×
14.05.2023
223.018.5649

Результат интеллектуальной деятельности: Способ измерения ротаметром объемного расхода воздуха

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области определения объемного расхода воздуха, в частности определения утечек воздуха через агрегат. Способ измерения ротаметром объемного расхода воздуха через агрегат заключается в том, что воздух от источника высокого давления пропускают в атмосферу через последовательно установленные вентиль, агрегат и ротаметр при расходе, превышающем верхний предел показаний ротаметра, параллельно ротаметру подключают регулируемый дроссель и определяют объемный расход воздуха Q через агрегат по формуле: Q= Qn+(Qn1-Qn2), где Q - объемный расход воздуха через агрегат; Qn - объемный расход воздуха через ротаметр при показании поплавка ротаметра - n; Qn1 - объемный расход воздуха через ротаметр при закрытом регулируемом дросселе; Qn2 - объемный расхода воздуха через ротаметр при открытом регулируемом дросселе. Технический результат - увеличение диапазона измеряемого расхода ротаметром. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области определения объемного расхода воздуха, в частности, определения утечек воздуха через агрегат.

Известен способ измерения объемного расхода воздуха с помощью мерной шайбы, заключающийся в том, что выход из устройства соединяют каналом со входом в мерную шайбу (выход из которой может быть соединен с атмосферой), фиксируют температуру и давление до мерной шайбы и после. Далее по формуле

определяют расход воздуха. (См. Правила измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами, РД 50-213-80, Государственный комитет СССР по стандартам, Москва, издательство стандартов 1982г.)

Недостатком известного способа является низкая точность и небольшой диапазон измерения расхода.

Наиболее близким является способ измерения объемного расхода ротаметром, заключающийся в том, что воздух от источника высокого давления пропускают в атмосферу через последовательно установленные вентиль, агрегат и ротаметр, устанавливают вентилем давление воздуха Р0 на входе в агрегат, при котором необходимо определить расход воздуха, фиксируют показания n-положение поплавка ротаметра и определяют проходящий через агрегат объемный расход по градуировочной таблице ротаметра (см. паспорт 4Е0.283.046-01 ПС ротаметра с местными показаниями типа РМ, выполненного по ГОСТ 13045-81).

Недостатком данного способа является малый диапазон измерения расходов.

Техническим результатом, на достижение которого направлен заявленный способ, является увеличение диапазона измеряемого расхода ротаметром.

Для достижения указанного результата в заявленном способе воздух от источника высокого давления пропускают в атмосферу через последовательно установленные вентиль, агрегат и ротаметр, устанавливают вентилем давление воздуха Р0 на входе в агрегат, при котором необходимо определить расход воздуха, фиксируют показания n-положение поплавка ротаметра и определяют проходящий через агрегат объемный расход по градуировочной таблице ротаметра, затем подключают параллельно ротаметру регулируемый дроссель, закрывают его и устанавливают давление воздуха на входе в агрегат таким, чтобы указатель расхода ротаметра - поплавок, находился на верхнем пределе измерений расхода ротаметра n1, фиксируют величину давления на входе в агрегат и определяют по градуировочной таблице ротаметра величину соответствующего объемного расхода Qn1, соответствующего n1, затем открывают регулируемый дроссель, поддерживая при этом вентилем неизменной величину давления на входе в агрегат, снижают показания ротаметра так, чтобы поплавок находился на нижнем пределе измерений расхода n2, определяют по градуировочной таблице ротаметра величину объемного расхода Qn2, соответствующего n2, вентилем устанавливают заданное давление воздуха на входе в агрегат, фиксируют показания n ротаметра, определяют по градуировочной таблице ротаметра величину соответствующего объемного расхода Qn. Определяют объемный расход Q через агрегат по формуле Q = Qn+(Qn1-Qn2), где

Q - объемный расход воздуха через агрегат;

Qn - объемный расход воздуха через ротаметр при показании поплавка ротаметра - n;

Qn1 - объемный расход воздуха через ротаметр при закрытом регулируемом дросселе;

Qn2 - объемный расхода воздуха через ротаметр при открытом регулируемом дросселе.

