Турбинный расходомер

 

Использование: в измерительной технике для измерения расходов жидкостей и газов , в частности для измерения расхода воды, подаваемой в теплосети центрального отопления. Сущность изобретения: расходомер содержит аксиальную турбинку 3 с немагнитной осью 4. установленную между обтекателями-струевыпрямителями 5 в кольцевых магнйтожидкостных подшипниках 8 и упорном подшипнике 10. Упорный подшипник выполнен в виде полости, образованной торцом оси 4 и углублением в выходном обтекателе-струевыпрямителе 5. Полость заполнена несжимаемой жидкостью . 1 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 6 01 F 1/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) . И ВБИЛ :-. - Е i!"."-; ЕИИ

АИТ ряд, ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ (21) 4847199/10 (22) 03.05.90 (46) 23.04.93. Бюл. (Ф 15 (71) Уфимский авиационный институт им.

Серго Орджоникидзе (72) И,Я. Ахметов и 0,К. Полев (73) M R. Ахметов и О.К. Палев (56) Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. —. Л.: Машиностроение, 1989, с. 285.

Авторское свидетельство СССР

М 1130741, кл. G 01 F 1/12, 1982, (54) ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР

„„5U„„1811581 А3 (57) Использование: а измерительной технике для измерения расходов жидкостей и газов, в частности для измерения расхода воды, подаваемой в теплосети центрального отопления. Сущность изобретения: расходомер содержит аксиальную турбинку 3 с немагнитной осью 4. установленную между обтекателями-струевыпрямителями 5 в кольцевых магнитожидкостных подшипниках 8 и упорном подшипнике 10. Упорный подшипник выполйен 8 виде полости. образованной торцом оси 4 и углублением в выходном обтекателе-струевыпрямителе 5.

Полость заполнена несжимаемой жидкостью. 1 ил.

1811581

Изобретение относится к измеритель- стоянного магнита 6. Осевая сила, воэниканой технике и может быть использовано в ющая иэ-эа воздействия набегающего потосистеме измерений расходов жидкостей и ка на лопатки турбинки 3. передается газов и, Bчастности,для измерения расхода торцом 9 оси 4 на жидкость в замкнутой воды, подаваемой в теплосетях центрально- 5 полости 10. Давление в полости 10 устанавгоотопления, ливается в зависимости от величины и наЦелью изобретения является повыше- правления осевой силы. ние точности, надежности и срока службы Магнитожидкостной подшипник. служащий турбинного расходомера.. одновременно и уплотнением замкнутой

Нэ чертеже изображен заявляемый тур- "0 полости 10, при больших осевых силах мобинный расходомер. жет. быть выполнен многорядным и при этом

Турбинный расходомер состоит из кор- он может уравновешивать осевую силу, напуса 1 с гнездом 2 для присоединения маг- правленную и обратно, за счет создания в нитоиндукционног0 датчика, аксиальной замкнутой полости 10 разряжения, Углублетурбинки 3, с немагнитной осью 4, входного 15 ние во входном обтекателе-струевйпрямии выходного обтекателей-струевыпрямите- теле сообщается с измеряемой средой для лей 5 с кольцевыми постоянными магнита- компенсации неравномерности теплового ми 6, Магниты 6 имеют полюсные расширения материала деталей измери наконечники7, Междуполюсными наконеч- тельного узла и жидкости, находящейся в никами 7 и осью 4 находится ферромэгнит- >0 замкнутой полости 10, которое возникает ная жидкость 8, выполненная на основе при большом перепаде температур из-за жидкости, которая не смешивается с изме- различных коэффициентов теплового расряемой жидкостью или не испаряется в том ширения. газе, расход которого измеряется, В замк- По сравнению с прототипом, применяенутой полости между торцом 9 оси 4 и 25 мым внастоящее время для измерения расуглублением 10 в выходном обтекателе- хода нефти, заявляемый турбинный струевыпрямителе 5 находится предвари- расходомер позволяет повысить точность, - тельно заливаемый во время сборки объем надежность и срок службы расходомера, жидкости. Жидкость в углублении 10 может получить значительную экономию дорого-. быть и ферромагнитной, и из измеряемой 30 стоящихвысокопрочныхсплавов,упростить среды или другая, тэк же не смешивающаяся технологию производства за счет более грус ферромагнитной жидкостью 8. бых поверхностей обработки, дает возможТурбинный расходомер работает следу- ность измерять расход плохосмазывающих ющим образом. . и загрязненных жидкостей, Он монтируется в тракт трубопровода, 35 Ориентировочный ожидаемый эффект

