SU1652824A2 - Sensor of turbine flowmeter - Google Patents
Sensor of turbine flowmeter Download PDFInfo
- Publication number
- SU1652824A2 SU1652824A2 SU894711812A SU4711812A SU1652824A2 SU 1652824 A2 SU1652824 A2 SU 1652824A2 SU 894711812 A SU894711812 A SU 894711812A SU 4711812 A SU4711812 A SU 4711812A SU 1652824 A2 SU1652824 A2 SU 1652824A2
- Authority
- SU
- USSR - Soviet Union
- Prior art keywords
- blades
- main
- sensor
- flow
- turbine
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относитс к приборам дл измерени расхода в зких жидкостей и предназначено дл использовани в нефт ной, химической, пищевой и других отрасл х народного хоз йства, где необходимо производить измерение расходов в зких жидкостей. Целью изобретени вл етс повышение точности и расишрение диапазона измер емых расходов. При протекании через датчик турбинного расходомера в зкой жидкости между спаренными лопаст ми не происходит сужени их межло- пастного канала, что позвол ет повысить точность измерени расхода. Отношение угла между основной и дополнительной лопаст ми к углу между основными лопаст ми составл ет 0,15 - 0,35. 1 ил.The invention relates to instruments for measuring the flow rate of viscous liquids and is intended for use in the petroleum, chemical, food and other sectors of the national economy where it is necessary to measure the flow rates of viscous liquids. The aim of the invention is to improve the accuracy and the range of measurable flow rates. When a viscous fluid flows between the paired blades through the sensor of the turbine flow meter, their interlaptic channel is not narrowed, which improves the accuracy of flow measurement. The ratio of the angle between the main and sub blades to the angle between the main blades is 0.15 - 0.35. 1 il.
Description
3 (Л3 (L
Изобретение относитс к приборам дл измерени расхода в зких жидкостей и предназначено дл использовани в нефт ной, химической, пищевой и других отрасл х народного хоз йства, где необходимо производить измерение расходов в зких жидкостей.The invention relates to instruments for measuring the flow rate of viscous liquids and is intended for use in the petroleum, chemical, food and other sectors of the national economy where it is necessary to measure the flow rates of viscous liquids.
Целью изобретени вл етс повышение точности и расширение диапазона измер емых расходов.The aim of the invention is to improve the accuracy and expand the range of measurable costs.
На чертеже схематически изображена турбинка со спаренной лопастью, вл ющейс основным элементом датчика турбинного расходомера.The drawing shows schematically a turbine with a twin blade, which is the main element of the sensor of a turbine meter.
Датчик турбинного расходомера состоит из двух расположенных одна в другой турбипок, у которых предварительно выбрано по длине половинки ступиц. Основна турОинка содержит лопасти 1, а дополнительна - чопасти 2. Угол между основными лопаст ми равен&Ј,The sensor of a turbine flow meter consists of two turbipok located one in another, in which half of the hubs are preselected. The main tour contains blades 1, and additional chopsticks 2. The angle between the main blades is &,
а угол между основной лопастью 1 и до- полнительной лопастью 2 равен 3, при- 3 чем угол /3 может быть изменен за счет | проворота турбинок одна относительно другой.and the angle between the main blade 1 and the additional blade 2 is 3, and the angle / 3 can be changed by | spinning impellers one relative to another.
Датчик турбинного расходомера работает следующим образом.Sensor turbine flow meter works as follows.
При увеличении в зкости рабочей жидкости в обычных турбинных расходомерах за счет увеличени пограничных слоев на поплст х турбинки происходит сужение свободного сечени межлопастного канала.With an increase in the viscosity of the working fluid in conventional turbine flowmeters, an increase in the free section of the inter-blade channel occurs at the expense of increasing the boundary layers on the turbine populations.
Вследствие этого происходит увеличение показаний расхода, что приводит к возникновению дополнительной погрешности до 5% и более. В данном датчике; турбинного расходомера этого не происходит за счет перераспредеченн расходов в канале между основн н и допопнительной лоN )As a result, there is an increase in flow readings, which leads to an additional error of up to 5% or more. In this sensor; turbine flow meter this does not occur due to the redistributed costs in the channel between the main and additional terminals)
паст ми и канале между каждой парой лопастей.pastes and a channel between each pair of blades.
