И:зобретение относится к измерительной технике, в частности к способам измерения расхода жидких или газообразных сред, и может быть использовано в энергетике, химии, металлургии, горной и других отраслях промьшшенности. Известны способы измерения расхода среды, основанные на зависимости от скорости потока теплоотдачи нагретого тела, помещенного в поток контролируемой среды Щ Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения расхода среды, заключающийся в измерении разности температзф нагретого преобразователя, помещенного в контиолируемый поток и образукицего зону нагревания, и среды вне зоны нагревания , при этом режим питания нагревателя поддерживается постоянным {2 . Недостатком данного способа является то, что на результате измерен сказывается нестабильность режима пи тания преобразователя и теплофизических свойств контролируемой среды определяющих наряду с расходом среды иятенсивность теплоотдачи от преобра зователя к потоку, а следовательно, температуру нагретых элементов и выходной сигнал преобразователя. Цель изобретения - повышение точности измерения. Поставленная цель достигается тем, что согласно способу измерения расхода,включающему создание зоны нагревания потока среды, измерение . температуры среды в зоне нагревания и вне ее и определение разности температур , последовательно по потоку создают вторую зону нагревания среды с иными гидродинамическими условиями но идентичными динамическими условия ми нагрева, измеряют в ней температуру и определяют разность между зтой температурой и температурой вне зон на гревания, а расход определяют по формуле P«-F № где U Tf - разность температур среды между первой зоной нагрева ния и вне ее; iTg - разность температур среды между второй зоной нагрева ния и вне ее; pW - удельный расход среды; 04 fti - динамическая вязкость - критерий подобия Прандтля , для контролируемого потока среды; f -k -t постоянные величины, определяемые, как правило, экспериментально. На чертеже представлено устройство для измерения расхода среды. Устройство содержит корпус 1, теплоизолированные друг от друга теплопередающие элементы 2 и 3, к. которым подводится одинаковое количество теплоты от нагревателей 4. Температура теплопередшопщх элементов 2 и 3 измеряется соответственно термоприемниками 5 и 6, каждый из которых включен по дифференциальной схеме с одним из термопрйемников 7 и 8, измерякицих температуру среды вне зоны нагрева. Кроме того, устройство содержит выво ы 9 дифференциальных термоприемников и выводы 10 нагревателя 4. Устройство работает следующим образом. В процессе измерения устройство омьшается потоком среды. Теплоотдача от каждого теплопереданодего элемента происходит по закону вынужденной конвекции согласно уравнению Ny,Re,Pn критерии подобия Нуссельта, Рейнольдса, Прандтля для измеряемого потока среды; А - постоянный коэффициент, зависящий от геометрических размеров устройства;т,и - постоянные величины. На начальном участке боковой поверхности устройства, снабженного удобообтекаемым входным насадком, развивается ламинарный пограничный слой. Толщина пограничного слоя (по мере удаления от начала) увеличивается и при достижении критических чисел Рейнольдса происходит турбулизация пограничного слоя, изменяющая характер обтекания и теплоотдачу к потоку. Теплопередающий элемент 2 расположен на участке, где во всем диапазоне измеряемых расходов среды сохраняется ламинарный пограничный слой, Теплопередающий элемент 3 рас
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения локальной скорости среды в газовоздушном тракте котельного агрегата | 1989 |
|
SU1746119A1 |
Устройство для измерения расхода среды | 1974 |
|
SU512376A1 |
Тепловой расходомер | 1981 |
|
SU970114A2 |
Тепловой расходомер | 1976 |
|
SU577407A1 |
Датчик термоанемометра | 1988 |
|
SU1670612A1 |
ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2069823C1 |
УСТРОЙСТВО ЛАМИНАРИЗАЦИИ ОБТЕКАНИЯ ТЕЛА | 2009 |
|
RU2400399C1 |
СПОСОБ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ | 2004 |
|
RU2250454C1 |
СПОСОБ ТЕРМОАНЕМОМЕТРИИ ГАЗОВОГО ПОТОКА И ТЕРМОАНЕМОМЕТР НА ЕГО ОСНОВЕ | 2022 |
|
RU2797135C1 |
Способ измерения интегральной излучательной способности с применением микропечи (варианты) | 2015 |
|
RU2607671C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА, включающий создание зоны нагревания потока среды измерение температуры среды в зоне нагревания и вне ее и определение разности температур, о тл и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью повьйпения точности измерения , последовательно по потоку создают вторую-зону нагревания среды с иными гидродинамическими условиями, но идентичными динамическими условиями нагрева, измеряют в ней температуру и определяют разность меязду этой температурой и температурой вне зон нагревания, а расход определяют по формуле , pV где лТ) - разность температур среды между первой зоной нагревания и вне ее; ьТ - разность температур среды i между второй зоной нагреваW ния и вне ее; Р - удельный расход среды; (U т динамическая вязкость среды; Рг - критерий подобия Прандтля для контролируемого потока среды; С,Л2 постоянные величины, определяемые, как правило, экспесо риментально. со
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Коротков П.А | |||
и др | |||
Тепловые расходомеры | |||
Л., Машиностроение, 1969, гл 4 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Способ электрошлаковой сваркилистовых материалов с вертикальным расположениемсвариваемых кромок | 1974 |
|
SU508363A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1985-01-30—Публикация
1983-08-04—Подача