Турбинно-тангенциальный расходомер

 

Изобретение относится к приборостроению, а именно к средствам измерения малых расходов текучих сред, и может быть использовано в системах измерения расхода топлива в различных отраслях народного хозяйства. Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона измеряемых расходов - достигается при измерении расходов введением во входном канале 3 дополнительного соплового участка 8, устанавливаемого перед основным 7 на расстоянии L, выбираемом из соотношения L/D к-D с = 2-20, где D к - диаметр канала 9 между сопловыми участками

D с - диаметр отверстий сопловых участков. Поток измеряемой среды вытекая из соплового участка 8 и попадая в канал 9, турбулизуется уже на входе участка 7, обеспечивая тем самым линейность характеристики расходомера. Турбинка 5 вращается более равномерно в полости 2 корпуса 1, число оборотов турбинки измеряется преоразователем 10. 2 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 01 F 1/06, 1/10

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1+*

KE00Luh, 0 фиг. f

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО.ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР! (61) 1015251 (21) 4493766/24-10 (22) 13.10.88 (46) 30.08.90. Бюл. К 32 (72) А.Д. Бухонов (53) 621. 121 (088. 8) (56) Авторское свидетельство СССР

N 1015251, кл. G 01 F 1/06, 1983.! (54) ТУРБИННО-ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ РАСХОДОМЕР (57) Изобретение относится к приборостроению, а именно к средствам измерения малых, расходов текущих сред, и может быть использовано в системах измерения расхода топлива в различных отраслях народного хозяйства. Цель изобретения — повышение точности и

ÄÄSUÄÄ 1589062 А 2

2 расширение диапазона измеряемых расходов — достигается при измерении расходов введением во входном канале 3, дополнительного соплового участка 8 ° устанавливаемого перед основным 7 и на расстоянии L выбираемом из соотношения L/P) Л Р 2-20, где D к- диаметр канала 9 между сопловыми участками; д — диаметр отверстий сопловых участков. Поток измеряемой среды вытекая из соплового участка 8 и попадая в канал 9, турбулизируется уже

Ъ на входе участка 7, обеспечивая тем самым линейность характеристики расходомера. Турбинка 5 вращается более равномерно в полости 2 корпуса 1, число оборотов турбинки измеряется преобразователем 10. 2 ил.

1589062

Изобретение относится к прибростроению, а именно к средствам изме;рения малых расходов текучих сред, и может быть использовано в системах измерения расхода топлива в различных от5 раслях народного хозяйства.

Цель изобретения - повышение точности и расширение диапазона измеряемых расходов. 10

На фиг. 1 представлен предлагаемыи расходомер; на фиг. 2 — диаграмма зависимости градуировочного коэффициента от расхода и от отношения

Ж к — d )(1 — без дополнительного соплового участка; 2 — при 1.@ „- d P= — 25; 3 - при 20; 4 — при 15; 5 при 10; 6 — при 8; 7 — при 4; 8 — при

2; 9 — при 1,5; 10 — при 1).

Расходомер содержит корпус 1, в ко-20 тором выполнена камера. с входным 3 и выходным 4 тангенциальными каналами.

Внутри камеры 2 размещена турбинка 5 на подшипниковых опорах 6. Входной канал включает в себя основной сопло- 25 вой участок 7 и расположенный перед ним дополнительный сопловый участок 8 на расстоянии L выбираемом иэ соотношения

ЗО (2 - 20), L к с где D — диаметр канаЛа между сопловыми участками

Йс — внутренний диаметр основно,го или дополнительного соплового участка, а между ними образуется полость 9.Сна ружи корпуса размещен преобразователь

10 вращательного движения турбинки в выходной сигнал.

Расходомер работает следующим образом.

