SU433354A1 - STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF FLUID FLOW METERS ?:! - Google Patents

STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF FLUID FLOW METERS ?:!

Info

Publication number
SU433354A1
SU433354A1 SU1704062A SU1704062A SU433354A1 SU 433354 A1 SU433354 A1 SU 433354A1 SU 1704062 A SU1704062 A SU 1704062A SU 1704062 A SU1704062 A SU 1704062A SU 433354 A1 SU433354 A1 SU 433354A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
calibration
flow
stand
pipeline
flow meters
Prior art date
Application number
SU1704062A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
А.С.Мороховский М.Я.Гаммерман Б.А.Хайтин И.Г.Фикс
Original Assignee
Донецкий научно исследовательский угольный институт , Таллинский завод измерительных приборов
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 Донецкий научно исследовательский угольный институт , Таллинский завод измерительных приборов filed Critical Донецкий научно исследовательский угольный институт , Таллинский завод измерительных приборов
Priority to SU1704062A priority Critical patent/SU433354A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU433354A1 publication Critical patent/SU433354A1/en

Links

Description

i Изобретение относитс  « измерительной технике и предназначено дл  точного измерени  расхода жидкостей н прадунровки расходомеров любого типа. Известны градуировоч-ные и поверочные расходомериые устаноВ1Кн, содержащие трубопровод с градуируемым датчиком расхода, напорный и мерный баки, сливной резервуар, иасос, залорно-регулирующую арматуру. Установки дл  градуировки расходомеров большого диаметра представл ют- собой слож-иые и громоздкие сооружени , строительство которых требует значительных ка1питальиых затрат, кроме того, существующие установки требуют слож«ой аппаратуры и не дают возможности осуществить проверку прибора в услови х, близких к производствена .:; --:- г ным. Цель изобретени  - возможность градуировки расходомерог. большого диаметра при помощи мерной емкости малого объема. Дл  этого внутри трубопровода установлен дополнительный электромагнитный преобразователь с двум  парами электродов и внутренним каналам, который соединен с образцовым средством измерени , причем. электроды, контактирующие с жидкост ми в трубопроводе и внутреннем канале, подключен встречно на вход регул тора расхода . Положенна  в основу работы стенда схема измерени  позвол ет охватить отрицательной обратной св зью весь прибор, в результате чего обеспечиваетс  возможность значительного повышени  точности измерени . На чертеже представлена конструкци  стенда. Предлагаемый стенд состоит из мерного участка 1, соединенного фланцами с рабочим трубопроводом, на котором установлен грлДуируемый расходомер 2 со вторичным прибором 3. Внутри мерного участка устано&. лен электромагнитный преобразователь расхода 4, выполненный в виде двух коаксильных TPJ из электроизол ционного материала , между которыми расположена обмотка возбуждени  5. Преобразователь снабжен двум  парами электродов: наружными 6, контактируюишми с.жидкостью в рабочем канале и внутрен- ними 7, контактирующими с жидкостью, протекающей во внутреннем канале а преобразо ватеп . Внутренний канал трубами 8 соед1ьнен с трубопроводом 9 градуировочной уста новки (образцовое средство измерени ), на которой установлены насосы Ю и регул то 11 скорости жидкости в градуировочном ка нале а. Свободный конец требопровода 9 опущен в мерную емкость А. Вьюоды от электродов 6 и 7 включены встречно на вх регул тора скорости 11 таким образом, что снимаемые с них сигналы, пропорциональные расходам жидкости в соответствующих каналах, вычитаютс . Конструкци  элементов стенда вьтолн ет с учетом требовани  гидродинамики, например , отсутствие возмущений потока, стабил зади  потока жидкости в мерном участке Расходомеры градируют следующим . образом. После установки градуируемого датчика 2 на рабочий трубопровод и подключени  его ко вторичному прибору 3, через рабочий трубопровод прокачивают жидкость со скоростью, при которой указатель вторичного прибора устанавливаетс  на заданные делени . Одновременно насосом 1О прокачивают жидкость но внутреннему каналу преобразовател  расхода. Сигналы, возникающие на электродах 6 и 7 поступают на вход регуЛ тор, где вычитаютс . Их разность усиливаетс  и возд1 йствует на насос (либо на запорное устройство), измен   расход в градуиро- вочном трубопроводе до тех пор, пока напр жени  на электродах 6 и 7 не станут равными. В этом положении по мерной емкости определ ют расход жидкости в градуиро- вочном канале. В силу однозначной функциональной св з между градуировочными характеристиками преобразовател  по внутреннему и внешнему накалам при равежстве напр жений на электродах скорости жидкости в обоих каналах пропорциональны. Сравнива  показани  градуируемого расходомера с соответс-пвуюищми отсчетами по «ерной емкости, определ ют градуировочную характеристику и погрешность прибора. -. .Предлагаемый стенд может быть исполь зован дл  поверки расходомеров любого типа в услови х эксплуатации без их демонтажа с рабочего трубопровода. Дл  этой цели на рабочем трубопроводе вблизи датчика расходомера предусматриваетс  люк, через который;на врем  поверки опускают преобразователь, расхода ррадуировоЧНой установки. В  роцес ,се поверки с sanopiHoro устройства устана|1л111вают требуемый расзад лёрез 1товер; ёмый датчик. , Учитыва  малые габариты градуировочно .го стенда (диаметр внутреннего канала преобразовател  можно уменьш.ить до 20 -i 32 мм), его можно выполнить портативным передвижным. Кроме того, в отдельных-: .случа х поверочный стенд можно выполнить; 1C -замкнутьгм трубопроводом и образцовым I расходомером вместо .мерной емкости, что eiu,e больше упрощает его констру1К|Дию. , I Предлагаемый стенд обладает слвдующи1ми. достоинствами:i 1.Простота конструкции, что способствует уменьшению капитальных затрат и упрощает процесс градуировКи расходомеров; .большого диаметра. 2.Позвол ет градуировать расходомеры; больших диа1метров любого типа при Помощи мерной емкости малого объема без ограниче .ни  верхнего предела измерени . 3.Стенд позвол ет осуществить поверку .расходомеров любых типов и всех диа метров is услови х эксплуатации на рабочих трубо-i |прово1дах без демонтажа датчика и практичеiCKH без остановки технического процесса. ; Предмет изобретени  Стен д}1  градуи ровкй 1ГпсхвврКй расходов .мёров жидкости, содержащий трубопровод Ci (ГрадуируемУм датчиком расхода и образцевое средство измерени , включающее, например , мерную емкость с насосом и регул то{ром расхода, отличающийс  тем, что, с целью обеспечени  возможности грвдуировки расхо .