Способ измерения расхода транспортируемого вещества и расходомер
Использование: в напорных материалопроводах для измерения расхода транспортируемого вещества. Сущность изобретения: измеряют осредненные статические давления на сужающем устройстве, размещенном в материалопроводе перпендикулярно его оси, в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, причем, одно мерное сечение совпадает с плоскостью, касательной к сужающему устройству со стороны, противоположной направлению потока, измеряют разность измеренных давлений, по которой определяют расход. Устройство содержит: цилиндрическое сужающее устройство 1, установленное в материалопроводе 2, полости 3, прорези 4, заглушку 5, штуцер 6, импульсные трубки 7, детали крепления 8. 2 с.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к способам измерения расхода и к расходомерам, используемым для определения расхода вещества (жидкостей, газов и др.) в напорных материалопроводах (трубопроводах, каналах) в различных отраслях промышленности, энергетики, транспорта, коммунального хозяйства и т.п.
Известен способ замера расхода транспортируемого вещества, основанный на использовании перепада статического давления, измеряемого на стенке материалопровода [1] в двух его сечениях, одно из которых находится перед, а второе после специально установленного в материалопроводе сужающего устройства. В качестве сужающего устройства используется, например, диафрагма, сопло, трубки Вентури и др. Недостатком описанного способа является: снижение точности и надежности измерения перепада давлений в районе сужающего устройства из-за неизбежных засорений (отложений) в районе щелей (отверстий) в материалопроводе и относительно редкого контроля их состояния, обусловленного длительностью и трудоемкостью необходимых для этого демонтажно-монтажных работ; невозможность доступа к щелям (отверстиям) для отбора давлений в материалопроводе с целью осмотра, очистки и других профилактических работ в процессе эксплуатации расходомеров, без разборки (демонтажа) их, что связано с длительным прекращением процесса транспортировки вещества. Ближайшим аналогом предлагаемого способа является способ измерения расхода транспортируемого вещества [2] при котором расход измеряют по величине перепада статического давления в двух сечениях на стенке материалопровода в районе сужающего устройства, в качестве которого используют круглое цилиндрическое тело, установленное в сечении материалопровода так, что его ось перпендикулярна оси материалопровода и лежит в одной с ним плоскости, а тело сужающего устройства частично перекрывает проходное сечение, вызывая сужение потока. Перепад давления измеряют между двумя сечениями материалопровода, через сверления в его стенках. Сечение выбирают на определенных расстояниях перед и после сужающего устройства или в плоскости установки сужающего устройства и на определенном удалении за ним. Измеренный перепад статического давления используют для определения расхода. Ближайшим аналогом предлагаемого устройства является расходомер транспортируемого вещества, содержащий цилиндрическое сужающее устройство, установленное поперек потока в плоскости проходного сечения материалопровода перпендикулярно его оси, приемники статического давления, импульсные трубки и дифференциальный манометр [2] Величина расхода Q в материалопроводе связана с геометрическими и гидромеханическими характеристиками деформации потока в зоне сужающего устройства зависимостью (2):

x коэффициент гидравлических потерь на участке 1 и 2;
N1, N2 коэффициент кинетической энергии потока в сечениях 1 и 2;
m f/F отношение площади проходного сечения в месте установки сужающего устройства к поперечному сечению материалопровода;
m1 f1/f коэффициент сужения струи, зависящей от вида сужающего устройства;
F площадь поперечного сечения материалопровода;
f площадь струи в месте ее наибольшего сжатия в сечении за сужающим устройством;

