Устройство для формирования потока в системах измерения расхода жидких сред

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения расхода газа или жидкости, в частности в промышленных магистральных трубопроводах. Устройство для формирования потока в системах измерения расхода жидких и газообразных сред в трубопроводе, выполненное в виде вихрегенерирующего тела, отличающееся тем, что оно снабжено корпусом с циркуляционным каналом для текучей среды, вихрегенерирующее тело выполнено в виде треугольной призмы, обращенной основанием к набегающему потоку в дополнительно установленном, закрепленном в трубопроводе, корпусе с циркуляционным каналом для текучей среды, параметры которого должны удовлетворять следующим соотношениям: длина L=10b; ширина W=3b; высота Н=2b, где b - ширина вихрегенерирующего тела. Технический результат, достигаемый от реализации заявленного устройства, - решение задачи повышения стабильности вихревых жгутов от отдельного вихрегенератора. 1 ил.

 

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения расхода газа или жидкости, в частности в промышленных магистральных трубопроводах

Известен вихревой расходомер [1], содержащий трубопровод, вихреобразующее тело, узел съема сигнала, содержащий обтекатель, мембрану, рычаг и механоэлектрические преобразователи.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является вихревой расходомер [2], который содержит измерительный преобразователь, вихрегенератор, выполненный в виде корпуса с циркуляционным каналом для текучей среды, в котором размещено вихрегенерирующее тело, и принадлежащий ему датчик сигнала.

Недостатком этого решения является недостаточная стабильность вихревых жгутов от отдельного вихрегенератора.

Избежать этого недостатка можно тем, что в устройстве для формирования потока в системах измерения расхода жидких и газообразных сред, содержащем установленный в трубопроводе корпус с циркуляционным каналом для текучей среды, в котором размещено вихрегенерирующее тело, отличающийся тем, что вихрегенерирующее тело выполнено в виде треугольной призмы, обращенной основанием к набегающему потоку, а параметры циркуляционного канала должны удовлетворять следующим соотношениям: длина L=10b; ширина W=3b; высота Н=2b, где b - ширина вихрегенератора.

Наличие отличительных признаков указывает на соответствие критерию "новизна".

Указанные отличительные признаки неизвестны в патентной литературе, и поэтому предложенное техническое решение соответствует критерию "изобретательский уровень".

На чертеже представлена схема циркуляционного канала с вихрегенерирующим телом. Как показано на фиг.1, вихрегенерирующее тело в виде треугольной призмы 1, обращенной основанием к набегающему потоку расположено в циркуляционном канале 2, имеющем геометрические размеры: L - длина, W - ширина, H - высота, x - положение передней кромки и b - ширина вихрегенератора.

Экспериментальные исследования многопараметрического расходного модуля в аэродинамической трубе Т-105 ЦАГИ, при которых были исследованы вихрегенерирующее тело с различными поперечными сечениями и при различных конфигурациях и размерах циркуляционного канала, показали достоверность предлагаемого решения.

Заявляемое изобретение направлено на решение задачи повышения стабильности вихревых жгутов от отдельного вихрегенератора.

Данное решени может быть осуществлено на предприятиях РФ на оборудовании, изготавливаемом в РФ, и соответствует критерию "промышленная применимость".

Источники информации

1. Заявка РФ на изобретение №99124869, кл. G01F 1/32, опубл. 27.08.2001.

2. Патент РФ на изобретение №2219501, кл. G01F 1/32, опубл. 12.20.2003.

Устройство для формирования потока в системах измерения расхода жидких и газообразных сред в трубопроводе, выполненное в виде вихрегенерирующего тела, отличающееся тем, что оно снабжено корпусом с циркуляционным каналом для текучей среды, вихрегенерирующее тело выполнено в виде треугольной призмы, обращенной основанием к набегающему потоку в дополнительно установленном, закрепленном в трубопроводе корпусе с циркуляционным каналом для текучей среды, параметры которого должны удовлетворять следующим соотношениям: длина - L=10b; ширина - W=3b; высота - Н=2b, где b - ширина вихрегенерирующего тела.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к сборочному узлу, содержащему канал для текучей среды и расходомер, и к способу измерения расхода текучей среды. .

Изобретение относится к измерительной системе для измерения плотности среды, являющейся изменяющейся в отношении термодинамического состояния, в частности, по меньшей мере, частично сжимаемой, протекающей в технологическом трубопроводе, таком как технологическая магистраль или труба, вдоль оси потока в измерительной системе.

Изобретение относится к области диагностики энергетических установок и может использоваться преимущественно в атомной энергетике для контроля герметичности парогенераторов, в которых греющим теплоносителем является жидкий металл (натрий, свинец, свинец-висмут), передающий тепло воде и водяному пару через поверхность теплообмена.

Изобретение относится к измерительной системе для измерения при помощи измерительного преобразователя, по меньшей мере, одного измеряемого переменного параметра, в частности массового расхода, например удельного массового расхода, плотности, вязкости, давления или подобных характеристик среды, протекающей в технологическом трубопроводе, а также к формирователю потока, занимающему промежуточное положение между измерительным преобразователем и технологическим трубопроводом.

