SU732670A1 - Method for determining mass flow of fluid - Google Patents

Method for determining mass flow of fluid Download PDF

Info

Publication number
SU732670A1
SU732670A1 SU782649569A SU2649569A SU732670A1 SU 732670 A1 SU732670 A1 SU 732670A1 SU 782649569 A SU782649569 A SU 782649569A SU 2649569 A SU2649569 A SU 2649569A SU 732670 A1 SU732670 A1 SU 732670A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
mass flow
branch
flow rate
channel
flow
Prior art date
Application number
SU782649569A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Лев Николаевич Тетеревятников
Original Assignee
Специальное Конструкторское Бюро Всесоюзного Научно-Производственного Объединения "Союзгазавтоматика"
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 Специальное Конструкторское Бюро Всесоюзного Научно-Производственного Объединения "Союзгазавтоматика" filed Critical Специальное Конструкторское Бюро Всесоюзного Научно-Производственного Объединения "Союзгазавтоматика"
Priority to SU782649569A priority Critical patent/SU732670A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU732670A1 publication Critical patent/SU732670A1/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

непосредственно на входе в линию отбора (ответвление), поскольку при этом сужение оказываетс  в основном потоке и не  вл етс  преградой,пере которой могут скапливатьс  твердые частицы, способные привести к закупорке сужени .directly at the inlet to the withdrawal line (branch), since in this case the constriction is in the main flow and does not constitute an obstacle, over which solid particles can accumulate that can lead to obstruction of the constriction.

Основной поток омлвает пластину с отверстием, играющую роль сужени  преп тству  скоплению твердых части перед сужением.The main flow emulates a plate with a hole, which plays the role of narrowing the obstacle to the accumulation of solid parts before narrowing.

Такое расположение сужени  оказываетс  возможным вследствие отбор одного из давлений измер емого перепада в канале основного потока.This arrangement of constriction is possible due to the selection of one of the pressures of the measured differential in the main flow channel.

На чертеже представлено, устройсво , реализующее способ.The drawing shows a device that implements the method.

Устройство содержит измерительный канал 1 основного потока, измертельный канал 2 ответвлени  среды от основного потока, сужение на входе в ответвление в виде отверс .ти  3, выполненного в стенке канала 1 основного потока,дифманометр 4 дл измерени  перепада давлений в основном канале и за сужением в ответвлении , измеритель 5 объемного расхода основного потока, установленный в кнале 1 и выполненный, например, в виде тахометрического расходомера преобразователь б сигнала измерител  объемного расхода в коэффициент KO пропорциональности между перепадом давлений и массовым расходом в ответвлении.The device contains the measuring channel 1 of the main flow, the measuring channel 2 of the medium branch from the main flow, the narrowing at the entrance to the branch in the form of a hole 3 that is made in the wall of the main flow channel 1, a differential pressure gauge 4 for measuring the pressure drop in the main channel and the narrowing branch, the meter 5 volume flow rate of the main flow, installed in the channel 1 and made, for example, in the form of a tachometer flow meter converter b signal meter volume flow rate KO proportionality between differential pressure and mass flow rate in the branch.

Массовый расход по данному способу определ ют следующим образом.The mass flow rate of this method is determined as follows.

При прохождении основного потока по каналу 1 часть его через отверстие 3 ответвл етс  в канал 2.When the main stream passes through channel 1, part of it through opening 3 branches into channel 2.

В значительном диапазоне скоростей основного потока отношение массового расхода в ответвлении к перепаду давлени  перед отверстием 3 и за ним (в канале 2) близко к пр мой пропорциональности при посто нном объемном расходе основного потока.In a significant range of mainstream velocities, the ratio of the mass flow rate in the branch to the pressure drop in front of port 3 and behind it (in channel 2) is close to the direct proportionality at a constant volume flow rate of the main flow.

Поэтому предварительно наход т коэффициенты Кп указанной пропорцио нальности дл  данной конфигурации канала основного потока и объемных расходов (скоростей) этого потока , при которых осуществл етс  измерение массового расхода в ответвлении . Это осуществл етс  до включени  канала 1 в технологическую линию измер емой среды. При этом обеспечиваютс  прюливки известных объемных расходов этой среды, например, с помощью расходомерного стенда.Therefore, the Kp coefficients of the specified proportionality are preliminarily found for a given configuration of the main flow channel and volumetric flow rates (rates) of this flow, at which the mass flow rate in the branch is measured. This is done before channel 1 is included in the process line of the medium being measured. In this case, weights are provided for the known volumetric flow rates of this medium, for example, using a flow meter.

После этого при работе в технологической линии измер ют перепад давлени , л Р перед отверстием 3 и за ним дифманометром 4, а также объемный расход основного потока с помощью измерител  5.After that, when operating in the process line, the pressure drop, l P in front of the hole 3 and behind the differential pressure gauge 4, as well as the volume flow rate of the main flow are measured with a meter 5.

