×
27.10.2018
218.016.973d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля расхода различных газов и жидкостей. Способ измерения расхода заключается в том, что поток пропускают последовательно через вращающийся его напором привод с дроссельным регулированием в байпасе и через связанный с приводом объемный расходомер, при этом скорость вращения привода устанавливают расходом байпаса по нулевому перепаду давления на расходомере, по скорости вращения которого определяют величину расхода. Технический результат - использование для вращения привода расходомера внутренней энергии напора измеряемого потока, равномерное вращение измерителя расхода (расходомера) и плавное изменение расхода, без пульсаций, при измерении. 1 ил.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для контроля расхода различных газов и жидкостей.

Известен способ измерения расхода жидкости с компенсацией перепада давления на измеряющем средстве, используемого в устройстве расходомера (RU 2000548 С. 07.09.1993).

Поток жидкости пропускают через измерительную камеру с шестернями, задают задатчиком перепад давления на шестеренчатом расходомере и связанного с ним электродвигателем, обороты которого контролируются стабилизатором частоты вращения, фиксируют по оборотам расход счетным устройством через передаточный механизм, соединенный с одной из шестерен расходомера.

Недостатком известного способа является недостаточная стабилизация течения потока в момент измерения перепада давления, несмотря на использование стабилизатора частоты вращения электродвигателя. Известно, что по принципу действия шестеренного механизма, через который пропускается поток, его расход имеет пульсирующий характер, что приводит к неустойчивым показаниям датчика перепада давления и далее к работе электродвигателя. Кроме этого в этом устройстве по известному способу не выполняется полная компенсация перепада давления на расходомере до ΔP=0.

Известен способ измерения расхода с нулевым перепадом давления, принятый за прототип (Касимов A.M., Беляев М.М. Расходомер с нулевым перепадом давления // ж. ДиС, 2001, №7, с. 41-43). По этому способу измеряемый поток пропускают по каналу через вращаемый электродвигателем расходомер со скоростью, соответствующей нулевому перепаду давления на расходомере, и о величине расхода судят по этой скорости вращения.

Недостатком известного способа является необходимость затраты внешней энергии (электрической) для работы расходомера, неравномерность скорости потока, которая искажает показания при измерении нулевого перепада.

Техническим результатом является обеспечение автономности работы путем использования для вращения привода расходомера внутренней энергии напора измеряемого потока, снижения погрешности измерения путем обеспечения равномерного вращения измерителя объемного расхода и плавного изменения расхода, без пульсаций, при его измерении.

Технический результат достигается тем, что поток пропускают последовательно через вращающийся его напором привод с дроссельным регулированием в байпасе и через связанный с приводом объемный расходомер, скорость вращения привода устанавливают расходом байпаса по нулевому перепаду давления на расходомере, по скорости вращения которого определяют величину расхода.

На чертеже представлена поясняющая предложенный способ схема, где 1 и 2 - каналы, 3 - привод вращения, 4 - расходомер, например винтовой, 5 - байпас (обводной канал), 6 - дроссельный регулятор скорости вращения привода 3, 7 - датчик перепада давления, 8 - блок управления.

Каналы 1 и 2 соединены последовательно, в которых расположены соответственно привод 3 и расходомер 4. Канал 1 снабжен байпасом (обводным каналом) 5 с дроссельным регулятором скорости 6 вращения привода 3, который одновременно является регулятором расхода в байпасе 5. Вход и выход канала 2 соединены с датчиком перепада давления 7, выход которого связан через блок управления 8 с регулятором скорости 6 привода 3. Взаимодействие элементов схемы происходит следующим образом.

Измеряемый поток с расходом Q протекает через канал 1 и его обводной канал 5 к каналу 2. Под действием напора измеряемого потока связанные между собой привод 3 и расходомер 4 вращаются со скоростью, зависящей от соотношения долей потоков в канале 1 и его обводном канале 5. Соотношение этих долей изменяется регулятором скорости 6, изменяющего проходное сечение обводного канала 5. Чем больше проходное сечение и расход по обводному каналу 5, тем меньше скорость вращения привода 3. Регулятор скорости 6 управляется блоком управления 8 по сигналу датчика перепада давления 7, если перепад давления ΔP на расходомере 4 отличается от нуля. При отклонении ΔP от нуля датчик перепада давления 7 вырабатывает положительный или отрицательный сигнал и регулятор скорости 6 в интегральном исполнении переводит скорость вращения привода 3 на новый уровень (притормаживает или ускоряет его), поддерживая тем самым перепад давления на расходомере 4, равным нулю. Винтовой расходомер, например, в отличие от шестеренчатого, обеспечивает плавное, без пульсаций, течение по каналу 2, позволяющее получать стабильные, без рывков, значения перепада давления, и снизить погрешность измерения перепада давления. При ΔP=0 скорость вращения расходомера 4 характеризует величину измеряемого расхода Q и является выходной величиной.