Изобретение относится к измерительной системе для измерения при помощи измерительного преобразователя, по меньшей мере, одной измеряемой переменной, в частности, массового расхода, например, удельного массового расхода, плотности, вязкости, давления или подобных характеристик среды, протекающей в технологическом трубопроводе, а также к формирователю потока, занимающему промежуточное положение между измерительным преобразователем и технологическим трубопроводом.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для имитационной поверки вихревых водосчетчиков в условиях, близко соответствующих реальной работе.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для определения расхода электропроводных жидкостей в водо-, теплоснабжении, энергетике, химической, пищевой, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения расхода газа или жидкости, в частности в промышленных магистральных трубопроводах.

Изобретение относится к устройствам для определения параметров движущегося по трубопроводу потока текучей среды. .

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к вихревым способам измерения объемного количества текучих, жидких или газообразных веществ в напорных трубопроводах, и может быть использовано для контроля потоков веществ в энергетике, коммунальном хозяйстве и других отраслях промышленности

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расходов жидких сред

Изобретение относится к измерительной технике, преимущественно к средствам контроля потоков жидких металлов, и может быть использовано, например, для измерения расхода и количества жидкометаллических теплоносителей в ядерных энергетических установках

Изобретение относится к измерительной технике, а конкретно к вихревым расходомерам, предназначенным для измерения расхода жидкостей и газов, и может быть использовано в различных отраслях народного хозяйства для целей контроля, регулирования и учета потоков веществ. Вихревой расходомер содержит трубопровод 1, расположенное поперек потока тело обтекания 2, два пьезоэлемента 3, 4, установленных диаметрально противоположно за телом обтекания, генератор сигнала ультразвуковой частоты 5, генератор прямоугольных импульсов 6, фазовращатель 7 на π/2, два ключа 8, 9, фазовый детектор 10, полосно-пропускающий фильтр 11 и блок преобразования сдвига фаз в выходной сигнал 12. Выходной сигнал генератора прямоугольных импульсов 6 представляет собой последовательность прямоугольных импульсов со скважностью два и длительностью, равной времени задержки ультразвукового сигнала в контролируемой среде. Технический результат - повышение надежности измерений во всем диапазоне рабочих значений температуры, упрощение функциональной схемы расходомера. 3 ил.

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для измерения расхода газа с повышенной чувствительностью. Способ измерения расхода газа, состоящий в том, что создают колебания измеряемого газового потока струйным элементом с частотой, пропорциональной его расходу, затем выполняют пьезоэлектрическое преобразование колебаний в электрические импульсы и при этом определяют расход газа по количеству импульсов, отличающийся тем, что одновременно с пьезоэлектрическим преобразованием выполняют термоанемометрическое преобразование колебаний потока в электрические импульсы, по которым определяют расход газа, а импульсами, полученными от пьезоэлектрического преобразования обеспечивают электроэнергией термоанемометрическое преобразование. Технический результат - повышение чувствительности и расширение диапазона измерения расхода газа. 1 ил.

В изобретении раскрыто устройство, выполненное с возможностью детектирования физической величины, например плотности, движущейся текучей среды, при этом устройство включает в себя: тело (2) датчика, выполненное с возможностью простираться в движущуюся текучую среду, при этом тело датчика содержит волоконную брэгговскую решетку (FBG) датчика (3, 7, FBG) на основе волоконной брэгговской решетки для генерирования сигнала детектора, относящегося к колебанию, по меньшей мере, части (2В) тела (2) датчика; и блок обработки, выполненный с возможностью обработки сигнала детектора и определения физической величины на основе детектированного колебания на частоте собственных механических колебаний гибкой части (2В) тела (2) датчика. 4 н. и 31 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и представляет собой вихревой электромагнитный расходомер. Устройство содержит измерительный участок, тело обтекания, постоянный магнит, индукционную катушку. Измерительный участок выполнен в виде трубопровода. Тело обтекания установлено по диаметру измерительного участка так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна потоку жидкометаллического теплоносителя. Постоянный магнит и индукционная катушка расположены внутри тела обтекания, при этом линия, соединяющая полюса постоянного магнита, образует угол с продольной осью измерительного участка, а ось индукционной катушки образует угол с линией, соединяющей полюса постоянного магнита. Технический результат - упрощение конструкции расходомера и повышение точности определения расхода жидкометаллического теплоносителя. 2 ил.

Изобретение относится к преобразователю технологической переменной. Преобразователь (12) сконфигурирован как расходомер для измерения расхода технологического флюида, текущего через трубопровод (18). Преобразователь (12) включает в себя трубку Пито (22), проходящую в трубопроводе (18), который создает дифференциальное давление в технологическом флюиде вследствие расхода технологического флюида. Датчик (60L) технологической переменной выше по потоку установлен на трубке Пито (22) и связан с потоком технологического флюида для регистрации технологической переменной технологического флюида выше по потоку. Датчик (60T) технологической переменной ниже по потоку установлен на трубке Пито (22) ниже по потоку датчика (60L) технологической переменной выше по потоку и связан с расходом технологического флюида для регистрации технологической переменной технологического флюида ниже по потоку. Измерительная электронная схема (34) определяет расход технологического флюида на основании технологической переменной выше по потоку и технологической переменной ниже по потоку, а также предоставляет диагностические выходные данные, основанные на величинах давления выше по потоку и давления ниже по потоку технологического флюида, измеренными датчиками давления, находящимися выше по потоку и ниже по потоку. Технический результат – обеспечение более надежного и точного измерения расхода. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх