Предлагаемое изобретение относится к области приборостроения, связанной с измерениями расхода жидкостей или газов тепловыми расходомерами.
Наиболее близкими по технической сущности к предлагаемому является измеритель тепловой мощности (см. DE 3303769, 1983 г.). Однако его применение в качестве расходомера ограничено большой зависимостью результатов от температуры измеряемой среды. Предложенный по патенту №2152599 RU двухканальный расходомер также имеет зависимость показаний от температуры измеряемой среды при малых значениях расхода.
Снижение температурной зависимости в тепловых расходомерах до минимума (вплоть до нуля) достигается по способу, предложенному в заявке №2002121565 RU. Для этого в предлагаемом преобразователе расхода, реализующем указанный способ, содержащем канал для протекания жидкости, на наружной поверхности которого размещены датчики теплового потока с радиаторами, снабженный датчиками температуры на входе и на выходе канала, в основания радиаторов помещены датчики температуры; на входе канала расположен дополнительный датчик температуры, последовательно соединенный с датчиками температуры в радиаторах с возможностью получения разности сигналов между каждым из датчиков температуры в радиаторах и дополнительным датчиком, при этом полученная электрическая схема замкнута на переменный резистор, последовательно соединенный со схемой датчиков теплового потока.
Кроме того, в преобразователе расхода радиаторы представляют собой отдельные секции, расположенные поперек канала; сам канал имеет щелевидное сечение и расположен в вертикальной плоскости; канал соединен с трубопроводом посредством теплоизолированных переходных стаканов, в которых помещены датчики температуры.
На фиг.1 показан вид прибора сверху и сбоку (в разрезе), а на фиг.2 - электрическая схема. Для примера изображен вариант для горячей воды (для холодной - аналогичен, только в "перевернутом" виде, когда нижние части прибора становятся верхними). На поверхности канала 1 расположены датчики теплового потока 2 с радиаторами 3 (число секций произвольно). В основания радиаторов вмонтированы датчики температуры 4. На входе и выходе канала расположены переходные стаканы 5, в которых помещены датчики температуры 6 и дополнительный датчик температуры 7. На электрической схеме все датчики показаны в виде источников э.д.с., где E1 и Е2 - это сигналы датчиков теплового потока 2, а через Е3-E8 обозначены разности сигналов между каждым из датчиков температуры 4 и дополнительным датчиком 7; Е9 - разность сигналов датчиков температуры 6. Постоянные резисторы соответствуют суммарному внутреннему сопротивлению датчиков, а переменный резистор является нагрузкой схемы Е3-E8. Выходными величинами являются напряжения (U1-U2) и U3, измерив которые можно вычислить расход G по формуле
где k1, k2, k3 - коэффициенты преобразования, причем k3 учитывает теплоемкость жидкости. Переменный резистор служит для подгонки коэффициента k2 таким образом, чтобы при G=0 выполнялось условие k2 U2=k1 U1. Тогда числитель формулы становится равным нулю.
Таким образом, независимость показаний предлагаемого преобразователя расхода от температуры жидкости достигается во всем диапазоне измерений.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР | 1997 |
|
RU2182319C2 |
ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР | 1996 |
|
RU2124188C1 |
ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР | 1998 |
|
RU2152599C1 |
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЖИДКОСТИ НА ВХОДЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА ТЕПЛОВОГО РАСХОДОМЕРА С ДАТЧИКАМИ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА ОТ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА НА РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ | 2002 |
|
RU2232379C2 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТДЕЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРИ ОТОПЛЕНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА С ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ И СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2403541C1 |
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР | 1992 |
|
RU2030713C1 |
Цифровой преобразователь расхода электропроводной жидкости | 2021 |
|
RU2755715C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ МАТЕРИАЛА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ЧЕРЕЗ РАСХОДОМЕР | 1997 |
|
RU2177610C2 |
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТОРОМ ПОЛУНЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ | 2005 |
|
RU2299094C2 |
Способ определения цикловой подачи топлива в дизельном двигателе и устройство для его осуществления | 2021 |
|
RU2775798C1 |
Изобретение относится к области приборостроения, связанной с измерениями расхода тепловыми расходомерами. Устройство содержит канал для жидкости, на наружной поверхности которого размещены датчики теплового потока с радиаторами. Канал снабжен датчиками температуры на входе и на выходе. Датчики температуры размещены также в основании радиаторов. На входе канала расположен дополнительный датчик температуры, последовательно соединенный с датчиками температуры в радиаторах. Последовательное соединение обеспечивает получение разности сигналов между каждым из датчиков температуры в радиаторах и дополнительным датчиком. Электрическая схема замкнута на переменный резистор, последовательно соединенный со схемой датчиков теплового потока. Изобретение обеспечивает независимость показаний преобразователя расхода от температуры жидкости во всем диапазоне измерений. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
ТЕПЛОСЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР | 1997 |
|
RU2182319C2 |
ТЕПЛОВОЙ РАСХОДОМЕР ДЛЯ ГОРЯЧИХ ПРОДУКТОВ | 0 |
|
SU233236A1 |
Тепловой расходометр | 1978 |
|
SU855401A1 |
DE 3303769 A1, 29.09.1983. |
Авторы
Даты
2005-02-27—Публикация
2003-01-21—Подача