МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР Российский патент 2013 года по МПК G01F1/37 

Описание патента на изобретение RU2492427C1

Изобретение относиться к устройствам для измерения массового расхода жидкостей и газов, в том числе жидкостей с газовыми и другими включениями, и может быть применено в различных областях промышленности.

Известны вибрационные массовые расходомеры, действие которых основано на измерении усилий Кориолиса, возникающих при колебаниях консольно закрепленного участка трубопровода (1), также известны вибрационные массовые расходомеры содержащие две U-образные трубки, закрепленные в жестком корпусе, на трубках расположены узел возбуждения колебаний и узлы съема сигнала с колеблющихся трубок (адаптеры) соединенные с электронным блоком, в котором осуществляется измерения разности фаз в единицах времени между напряжениями на адаптерах и индицирование массового расхода в именованных единицах. (2)

Известны также массовые силовые (кориолисовые) расходомеры для измерения расхода двух фазных сред. (3)

Известны так же массовые вибрационные расходомеры, содержащие корпус с U-образными трубками с размещенными на них узлом возбуждения колебаний и узлами адаптеров, с возможностью коррекции массового расхода жидкостей с газовыми и другими включениями, коррекция заключается в сохранении значения расхода при поступлении сигнала - изменение плотности и/или напряжения на узле возбуждения. (4, 5)

U-образные трубки под действие узла возбуждения совершают колебания на собственной частоте в противофазе. При этом в жидкости, двигающейся в трубках возникает ускорение Кориолиса (пропорционально произведению переносной скорости жидкости на скорость жидкости) и соответствующие им силы, действующие на трубки. Эти силы приводят к появлению разности фаз на адаптерах, которая пропорциональна массовому расходу. При наличии в жидкости газовых или других включений, с плотностью отличающейся от плотности жидкости, не вся масса жидкости и включений участвует в переносном (вызванным колебанием трубки) движении, то есть, в отличие от однофазной жидкости переносные скорости разных фаз (включений) будут различные (так называемое «скольжение фаз»). При этом суммарная переносная скорость жидкости и включений будет меньше той же скорости однородной жидкости, следовательно меньше будет кориолисово ускорение, разность фаз и индицируемый массовый расход, то есть возникает отрицательная погрешность измерения расхода. Коррекция погрешности расхода осуществляется путем сохранения значения расхода от момента появления газовых или других включений до момента восстановления однородности жидкости. Сигналом включения и выключения функции коррекции служит изменение плотности и напряжения на узле возбуждения. Таким образом погрешность измерения расхода при наличии (кратковременном) газовых или других включений уменьшается.

Однако такая коррекция, во-первых, возможна только при кратковременном влиянии включений в жидкости, во-вторых, не учитывает возможность реального уменьшения массового расхода при наличии газовых включений (из-за увеличения гидравлического сопротивления), в-третьих, нестабильность «нулевой» точки функции коррекции, поскольку режим однородная жидкость или жидкость с включениями редок, чаще встречается режим с большим или меньшим количеством включений, что может приводить к большим ошибкам коррекции массового расхода.

Технический результат предлагаемого изобретения - повышение точности при коррекции массового расхода при наличии в жидкости газовых или других включений.

Указанный технический результат достигается тем, что в известном вибрационном массовом расходомере содержащем корпус, скрепленные с ним трубки с расположенными на них узлом возбуждения колебаний и адаптерами с возможностью коррекции массового расхода жидкостей с газовыми и другими включениями в качестве сигнала коррекции массового расхода используется отношение амплитуды напряжения на адаптерах к амплитуде напряжения возбуждения колебаний, с помощью которого формируется аргумент функции коррекции в виде:

X = 1 A A o , где

X - аргумент функции коррекции,

A - отношение амплитуды напряжения на адаптерах к напряжению возбуждения при наличии включений в жидкости,

Ao - то же, но при отсутствии включений в жидкости.