Способ измерения расхода текучей среды, характеризующийся тем, что поток пропускают последовательно через вращающийся его напором привод с дроссельным регулированием в байпасе и через связанный с приводом объемный расходомер, при этом скорость вращения привода устанавливают расходом байпаса по нулевому перепаду давления на расходомере, по скорости вращения которого определяют величину расхода.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 276.
27.04.2016
№216.015.37c8

Способ извлечения пресной воды из атмосферного воздуха

Изобретение относится к области сборников атмосферной влаги и может быть использовано для получения пресной воды непосредственно из воздуха. Накапливают воду в емкости (1), выполненной из легкого материала в виде поверхности вращения. Емкость (1) поднимают вверх с помощью аэростата (19)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582807
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.37ef

Способ определения расходной характеристики гидравлического тракта и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к способам и устройствам, используемым для расчета пропускной способности проектируемых гидравлических трактов транспортных и дозирующих систем в химической, нефтехимической, авиационной, текстильной, лакокрасочной и других отраслях промышленности, в частности узлов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582486
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.04.2016
№216.015.3801

Устройство для определения концентрации кислорода

Изобретение относится к измерительной технике и аналитическому приборостроению и может быть использовано в системах управления технологическими процессами. Устройство для определения концентрации кислорода содержит первичный преобразователь, представляющий собой магнитную систему с рабочим и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582487
Дата охранного документа: 27.04.2016
27.05.2016
№216.015.42c1

Устройство для измерения массового расхода жидких и сыпучих сред

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для высокоточного измерения скорости потока и расхода жидких и сыпучих сред в трубопроводах. В частности, при трубопроводной транспортировке нефтепродуктов и сжиженных газов. Устройство для измерения расхода жидких и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002585320
Дата охранного документа: 27.05.2016
10.06.2016
№216.015.46ea

Системная сеть передачи сообщений многомерного тора с хордовыми связями

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к построению системных сетей для суперкомпьютеров в виде многомерных торов. Технический результат изобретения заключается в возможности существенного уменьшения времени доставки сообщений за счет сокращения диаметра сети (расстояния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586835
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.08.2016
№216.015.5348

Способ определения малого влагосодержания нефтепродукта в диэлектрическом сосуде

Предлагаемое техническое решение относится к измерительной технике. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение точности измерения малого влагосодержания. Технический результат достигается тем, что в способе определения малого влагосодержания нефтепродукта в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594176
Дата охранного документа: 10.08.2016
10.08.2016
№216.015.53e0

Струйно-оптический триггер с раздельными входами и с постоянной памятью

Устройство относится к области автоматики и может быть использовано для преобразования газоструйного сигнала в оптический, а затем в электрический. Струйно-оптический триггер содержит источник и приемник светового потока, проходящего через щелевой канал. В канале располагается вдоль него...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593934
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.655f

Свч-устройство для защиты кровли от наледей и сосулек

Изобретение относится к области строительства, в частности к устройствам для защиты кровли от наледей и сосулек. Техническим результатом заявляемого технического решения является повышение работоспособности устройства и уменьшение потери СВЧ-мощности при подогреве края кровли с наледями и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592312
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.6585

Устройство для извлечения пресной воды из атмосферного воздуха

Устройство для извлечения пресной воды из атмосферного воздуха содержит емкость для сбора влаги, выполненную из легкого материала (полипропилена) в виде поверхности вращения, аэростат, поднимающий емкость. Емкость для сбора влаги выполнена из нескольких последовательно расположенных друг над...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002592116
Дата охранного документа: 20.07.2016
13.01.2017
№217.015.676e

Струйно-оптический преобразователь

Изобретение относится к области автоматики и может быть использовано для преобразования газоструйного сигнала в электрический. Устройство преобразования газоструйного сигнала в оптический содержит источник и приемник светового потока, проходящего через щелевой канал, в котором располагается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591876
Дата охранного документа: 20.07.2016
Показаны записи 41-42 из 42.
15.07.2020
№220.018.3249

Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться для контроля расхода и определения массы компонента газожидкостной среды (ГЖС), извлекаемой, например, из буровой скважины. Способ определения покомпонентного расхода газожидкостной среды характеризуется тем, что периодически...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726304
Дата охранного документа: 13.07.2020
16.05.2023
№223.018.5e84

Система осуществления неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви, устройство участка обработки подошв обуви для этой системы и способ неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви

Изобретение относится к устройству участка обработки подошв обуви для системы осуществления неспецифической профилактики дезинфекции подошв обуви, причем оно содержит размещаемую на опорной раме и заполняемую дезинфицирующим раствором ванну лоткового типа, поверх которой размещена опорная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750411
Дата охранного документа: 28.06.2021
+ добавить свой РИД