перенести места приема перепада давлений с внутренней поверхности стенок материалопровода на поверхность тела цилиндрического сужающего устройства и производить замер через приемники давления. Это достигается в способе тем, что замер осредненных статических давлений производят на самом сужающем устройстве в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, причем, одно мерное сечение совпадает с плоскостью наибольшего перекрытия проходного сечения материалопровода сужающим устройством, а другое мерное сечение совпадает с плоскостью, касательной к сужающему устройству со стороны, противоположной направлению потока. В устройстве технический результат достигается тем, что приемники статического давления выполнены в виде трех прорезей, выполненных в цилиндрическом сужающем устройстве по его образующей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, проходящих через его ось, и сообщающих полость материалопровода с двумя внутренними полостями, образованными в цилиндрическом сужающем устройстве и связанными одними концами с импульсными трубками, причем, две прорези выполнены в плоскости сечения сужающего устройства, нормального к оси материалопровода, и сообщены с одной из внутренних полостей, а третья прорезь, сообщенная со второй внутренней полостью, выполнена в плоскости, проходящей через продольную ось материалопровода со стороны, противоположной направлению потока, при этом высота прорезей равна внутреннему размеру материалопровода в месте установки сужающего устройства, вторые концы внутренних полостей заглушены, а торцы цилиндрического сужающего устройства выступают за пределы материалопровода. Сущность изобретения заключается в следующем. Известны закономерности распределения давления на поверхности цилиндра, обтекаемого поперечным потоком вещества внутри канала. Судя по результатам исследований, два сечения, где на поверхности цилиндрического сужающего устройства разница статических давлений будет наибольшей при закритическом режиме течения вещества, должны совпадать со следующими. Первое с местом, где проходное сечение в материалопроводе будет минимальным, т.е. сечение в плоскости оси цилиндрического сужающего устройства. Статическое давление на поверхности цилиндрического сужающего устройства можно снять на двух его образующих, имеющих центральный угол







где
V средняя скорость потока в материалопроводе;
D внутренний диаметр материалопровода;
n кинематическая вязкость измеряемого вещества в рабочих условиях. Известно, что зависимость a от Re существенна при малых Re, уменьшается с ростом числа Re и, наконец, при некоторых достаточно больших числах Re, характерных для каждой конструкции сужающего устройства, коэффициент расхода вообще перестает зависеть от Re, т. е. величина a становится постоянной (a = const). Это область эффективной эксплуатации расходомеров переменного перепада давлений. В области нормальной эксплуатации расходомеров с сужающими устройствами, для которых известны экспериментальные значения







сужение потока:
прием статического давления через прорези на поверхности сужающего устройства в двух сечениях материалопровода;
осреднение давлений в специальных полостях внутри тела сужающего устройства;
вынос за пределы материалопровода специальных отверстий в сужающем устройстве, обеспечивающих доступ для ревизии, очистки приемных прорезей и полостей. На фиг. 1 поперечное сечение материалопровода в месте установки цилиндрического сужающего устройства, вид со стороны кормовой прорези - приемника статических давлений; на фиг. 2 боковой вид цилиндрического сужающего устройства в материалопроводе с вырывом стенки материалопровода и частичным сечением устройства в диаметральной плоскости, совпадающей с осью материалопровода; на фиг. 3 вариант изготовления цилиндрического сужающего устройства из заготовки-трубы сварным способом, поперечное сечение; на фиг. 4 вариант сечения цилиндрического сужающего устройства при изготовлении его из круглого металла, пластмассы, керамики и т.д. На предлагаемых графических материалах применены следующие обозначения: 1 тело сужающего устройства, имеющее круглое поперечное сечение с диаметром d; 2 материалопровод, имеющий внутренний диаметр D; 3 две полости внутри сужающего устройства, служащие для осреднения статического давления, измеренного на поверхности сужающего устройства с помощью прорезей 4; 5 - заглушки (пробки) на торце сужающего устройства; 6 штуцер для присоединения импульсных трубок к внутренним полостям через имеющиеся отверстия на торце устройства; 7 импульсная трубка для подвода статического давления от полостей внутри сужающего устройства к дифференциальному манометру-расходомеру; 8 детали крепления и уплотнения сужающего устройства в вырезах стенки материалпоровода (гайка, фигурная шайба, прокладка) - простейший вариант крепления. Способ реализован следующим образом:
цилиндрическое сужающее устройство было развернуто приемными прорезями так, чтобы боковые из них совпали с поперечным сечением трубы, в котором находилась ось сужающего устройства, а третья задняя (кормовая) расположилась в плоскости оси трубопровода рабочего участка, в открытой зоне потока за сужающим устройством;
скорость потока на рабочем участке стенда изменялась от 0,5 м/с до 2,5 м/с, что соответствовало расходу Q от 3,6 м3/ч до 18 м3/ч. (1,0 л/с-5,0 л/с);
фактический расход измерялся высокоточным весовым методом с помощью штатного расходомерного устройства, которым оборудован экспериментальный стенд;
показания перепада давлений на сужающем устройстве снимались с дифференциального пьезометра;
расчет коэффициента a был выполнен для средней скорости потока 2 м/с, что соответствовало числу


сравнение расходов, определенных точным способом и с помощью цилиндрического сужающего устройства при


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4