1. При этом функция коррекции имеет вид:

Go=G[1+δ(X)], где

Go - корректированный массовый расход,

G - массовый расход без коррекции,

δ(X) - ошибка, вызванная газовыми или другими включениями,

причем

δ ( X ) = a X ( c X ) b X d X 2 G n , где

a, b, c, d - постоянные коэффициенты, зависящие от типоразмера датчика,

G = G o G m a x - относительный расход, Gmax - максимальный расход (предел измерения для данного типоразмера),

n - степень при G, n=1,0÷2,0, например, n=1,43.

Использование сигнала отношение амплитуды напряжения адаптеров к амплитуде напряжения возбуждения (далее отношение амплитуд) позволяет учесть большинство факторов, влияющих на погрешность измерения массового расхода при наличии в жидкости газовых или других включений.

В частности, аргумент функции коррекции X = 1 A A o прямо пропорционален «скольжению фаз» и, следовательно, погрешности измерения массового расхода, вызванного этим фактором (см. выше описание прототипа), а квадрат аргумента функции коррекции (X2) пропорционален потерям или демпфированию колебаний в автоколебательном процессе, вызванный тем же фактором. При чем демпфирование (вне зависимости от его происхождения) оказывает на вибрационный датчик такое же воздействие как и «скольжение фаз» (качественно), например, при демпфировании, входных ветвей индицируется положительный расход, а при демпфировании выходных ветвей отрицательный. Поскольку массовый расход пропорционален разности фаз между адаптерами, можно записать вышеизложенное следующим образом:

Δ Y = [ Y 1 f 1 ( X ) ] [ Y 2 + f 2 ( X ) ] + f 3 ( X 2 ) f 4 ( X 2 ) ,     г д е ( 1 )

Y1 - фаза входных ветвей, вызванная наличием кориолисового ускорения (силы),

Y2 - то же, выходных ветвей,

f1(X), f2(X) - соответственно изменения фаз (Y1 и Y2) за счет «скольжения фаз»,

f3(X2), f4(X2) - влияние демпфирования, соответственно на входных и выходных ветвях.

Из (1) видно, что при однородной жидкости f1(X), f2(X), f3(X2), f4(X2) стремятся к нулю и поэтому ΔY=Y1-Y2, то есть измеряется массовый расход без погрешности, связанной с наличием включений в жидкости. При наличии включений в жидкости X>0 и возникает погрешность измерения пропорциональная, во-первых, f1(X)+f2(X), а во-вторых, f3(X2)-f4(X2), последняя связана, прежде всего, со структуированием потока жидкости при прохождения участка трубок между адаптерами, то есть, демпфирование входного участка трубок датчика отличается, при чем в большую сторону, от демпфирования в выходном участке трубок. Структуирование это известный процесс перехода, при движении двухфазной жидкости по трубопроводу, от пузырькового к пробковому (снарядному) и кольцевому режиму (6). Причем, с точки зрения демпфирования колеблющейся трубы, кольцевой режим течения жидкости обладает наименьшим демпфированием, то есть минимальным скольжением фаз в тангенциальном направлении.

Если предположить линейную зависимость от X и X2 в соответствующих функциях, то выражение (1) можно представить в виде:

ΔY=[Y1-K1X]-[Y2+K2X]+К3Х24Х2 или

Δ Y = Y 1 Y 2 ( K 1 + K 2 ) X + ( K 3 K 4 ) X 2         и л и ( 2 )

учитывая, что ΔYo=Y1-Y2 - пропорционально истинному массовому расходу Go, a ΔY - массовому расходу с погрешностью от включений в идкости (G) то выражение (1) примет вид:

G o = G [ 1 + δ ( X ) ] ,        г д е ( 3 )

δ(X)=aX(c-X), причем a - коэффициент пропорциональности, а c - коэффициент структуирования, зависящий от типоразмера датчика (диаметра трубок и расстояния между адаптерами).

В действительности все коэффициенты K1, K2, K3, K4 выражения (2) являются: во-первых, функциями от X и Х2, а во-вторых, функциями от расхода жидкости особенно K3 и K4, поскольку структуирование потока происходит не мгновенно, а зависит от времени прохождения жидкости расстояния между адаптерами, которое обратно пропорционально расходу. Поэтому функция коррекции погрешности δ(X) примет вид:

δ ( X ) = a X ( c X ) b X d X 2 G n , где

b, d - коэффициенты, зависящие от типоразмера датчика,

G = G G m a x - относительный массовый расход.

