Тепловой расходомер
Использование: в технике измерений скорости и расхода текущей среды в напорных трубопроводах. Сущность изобретения: расходомер содержит тепловизионный датчик, генератор и счетчик электрических меток, интегратор и вычислитель средней скорости, измеритель внутреннего диаметра трубопровода, вычислитель площади сечения потока, вычислитель объемного расхода. 5 ил.
Изобретение относится к технике измерения скорости и расхода текущей среды в напорных трубопроводах и может быть использовано в ненапорных потоках, содержащих взвешенные частицы.
Известен тепловой расходомер, содержащий размещенные на трубопроводе термочувствительные элементы, включенные в мостовую схему, нагревающий транзистор, соединенный с источником опорного напряжения, усилители и выходной каскад [1] Ближайшим аналогом к изобретению является тепловой расходомер, содержащий установленный снаружи трубопровода измеритель скорости частицы потока, соединенный с интегратором и вычислителем средней скорости, последовательно соединенные вычислитель площади сечения потока и вычислитель объемного расхода [2] В этом расходомере скорость потока определяют путем подсчета пространственно-временной корреляции в рассеянном взвешенными частицами в текущей среде свете. Пространственно-временная корреляция связана с появлением некогерентых вторичных волн, так как рассеяние света осуществляется на некогерентных, т.е. не связанных друг с другом неоднородностях, которые, кроме того, хаотически перемещаются в среде вследствие теплового движения. Тем самым хаотически изменяется разность фаз между вторичными волнами, излучаемыми отдельными неоднородностями. Таким образом распределение пространственно-временной корреляции, а следовательно и эпюры распределения скорости по сечению трубопровода изменяются хаотически, но при стабилизированном течении жидкости в трубах распределение скорости и температуры по поперечному сечению имеет вид усеченной параболы, при этом максимальная скорость находится на оси трубы. В результате этого погрешность измерения скорости и объемного расхода путем подсчета пространственно-временной корреляции вторичных волн в рассеянном свете, будет достаточно большой. Целью изобретения является повышение точности измерения. Цель достигается тем, что в тепловой расходомер, содержащий установленный снаружи трубопровода измеритель скорости частицы потока, соединенный с интегратором и вычислителем средней скорости, последовательно соединенные вычислитель площади сечения потока и вычислитель объемного расхода, подключенный вторым входом к выходу интегратора и вычислителя средней скорости, введен измеритель внутреннего диаметра трубопровода, подключенный выходом к входу вычислителя площади сечения потока, измеритель скорости частицы потока выполнен в виде последовательно соединенных тепловизионного датчика и генератора и счетчика электрических меток, при этом выход тепловизионного датчика является вторым выходом измерителя скорости частицы потока, подключенным к входу измерителя внутреннего диаметра трубопровода. На фиг. 1 показана блок-схема расходомера; на фиг. 2, 3 вид видеосигнала тепловизора; на фиг. 4 вид сигнала на выходе измерителя внутреннего диаметра трубопровода; на фиг. 5 изображение потока жидкости (заштрихованная часть) относительно строк растра тепловизора. Тепловой расходомер содержит тепловизионный датчик 1, генератор и счетчик 2 электрических меток, интегратор и вычислитель 3 средней скорости, измеритель 4 внутреннего диаметра трубопровода, вычислитель 5 площади сечения потока, вычислитель 6 объемного расхода. Выход вычислителя объемного расхода является выходом устройства. Расходомер работает следующим образом. Как известно, объемный расход жидкости или газа равен Q vср




vmax скорость частиц потока на оси трубы;
vразв скорость строчной развертки тепловизионного датчика;
Do внутренний диаметр трубопровода (диаметр потока);
Тс период строчной развертки. По мере увеличения скорости отклонения луча разность скоростей будет уменьшаться и в этот момент, когда они сравняются, видеосигнал будет равен нулю (точка А на фиг. 2, 3). При дальнейшем возрастании скорости отклонения луча видеосигнал возникает опять и будет увеличиваться. Для реализации указанного принципа используется генератор 2 электрических меток, который запускается в начале прямого хода строчной развертки и останавливается во время пропадания видеосигнала. Поскольку значение скорости развертки заранее известно для каждого момента времени, то скорость vmax частиц потока на оси трубы можно определить по количеству меток счетчиком 2 за один период Тс строчной развертки. Таким образом с блока 2 электрический сигнал, пропорциональный скорости vmax на оси трубопровода, подается на блок 3 вычислитель средней скорости потока, где определяется vср по формуле (3), т.е. vср0,5





Do



Далее с блока 4 электрический сигнал, пропорциональный внутреннему диаметру Do трубопровода, подают на блок 5 вычислитель площади сечения потока, где определя- ется F




Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Похожие патенты:
Калориметрический способ определения расхода // 2018787
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к тепловым методам измерения расхода газов, и может найти применение в производствах, использующих большое количество различных по своим свойствам газов, например в производствах интегральных схем, оптических волокон
Массовый расходомер // 2018090
Способ определения расхода фаз многофазного жидкостного потока и устройство для его осуществления // 2014568
Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности и может быть использовано для определения общего расхода многофазной жидкости, расхода ее отдельных фаз (нефти, воды, газа), газового фактора нефти, солености водной фазы, температуры и давления многофазного потока в промысловых трубопроводах
Расходомер // 2003945
Счетчик массового расхода газа // 2003048
Устройство для измерения расхода // 2002210
Расходомер // 1809312
Термоанемометрический датчик расхода среды // 2105267
Изобретение относится к области приборостроения, а именно к термоанемометрическим датчикам расхода воздуха и может быть использовано, например, в автомобильной электронике - в системах электронного впрыска топлива
Тепловой расходомер // 2106604
Изобретение относится к устройству для измерения массы протекающей среды согласно главному пункту формулы изобретения
Теплосчетчик-расходомер // 2124188
Изобретение относится к энергетике, атомной технике, теплофизике, теплофизическому эксперименту и может быть использовано при эксплуатации и экспериментальных исследованиях систем охлаждения, контуров, в том числе жидкометаллических
Измерительный элемент // 2127871
Изобретение относится к области аналитической техники, а именно к устройствам для измерения расхода газа в капиллярной газовой хроматографии
Устройство для измерения расхода среды // 2143666