×
27.02.2020
220.018.0679

Результат интеллектуальной деятельности: Счётчик газа (варианты)

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002715087
Дата охранного документа
25.02.2020
Аннотация: Изобретение относится к приборостроению, предназначено для измерения объема газа, проходящего через трубопровод, и может быть использовано при учете потребления газа индивидуальными потребителями. В счетчике газа струйный акустический генератор датчика расхода выполнен в виде тонкостенных цилиндров, собранных телескопически на основании счетчика, с зазорами между собой и основанием. Тонкостенные цилиндры содержат ламели, образованные фигурными отверстиями, равномерно расположенными по диаметру цилиндра. Тонкостенные цилиндры развернуты по оси между собой на величину смещения фигурных отверстий до несовпадения. Газораспределительный тракт основания счетчика на выходе газа в зону струйного акустического генератора датчика расхода выполнен в виде конфузора, а выход газа из полости за струйным акустическим генератором выполнен в виде диффузора. Струйный акустический генератор датчика расхода дополнительно может содержать за тонкостенными цилиндрами тонкостенный усеченный конус с лепестками, равномерно расположенными по его поверхности. Технический результат - повышение точности и стабильности замеров расхода газа, а также повышение чувствительности счетчика при минимальных давлениях и расходах газа, проходящего по трубопроводу. 2 н.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к приборостроению, предназначено для измерения объема газа, проходящего через трубопровод, и может быть использовано для учета потребления газа индивидуальными потребителями в непрерывном режиме в условиях эксплуатации.

Известны счетчики газа, измеряющие объем газа для учета его потребления:

- счетчик газа СГБМ-1,6 [1. Счетчик газа СГБМ-1,6: Паспорт ПДЕК. 407292.004 ПС. - Чистополь: ООО ПКФ «БЕТАР», [2011]. - 4 с.] состоит из датчика расхода, включающего в себя струйный блок и пневмоэлектропреобразователь, электронного блока сотсчетным устройством;

- счетчик газа бытовой «GSN-G1.6IS» [2. Счетчик газа бытовой «GSN-G1.6IS»: Паспорт. - [М.]: ООО «ГазСтройНефть», [2013]. - 4 с.] содержит генератор струйно-акустических колебаний, пьезопреобразователь, аналого-цифровой блок и сменный элемент питания.

Принцип действия счетчиков газа [1; 2] основан на преобразовании частоты колебаний струйного акустического генератора, вызванных проходящим через счетчик газом, в электрические импульсы. Частота колебаний прямо пропорциональна текущему расходу газа. Полученные от пьезоэлемента импульсы поступают в вычислительный блок, где они преобразуются в объем израсходованного газа, который регистрируется в памяти счетчика с нарастающим итогом.

Струйный акустический генератор в аналогах построен по многоконтурной системе замкнутых камер, соединенных каналами с низким пневматическим сопротивлением. Недостаток аналогов счетчиков газа заключается в том, что конфигурация камер и их количество не поддаются расчету, поэтому конструктивное исполнение струйного акустического генератора и последовательность расположения по конфигурации камер достигается экспериментальным путем. Это отрицательно сказывается на погрешности измерений объема газа. На точность показаний счетчиков в партии также влияет отклонение размеров элементов при изготовлении, особенно при их обилии в системе замкнутых камер, и сложность элементов камер, порядок их расположения.

Ближайшим техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является устройство для измерения расхода газа [3. Пат. 2476829 RU, МПК6 G01F 3/22. Устройство для измерения расхода газа / Амураль И.Б. - Заявл. 09.08.2011; опубл. 27.02.2013, Бюл. №6.], принцип действия которого схож с аналогами, а отличия, в основном, касаются электронной схемы.

Прототипу присущи те же недостатки: обилие элементов многоконтурной системы замкнутых камер, их сложность и, как следствие, отрицательное влияние на точность показаний счетчика.

Целью изобретения является создание счетчика газа с датчиком расхода газа, обеспечивающим точность и стабильность замеров расхода газа, отличающегося от аналогов и прототипа более простой конструкцией.

Предлагаемое техническое решение совпадает с известными устройствами по следующим существенным признакам и содержит:

- основание с входным и выходным патрубками и газораспределительным трактом;

- струйный акустический генератор датчика расхода;

- герметичный корпус, смонтированный на основании;

- пьезоэлемент, преобразующий колебания в электрические импульсы;

- электронный блок с питанием и счетным устройством.

Заявляется два варианта устройства счетчика газа.

