Способ измерения массового расхода сыпучего материала

 

ОЛ ИСАЙ ИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советск ни

Социалистические

Респубики

<п>91 1 161 (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 15-11 78 (21) 268686 /18-10 (5l}N. Кл. с присоелинеииеат заявки рй (23)Приоритет6 01 F 1/05

Гееудеретееииые кенитет

СССР

40 делан иаебретеиий и открытий (5З}УЙК 681.121 (088.8) Опубликовано 07.03.82. Ькмлетеиь,Рте 9

Дата опубликования описания 09 . 03.82 (7l ) Заявитель институт (54) СПОСОБ ИЗНЕРЕНИЯ МАССОВОГО РАСХОДА СЫПУЧЕГО

НАТЕРИАЛА

Изобретение относится к измерительным устройствам и может быть использовано в технике измерения массового расхода сыпучих материалов °

Известен способ измерения расхода сыпучих материалов, заключающийся в том, что падающий поток пересекают вращающимися лопатками и по величине количества движения, затрачиваемого на перемещение лопаток, судят э мас1 1О совом расходе материала,1).

Наиболее близким по технической сущности является способ измерения массового расхода сыпучего материала путем измерения количества движения

15 или эквивалентной ему величины, затрачиваемой на перемещение порции материала пластиной, расположенной параллельно потоку, в плоскости, перпендикулярной направлению падения материала 1,2).

Недостатком известных способов. является то, что точность измерения зависит от физико-механических свойств сыпучих материалов, в частности от сил трения между материалом и лопатками.

Целью изобретения является повышение точности измерения.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу измерения массового расхода сыпучего материала путем измерения количества движения или эквивалентной ему величины, затрачиваемой на перемещение порции материала пластиной, расположенной параллельно потоку, в плоскости, перпендикулярной, направлению падения материала, перемещение пластины осуществляют возвратно-поступательно поперек потока.

На фиг. 1 изображено устройство для реализации способа; на фиг. 2 показаны силы, действующие на порцию материала, находящегося на пластине.

Устройство содержит формирователь 1 потока, из которого выходит поток материала 2, и пластину 3 чувст91И61

3 вительного элемента, связанную с приводом возвратно-поступательного движения (не показан). На фиг. 1 показаны также два крайних положения пластины, обозначенные соответственно сплошной и пунктирной линиями. Способ измерения массового расхода сыпучего материала осуществляют следующим образом.

Пластина 3 перемещается с постоянной амплитудой, величина которой больше толщины потока. В первый по- лупериод пластина начинает движение с позиции, показанной сплошной лини1 ей, с положительным ускорением и, развив скорость V, ударяет и захваты," вает с собой порцию материала 2. Продолжая движение, пластина 3 во второй половине полупериода движется с отрицательным ускорением и при этом освобождается от порции материала 2.

8 позиции, обозначенной пунктирной линией, пластина 3 приобретает скорость, равную нулю. Второй полупериод движения пластины 3 начинается с позиции, обозначенной пунктирной линией, и процесс происходит анало" гично. На перемещение пластины 3 с материалом 2 затраченная. энергия раскладывается на две составляющие: энергию на перемещение самой пластины 3 и энергию на перемещение массы материала 2. Таким образом, изменение энергии зависит от количества массы перемещаемого материала, а мощность, прикладываемая на перемещение чувствительного элемента с материалом, есть функция изменения переносимой массы материала,за единицу времени.

На порцию материала, находящегося на пластине, действуют следующие силы (фиг. 2): F - сила воздействия пластины на порцию материала массой

m; R - сила реакции порции материала на пластину; G - вес материала;

К " сила трения по пластине.

Силы И и G перпендикулярны силе реакции R и их проекции на нее равны нулю. Сила реакции связана функциоI нальной зависимостью с массой материала и временем соотношением R. =Ч(а, t) Таким образом, расход материала есть функция массы материала и времени:

1О Я 6(m t), а сила реакции R является функцией расхода и не зависит от силы трения.

Применение предлагаемого способа

1 измерения массового расхода сыпучего материала в приборах позволит повысить их класс точности до 1,5 и от- казаться от такой трудоемкой операции как индивидуальная тарировка при)

2О бора для материалов с различными физико-механическими свойствами.

Формула и зобретения

Способ измерения массового расхода сыпучего материала путем измерения количества движения или эквивалентной ему веЛичины, затрачиваемой на

З перемещение порции материала пластиной, расположенной параллельно потоку, в плоскости, перпендикулярной направлению Ладения материала, о т л и:,ч а ю шийся тем, что, с целью

З повышения точности измерения,перемещение пластины осуществляют возвратно-поступательно поперек потока.

Источники информации, ф принятые во внимание при экспертизе

1. А mass F lowmeter for Granular

immaterial Jeraed. И.Henderson, University of California Oavis. 3 SA, Trans

actions, vol. 5, М 1, January, 1966.

2. Авторское свидетельство СССР

У 673850, кл. G 01 F 1/10, 1977 (прототип).. 911161

Составитель А. Меланьин

Техред M. Надь Корректор М. Коста

Рецактоо О. Половка

Заказ 1100/22 Тираж 671 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

11)0)5, Носква, Ж-Я Раушская наб, д. 4Q

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 1

Способ измерения массового расхода сыпучего материала Способ измерения массового расхода сыпучего материала Способ измерения массового расхода сыпучего материала 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения расходов жидкости, газа или пара в энергетике, на транспорте, в нефтяной, нефтехимической, химической, пищевой промышленности, а также в медицине

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для измерения расходов жидкости, газа или пара в энергетике, на транспорте, в нефтяной, нефтехимической, химической, пищевой промышленности, а также медицине

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

Изобретение относится к измерительной технике и прикладной метрологии и может быть использовано для передачи размера единицы расхода материальной среды от расходомера, являющегося предметом настоящего изобретения, рабочему расходомеру, стационарно установленному на трубопроводе

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения направления и величины скорости потока жидкости или расплава в областях науки и техники, где необходимы исследования гидродинамических процессов, может применяться при определении распределений полей скоростей потока расплава алюминия при электролизе, что имеет первостепенное значение при разработке энергосберегающих технологий получения металла

Изобретение относится к устройствам очистки сточных вод ливневой канализации от нефтепродуктов

Изобретение относится к технике измерения объемного расхода жидкости или газа

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в расходометрии электропроводных жидкостей, например кислот, щелочей, растворов солей, в химической, фармацевтической, фармацевтической, пищевой и других областях промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве

Изобретение относится к области расходометрии и может быть использовано для определения расхода жидкости, например, в ядерных энергетических установках
Наверх