (en) 2012-11-30 2022-04-13 Si02 Medical Products, Inc. Controlling the uniformity of pecvd deposition on medical syringes, cartridges, and the like
US9764093B2 (en) 2012-11-30 2017-09-19 Sio2 Medical Products, Inc. Controlling the uniformity of PECVD deposition
EP2961858B1 (en) 2013-03-01 2022-09-07 Si02 Medical Products, Inc. Coated syringe.
US9937099B2 (en) 2013-03-11 2018-04-10 Sio2 Medical Products, Inc. Trilayer coated pharmaceutical packaging with low oxygen transmission rate
KR102167557B1 (ko) 2013-03-11 2020-10-20 에스아이오2 메디컬 프로덕츠, 인크. 코팅된 패키징
US20160017490A1 (en) 2013-03-15 2016-01-21 Sio2 Medical Products, Inc. Coating method
US11066745B2 (en) 2014-03-28 2021-07-20 Sio2 Medical Products, Inc. Antistatic coatings for plastic vessels
US9255825B1 (en) 2014-09-30 2016-02-09 Rosemount Inc. Self-aligning wafer-style process instrument
US20160303527A1 (en) * 2015-04-16 2016-10-20 Western Energy Support And Technology, Inc. Fluid Mixing Device
US9435199B1 (en) 2015-07-30 2016-09-06 Dynamic Flow Computers, Inc. Self-calibrating fluid measuring device
CA3204930A1 (en) 2015-08-18 2017-02-23 Sio2 Medical Products, Inc. Pharmaceutical and other packaging with low oxygen transmission rate
US9739651B1 (en) * 2016-05-23 2017-08-22 Saudi Arabian Oil Company Variable cone flow meter
US9863783B1 (en) * 2016-10-12 2018-01-09 Gyrodata, Incorporated Correction of rotation rate measurements
US10054472B1 (en) * 2017-01-31 2018-08-21 Joel David Bell Fluid flow meter
DE102018110456A1 (de) 2018-05-02 2019-11-07 Endress + Hauser Flowtec Ag Meßsystem sowie Verfahren zum Messen einer Meßgröße eines strömenden Fluids
RU2691664C1 (ru) * 2018-06-07 2019-06-17 Публичное акционерное общество "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение" (ПАО "ОДК-УМПО") Устройство для измерения параметров потока газа
GB201809991D0 (en) * 2018-06-18 2018-08-01 Gm Flow Measurement Services Ltd Flow measurement apparatus and method of use
DE102021127850A1 (de) * 2021-10-26 2023-04-27 Endress+Hauser Flowtec Ag Verfahren zum Ermitteln eines Masseanteils der Gasphase und/oder der Massedurchflussrate der Gasphase, eines in einem Messrohr strömenden mehrphasigen Mediums mit einer Flüssigkeitsphase und einer Gasphase und Messaufnehmer dafür

