Настоящее изобретение относится к измерителям потока жидкости типа трубки Пито для применения в закрытых каналах, таких как трубы, и, в частности, к комбинированным приборам, измеряющим соответствующее давление и температуру текущей жидкости и передающие представляющие их сигналы в преобразователь, который модифицирует и преобразует электрические сигналы, представляющие переменные параметры потока жидкости, такие как расход, объем и массу.
Уровень техники
Датчики расхода типа трубки Пито, описанные в патенте США №4559836 авторов Darrel F.Coleman и др., много лет используются в системах измерения разности давлений потока для определения среднего динамического или высокого давлений обращенной против течения рабочей стороны трубки Пито и для определения низкого давления жидкости, обращенной по течению рабочей стороной трубки. Обычно высокое и низкое давления жидкости преобразовывались в электрический сигнал, представляющий расход потока жидкости.
Давления жидкости измеряются и передаются трубкой Пито или другим типом датчика разности давлений, таким как измерительная диафрагма, например, направляются в преобразователь давления через связывающую головку, такую как показанная под номером 24 в упомянутом патенте США №4559836, или гидрораспределитель, такой как показан под номером 17 в патенте №4466290 автора Roger L.Frick.
Когда необходимо измерить температуру текущей среды в трубе, измеряющий температуру прибор, например Thermowell RTD (термосопротивление), помещают в защитный кожух, например “Thermowell”, который погружают жидкость, температура которой измеряется.
При продолжающемся усовершенствовании сложных измерительных систем расхода для текущих жидкостей возрастает важность способности измерения объема и массы жидкости, так же, как и расхода. Для выполнения этого необходимо знать температуру жидкости. Поскольку непосредственное измерение различных параметров текущей жидкости в трубе требует внедрения в трубу, также важно измерить требуемые параметры одним инструментом, требующим только одного проникновения в трубу.
Соответственно, первая задача настоящего изобретения - обеспечение одного устройство для определения температуры текущей жидкости в закрытом канале, так же, как и измерение высокого и низкого давлений, которые были предварительно определены трубкой Пито датчика расхода.
Вторая задача изобретения - обеспечение такой комбинации температурного датчика и датчика давления для текущей среды в трубе, которая позволит часть этой сборки, относящуюся к температурному датчику, быть перемещенной или замененной без извлечения первичного датчика давления из трубы.
Следующая задача настоящего изобретения - удачное использование доступного пространства внутри известной трубки Пито для размещения температурного датчика.
Другие и дальнейшие задачи, характеристики и преимущества изобретения будут ясны из детального описания предпочтительного варианта настоящего изобретения.
Перечень чертежей. На фиг.1 представлен общий вид системы измерений расхода жидкости, в которой используются элементы настоящего изобретения; на фиг.2 представлено увеличенное сечение 2-2 на фиг.1; на фиг.3 изображен в разрезе первичный датчик расхода настоящего изобретения, включающий трубу, в которой помещены скомбинированные элементы температурного датчика и датчика давления и коллекторная головка смонтирована на ближайшем конце датчика; на фиг.4 представлен вид торца коллектора по данному изобретению, показывающий стояк и соединительную муфту, помещенные на одной стороне коллектора и показанное на торце гнездо для одного из клапанов давления, противоположенный торец является зеркальным отображением показанного торца; на фиг.5 показано сечение 5-5 на фиг.4; на фиг.6 представлен вид сбоку предпочтительной формы температурного датчика.
Детальное описание изобретения
На фиг.1 показана типичная измерительная система 2, в которой использована комбинация по настоящему изобретению. Первичная часть системы включает трубку Пито датчика разности давлений потока 4 (типа, описанного в выше упомянутом патенте США №4559836), который диаметрально помещен в трубу 6, по которой протекает жидкость. Монтажное средство показано в общем виде под номером 8. Ближайший конец трубки Пито подсоединен к коллекторной головке 10, в которой высокое и низкое давления жидкости передаются через внутренние каналы коллектора к датчику давления 12, установленного непосредственно в коллектор 10. Как показано на фиг.5, проводящие жидкость внутренние каналы 11 и 13 в коллекторе проходят соответственно через пару отсекающих клапанов, которые размещены в резьбовых гнездах 14 и 16 коллектора. Один из двух клапанов 18 показан на фиг.1. Третий, уравнивающий клапан 20 расположен в гнезде 22 в коллекторе, открыт для сообщения каналов 11 и 13 высокого и низкого давления, чтобы выравнивать давление жидкости в коллекторе для целей тарирования преобразователя. Несмотря на то, что показано три клапана, коллектор с пятью клапанами может быть использован для данного изобретения.
С датчиком давления 12 связан так называемый преобразователь разности давлений 24, который в контексте данного изобретения обрабатывает и передает сигналы, представляющие массу и объем текущей в трубе 6 жидкости, так же, как и перепад давлений и расход потока жидкости.