Верхний предел измерения ротаметра n1 может устанавливаться в пределах от nmin<n1≤nmax делений шкалы ротаметра, а нижний предел измерений ротаметра - в пределах от nmin<n2<n1 делений шкалы ротаметра, при этом увеличится погрешность измерений, наименьшая погрешность достигается при n1=max делений ротаметра и n2=0 делений ротаметра.

Расширение диапазона измерения объемного расхода ротаметром осуществляется за счет установленного параллельно ротаметру регулируемого дросселя, который предварительно закрывают и уменьшают вентилем давление воздуха на входе в агрегат так, чтобы указатель расхода ротаметра - поплавок, находился на верхнем пределе измерений расхода ротаметром n1, фиксируют величину Р1 давления на входе в агрегат и определяют по градуировочной таблице ротаметра величину объемного расхода воздуха Qn1, соответствующего n1, затем открывают регулируемый дроссель, поддерживая при этом вентилем неизменной величину Р1 давления на входе в агрегат, снижают показания ротаметра так, чтобы поплавок находился на нижним пределе измерений расхода n2, определяют по градуировочной таблице ротаметра величину объемного расхода воздуха Qn2, соответствующую n2, вентилем устанавливают давление воздуха Р0 на входе в агрегат, фиксируют показания п ротаметра, определяют по градуировочной таблице ротаметра величину соответствующего объемного расхода Qn и определяют объемный расход воздуха Q через агрегат по формуле: Q=Qn+(Qn1-Qn2), где Q - объемный расход воздуха через агрегат;

Qn - объемный расход воздуха через ротаметр при показании поплавка ротаметра - n;

Qn1 - объемный расход воздуха через ротаметр при закрытом регулируемом дросселе;

Qn2 - объемный расход воздуха через ротаметр при открытом регулируемом дросселе.

Способ измерения ротаметром объемного расхода реализуют следующим образом.

Воздух от источника высокого давления пропускают в атмосферу через последовательно установленные вентиль, агрегат и ротаметр, параллельно ротаметру установлен регулируемый дроссель, который первоначально находится в закрытом положении. Вентилем устанавливают давление воздуха Р0 на входе в агрегат, при котором необходимо определить расход воздуха, фиксируют показания n - положения поплавка ротаметра и определяют проходящий через агрегат объемный расход по градуировочной таблице ротаметра, при расходе превышающим верхний предел показаний ротаметра, устанавливают давление P10 на входе в агрегат таким, чтобы указатель расхода ротаметра - поплавок ротаметра находился на верхнем пределе измерений расхода ротаметром, например n1=100 делений, фиксируют величину давления P1 на входе в агрегат и определяют по градуировочной таблице ротаметра величину объемного расхода воздуха Qn1, соответствующего n1, затем открывают регулируемый дроссель, установленный параллельно ротаметру, поддерживая при этом вентилем неизменным давление P1 на входе в агрегат, снижают показания ротаметра так, чтобы поплавок находился на нижнем пределе измерения расхода, например n2=0, определяют по градуировочной таблице ротаметра величину объемного расхода Qn2, соответствующего n2, вентилем устанавливают давление воздуха Р0 на входе в агрегат, фиксируют показания n ротаметра, определяют по градуировочной таблице ротаметра величину соответствующего объемного расхода Qn и определяют объемный расход Q через агрегат по формуле:

Q=Qn+(Qn1-Qn2), где Q - объемный расход воздуха через агрегат;

Qn - объемный расход воздуха через ротаметр при показании поплавка ротаметра - n;

Qn1 - объемный расход воздуха через ротаметр при закрытом регулируемом дросселе;

Qn2 - объемный расход воздуха через ротаметр при открытом регулируемом.

