СП
СО
о
QD
Изобретение относится к приборо-; строению и может быть использовано для измерения динамической вязкости перекачиваемых по трубопроводам про- 5 дуктов в нефтяной нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности.
Целью изобретения является расширения диапазона измерения вязкости, 10 повышение точности и.упрощение конструкции.
На чертеже изображена схема предлагаемого вискозиметра.
Вискозиметр состоит из гидродина- 15 мического сопротивления 1 в виде участка трубы с кольцевым проходным сечением, измерителя 2 расхода, на- пр;имер турбинного, измерителя 3 пере пада давления, подключенного к входу 0 и выходу гидродинамического сопротивления, аналого-цифровых преобразователей 4 и 5 и измерительно-вычислительного прибора 6,
Вискозиметр работает следующим об- разом.
В измерительно-вычислительный прибор 6 вводятся коэффициент С преобразования датчика расхода и конструк- тивньй коэффициент К вискозиметра в качестве нормативно-справочньсх; данных. Этим же прибором задается время 1 , в течение которого производится измерение числа импульсов N от измерителя 2 расхода (напримерj турбин-35 ного) и перепада давления на гидродинамическом сопротивлении 1, причем перепад давления измеряется многократно и усредняется за время с. Величина действительной динамической 40 вязкости вычисляется измерительно- вычислительным прибором 6.
Выбор данной геометрической формы гидродинамического сопротивления вис- .козиметра обусловлен тем, что именно 45 в трубах с кольцевым проходньм сечением коэффициент жидкостного трения непостоянен в широком диапазоне Рейнольдса. Другими словами изменяю30
ный для измерения с необходимой точностью обычными дифференциальными манометрами. Конструктивно закрепление центрального тела обтекателя внутри участка трубы осуществлено посредством четырех радиальных струевыпря- мительных пластин. На них возникает дополнительный перепад давления. В общем случае полньй перепад давления на гидродинамическом сопротивлении вискозиметра определяется суммой перепадов давлений на коаксиальной трубе
4Р,
г(г:
7- 1гГг
+ г
r./r/
1 - In на струевыпрямительных пластинах, интерпретируемых, как две трубы с отверстием квадратного сечения
Аз.
0,562а где 1 - длина отрезка трубы кольцевого сечения;
малый радиус кольцевого сечения трубы (радиус центрального цилиндра); большой радиус кольцевого сечения трубы;
а - ширина струевьтрямительных пластину
q - расход жидкости;
действительная динамическая вязкость.
Р.
г.,
Отсюда
1
Р 2
(7+7 - ЙП1П1Г ог |2
«nri/r,
в зтой формуле кроме ДР и q все величины являются постоянньп-ш для . вискозиметра с выбранным условным диаметром и в комплексе составляют его конструктивный коэффициент К
К-4Р ...
Подбирая условные диаметры пред- щаяся вязкость среды, движущейся че- сп
, г , л эу лагаемого вискозиметра в соответствии
с диаметрами магистральных трубопроводов, можно создать вискозиметры, способные работать в широком диапазоне расходов, вязкостей и давления.
рез участок трубы с кольцевым проходным сечением максимально, изменяет величину расхода и перепад давления на нем. Помещенньш в магистральный- трубопровод отрезок трубы кольцевого 55 сечения является своеобразным сужающим устройством, на котором даже при малых расходах исследуемой жидкости возникает перепад давления, достаточФор.мула изобретения
Вискозиметр, содержащий гидродинамическое сопротивление в виде суный для измерения с необходимой точностью обычными дифференциальными манометрами. Конструктивно закрепление центрального тела обтекателя внутри участка трубы осуществлено посредством четырех радиальных струевыпря- мительных пластин. На них возникает дополнительный перепад давления. В общем случае полньй перепад давления на гидродинамическом сопротивлении вискозиметра определяется суммой перепадов давлений на коаксиальной трубе
4Р,
г(г:
7- 1гГг
+ г
r./r/
1 - In на струевыпрямительных пластинах, терпретируемых, как две трубы с оверстием квадратного сечения
Аз.
0,562а где 1 - длина отрезка трубы кольцевого сечения;
малый радиус кольцевого сечения трубы (радиус центрального цилиндра); большой радиус кольцевого сечения трубы;
а - ширина струевьтрямительных пластину
q - расход жидкости;
действительная динамическая вязкость.
Р.
г.,
Отсюда
1
Р 2
(7+7 - ЙП1П1Г ог |2
«nri/r,
в зтой формуле кроме ДР и q все величины являются постоянньп-ш для . вискозиметра с выбранным условным диаметром и в комплексе составляют его конструктивный коэффициент К
К-4Р ...
Фор.мула изобретения
Вискозиметр, содержащий гидродинамическое сопротивление в виде суS 15009096
жающего устройства, измеритель пере-, чувствительности при расширении диапада давления между его входом и вы-паэона изйерения и упрощения констходом, измеритель расхода, аналого-рукции, гидродинамическое сопротивлецифровые преобразователи и вычисли- цие вьтолнено в виде участка трубы
тельный прибор, отличающий-с размещением внутри него турбинньпч
с я тем, что, с целью увеличенияпреобразователем расхода.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Вискозиметр | 1984 |
|
SU1233002A1 |
Вискозиметр для жидких сред | 1980 |
|
SU911226A1 |
ПОТОЧНЫЙ СПОСОБ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЬЮТОНОВСКИХ И НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОГО СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 2020 |
|
RU2743511C1 |
Вискозиметр непрерывного действия | 1979 |
|
SU828019A1 |
ПОТОЧНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ НЬЮТОНОВСКИХ И НЕНЬЮТОНОВСКИХ ЖИДКОСТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЩЕЛЕВОГО СУЖАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА | 2020 |
|
RU2737243C1 |
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | 2003 |
|
RU2244286C1 |
Вискозиметр | 1980 |
|
SU894475A1 |
Вискозиметр | 1985 |
|
SU1285352A1 |
Устройство для определения реологических характеристик вязко-пластичных сред | 1983 |
|
SU1092379A1 |
Вискозиметр с падающим шариком | 1961 |
|
SU151103A1 |
Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения динамической вязкости перекачиваемых по трубопроводам продуктов в нефтяной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и других отраслях промышленности. Цель изобретения - расширение диапазона измерения вязкости, повышение точности и упрощение конструкции вискозиметра. Вискозиметр состоит из гидродинамического сопротивления в виде участка трубы 1 определенной длины с кольцевым проходным сечением с помещенным внутри него измерителем расхода 2. Ко входу и выходу гидродинамического сопротивления подключен измеритель перепада давления 3, выходы измерителя расхода 2 и измерителя перепада давления 3 через аналого-цифровые преобразователи 4 и 5 соединены с входами измерительно-вычислительного прибора 6, в котором через определенные промежутки времени вычисляются текущие значения действительной динамической вязкости. 1 ил.
Устройство для уплотнения штоков, поршней и т.п. | 1943 |
|
SU68123A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Вискозиметр | 1984 |
|
SU1233002A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1989-08-15—Публикация
1986-12-29—Подача