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US613093A (en) * 1898-10-25 William g
US1000385A (en) * 1911-01-19 1911-08-15 Karl Eberle Mixing device for gas-burners.
US1126275A (en) * 1913-11-09 1915-01-26 Gen Electric Flow-meter of the venturi type.
US1454196A (en) * 1921-07-16 1923-05-08 Trood Samuel Device for producing and utilizing combustible mixture
US1535702A (en) * 1924-02-15 1925-04-28 Walsh Liquid-fuel burner
US1810131A (en) * 1929-05-25 1931-06-16 American Ozone Company Device for mixing gases and liquids
US2021092A (en) * 1931-02-09 1935-11-12 Teliet Jean Antoine Marcel Improved method and means for incorporating a fluid to a stream of a fluid or of a pulverulent solid
US1942293A (en) * 1932-03-11 1934-01-02 Kane Carburetor Corp Carburetor
US2068567A (en) * 1935-01-11 1937-01-19 Herbert R Palmer Air and gas mixer for gas burners
US2595720A (en) * 1946-11-16 1952-05-06 Charles R Snyder Carburetor
US2585205A (en) * 1947-08-14 1952-02-12 Carl T Young Liquid fuel injector
US2805966A (en) * 1953-02-19 1957-09-10 Staley Mfg Co A E Starch pasting process and apparatus
GB752822A (en) * 1953-03-12 1956-07-18 Onera (Off Nat Aerospatiale) Improvements in rate of flow meters, especially for liquids
US2942465A (en) * 1955-02-23 1960-06-28 Carbone Nettie Frishman Fluid flow meter
US3049009A (en) * 1958-11-10 1962-08-14 Mccall Floyd Flow meter
US3143401A (en) * 1961-08-17 1964-08-04 Gen Electric Supersonic fuel injector
US3196680A (en) * 1962-01-03 1965-07-27 Itt Flow tubes
DE1258835B (de) * 1964-08-28 1968-01-18 James R Lage Dr Mischeinrichtung
US3467072A (en) * 1966-08-31 1969-09-16 Energy Transform Combustion optimizing devices and methods
US3489396A (en) * 1968-03-14 1970-01-13 Paul D Aragon Stream water aerator
US3572117A (en) * 1968-05-27 1971-03-23 Eastech Bluff body flowmeter
US3759096A (en) * 1969-10-27 1973-09-18 American Standard Inc Measuring the velocity of a flowing fluid
JPS524956B1 (sk) * 1970-10-01 1977-02-08
US3675901A (en) * 1970-12-09 1972-07-11 Phillips Petroleum Co Method and apparatus for mixing materials
US3671025A (en) * 1971-05-03 1972-06-20 Perry R Elliott Fluid mixing device
US4051204A (en) * 1973-12-21 1977-09-27 Hans Muller Apparatus for mixing a liquid phase and a gaseous phase
US4008611A (en) * 1975-07-01 1977-02-22 S. P. Kinney Engineers, Inc. Fluid flow measuring apparatus
US3968932A (en) * 1975-11-03 1976-07-13 Ardean Kimmell Applicator
JPS5490633A (en) * 1977-12-28 1979-07-18 Takerou Takeyama Burner for combustion apparatus
US4299655A (en) * 1978-03-13 1981-11-10 Beloit Corporation Foam generator for papermaking machine
US4237739A (en) * 1979-03-01 1980-12-09 Sybron Corporation Integral flow metering assembly using a segmental wedge
US4350047A (en) * 1980-09-18 1982-09-21 Fisher Controls Company, Inc. Vortex-shedding flowmeter having two bluff bodies
US4491551A (en) * 1981-12-02 1985-01-01 Johnson Dennis E J Method and device for in-line mass dispersion transfer of a gas flow into a liquid flow
US4522151A (en) * 1983-03-14 1985-06-11 Arbisi Dominic S Aerator
CA1199854A (en) * 1983-08-31 1986-01-28 Majesty (Her) The Queen In Right Of Canada As Represented By The Minister Of National Defence Laminar flow element
US4524616A (en) * 1983-09-02 1985-06-25 Tylan Corporation Adjustable laminar flow bypass
US4638672A (en) * 1984-09-11 1987-01-27 Ametek, Inc. Fluid flowmeter
US4812049A (en) * 1984-09-11 1989-03-14 Mccall Floyd Fluid dispersing means
US4926698A (en) * 1989-03-03 1990-05-22 Process Automation Business, Inc. Dual wedge flow element
SE500754C2 (sv) * 1991-12-17 1994-08-29 Goeran Bahrton Flödesmätare
US5363699A (en) * 1993-08-25 1994-11-15 Ketema, Inc. Method and apparatus for determining characteristics of fluid flow
GB9618344D0 (en) * 1996-09-03 1996-10-16 Expro North Sea Ltd Improved annular flow monitoring apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
HUP0003254A3 (en) 2003-04-28
CA2287479A1 (en) 1998-11-12
TR199902667T2 (xx) 2000-02-21
CN1515875A (zh) 2004-07-28
CN1115547C (zh) 2003-07-23
ID24851A (id) 2000-08-24
HUP0003254A2 (hu) 2001-02-28
PL336478A1 (en) 2000-06-19
NZ500345A (en) 2000-10-27
WO1998050761A1 (en) 1998-11-12
IL132568A0 (en) 2001-03-19
CZ382899A3 (cs) 2000-02-16
EP0979391A4 (en) 2006-09-20
IL132568A (en) 2003-10-31
EA199900886A1 (ru) 2000-06-26
AU6976898A (en) 1998-11-27
EP0979391B1 (en) 2013-06-19
EA001256B1 (ru) 2000-12-25
CN1254413A (zh) 2000-05-24
KR100387907B1 (ko) 2003-06-18
BR9809359B1 (pt) 2009-01-13
PL188581B1 (pl) 2005-02-28
JP3197016B2 (ja) 2001-08-13
KR20010020444A (ko) 2001-03-15
SK148599A3 (en) 2000-05-16
HK1066054A1 (en) 2005-03-11
AU724238B2 (en) 2000-09-14
NO995274D0 (no) 1999-10-28
EP0979391A1 (en) 2000-02-16
CN1239888C (zh) 2006-02-01
TW386155B (en) 2000-04-01
NO330238B1 (no) 2011-03-14
CZ297320B6 (cs) 2006-11-15
JP2000513820A (ja) 2000-10-17
CA2287479C (en) 2002-07-02
BR9809359A (pt) 2000-07-04
US5814738A (en) 1998-09-29
HK1027622A1 (en) 2001-01-19
NO995274L (no) 1999-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK284844B6 (sk) Tekutinové prietokové zariadenie a tekutinový prietokomer
JP4668997B2 (ja) 流体流装置
AU673955B2 (en) Method and apparatus for determining characteristics of fluid flow
EP2361371B1 (en) Fluid flow meter and mixer
US4638672A (en) Fluid flowmeter
RU2262081C2 (ru) Расходомер
CN210464567U (zh) 一种电磁流量计
JP2602148Y2 (ja) オリフィス流量検出端
AU594362C (en) Fluid flowmeter
JPH0544741Y2 (sk)
RU2208767C2 (ru) Датчик давления для расходомера
KR20070047339A (ko) 제거 및 교체가능한 변위 부재를 갖는 유량계 및 믹서
AU6228886A (en) Fluid flowmeter
JPH06123647A (ja) 渦流量計
NZ553663A (en) Fluid flow meter and mixer having removable and replaceable displacement member

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of maintenance fees

Effective date: 20090416