Струйный автогенераторный расходомер-счетчик
Изобретение может быть использовано для измерения объемного расхода, плотности и массового расхода среды. Расходомер содержит струйный дискретный элемент, включающий в себя рабочую камеру, два сопла управления, два приемных канала, разделитель с вогнутым дефлектором, два сливных канала и два канала обратной связи, в которых расположены преобразователи пульсаций давления струи в электрический сигнал. Для измерения перепада давления к дискретному элементу через тройники с вентилями подключен дифференциальный манометр. Вычислительное устройство, ко входам которого подключены выходы дифференциального манометра и устройства выделения сигнала, пропорционального частоте пульсаций, осуществляет расчет частоты колебаний струи по приводимому алгоритму. Изобретение обеспечивает поверку струйного расходомера на месте установки без демонтажа с трубопровода. 1 ил.
Изобретение относится к области автоматики и вычислительной техники, а более конкретно к струйным автогенераторным расходомерам-счетчикам, и может быть использовано в химической, нефтехимической, газовой и других отраслях промышленности для измерения объемного расхода, плотности и массового расхода.
Известен струйный автогенератор с внешней обратной связью, содержащий струйный бистабильный элемент, имеющий сопло, выходящее в рабочую камеру, где находятся боковые стенки рабочей камеры, клинообразный разделитель, расположенный на противоположной по отношению к соплу стороне рабочей камеры, каналы сброса, приемные каналы, примыкающие к разделителю и каналу сброса (1). Недостатком известного устройства является высокий нижний предел рабочих расходов, обусловленный тем, что работа струйного элемента построена на использовании эффекта притяжения струи к плоской стенке (эффекта Коанда) (2), в соответствии с которым струя притягивается к стенке только при достаточно больших числах Рейнольдса. Этот недостаток устроен в струйном автогенераторном расходомере с внешней обратной связью (являющемся наиболее близким к предлагаемому изобретению), содержащем струйный дискретный элемент, включающий в себя рабочую камеру, ограниченную боковыми стенками, два сопла управления, два приемных канала, разделитель с вогнутым дефлектором, два сливных канала и два канала обратной связи, соединяющие приемные каналы с соплами управления, а также преобразователи пульсаций давления струи в электрический сигнал, расположенные в каналах обратной связи и соединенные с преобразователем пульсаций давления в выходной частотный сигнал, выход которого соединен со входом устройства обработки сигнала (3). Однако указанное устройство имеет недостаток: поверка такого устройства может осуществляться только на стационарной метрологической установке, что ведет к увеличению эксплуатационных и транспортных расходов. Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание струйного расходомера-счетчика с поверкой на месте установки с одновременным измерением объемного расхода, плотности и массового расхода. Для этого в струйном автогенераторном расходомере-счетчике, содержащем струйный дискретный элемент, включающем в себя рабочую камеру, ограниченную боковыми стенками, два сопла управления, два приемных канала, разделитель с вогнутым дефлектором, два сливных канала и два канала обратной связи, соединяющие приемные каналы с соплами управления, преобразователи пульсаций давления струи в электрический сигнал, расположенные в каналах обратной связи и соединенные с устройством выделения сигнала, пропорционального частоте пульсации, и вычислительное устройство, а также дифференциальный манометр, входы которого соединены с имеющими вентили выходами тройников для измерения перепада давления на струйном автогенераторе, при этом выходы дифференциального манометра и устройства выделения сигнала соединены со входами вычислительного устройства, которое осуществляет расчет значения частоты колебаний струи по следующему алгоритму:







K - коэффициент пропорциональности. Эти колебания воспринимаются преобразователями пульсаций струи 2, расположенными в каналах обратной связи 18 и 19. Сигналы с преобразователей пульсаций струи поступают на устройство выделения сигнала 3, на выходе которых формируется сигнал, пропорциональный объемному расходу, поступающий на один вход вычислительного устройства 6. При градуировке струйного расходомера-счетчика значения частот в диапазоне измерения и соответствующих им перепадов давления заносятся в паспорт прибора. Кроме того, в паспорт заносится значение плотности среды. Дифференциальный манометр 5, входы которого соединены с выходами тройников 4, содержащими вентили, формирует сигнал, пропорциональный перепаду давления P, который поступает на другой вход вычислительного устройства 6. Вычислительное устройство осуществляет расчет частоты по следующему алгоритму:

где


fи,



где


f - частота колебаний струйного автогенератора;
K - коэффициент пропорциональности.

где M - массовый расход измеряемой среды;

f - частота колебаний;
K - коэффициент пропорциональности. Таким образом, использование предложенного решения позволяет осуществлять поверку струйного расходомера-счетчика на месте установки без демонтажа с трубопровода и одновременно измерять объемный расход, плотность измеряемой среды и массовый расход. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Патент США N 3902367, кл. 73/19413, 1972. 2. Лебедев И. В. и др. Элементы струйной автоматики, Машиностроение, 1973. 3. Трескунов С. Л. , Барыкин Н.А. "Перспективы использования струйных генераторов для измерения расхода". Сб. научных трудов "Теоретические и экспериментальные исследования в области создания измерительных преобразователей расхода", М., "НИИТеплоприбор", с.с. 30-32.
Формула изобретения

где fи,




РИСУНКИ
Рисунок 1