дамероб большого диаметра пр{Гпо мощЖ ёр 1 лой емкости малого объема, внутри трубопро-вода у ста«овлен дополнительный электромагнитный (Преобразователь с двум  парамИ; электродов и внутренним каналом, который соединен с образцовым средством измерени , .причем, электроды, контактирующие с жидкост ми в трубопроводе и внутреннем канале, подключены встречно на вход регул тора .расхода.i The invention relates to a measurement technique and is intended to accurately measure the flow of liquids and to measure any type of flowmeter. Known calibration and calibration flow meters installed V1Kn containing a pipeline with a calibrated flow sensor, pressure and measuring tanks, drain tank, pump, volley-regulating valves. Installations for the calibration of large-diameter flowmeters are complex and cumbersome structures, the construction of which requires significant capital expenditures, in addition, the existing installations require sophisticated equipment and do not allow the instrument to be tested under conditions close to production. ; -: - gnym. The purpose of the invention is the possibility of calibration of the flow meter. large diameter with the help of measuring capacity of small volume. For this, an additional electromagnetic transducer with two pairs of electrodes and internal channels is installed inside the pipeline, which is connected to the exemplary measurement tool, moreover. Electrodes in contact with fluids in the pipeline and the internal channel are connected counter to the input of the flow controller. The benchmark based on the operation of the bench allows the entire device to be covered with negative feedback, as a result of which it is possible to significantly improve the measurement accuracy. The drawing shows the construction of the stand. The proposed stand consists of a measuring section 1, which is connected by flanges to a working pipeline, on which a grill-mounted flow meter 2 is installed with a secondary device 3. Inside the measuring section, the installation & An electromagnetic flow converter 4, made in the form of two coaxial TPJs from an electrically insulating material, between which is located the excitation winding 5. The converter is equipped with two pairs of electrodes: an external 6, contacting with a liquid in the working channel and internal 7, in contact with a liquid, flowing in the internal channel and transformed. The internal channel with pipes 8 is connected to the pipeline 9 of the calibration unit (exemplary measuring instrument), on which the pumps Yu and the regulator 11 of the fluid velocity in the calibration channel a are installed. The free end of pipeline 9 is lowered into measuring capacitance A. The views from electrodes 6 and 7 are turned on in opposite at speed controller 11 so that signals taken from them, proportional to the flow in the corresponding channels, are subtracted. The design of the stand elements is complete taking into account the hydrodynamic requirements, for example, the absence of flow disturbances, stabilizing the flow of fluid in the measuring section Flow meters are graded as follows. in a way. After installing the calibrated sensor 2 on the working pipeline and connecting it to the secondary device 3, fluid is pumped through the working pipeline at a rate at which the pointer of the secondary device is set to the specified divisions. At the same time, the pump 1O pumped fluid to the internal channel of the flow converter. The signals generated at electrodes 6 and 7 are fed to the controller input, where they are subtracted. Their difference is amplified and affects the pump (or the shut-off device) by changing the flow rate in the calibration pipe until the voltage on electrodes 6 and 7 is equal. In this position, the flow rate in the calibration channel is determined by the measuring capacitance. Due to the unambiguous functional relationship between the calibration characteristics of the transducer along the internal and external filaments, while the voltages on the electrodes are equal, the speeds of the fluid in both channels are proportional. Comparing the readings of the calibrated flow meter with the corresponding readings on the basis of the capacitance, determine the calibration characteristic and the accuracy of the instrument. -. The proposed test bench can be used to calibrate flow meters of any type under operating conditions without dismantling them from the working pipeline. For this purpose, a working hatch is provided in the working pipeline in the vicinity of the flow meter sensor, through which, for the time of calibration, the converter is lowered, the flow rate of the radiating plant is lowered. In the process, here is the checking with the sanopiHoro device installed | 1-1111; the required load loss is 1; em sensor Taking into account the small dimensions of the calibration stand of the stand (the diameter of the internal channel of the converter can be reduced to 20 -i 32 mm), it can be made portable and mobile. In addition, in the individual-: case x calibration bench can be performed; 1C - to shut off with a pipeline and an exemplary I flow meter instead of a measuring tank, that eiu, e simplifies its design more | K | Diu. , I The proposed stand has the following. advantages: i 1. Design simplicity, which helps reduce capital costs and simplifies the calibration process of flow meters; Large diameter. 2. Allows to calibrate flowmeters; large diameters of any type with the aid of a small volume measuring container without limiting the upper measuring limit. 3. The bench makes it possible to carry out the calibration of flow meters of any type and of all diameters is the conditions of operation on working pipes — i | o wires without dismantling the sensor and practically without stopping the technical process. ; The subject of the invention is a wall of 1 Graduated 1 GpA flow rate of liquid meters containing a pipeline Ci (Graduated with a flow sensor and an exemplary measuring instrument including, for example, a measuring tank with a pump and a flow regulator that differs in that for large-diameter flow rates, for example, a small-capacity tank with a small volume, an additional electromagnetic wave is installed inside the pipeline (transducer with two pairs; electrodes and an internal channel that is connected to the sample vym measuring means, with a being, electrodes in contact with fluids in the pipeline and the internal channel, oppositely connected to the input of regulator .raskhoda torus.