По показани м объемного расхода наход т соответствующий ему коэффициент Кр, и массовый расход в ответ-. влении определ ют из урав енн According to the volumetric flow rate readings, the corresponding coefficient Kp is found, and the mass flow rate in response is. the phenomena are determined from the equation

С„ KH- П) где Q - массовый расход в ответвлении ;С „KH-П) where Q is the mass flow rate in the branch;

Kj, - коэффициент пропорциональности между перепадом давлений и массовым расходом в ответвлении;Kj, is the coefficient of proportionality between the differential pressure and the mass flow rate in the branch;

дР - перепад давлений, отбираемых в основном потоке и в ответвлении.dR is the differential pressure taken in the main flow and in the branch.

Поскольку расход в основном потоке в большинстве случаев непосто нен , значени  К, должны вводитьс  в уравнение (1) автоматически. При этом сигнал, выдаваемый измерителем 5 объемного расхода основного потока, преобразуетс  в сигнал, пропорциопреобразователем 6.Since the flow rate in the main flow in most cases is not constant, the K values must be entered into equation (1) automatically. In this case, the signal outputted by the main flow meter 5 is converted into a signal proportional to the transducer 6.

нальный КNational K

пP

Полученный сигнал поступает в множительное устройство 7, куда поступает также сигнал с дифманометра 4. Произведение, получаемое в множительном устройстве, в соответствии с уравнением (1) пропорционально массовому расходу в ответвлении.The received signal enters the multiplying device 7, which also receives the signal from the differential pressure gauge 4. The product obtained in the multiplying device, in accordance with equation (1) is proportional to the mass flow rate in the branch.

При реализации способа пространство перед сужением измер емого потока, проход щего в ответвление, находитс  в области более мощного основного потока. Это резко снижает веро тность скоплени  твердых частиц перед сужением, исключает дополнительную погрешность от изменени  конфигурации проходного канала измер емого потока, создаваемого отложением твердых частиц, уменьшает также веро. тность закупорки сужени . Способ менее критичен к чистоте измер емой среды.When implementing the method, the space before the narrowing of the measured flow passing into the branch is in the region of the more powerful main flow. This dramatically reduces the likelihood of accumulation of solid particles before narrowing, eliminates the additional error of changing the configuration of the flow channel of the measured flow created by the deposition of solid particles, also reduces the likelihood. constriction obstruction. The method is less critical to the purity of the measured medium.

Claims (1)

1. Кремлевский П.П, Расходомеры и счетчики количества. Л., Машиностроение , 1975, с.265-271 ( прототип).1. Kremlin PP, Flowmeters and quantity counters. L., Mechanical Engineering, 1975, p. 265-271 (prototype).
SU782649569A 1978-07-21 1978-07-21 Method for determining mass flow of fluid SU732670A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782649569A SU732670A1 (en) 1978-07-21 1978-07-21 Method for determining mass flow of fluid

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782649569A SU732670A1 (en) 1978-07-21 1978-07-21 Method for determining mass flow of fluid

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU732670A1 true SU732670A1 (en) 1980-05-05

Family

ID=20779207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782649569A SU732670A1 (en) 1978-07-21 1978-07-21 Method for determining mass flow of fluid

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU732670A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4144754A (en) Multiphase fluid flow meter
RU93058387A (en) METHOD FOR MEASURING THE RATE OF GAS AND LIQUID COMPONENTS OF TWO-PHASE OR THREE-PHASE FLOW ENVIRONMENT AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
CA2924851A1 (en) Multiphase flow meter
GB1259231A (en)
WO1988008516A1 (en) Ultrasonic fluid flowmeter
NO851375L (en) PLANNING AND VERTILIZING MASS FLOW METERS
GB1151568A (en) Proving and Calibrating a Gas Flow Meter
GB1526136A (en) Method and apparatus for the measurement of volumetric flowrate in pipes and ducts
US5467650A (en) Open channel flowmeter
US4432243A (en) Flow calculator with velocity curve fitting circuit means
GB1400831A (en) Flowmeters
SU732670A1 (en) Method for determining mass flow of fluid
US5396809A (en) Flow meter having a fluidic oscillator
GB1345016A (en) Device for measuring the mass flow rate of a gas
US3855859A (en) Flowmeter
US2959053A (en) Flow measuring apparatus for hydraulic solids
CN2172462Y (en) Gas quality flowmeter
CA2539609A1 (en) Inferential densometer and mass flowmeter
US4244231A (en) Method for measuring mass flow of a substance
JP3252187B2 (en) Flowmeter
RU1795287C (en) Method of measuring gas mass flow rate
JPS58135966A (en) Measuring method for purge type pitot tube
SU901830A1 (en) Gas-saturated oil flowmeter
SU699331A1 (en) Rate-of-flow measuring device
SU1767343A1 (en) Flowmeter