К одной из поверхностей коллектора 10 присоединен стояк 26, который поддерживает корпус 28, содержащий электрические контакты (не показаны). Контакты внутри корпуса 28 присоединяют соединительное приспособление в виде электропроводки 30 от температурного датчика к другому электрическому компоненту (не показан), который передает температурный сигнал в качестве выходного сигнала температурного датчика в преобразователь 24 разности давлений для использования при определении массы и/или объема жидкости в трубе 6.
Температурным датчиком 32 предпочтительно служит термосопротивление, такое как ARI и Weed RTD, изготавливаемые фирмой Texas Thermowell. Такой прибор включает удлиненный жесткий элемент 34 сопротивления с электропроводкой 30, которые передают сигнал от элемента сопротивления к прибору дальнейшей обработки сигнала. Как показано на фиг.1 и 2, температурный RTD-датчик показан в установленном положении в пространстве трубки Пито 4 между зон высокого и низкого давления 40 и 42.
Как показано на фиг.3, коллектор 10, в дополнение к клапанам и каналам уже упомянутым, содержит отверстие 35, которое проходит через тело коллектора. Отверстие 35 имеет такой размер и размещение в коллекторе, чтобы выполнять функцию канала, через который жесткий элемент 34 сопротивления температурного RTD-датчика 32 может проходить внутрь или извлекаться из трубки Пито 4. Когда жесткий элемент 34 температурного датчика полностью помещен в трубку Пито, электропроводка 30 температурного датчика проведена через поперечный канал 42 в коллекторе 10 и этот канал сообщен со стояком 26. Электропроводка проходит через стояк, чтобы быть соединенной с контактами в корпусе 28.
Один выход отверстия 35 снабжен радиально увеличенными резьбовыми гнездами 36 и 38 различного диаметра. После того, как температурный датчик 32 установлен в своей позиции в трубке Пито и коллекторе, резьбовую втулку 41 на ближнем конце удлиненного элемента 34 сопротивления температурного датчика ввинчивают в маленькое гнездо 38 с целью установки и фиксации температурного датчика. После того, как температурный датчик таким образом закреплен, резьбовую уплотняющую пробку 43 ввертывают в более крупное внешнее гнездо 36, после чего датчик давления 12 может быть прикреплен к коллектору, как это показано на фиг.1.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И УГЛА СКОСА ПОТОКА ЖИДКОСТИ И КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРИЕМНИК СКОРОСТИ И УГЛА СКОСА | 1997 |
|
RU2197740C2 |
ПРИБОР КАРИОЛИСА (ВАРИАНТЫ) И СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ, ПРОХОДЯЩЕЙ ЧЕРЕЗ НЕГО, СХЕМА И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ С ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | 1994 |
|
RU2100781C1 |
Автоматизированный измерительный комплекс для определения гидрогазодинамических характеристик закрученных потоков в аппаратах с узкими кольцевыми каналами переменного сечения | 2021 |
|
RU2780012C1 |
ПОРТАТИВНЫЙ ДИАЛИЗНЫЙ АППАРАТ | 2011 |
|
RU2574367C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОТОКА | 2014 |
|
RU2568962C1 |
ХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 2005 |
|
RU2297386C1 |
УСТРОЙСТВО И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ ГАЗООБРАЗНОЙ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ | 2008 |
|
RU2464579C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ГИДРОТЕРМАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ | 2023 |
|
RU2825758C1 |
ГАСИТЕЛЬ КОЛЕБАНИЙ ДЛЯ КОРПУСА ДАТЧИКА | 2013 |
|
RU2613626C2 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ РАСХОДОМЕРА ПО ОТКЛОНЕНИЮ ЕГО ПАРАМЕТРА | 2008 |
|
RU2454634C1 |
Комбинированный датчик перепада давления и температуры для системы измерения массового расхода содержит трубчатый корпус, часть которого погружена в жидкость, протекающую по трубе. В корпусе имеются разделенные зоны, в которые передаются высокое и низкое давление потока жидкости. Между зонами размещено устройство для измерения температуры в виде удлиненного термосопротивления. К расположенной вне потока части корпуса прикреплен коллектор, имеющий проходы с клапанами для передачи указанных давлений. Коллектор выполнен с каналом для электропроводки, соединенной с контактами, размещенными на коллекторе. Изобретения обеспечивают возможность измерения параметров жидкости одним устройством, с заменой устройства для измерения температуры без разборки корпуса. 4 н. и 15 з.п. ф-лы, 6 ил.
US 3605495 А, 20.09.1971 | |||
US 3630080 А, 28.12.1971 | |||
US 4765751 А, 23.08.1988 | |||
US 5036711 А, 06.08.1991 | |||
Комбинированный насадок | 1976 |
|
SU805179A2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАГРЕВА ПОДШИПНИКОВ ОСЕЙ ВАГОНА | 1995 |
|
RU2090417C1 |
Авторы
Даты
2004-10-27—Публикация
1997-05-30—Подача