Набегающим потоком жидкости или газа от использования заявляемого турбинного турбинка 3 вращается нэ своих опорах с расходомера заключается в повышении точугловой скоростью, пропорциональной ности измерений.и срока службы, низкой средней скорости потока. э значит пропор- цены из-за отсутствия деталей из высокоциональной и объемному расходу жидкости 40 прочных сплавов и упрощения технологии или газа. Ось 4 турбинки 3 опирается на . производства расходомеров, ферромагнитную жидкость 8, заключенную Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я, между полюсными наконечниками 7 посто- Турбинный расходомер, содержащий янного магнита 6. корпус, входной и выходной обтекатели45 струевыпрямители, аксиальную турбинку, Принцип работы магнитожидкостного ось которой установлена на двух радиэльподшипника заключается в следующем. В ных и одном упорном подшипниках, и узел неоднородном магнитном поле ферромаг- съема сигнала, отличающийся тем, нитная жидкость втягивается в область наи- что, с целью повышения точности, надежнобольшей напряженности магнитного поля и 50 сти и срока службы, в выходном обтекателетем самым перекрывает имеющиеся эазо- струевыпрямителе выполнено углубление, ры. При помещении в феррожидкость, нахо- радиальные подшипники выполнены в виде дящуюся в неоднородном магнитном поле, магнитожидкостных кольцевых подшипнинемэгнитного тела, на него будет действо- ков, а упорный подшипник — в виде аксиэльвать дополнительная архимедова сила, на- 55 ной герметично замкнутой полости, правленная в сторону уменьшения образованной углублением и торцом оси и напряженности магнитного поля. 8 эаявля- заполненной несжимаемой жидкостью, при емом расходомере немагнитным телом слу- этом кольцевой магнитожидкостный поджит немагнитная ось 4, а магнитное поле шипник установлен в зазоре между осью и создается полюсными наконечниками 7 flo- . поверхностью углубления.

Турбинный расходомер Турбинный расходомер 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к расходометрии и позволяет расширить функциональные возможности устройства для учета расхода топлива

Изобретение относится к приборостроению , а именно к средствам измерения расхода

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к области расходометрии, и может быть использовано для измерения массового расхода и количества газа или жидкости в газовой, нефтяной, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к приборостроению, а именно к устройствам для измерения расхода, и может быть использовано для измерения расхода бензина в топливопроводах автомобильных двигателей

Изобретение относится к приборостроению , а именно к способам контроля работоспособности турбинных расходомеров и счетчиков в условиях эксплуатации

Изобретение относится к приборостроению , а именно к устройствам измерения расхода жидкости

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к измерению расхода жидкости в трубопроводах

Изобретение относится к области расходометрии и предназначено для измерения фактически израсходованного природного газа по массе в жилищно-бытовых условиях

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения скоростей и расходов потоков жидкостей и газов с повышенной точностью и в широком рабочем диапазоне

Изобретение относится к приборостроению и может использоваться в химической, нефтяной, нефтехимической отраслях промышленности, а также в ядерной энергетике и медицине

Изобретение относится к области измерения расходов жидкостей и газов и может быть использовано во всех отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения расхода жидкости в широком диапазоне значений

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода различных сред, в частности при коммерческих расчетах с поставщиками топлива

Изобретение относится к области геофизических исследований и может быть использовано при термогидродинамических исследованиях действующих нефтяных и газовых скважин с целью оптимизации режимов работы действующих скважин, при построении профиля притока или поглощения в скважинах с целью определения дебитов пластов и пропластков и при проведении ремонтно-изоляционных работ
Наверх