Таким образом, возможна коррекция массового расхода жидкостей с газовыми или другими включениями с использованием отношения амплитуды напряжения адаптеров к амплитуде напряжения возбуждения.

Источники информации

1. Патент США №4.096.746, июнь 27.1978 г.

2. Патент США №4.491.025, январь 01.1985 г.

3. П.П. Кремлевский. Расходомеры и счетчики количества. - Л.: Машиностроение, 1989 г., стр.636-637.

4 П.П. Кремлевский. Измерение расхода многофазных потоков. - Л.: Машиносторение, 1982 г.

2. Hanus Henry: Self-valdating digital Coriolis mass flow meter. Computing and Control Engineering journal. October 2000

3. Rota MASS 3-series Coriolis-Mass flowmeter. /Instruction Manual/ 2010/

Протокол испытаний датчика МАСК-20 №044 на жидкости: вода+воздух с коррекцией массового расхода

Расход, кг/м Вес, кг МАСК-Н -*, кг МАСК-Н +*,кг δ -* δ +* ρ кг/м3 A** 230 208,6 203,2 209,1 -2,59 +0,24 18 217,2 211,77 216,42 -2,5 -0,36 976,0 17 203,6 198,29 203,64 -2,6 -0,02 974,9 13 223,8 221,80 224,27 -0,894 +0,21 985,2 30 208,8 204,57 209,16 -2,03 +0,17 982,7 25 190,2 189,26 190,12 -0,494 -0,04 994,9 34 191,2 186,50 190,78 -2,46 -0,22 977,0 18 191,2 186,36 190,9 -2,53 -0,16 976,0 17 202,2 197,85 201,5 -2,15 -0,35 975,6 15 ~85 134,6 134,45 134,65 -0,1 -0,04 993,8 146 198,4 197,54 197,96 -0,433 -0,222 989,4 80 145,0 144,76 144,95 -0,17 -0,03 992,5 80 146,6 144,11 146,14 -1,7 -0,31 963,6 22 123,0 120,57 122,62 -1,97 -0,31 951,1 19,5 149,2 148,01 148,86 -0,798 -0,228 978,0 33 181,4 178,45 181,68 -1,63 +0,16 956,9 20 170,0 169,41 170,14 -0,347 +0,08 989,3 54 ~100 201,6 199,28 202,67 -1,15 +0,531 980,3 32 196,0 194,76 195,95 -0,633 -0,02 981,2 31 173,6 169,54 173,85 -2,34 -0,15 12 200,0 195,56 199,8 -2,22 -0,1 971,6 13 198,6 194,17 198,2 -2,23 -0,2 972,2 14 165 183,4 179,97 183,62 -1,87 +0,12 978,3 19,5 Примечание -* - коррекция отключена +* - коррекция включена А** - отношение амплитуд адаптер/возбуждения в расчетных единицах