Устройство по варианту 1 отличается от прототипа и аналогов тем, что струйный акустический генератор датчика расхода выполнен в виде тонкостенных цилиндров, собранных телескопически на основании счетчика, с зазорами между собой и основанием. Тонкостенные цилиндры содержат ламели, образованные фигурными отверстиями, равномерно расположенными по диаметру цилиндра. Тонкостенные цилиндры развернуты по оси между собой на величину смещения фигурных отверстий до несовпадения.

Газораспределительный тракт основания счетчика на выходе газа в зону струйного акустического генератора датчика расхода газа выполнен в виде конфузора, а выход газа из полости за струйным акустическим генератором выполнен в виде диффузора.

Струйный акустический генератор датчика расхода по варианту 2 отличается от варианта 1 тем, что содержит тонкостенный усеченный конус, расположенный за тонкостенными цилиндрами. Усеченный конус содержит лепестки, равномерно расположенные по его поверхности.

Цилиндры по вариантам 1, 2 и усеченный конус по варианту 2 выполнены из упругого материала.

Изобретение по вариантам 1, 2 поясняется чертежами.

На фиг. 1 представлен счетчик газа, содержащий основание 1, струйный акустический генератор датчика расхода 2, корпус 3, пьезоэлемент 4, электронный блок 5, закрытый прозрачным окном 6.

Газораспределительный тракт основания 1 характерен следующими параметрами: выход газа в зону струйного акустического генератора датчика расхода 2 выполнен в виде конфузора 7 с углом α. Выход газа из полости 8 выполнен в виде диффузора 9 с углом раскрытия β. Величина углов α и β устанавливается экспериментально.

Конфузор 7 и втулка 10 содержат на выходе острые кромки 11 и 12. Тонкостенные цилиндры 13 и 14 струйного акустического генератора датчика расхода 2 установлены в кольцевые канавки 15, обеспечивающие стабильным зазор между цилиндрами 13 и 14 и основанием 1 и цилиндрами.

Цилиндры 13 и 14 прижаты вдоль оси упругим кольцом 16. Пьезоэлемент 4 установлен в корпусе 3 и прижат гайкой 17 по уплотнению 18.

На фиг. 2, 3, 4, 5, 6 показаны тонкостенные цилиндры 13 и 14 и варианты конфигураций отверстий, образующих ламели 19 и 20 в развертках тонкостенных цилиндров.

На фиг. 7 представлен счетчик газа по варианту 2 с дополнительным элементом акустического генератора датчика расхода в виде тонкостенного усеченного конуса 21 с лепестками 22. Устройство соответствует счетчику по фиг. 1, а дополнительный элемент - тонкостенный усеченный конус 21 с лепестками 22 - способствует повышению чувствительности счетчика при минимально допустимых давлениях и расходе газа, проходящего по трубопроводу.

На фиг. 8 представлен элемент акустического генератора датчика расхода 2 в виде тонкостенного усеченного конуса 21 с лепестками 22.

Принцип действия счетчика газа основан на преобразовании в электрические импульсы частоты колебаний струйного акустического генератора, вызванных проходящим через счетчик газом. В предлагаемом устройстве основными элементами колебаний струйного акустического генератора являются тонкостенные телескопически собранные цилиндры, расположенные на пути движения газа, с подобранным вариантом конфигураций отверстий и ламелей, создающих колебания, улавливаемые пьезоэлементом. Колебания преобразуются в вычислительном блоке в объем израсходованного газа, регистрируемый в памяти счетчика с нарастающим итогом.

Построение газораспределительного тракта в заявляемом счетчике газа способствует созданию низкого пневматического сопротивления и стабильности параметров поступающего и выходящего потока газа.

Работа счетчика газа по варианту 1 заключается в следующем: поступающий из сети газ в основание 1, проходя через конфузор 7, разгоняется со снижением давления на кромке 12. Далее газ поступает во втулку 10, разворачиваясь и образуя турбулентность на кромках 11 и 12, создает колебания определенной частоты в отверстиях и ламелях 19 и 20 тонкостенных цилиндров 13 и 14, которые регистрируются пьезоэлементом 4 в электрические импульсы, поступающие в вычислительный блок 5, где они преобразуются в объем израсходованного газа.

Выход газа из основания 1 выполнен в виде диффузора 9, где давление газа восстанавливается до сетевого.

Принцип действия счетчика газа по варианту 2 (фиг. 6) аналогичен изложенному по варианту 1 (фиг. 1).

Результаты работы экспериментального образца счетчика отражены в Приложении к Акту испытаний [4. Акт №20/55-18 от 28.11.2018 г. по продувке экспериментального счетчика газа. Приложение 1, 2, 3. - Оренбург: АО «ПО «Стрела», 2018. - 4 с.]. Параметры предлагаемого счетчика по сравнению со счетчиками [1; 2], принятыми к серийному изготовлению и сертифицированными для применения, при диапазоне давлений и расхода улучшены не менее чем в два раза. Характеристика - линейная. Заявленный счетчик не создает шума.