Сформированный дополнительным сопловым участком 8 поток измеряемой

45 среды направляется через полость 9 в основной сопловой участок 7 канала, через который затем поступает в рабочую камеру 2 корпуса 1 на лопатки турбинки 5, и заставляет ее вращаться со скоростью, пропорциональной расходу. Вращение турбинки регистрируется преобразователем 10..

Поток, вытекающий иэ отверстия соплового участка 8, сохраняя сначала цилиндрическую форму, становится при прохождении через полость 9 конусообраэным, ударяется о торцовую стенку, образованную переходом от камеры

9 к сопловому участку 7 канала,и образует на входе вихреобразования.

Постоянное образование у входной кромки отверстия .соплового участка 7. вихреобразований, попадающих в транзитную струю, способствует повышению пульсации скорости и давлений в ней.

Это приводит к повышению степени турбулентности потока, что способствует минимизации числа Рейнольдса, а следовательно, повышению точности и расширению диапазона измерения в сторону малых расходов.

Из приведенного на фиг. 2 графика следует, что с уменьшением расхода нелинейность градуировочной.характеристики возрастает, особенно значительно в нижней части диапазона измерения расхода. Кроме того, нелинейность градуировочной характеристики зависит от отношения 14Ь к — d ). Наивыгоднейшие значения з.,ай „вЂ” - 4 й, проведенные с различными входными каналами, сопловыми участками и различным их осевым взаимным расположением, лежат в пределах 2-?О. При этих соотношениях геометрических параметров максимально допустимая погрешность измерения в диапазоне расходов

Q мсяс — ), 5 не превышает 1%., ч мин

Предлагаемое устройство позволяет снизить погрешность в 2,5-5 раз по сравнению с базовыми расходомерами типа

ТДР, в которых на входе измерительного канала выполнен сопловой участок, Кроме того, оно позволяет получить автомодельность в более широком диапазоне измеряемых расходов и использовать в расходомерах с малым проходным сечением. Экономическая эффективность изобретения определяется повьш ением точности измерения.

Формула изобретения

Турбинно-тангенциальный расходомер по авт.св. В 1015251, о т л и ч а ю— шийся тем, что, с целью повышения точности и расширения диапазона измеряемых расходов в нем, во входном канале дополнительно выполнен второй сопловой участок, расположенный перед основным на расстоянии L выбираемом из соотношения (2 — 20), 1>к ос

5 1589062 где Р— диаметр канала между сопловыми участками;

Й с — диаметр отверстия основного или дополнительного соплового участка.

10 Î

4 1 тех,%

Составитель В. Андреев

Редактор Т. Парфенова Техред JI.Серд)окова Корректор

Заказ 2531 Тираж 554 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г.ужгород, ул. Гагарина,101

Турбинно-тангенциальный расходомер Турбинно-тангенциальный расходомер Турбинно-тангенциальный расходомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано при создании счетчиков газовых и парообразных сред

Изобретение относится к приборостроению, предназначено для использования в нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности и может быть использовано в других отраслях народного хозяйства при измерениях расхода вязких жидкостей

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к средствам измерения расхода

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повы1 сить точность измерений

Изобретение относится к измерительной технике и пoзвoJJяeт уменьшить потери давления и повысить точность измерений

Изобретение относится к сельскому хозяйству

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения расхода

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению

Изобретение относится к приборостроению и позволяет повысить надежность работы и достоверность измерения расхода любой жидкой среды с коэффициентом преломления 1,33

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к вертикальным датчикам

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерений

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет повысить точность измерения расхода за счет повышения коэффициента передачи датчика

Изобретение относится к измерительной технике и позволяет расширить диапазон измеряемых интервалов времени

Изобретение относится к измерению расходов вязких жидкостей и газов

Изобретение относится к области приборостроения и позволяет повысить надежность устройства

Изобретение относится к устройствам, предназначенным для измерения объема (расхода) газожидкостной среды, преимущественно газа, протекающего по трубопроводам и поступающего потребителю под относительно низким давлением (от 20 мм вод
Наверх