В случае необходимости параллельно ротаметру можно подключить второй регулируемый дроссель, что позволит увеличить диапазон измерения объемного расхода воздуха примерно в три раза. Сначала проводят работу с первым, а затем со вторым регулируемым дросселем. Подключают параллельно ротаметру два регулируемых дросселя, с которыми ранее проводились измерения расхода и у которых регулировочные элементы зафиксированы в положение, при котором проводились измерения расхода, устанавливают заданное давление воздуха на входе в агрегат, давление при котором необходимо определить расход воздуха через агрегат, фиксируют показания n ротаметра, определяют по градуировочной таблице ротаметра величину соответствующего объемного расхода Qn и определяют объемный расход Q через агрегат по формуле: Q = Qn + (Qn1 - Qn2) + (Q2n1 - Q2n2), где

Q2n1 - объемный расход воздуха через ротаметр при закрытом втором регулируемом дросселе;

Q2n2 - объемный расход воздуха через ротаметр при открытом втором регулируемым дросселе.

Заявленный способ отличается простотой использования и позволяет увеличить диапазон измеряемого расхода в 2 - 3 раза, не требуя при этом установки дорогостоящего оборудования.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 11.
21.07.2018
№218.016.7303

Способ контроля системы управления газотурбинным двигателем

Изобретение относится к области авиационного двигателестроения и может быть использовано в электронно-гидромеханических системах автоматического управления (САУ) газотурбинных двигателей (ГТД). В процессе штатной работы системы управления (СУ) с помощью встроенной системы контроля (ВСК) ЭР,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002661802
Дата охранного документа: 19.07.2018
22.09.2018
№218.016.88dd

Устройство управления положением лопаток регулируемого направляющего аппарата

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинных двигателей (ГТД). Устройство управления положением лопаток регулируемого направляющего аппарата (РНА) компрессора газотурбинного двигателя содержит регулируемый выходной дроссель, соединенный через силовой орган с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667200
Дата охранного документа: 17.09.2018
22.09.2018
№218.016.8965

Двухканальная система регулирования подачи топлива в газотурбинный двигатель

Двухканальная система регулирования подачи топлива в газотурбинный двигатель относится к области авиационного двигателестроения и предназначена для автоматического управления ГТД на всех режимах работы двигателя. Система содержит основной и резервный каналы управления, междроссельную камеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667201
Дата охранного документа: 17.09.2018
23.02.2019
№219.016.c5f2

Двухканальная система топливопитания и регулирования газотурбинного двигателя (гтд)

Двухканальная система топливопитания и регулирования ГТД относится к области авиационного двигателестроения и предназначена для автоматического управления ГТД на всех режимах работы двигателя. Система содержит основной и резервный каналы управления, междроссельную камеру, регулируемые дроссели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680475
Дата охранного документа: 21.02.2019
26.07.2019
№219.017.b952

Дозатор газообразного топлива

Дозатор газообразного топлива относится к области регулирования газотурбинных двигателей (ГТД), работающих на газообразном топливе, и может быть использован для подачи газообразного топлива в камеру сгорания ГТД. Дозатор газообразного топлива содержит дозирующую иглу. Дозирующая игла связана с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695445
Дата охранного документа: 24.07.2019
02.10.2019
№219.017.d0ab

Двухканальная система топливопитания и регулирования газотурбинного двигателя

Двухканальная система топливопитания и регулирования газотурбинного двигателя (ГТД) относится к области авиационного двигателестроения и предназначена для автоматического управления ГТД на всех режимах работы двигателя. Система содержит золотник-селектор переключения с основного канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700989
Дата охранного документа: 24.09.2019
09.07.2020
№220.018.308c

Центробежно-шестеренный насос

Изобретение относится к области авиационных газотурбинных двигателей, использующих блок совмещённых насосов, состоящих из центробежной ступени (ЦС) низкой напорности и шестерённой ступени (ШС) высокой напорности. Центробежно-шестерённый насос (ЦШН) содержит корпус, в котором расположены ЦС с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725915
Дата охранного документа: 07.07.2020
09.07.2020
№220.018.30c9

Способ контроля технического состояния насоса топливорегулирующей системы газотурбинного двигателя

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано для диагностирования технического состояния насоса топливорегулирующей системы газотурбинного двигателя (ГТД). Способ диагностирования насоса топливорегулирования ГТД заключается в том, что на выбранной частоте вращения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725919
Дата охранного документа: 07.07.2020
14.05.2023
№223.018.54c1

