Тахометрический расходомер

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (63) Дополнительное к авт. сеид-ву В 48995 (22) Заявлено 240681 (21) 3305273/18-10 с присоединением заявки М2 (23) Приоритет

Опубликовано 3001.83. Бюллетень Ж 4

Союз Советскик

Социалистических

Республик оо993024 (щ М. Ки.з

С 01 F 1/10

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 681. 121 (088. 8) Дата опубликования описания 300183

В.В. Пряхин, В.И. Кирюхин, Г.Г. 1бкловер, П.Ф.> Короткоэ

Н. И. Лохин, И. Н. Иванов и lO. С. Коноплев "- - " МДЩЯ

- - " 7 г ч; r- с „

;уф f

1 --, (72) Авторы изобретения

". I

Vg (71) Заявитель (54) ТАХОМЕТРИЧЕСКИЙ РАСХОДОМЕР

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для измерения расхода теплоносителя в энергетических установках.

По основному авт. св. 9 489951 известен тахометрический расходомер с гидродийамически взвешенным шаровым ротором, имеющим диаметральное сквозное отверстие. Расходомер содержит корпус, проточная часть которого имеет сужающее устройство на входе и выходе, шаровой ротор, свободно помещенный в расширенный участок про" точной части, и бесконтактный узел съема сигнала.

Для предотвращения перекрытия выходного отверстия шаровым ротором при заполнении рабочей камеры жидкостью в расходомерах такого типа усФанавривается ограничительный стер-. жень Р 1 .

Известный расходомер непригоден для измерения реверсируемых потоков.

Цель изобретения - обеспечение воэможности измерения реверсируемых потоков

Поставленная цель достигается тем, что в расходомер по авт. св. 9 489951 дополнительно введено сопло, установ:ленное в расширенном участке проточного канала, симметрично относительно входного и выходного сужений, при этом отверстие сопла выполнено большего диаметра, чем диаметр шарового ротора, а обе стороны отверстия сопряжены конусными поверхностями с внутренней цилиндрической поверхностью расширенного участка проточного канала.

На чертеже представлена. конструктивная схема расходомера.

Расходомер имеет корпус 1, входное 2 и выходное 3 сужения, сопло 4, шаровой ротор 5 со сквозным отверстием 6,.помещенный в расширенный участок проточной части, снабженной предохранительными стержнями 7 и 8, бесконтактные узлы 9 и -10 съема сигнала, закрепленные на корпусе 1 и соединенные с регистрирующим прибором 11. Ротор 5 намагничен вдоль отверстия либо может быть оснащен постоянным магнитом. Диаметр отверстия сопла 4 выполнен больше диаметра шарового ротора 5 (чтобы шар мог свободно прохОдить через это отверстие) и достаточно, чтобы диаметр отверстия на 10% превынал диаметр шаро вого ротора.

993024

Формула изобретения

ВНИИПИ Заказ 440/54 Тираж б41 Подписное

Филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная,4

Расходомер работает следующим об разом.

При протекании жидкости со стороны входного сужения 2 ротор 5 гидродинамически взвешивается в объеме между сужением 2 и соплом 4 и приобретает вращательное движение, пропорциональное расходу жидкости. ЧастоI та ЭДС, индуцируемой в узла 9 съема сигнала, измеряется регистрирующим - прибором 11. При изменении направле- 10 ния движения на обратное ротор перемещается против потока в объем между соплом 4 и сужением 3 и далее работает, как H в предыдущем случае, только.ЭДС индуцируется уже в узле 10 съема сигнала. Предохранительные стержни 7 и 8 предотвращают заклинивание входных и выходных сужений 2 и 3 ротором 5 при заполнении системы жидкостью. Чтобы ротор устойчиво перемещался из одной рабочей камеры в другую при изменении направления движения жидкости длина цилиндрического участка отверстия сопла должна быть меньше половины диаметра ротора

Если длина цилиндрического участка сопла равна нулю, работоспособность расходомера не ухудшается. Кроме того, для нормальной работы расходомера необходимо, чтобы угол при вершине конусных сопряжений составлял 6570,, в противном случае ротор будет уноситься потоком через сопло.

Наличие дополнительного сопла обеспечивает, с одной стороны, "под-.

Я пор" ротора к .выходному соплу и, с другой стороны, гарантирует "подсос" ротора в другую камеру при обратном движении. Таким образом, сопло обеспечивает две раздельные точки левитации, что и позволяет измерять расход в двух направлениях. В связи с этим максимальная величина отноше- . ния диаметра цилиндрического канала к диаметру канала проточной части должна быть не более 0,8.

Экономический эффект от внедрения изобретения достигается за счет расширения области его применения.

Тахометрический расходомер по авт. св. 9 489951, о т л и ч а юшийся тем,.что, с целью обеспечения возможности измерения реверсируемых потоков, в него дополнительно введено сопло, установленное в расширенном участке проточного канала, симметрично относительно входного и выходного сужений, при этом отверстие сопла выполнено большего диаметра, чем диаметр шарового ротора, а обе стороны отверстия сопла сопряжены конусными поверхностями с внутренней поверхностью расширенного участка проточного канала.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 489951, кл. G 01 F 1/10, 1973.

Тахометрический расходомер Тахометрический расходомер 

 

Похожие патенты:

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