433354433354

SU1704062A 1971-10-11 1971-10-11 STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF FLUID FLOW METERS ?:! SU433354A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1704062A SU433354A1 (en) 1971-10-11 1971-10-11 STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF FLUID FLOW METERS ?:!

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1704062A SU433354A1 (en) 1971-10-11 1971-10-11 STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF FLUID FLOW METERS ?:!

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU433354A1 true SU433354A1 (en) 1974-06-25

Family

ID=20489928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1704062A SU433354A1 (en) 1971-10-11 1971-10-11 STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF FLUID FLOW METERS ?:!

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU433354A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019000258A1 (en) Gas turbine flowmeter detection device and detection method
CN107976223A (en) A kind of high accuracy leakage amount detector
US2817231A (en) Viscosimeter
CN202057396U (en) Standard liquid flow calibration device
US4043178A (en) Hydrogen probe system
SU433354A1 (en) STAND FOR CALIBRATION AND VERIFICATION OF FLUID FLOW METERS ?:!
US4386518A (en) Apparatus and method for measuring low concentrations of high molecular weight polymers in solution
RU2476830C2 (en) Test setup for gas flowmeters/counters
US3453868A (en) Specific gravity measuring system for interface detection
US3318150A (en) Volume correcting integrator for fluid meters
RU18103U1 (en) INSTALLATION FOR MEASURING THE CAPACITY OF TANKS BY THE VOLUME METHOD
US11815524B2 (en) Volume fraction meter for multiphase fluid flow
RU2289796C2 (en) Device for calibrating well flow meters (variants)
US1087931A (en) Meter for measuring the flow of fluids.
RU2807432C1 (en) Multiphase flowmeter calibration method
SU1168804A1 (en) Installation for calibrating,calibration testing and testing high-temperature liquid flowmeters
SU123771A1 (en) Method for contactless measurement of flow rate of fluid in a pipeline
SU1000850A1 (en) Device for measuring density of liquid
US3613436A (en) Non-destructive testing of pressure vessels
US3495464A (en) Device for measuring liquid density
RU1811598C (en) Apparatus for calibration testing of differential manometer-flowmeter
SU575484A1 (en) Device for determining dynamic characteristics of ultrasonic flowmeters
Pistun et al. Mathematical Model of Device for Measuring Rheological Parameters of Viscoplastic Liquids
SU1610404A1 (en) Device for measuring viscosity of liquid media in flow
RU2129257C1 (en) Laser doppler flowmeter