Турбинный расходомер жидкости

 

Настоящая полезная модель относится к средствам измерения средствам измерения расхода нефти и нефтепродуктов.

Предложен турбинный расходомер жидкости, включающий наружный корпус с фланцами по концам, патрон, закрепленный в корпусе с использованием разъемных соединений, соосный корпусу, содержащий, гильзу, турбину с двумя или более лопастями в форме геликоида, опорные крестовины с подшипниками для крепления оси турбины, установленные на корпусе датчики оборотов, выдающие в систему обработки информации данные для счета числа оборотов турбины, преобразуемые далее по установленным соотношениям в показатель расхода, при этом, гильза патрона установлена по отношению к корпусу с зазором, который сообщен через систему отверстий с проточной частью расходомера и служит теплолозащитной рубашкой, а каждая лопасть турбины выполнена с принятым для данного диапазона характеристик набегающего потока соотношением углов наклона образующей геликоида () и углом наклона винтовой линии (), при этом расположенная против потока геликоидная поверхность лопасти образована восходящим винтовым движением отрезка прямой вокруг оси геликоида против часовой стрелки относительно оси, направленной навстречу потоку, а кромки срезаны по форме оболочки тела вращения, образующая которой - плавная кривая, близкая к кривой второго порядка, длина лопасти турбины в осевом направлении приблизительно равна радиусу описывающей ее сферы.

Предложенное решение позволяет уменьшить негативного влияния повышения сопротивления потоку флюида, нефти или нефтепродукта при поточном измерении расхода вязких и волокнистых сред при низких температурах окружающей среды.

Настоящая полезная модель относится к средствам измерения расхода жидкостей, преимущественно - к средствам измерения расхода нефти и нефтепродуктов. Предлагаемое устройство является расходомером жидкости с геликоидной турбиной.

Известны турбинные расходомеры по патентам FR 2725516 (1996 г), GB 2334110 (1999 г) и заявке US 2010122584 (2010 г) компании FAURE HERMAN, по патентам РФ 23679, 60205, отражающие последовательное развитие идеи турбинного измерителя жидкости. Представленные расходомеры содержат корпус с установленным внутри патроном, содержащим турбину, закрепленную в опорных крестовинах. При этом заявка США US 2010122584 защищает турбинный расходомер специального назначения - для измерения расхода нефтепродукта, вязкость которого искусственно снижена добавлением специального компонента, например, DRA (a drag reduction additive).

В качестве ближайшего аналога принимаем устройство по патенту GB 2334110 «Flow metering turbine», в котором турбина, имеет несколько геликоидных (винтовых) лопастей, закреплена в трубчатой гильзе между верхней (по отношению к набегающему потоку) и нижней опорами, каждая их которых представляет собой втулку (подшипник), установленную соосно гильзе на плоских продольных опорах и омывается набегающим потоком, а также патрон поточного турбинного расходомера, предназначенный для измерения расхода флюида (в данном тексте - жидкости, содержащей твердые и высоковязкие включения).

Недостатком известных механических устройств для измерения расхода является потеря давления в измеряемом потоке вязких и неоднородных жидкостей вследствие преодоления сопротивления, создаваемого омываемыми элементами конструкции расходомера, особенно, при низких температурах окружающей среды - при высокоширотной добыче и транспортировке по трубопроводам нефти и нефтепродуктов.

Задачей предлагаемой полезной модели является уменьшение негативного влияния повышения сопротивления потоку флюида, нефти или нефтепродукта при поточном измерении расхода вязких и волокнистых сред при низких температурах окружающей среды.

Задача решается, благодаря тому, что в турбинном расходомере жидкости, включающем наружный корпус с фланцами по концам, патрон, закрепленный в корпусе с использованием разъемных соединений, соосный корпусу, содержащий, гильзу, турбину с двумя или более лопастями в форме геликоида, опорные крестовины с подшипниками для крепления оси турбины, установленные на корпусе датчики оборотов, выдающие в систему обработки информации данные для счета числа оборотов турбины, преобразуемые далее по установленным соотношениям в показатель расхода, при этом, гильза патрона установлена по отношению к корпусу с зазором, который сообщен через систему отверстий с проточной частью расходомера и служит теплолозащитной рубашкой, а каждая лопасть турбины выполнена с принятым для данного диапазона характеристик набегающего потока соотношением углов наклона образующей геликоида () и углом наклона винтовой линии (), при этом расположенная против потока геликоидная поверхность лопасти образована восходящим винтовым движением отрезка прямой вокруг оси геликоида против часовой стрелки относительно оси, направленной навстречу потоку, а кромки срезаны по форме оболочки тела вращения, образующая которой - плавная кривая, близкая к кривой второго порядка.

В турбинном расходомере жидкости длина лопасти турбины в осевом направлении приблизительно равна радиусу описывающей ее сферы.

На корпусе расходомера установлены датчики оборотов, выдающие в систему обработки информации данные для счета числа оборотов турбины, преобразуемые далее по установленным соотношениям в показатель расхода.

Для пояснения содержания настоящей заявки представлены следующие фигуры.

Фиг 1 - Турбинный расходомер жидкости в разрезе.

Фиг 2 - Двухлопастная геликоидная турбина, разрез А-А.

Фиг 3 - Двухлопастная геликоидная турбина, разрез Б-Б.

Фиг 4 - Двухлопастная геликоидная турбина, вид В.

Фиг 5 - Двухлопастная геликоидная турбина, компьютерная фотография.