Техническим результатом является повышение точности и стабильности замеров расхода газа. Конструкция счетчика газа по варианту 2 (фиг. 6) способствует повышению чувствительности счетчика при минимальных давлениях и расходах газа, проходящего по трубопроводу.

Заявленный счетчик газа имеет упрощенную конструкцию устройства акустического генератора датчика расхода, что снижает трудоемкость его изготовления.

Предлагаемое устройство счетчика газа подтверждено работоспособностью действующего экспериментального экземпляра.

Счетчик газа может быть выполнен с помощью стандартного оборудования и материалов отечественного производства. Таким образом, заявленное устройство соответствует критерию «промышленная применимость».

Источники, принятые во внимание.

1. Счетчик газа СГБМ-1,6: Паспорт ПДЕК. 407292.004 ПС. - Чистополь: ООО ПКФ «БЕТАР», [2011]. - 4 с.

2. Счетчик газа бытовой «GSN-G1.6IS»: Паспорт.- [М.]: ООО «ГазСтройНефть», [2013]. - 4 с.

3. Пат. 2476829 RU, МПК6 G01F 3/22. Устройство для измерения расхода газа / Амураль И.Б. - Заявл. 09.08.2011; опубл. 27.02.2013, Бюл. №6.

4. Акт №20/55-18 от 28.11.2018 г. по продувке экспериментального счетчика газа. Приложение 1, 2, 3. - Оренбург: АО «ПО «Стрела», 2018. - 4 с.

5. ГОСТ 15528-86. Средства измерений расхода, объема или массы протекающих жидкости и газа: Термины и определения. - М.: Изд-во стандартов, 1986. - 43 с.

6. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества: Справочник. - Л.: Машиностроение, 1989. - 701 с.

7. Заявка на ИЗ №94039445 A1 RU, МПК(1995.01) G01F 3/22. Устройство для измерения расхода газа / Степаров В.К. - Заявл. 04.10.1994; опубл. 20.08.1996.

8. Пат. на ПМ 170 834RU, МПК6 G01F 3/22. Струйный счетчик газа/ Новиков О.В., Беляков А.И. - Заявл. 16.06.2016; опубл. 11.05.2017. Бюл. №14.

9. Пат. на ПМ №181382 RU, МПК6 G01F 3/22. Струйный счетчик газа / Новиков О.В., Беляков А.И. - Заявл. 12.09.2017; опубл. 11.07.2018. Бюл. №20.


Счётчик газа (варианты)
Счётчик газа (варианты)
Счётчик газа (варианты)
Счётчик газа (варианты)
Счётчик газа (варианты)
Счётчик газа (варианты)
Счётчик газа (варианты)
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 161.
13.07.2018
№218.016.70d4

Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата

Система обеспечения теплового режима приборного отсека летательного аппарата (ЛА) содержит теплоизолированный корпус и двухконтурную систему охлаждения с разомкнутым внешним испарительным контуром, внутренним контуром в виде контурных тепловых труб, установленных на теплонапряженных приборах и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661178
Дата охранного документа: 12.07.2018
24.07.2018
№218.016.7440

Топливозаборник

Изобретение относится к области авиации, в частности к конструкциям топливных систем летательных аппаратов. Капиллярный топливозаборник состоит из капиллярных экранов и заборной трубы. Форма капиллярного экрана повторяет контур расходного отсека. Вход заборной трубы подведен ко дну расходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662106
Дата охранного документа: 23.07.2018
09.08.2018
№218.016.7913

Способ крепления термопар

Изобретение относится к области измерения температуры с использованием термопар, а именно к способам крепления термопар к объектам, подверженным деформациям вследствие линейных расширений при высоких температурах и вибрационным воздействиям, например к корпусам летательных аппаратов. Гибкий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663277
Дата охранного документа: 03.08.2018
25.08.2018
№218.016.7f0a

Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования

Изобретение относится к области радиационной защиты объектов. Защитный экран от ионизирующего излучения для бортового комплекса оборудования представляет собой двухслойную структуру, помещенную на наружную поверхность приборной рамы, располагающейся в приборном отсеке. Внешний слой представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664715
Дата охранного документа: 22.08.2018
05.09.2018
№218.016.8346

Способ повышения реактивной тяги в турбореактивном двухконтурном двигателе и турбореактивный двухконтурный двигатель для его реализации

Способ повышения реактивной тяги в турбореактивном двухконтурном двигателе включает подачу окислительного и горючего рабочего тела в проточный тракт первого контура, их смесеобразование, сгорание и последующее истечение из него продуктов сгорания с получением механической энергии для вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665760
Дата охранного документа: 04.09.2018
07.09.2018
№218.016.8409