Так как коэффициент шагового перекрыти основных и дополнительных лопастей больше 1,2, то при увеличении в зкости происходит увеличение перепада давлений в каналах между лопаст ми.Since the step overlap ratio of the main and additional blades is greater than 1.2, an increase in viscosity leads to an increase in the pressure drop in the channels between the blades.
При этом происходит увеличение перепада давлений, вследствие чего расход в этих каналах уменьшаетс ; тогда увеличиваетс расход из услови неразрывности потока в каналах между парами лопастей.In this case, an increase in the pressure differential occurs, as a result of which the flow rate in these channels decreases; then the flow rate is increased from the condition of continuity of flow in the channels between the pairs of blades.
Так как в последних каналах коэффициент шагового перекрыти мал (меньше 1),то ожидаемого в обычных турбинных расходомерах увеличени показаний расхода не происходит.Since in the last channels the step-overlap coefficient is small (less than 1), an increase in the flow reading expected in conventional turbine meters does not occur.
Данные коэффициенты оптимальных отношений углов ft/tf от 0,15 до 0,35 получены экспериментально при испы- тани х датчика турбинного расходомера на жидкост х с в зкостью 1 - 100 мм2/с (сСт) на аттестационном стенде класса 0,1.These coefficients of optimal ratios of angles ft / tf from 0.15 to 0.35 were obtained experimentally when testing the sensor of a turbine flow meter on liquids with a viscosity of 1–100 mm2 / s (cSt) on a certification stand of class 0.1.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894711812A SU1652824A2 (en) | 1989-06-30 | 1989-06-30 | Sensor of turbine flowmeter |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU894711812A SU1652824A2 (en) | 1989-06-30 | 1989-06-30 | Sensor of turbine flowmeter |
Related Parent Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU1114884A Addition SU225626A1 (en) | 1966-11-29 | Coupling for asbestos-cement pipes |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SU1652824A2 true SU1652824A2 (en) | 1991-05-30 |
Family
ID=21457371
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU894711812A SU1652824A2 (en) | 1989-06-30 | 1989-06-30 | Sensor of turbine flowmeter |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
SU (1) | SU1652824A2 (en) |
-
1989
- 1989-06-30 SU SU894711812A patent/SU1652824A2/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР № 1114384, кл. О 01 Г 1/12, 1986. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4856344A (en) | Measuring flow in a pipe | |
JP3228514B2 (en) | Hydrocarbon mass flow meter | |
US8056409B2 (en) | Hybrid flowmeter that includes an integral vortex flowmeter and a differential flow meter | |
EP0628156A1 (en) | Flow measurement system | |
CN109738030B (en) | Pressure potential difference type laminar flow measuring method and device | |
US2023568A (en) | Flow meter | |
WO2003067199A3 (en) | Method and apparatus using turbine flow meter to measure fluid flow therethrough without reference to viscosity | |
US6196058B1 (en) | On-line viscosity measurement system | |
SU1652824A2 (en) | Sensor of turbine flowmeter | |
CA1139445A (en) | Method and apparatus for determining the individual flow rates of the phases in a two-phase medium | |
CN111982862A (en) | Calculation method of gas-liquid two-phase flow gas holdup of optical fiber sensor | |
CN103245387A (en) | Small-liquid-amount gas-liquid two-phase oil well meter | |
US1586948A (en) | Apparatus for and method of metering fluids of high viscosity | |
US3662599A (en) | Mass flowmeter | |
CN2731454Y (en) | Probe unit | |
EP1134575A1 (en) | On-line viscosity measurement system | |
SU642625A1 (en) | Capillary viscosimeter | |
SU1079832A1 (en) | Down-hole flowmeter | |
SU1323919A1 (en) | Device for determining kinematic viscosity of fluid | |
JPS62211542A (en) | Fine pipe type viscometer | |
SU664033A1 (en) | Flow rate determining method | |
RU2636139C2 (en) | Variable level flowmeter | |
SU958909A1 (en) | Device for measuring polymerization process quality factor | |
JP3049168B2 (en) | Method and apparatus for correcting instrumental differences in flowmeters | |
SU1120244A1 (en) | Flow velocity transmitter |