На фигурах: 1 - корпус расходомера с фланцами, патрон 2, закрепленный в корпусе 1 с помощью прижимного кольца 3. Между гильзой 13 патрона 2 и корпусом 1 предусмотрен зазор 4, который сообщается с проточной частью расходомера через отверстия 5. Турбина 6, геликоидные лопасти 7 которой изготовлены зацело с осью 8, закреплена в подшипниках 9 и 10 на опорных крестовинах 11 и 12, которые присоединены неразъемно, например, приварены, к цилиндрической гильзе 13 патрона 2. На корпусе расходомера 1 установлены датчики оборотов 14, выдающие в систему обработки информации данные для счета числа оборотов турбины, преобразуемые далее по установленным соотношениям в показатель расхода.

Расположенная против потока поверхность геликоида образована восходящим винтовым движением отрезка прямой вокруг оси геликоида против часовой стрелки, а кромки срезаны по форме оболочки тела вращения, образующая которой - плавная кривая, близкая к кривой второго порядка, например - окружности.

Длина лопасти 7 турбины 6 в осевом направлении приблизительно равна радиусу описывающей ее сферы.

Для стабилизации температуры измеряемой среды, в том числе при использовании расходомера в низкотемпературных условиях, на открытом воздухе, в конструкцию введена рубашка, заполняемая жидкостью через систему отверстий 5, соединяющих ее с основным потоком.

Для улучшения условий обтекания, необходимого при измерении высоковязких и волокнистых сред, кромки 15 примененных здесь геликоидных лопастей 7 со стороны набегающего потока срезаны по форме оболочки тела вращения, образующая которой - плавная кривая, близкая к кривой второго порядка, например, окружности. Длина лопастей 7 (вдоль потока) по возможности уменьшена за счет того, что длина лопасти турбины в осевом направлении приблизительно равна радиусу описывающей ее сферы.

При этом, благодаря тому, что патрон, содержащий турбину, выполнен заменяемым, появляется возможность варьировать исполнение турбины в зависимости от предполагаемых скоростей и вязкости потока, определив эмпирически оптимальные соотношения угла наклона образующей геликоида () и угла наклона винтовой линии ().

Учитывая вариантность исполнений, технологический процесс изготовления турбины предполагает использование обрабатывающих станков с программным управлением, в котором заложен выбранный типоразмерный ряд исполнений (с различным соотношением углов и ), обеспечивающий оперативный переход от одной модели турбины к другой в пределах типоразмерного ряда.

1. Турбинный расходомер жидкости, включающий корпус с фланцами по концам, патрон, закрепленный в корпусе с использованием разъемных соединений, соосный корпусу, содержащий гильзу, турбину с двумя или более лопастями в форме геликоида, опорные крестовины с подшипниками для крепления оси турбины, установленные на корпусе датчики оборотов, выдающие в систему обработки информации данные для счета числа оборотов турбины, преобразуемые далее по установленным соотношениям в показатель расхода, отличающийся тем, что гильза патрона установлена по отношению к корпусу с зазором, который сообщен через систему отверстий с проточной частью расходомера и служит теплолозащитной рубашкой, а каждая лопасть турбины выполнена с принятым для данного диапазона характеристик набегающего потока соотношением углов наклона образующей геликоида () и углом наклона винтовой линии (), при этом расположенная против потока геликоидная поверхность лопасти образована восходящим винтовым движением отрезка прямой вокруг оси геликоида против часовой стрелки относительно оси, направленной навстречу потоку, а кромки срезаны по форме оболочки тела вращения, образующая которой - плавная кривая, близкая к кривой второго порядка.

2. Турбинный расходомер жидкости по п. 1, отличающийся тем, что длина лопасти турбины в осевом направлении приблизительно равна радиусу описывающей ее сферы.



 

Похожие патенты:

Поплавок ротаметра - портативного механического счетчика-расходомера относится к расходомерам, а конкретно к поплавковым ротаметрам, предназначенным для измерения расхода жидкости. Предлагаемая полезная модель может использоваться в ротаметрах при организации промышленных измерений, а также при автоматизации технологических процессов.

Весовой дозатор сыпучих материалов относится к устройству для весового дозирования и фасовки сыпучих материалов в пищевой, зерноперерабатывающей, комбикормовой, химической и других отраслях промышленности, где применяется дозированная загрузка и упаковка сыпучих материалов в мягкий контейнер разового использования.

Электромагнитный погружной расходомер-счетчик воды относится к приборостроению, в частности к электромагнитным устройствам для измерения расхода (расходомерам) электропроводящих сред, и может быть использован, в частности, в приборах измерения расхода электропроводной жидкости и теплоносителя в напорных трубопроводах, а также в счетчиках воды, кислот, щелочей, молока, пива и иных текучих сред.

Электромагнитный погружной расходомер-счетчик воды относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода с помощью электромагнитных расходомеров.

Автомат по продаже чистой газированной минеральной питьевой воды в розлив в тару потребителя к относится к торговому оборудованию для автоматической продажи питьевой воды в местах максимально приближенных к потребителям, и может быть использована в пищевой промышленности.

Технический результат выполнение заявленного назначения

Технический результат выполнение заявленного назначения

Автомат по продаже чистой газированной минеральной питьевой воды в розлив в тару потребителя к относится к торговому оборудованию для автоматической продажи питьевой воды в местах максимально приближенных к потребителям, и может быть использована в пищевой промышленности.

Электромагнитный погружной расходомер-счетчик воды относится к области приборостроения, а именно к технике измерения расхода с помощью электромагнитных расходомеров.
Наверх