Подвижный агрегат для термостатирования и газонасыщения компонентов ракетного топлива и заправки ракетной техники компонентами ракетного топлива

Изобретение относится к наземному оборудованию для изделий ракетно-космической техники. Подвижный агрегат (3) содержит емкость (8) для перевозки компонентов ракетного топлива (КРТ) на высокопроходимой колесной базе (2). Емкость (8) соединена с теплообменником (9) для термостатирования КРТ и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665998
Дата охранного документа: 05.09.2018
07.09.2018
№218.016.8494

Способ оперативной доставки полезной нагрузки

Изобретение относится к авиационно-космической технике. Способ включает выведение космоплана и размещенного на нем гиперзвукового летательного аппарата (ГЛА) с полезной нагрузкой (ПН) на орбиту дежурства. При поступлении команды о доставке ПН в заданный район космоплан спускают в атмосферу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666011
Дата охранного документа: 05.09.2018
07.09.2018
№218.016.84d8

Способ поддержания состава орбитальной группировки автоматических космических аппаратов

Изобретение относится к эксплуатации группировки, преимущественно автоматических космических аппаратов (КА). Согласно способу комплектуют на Земле целевой КА, предназначенный для замещения неработающего КА (НКА), и сервисный КА. Выводят ракетой-носителем и разгонным блоком указанные КА на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666014
Дата охранного документа: 05.09.2018
07.09.2018
№218.016.84da

Устройство забора топлива из бака летательного аппарата

Изобретение относится к устройствам забора топлива из бака высокоманевренного летательного аппарата, использующего в системе топливоподачи капиллярные заборные устройства. Устройство забора топлива из бака летательного аппарата представляет собой размещенную в баке тонкостенную оболочку с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666004
Дата охранного документа: 05.09.2018
07.09.2018
№218.016.84dd

Способ контроля поражения цели крылатой ракетой

Изобретение относится к ракетной технике. В способе контроля поражения цели крылатой ракетой (КР) после выполнения пуска и полета КР по индивидуальной траектории, выбора цели и захода на цель, снятия ступеней предохранения боевого оснащения на заданном расстоянии до цели, задаваемом из условий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666001
Дата охранного документа: 05.09.2018
Показаны записи 11-16 из 16.
17.03.2019
№219.016.e2d1

Устройство складывания аэродинамической поверхности летательного аппарата

Устройство складывания аэродинамической поверхности летательного аппарата (ЛА) содержит подвижную и неподвижную части аэродинамической поверхности, исполнительные механизмы складывания в виде приводов и Г-образных качалок, короткие плечи которых зафиксированы на осях вращения, установленных в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682152
Дата охранного документа: 14.03.2019
09.05.2019
№219.017.49ea

Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата

Изобретение относится к уплотнительной технике. Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата заключается в определении оптимального диапазона контактного давления уплотняющей кромки армированной манжеты, равного 1,1÷1,4 кгс/см. При этом соответствующий ему внутренний диаметр...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687197
Дата охранного документа: 07.05.2019
04.06.2019
№219.017.72e8

Устройство фиксации

Изобретение относится к области машиностроения и касается высоконагруженных устройств стыковки и фиксации, полностью располагающихся во внутреннем объеме фиксируемых частей. Предлагаемое устройство фиксации содержит две фиксируемые между собой части, поворотное кольцо, установленное в одной из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690267
Дата охранного документа: 31.05.2019
14.06.2019
№219.017.832b

Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата в условиях высоких вибрационных нагрузок

Изобретение относится к уплотнительной технике. Способ обеспечения герметичности турбонасосного агрегата в условиях высоких вибрационных нагрузок заключается в определении допустимого радиального люфта вала, равного 0,15÷0,30 мм. При этом измерение радиального люфта вала проводится при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691414
Дата охранного документа: 13.06.2019
24.12.2019
№219.017.f1ac

Топливная система летательного аппарата

Изобретение относится к топливной системе летательных аппаратов. Топливная система летательного аппарата содержит бак, инерционный клапан переключения забора топлива, расходный отсек с перегородкой и трубопроводы (4,5) забора топлива из бака. При этом, инерционный клапан переключения забора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709965
Дата охранного документа: 23.12.2019
11.04.2020
№220.018.1415

Способ контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом турбонасосного агрегата и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к области машиностроения, а именно к машинам с вращающимся ротором, и может быть использована при создании турбонасосных агрегатов (ТНА) летательных аппаратов. В способе контроля осевых зазоров между центробежным колесом и корпусом ТНА осуществляется приложение к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718612
Дата охранного документа: 08.04.2020
+ добавить свой РИД