Струйный датчик температуры

Изобретение предназначено для измерения температуры газовых потоков, например, в газотурбинном двигателе. Предложенный струйный датчик температуры содержит струйный генератор, снабженный резонансной камерой с разделителем, входным соплом и выпускным отверстием, которое через канал отвода газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737596
Дата охранного документа: 01.12.2020
14.05.2023
№223.018.551a

Способ измерения объемного расхода струйным преобразователем

Изобретение относится к области определения объемного расхода газа или жидкости и может быть использовано в теплоэнергетической, газовой и других отраслях промышленности. Способ измерения объемного расхода струйным преобразователем (СПР) заключается в том, что газ или жидкость пропускают через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735899
Дата охранного документа: 09.11.2020
Показаны записи 1-9 из 9.
22.09.2018
№218.016.88dd

Устройство управления положением лопаток регулируемого направляющего аппарата

Изобретение относится к области автоматического регулирования газотурбинных двигателей (ГТД). Устройство управления положением лопаток регулируемого направляющего аппарата (РНА) компрессора газотурбинного двигателя содержит регулируемый выходной дроссель, соединенный через силовой орган с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667200
Дата охранного документа: 17.09.2018
26.07.2019
№219.017.b952

Дозатор газообразного топлива

Дозатор газообразного топлива относится к области регулирования газотурбинных двигателей (ГТД), работающих на газообразном топливе, и может быть использован для подачи газообразного топлива в камеру сгорания ГТД. Дозатор газообразного топлива содержит дозирующую иглу. Дозирующая игла связана с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695445
Дата охранного документа: 24.07.2019
29.12.2019
№219.017.f40f

Способ измерения температуры газа

Изобретение относится к способам измерения температуры газа (воздуха) в газотурбинном двигателе (ГТД). Технический результат заключается в повышении точности определения температуры газа в ГТД. Измеряют температуру газа, пропускаемого через струйный акустический генератор, фиксируют частоту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710419
Дата охранного документа: 27.12.2019
21.01.2020
№220.017.f79a

Способ измерения температуры газа

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано при измерении температуры газа (воздуха) в газотурбинном двигателе (ГТД). Заявлен способ измерения температуры газа (воздуха) в газотурбинном двигателе (ГТД), который заключается в том, что газ, температуру которого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711376
Дата охранного документа: 16.01.2020
23.02.2020
№220.018.0520

Струйный датчик температуры

Струйный датчик температуры относится к области теплофизических измерений и может быть использован для измерения температуры газовых потоков в газотурбинном двигателе. Датчик содержит камеру прямого торможения, пневмоэлектропреобразователь, струйный генератор колебаний. Конструктивно система...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714851
Дата охранного документа: 19.02.2020
23.02.2020
№220.018.0529

Струйный датчик температуры

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения температуры газовых потоков в газотурбинном двигателе. Струйный датчик температуры содержит струйный генератор, снабженный резонансной камерой с разделителем, входным соплом и выпускным отверстием, которое через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714849
Дата охранного документа: 19.02.2020
14.05.2023
№223.018.54c1

Струйный датчик температуры

Изобретение предназначено для измерения температуры газовых потоков, например, в газотурбинном двигателе. Предложенный струйный датчик температуры содержит струйный генератор, снабженный резонансной камерой с разделителем, входным соплом и выпускным отверстием, которое через канал отвода газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002737596
Дата охранного документа: 01.12.2020
14.05.2023
№223.018.551a

Способ измерения объемного расхода струйным преобразователем

Изобретение относится к области определения объемного расхода газа или жидкости и может быть использовано в теплоэнергетической, газовой и других отраслях промышленности. Способ измерения объемного расхода струйным преобразователем (СПР) заключается в том, что газ или жидкость пропускают через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735899
Дата охранного документа: 09.11.2020
17.06.2023
№223.018.7f09

Способ измерения массового расхода

Изобретение относится к области определения массового расхода воздуха или жидкости (среды) и может быть использовано в энергетике, химической, нефтехимической и других отраслях промышленности. Способ измерения массового расхода путем измерения ротаметром объемного расхода рабочей среды...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002772068
Дата охранного документа: 16.05.2022
+ добавить свой РИД