Массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом
Расходомер содержит датчики для измерения давления на приеме и выкиде насоса и датчик для измерения активной мощности, потребляемой электродвигателем привода, соединенные с вычислителем. В памяти вычислителя содержатся значения расходной и напорной характеристик насосной установки, ее эксплуатационный кпд и зависимость кпд электродвигателя от потребляемой активной мощности из сети. По текущим значениям давления и мощности и данным, находящимся в его памяти, вычислитель реализует приводимый алгоритм расчета массового расхода и плотности. Изобретение обеспечивает повышение точности вычисления, а также имеет высокую надежность из-за отсутствия первичных датчиков в потоке измеряемой жидкости. 2 ил.
Изобретение относится ко всем областям человеческой деятельности и может быть использовано для измерения массового расхода и плотности жидкости, подаваемой центробежным электронасосом.
Известны массовые расходомеры жидкости, например калориметрический, принцип работы которого основан на нагреве потока жидкости с помощью нагревателя, расход тепла в котором зависит от скорости потока жидкости /П.П. Кремлевский. Расходомеры. Машгиз, 1963/. Недостатком такого расходомера является то, что в потоке жидкости находится нагреватель и два термочувствительных элемента, что не дает возможности использовать его в взрывоопасных жидкостях и в трубопроводах более или менее большого диаметра, а также при ламинарных потоках движения жидкости, когда скорость потока жидкости по сечению трубопровода различна. По этим причинам такие расходомеры практического применения не нашли. Известен также массовый расходомер жидкости, в котором сочетается объемный расходомер с плотномером жидкости. Недостатком такого расходомера является наличие в потоке жидкости измерительных элементов с низкой надежностью их работы. Практического применения они также не нашли. Известны плотномеры жидкости, например, основанные на взвешивании поплавка, заполненного эталонной жидкостью и погруженного в контролируемую среду, или весовые плотномеры, в которых первичным датчиком является отрезок трубопровода с контролируемой жидкостью. Известен также радиоизотопный плотномер жидкости ПР-1024, содержащий основной и контрольный источники излучения, приемник излучения и электронный блок. Измерение плотности основано на зависимости степени ослабления потока излучения от плотности контролируемой среды. Известен также резонансный измеритель плотности жидкости АИП-1, который представляет собой колебательную систему, выполненную в виде двойного камертона, который образуется соединенными между собой на концах трубками проточной системы. Частота колебаний определяется плотностью контролируемой жидкости. Недостатком этих плотномеров является наличие в потоке жидкости измерительных элементов, которые имеют низкую надежность и зависимость от внешних факторов. Поэтому они практического применения не имеют /Автоматические приборы, регуляторы и вычислительные системы. Справочное пособие. Под. Ред. Б.Д. Кашарского. Л.: Машиностроение, 1976/. Известен массовый расходомер-плотномер жидкости, подаваемой центробежным электронасосом, включающий датчики для измерения давления на приеме и выкиде насоса, датчик для измерения активной мощности, потребляемой электродвигателем привода насоса, и вычислитель с памятью (ЕР, 0674154 A1, G 01 F 1/34, 1995), в котором вычисление расхода и плотности производится по другим алгоритмам. Недостаток такого расходомера-плотномера состоит в том, что в нем отсутствует зависимость КПД насоса от расхода жидкости, определить которую в процессе измерения невозможно. Цель изобретения - повышение точности и надежности массового расходомера. Отличие от известных массовых расходомеров состоит в том, что он содержит в памяти вычислителя значения расходной М - Q и напорной Н - Q характеристик насосной установки, ее эксплуатационный кпд










где р - плотность жидкости, кг/м3; рв - давление на выкиде насоса, МПа; рп - давление на приеме насоса, МПа; Н - напор, соответствующий данной производительности, м; g - ускорение свободного падения, 9,81 м/с2. По найденному значению плотности и объемного расхода находим массовый расход по формуле
Qm = Q0

где Q0




где Рос - активная мощность,потребляемая электродвигателем привода из сети, кВт;
Io - ток, потребляемый из сети, А; Uo - линейное напряжение, действующее в сети, В; cos


N0 = Pос

Измеряются давления на приеме рn и выходе рв насоса
Вычисляется давление р, развиваемое насосом
pо=pов-pоп, МПа. (17)
Открывается задвижка на выходе насоса и он выводится на рабочий режим. При рабочем режиме процесс измерения мощности и давлений повторяется аналогичным образом как и при закрытой задвижке. При этом получаем значения N и р. По полученным данным определяем эксплуатационный коэффициент насосной установки по формуле

Вычисляем мощность, действующую на валу насоса, которая соответствует его рабочей характеристике по формуле
N = P

Вычисляем расходный коэффициент М

или

где No, рo - мощность и давления, взятые из рабочей характеристики насоса при его работе на закрытую задвижку. По паспортным характеристикам насоса и действительной расходной характеристике M-Q при известном значении расходного коэффициента М находим значение объемного расхода Qo, точка С - значение напора H на напорной характеристике, точка В и по формуле 2, 3, 4 находим плотность жидкости и массовый расход. Рассмотренный массовый расходомер-плотномер жидкости в силу своей простоты и отсутствия необходимости иметь первичные датчики, связанные с потоком измеряемой жидкости, найдет самое широкое внедрение как на рабочих насосных установках, так и специальных малогабаритных, которые могут самостоятельно подключаться через байпасные соединения в любой точке рабочего трубопровода.
Формула изобретения


N = Pc


p= pв-pn; (2)


Qm = Q0

где N - действующая на валу насоса мощность, кВт;
Рc - потребляемая электродвигателем привода насоса из сети активная мощность (кВт), полученная непосредственно от датчика активной мощности или расчетным путем по зависимости

где U, I - соответственно напряжение и ток, cos

р - развиваемое насосом давление, МПа;
М - расходный коэффициент, кВт/МПа;
А - постоянный для данной насосной установки коэффициент;

Н - развиваемый насосом напор (м), определяемый по расходному коэффициенту М: Н= f (М);
g - ускорение свободного падения, м/с2;
Qм-массовый расход, кг/ч;
Qo- объемный расход, м3/ч, определяемый по расходной характеристике M-Q.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2