Похожие патенты RU2492427C1

название год авторы номер документа
МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР 1997
  • Дондошанский Александр Львович
  • Дондошанский Сергей Львович
  • Золотов Евгений Васильевич
RU2113693C1
СПОСОБ РАБОТЫ ПРЯМОТОЧНОГО ОДНОТРУБНОГО МАССОВОГО РАСХОДОМЕРА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2013
  • Дондошанский Александр Львович
  • Калошин Андрей Владелинович
  • Мулер Петр Борисович
RU2532580C1
Способ измерения массового расхода потока и устройство для его осуществления 1987
  • Дондошанский Александр Львович
  • Золотов Евгений Васильевич
  • Петров Виталий Андреевич
  • Сорокин Владимир Константинович
SU1739204A1
КОРИОЛИСОВ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗМЕРЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО МАССОВЫЙ РАСХОД 2004
  • Матт Кристиан
  • Венгер Альфред
  • Фукс Михаэль
  • Драм Вольфганг
RU2339007C2
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОГО ГАЗА 2007
  • Генри Манус П.
  • Тумз Майкл С.
RU2453816C2
ВСТРОЕННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ПРИМЕНЕНИЕ ВСТРОЕННОГО ПРИБОРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА СРЕДЫ И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА СРЕДЫ 2005
  • Ридер Альфред
  • Фукс Михаэль
  • Драм Вольфганг
  • Итин Ибхо
  • Сприх Ганс-Йорг
  • Висс Самюэль
RU2359236C2
КОРИОЛИСОВ МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРВОГО ИЗМЕРЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ 2004
  • Матт Кристиан
  • Венгер Альфред
  • Фукс Михаэль
  • Драм Вольфганг
RU2348012C2
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОГО ГАЗА 2008
  • Генри Манус П.
  • Тумз Майкл С.
RU2497084C2
Вибрационный расходомер 1979
  • Винштейн Илья Иосифович
  • Губарев Александр Кимович
  • Сорокин Владимир Константинович
  • Барычев Алексей Васильевич
  • Ривкин Илья Яковлевич
  • Абрамов Генрих Саакович
  • Дондошанский Александр Львович
SU832346A1
Способ оценки состояния измерительной системы кориолисового расходомера 2020
  • Лобашев Станислав Евгеньевич
  • Шилин Максим Дмитриевич
  • Горюнов Евгений Александрович
  • Яушев Александр Анатольевич
  • Логиновский Владимир Александрович
  • Жестков Александр Владимирович
RU2773633C1

Реферат патента 2013 года МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР

Изобретение относиться к устройствам для измерения массового расхода жидкостей и газов, в том числе жидкостей с газовыми и другими включениями (имеющими плотность, отличающуюся от плотности жидкости). Массовый расходомер содержит корпус с колеблющимися трубками, на которых расположен узел возбуждения колебаний и узлы адаптеров. При этом в качестве сигнала коррекции используется отношение амплитуды напряжения на адаптерах к амплитуде напряжения возбуждения колебаний. Технический результат - возможность коррекции массового расхода жидкости с газовыми или другими включениями, то есть повышение точности массового расходомера. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 492 427 C1

1. Массовый расходомер кориолисового типа, содержащий корпус, скрепленные с ним трубки с расположенными на них узлом возбуждения колебаний и адаптерами, с возможностью коррекции массового расхода жидкости с газовыми и другими включениями, отличающийся тем, что в качестве сигнала коррекции массового расхода используется отношение амплитуды напряжения на адаптерах к амплитуде напряжения возбуждения колебаний.

2. Массовый расходомер по п.1, отличающийся тем, что аргумент функции коррекции массового расхода имеет, например, вид:
X = 1 A A o ,
где Х - аргумент функции коррекции,
А - отношение амплитуды напряжения на адаптерах к напряжению возбуждения при наличии включений жидкости,
Ao - то же, но при отсутствии включений жидкости.

3. Массовый расходомер по п.1, отличающийся тем, что функция коррекции имеет вид:
Go=G[1+δ(Х)],
где Go - корректированный массовый расход,
G - массовый расход без коррекции,
δ(Х) - ошибка, вызванная газовыми или другими включениями,
при этом δ(Х) имеет, например, следующий вид:
δ ( X ) = a X ( c X ) b X d X 2 G n ,
где a, b, с, d - постоянные коэффициенты, зависящие от типоразмера датчика,
G = G o G m a x - относительный расход, Gmax - максимальный расход,
n - степень при G, n=1,0÷2,0, например n=1,43.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2013 года RU2492427C1

КРЕМЛЕВСКИЙ П.П
Измерение расхода многофазных потоков
- Л.: Машиностроение, 1982
US 7258025 B2, 21.08.2007
US 6439060 B1, 27.08.2002
РАСХОДОМЕР КОРИОЛИСА И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСХОДОМЕРА КОРИОЛИСА (ВАРИАНТЫ) 1994
  • Калотай Пол Золтан
  • Ван Клив Крэйг Брэйнерд
RU2155939C2

RU 2 492 427 C1

Авторы

Дондошанский Александр Львович

Даты

2013-09-10Публикация

2012-03-23Подача