лофикационной воды, и перемещения вправо за счет расширения термочувствительного элемента второго ротора 4, пропорционального уменьшению ее плотности. Пропущенные сквозь тяги 9 коленчатые оси 11 поворачиваются вокруг своего конца, расположенного в кольцевой проточке ротора 2. Лопасти 10, насаженные на оси 11, поворачиваются вместе с ним.
Угол поворота лопастей 10 находится в прямой зависимости от величины абсолютного перемещения тяг 9, причем угол поворота лопастей 10 влияет на скорость вращения ротора 2. Чем больше температура омывающей ротор 2 жидкости, тем больше удлинение термочувствительных элементов 3 и 4, поэтому угол поворота лопастей 10 и скорость вращения ротора 2 пропорциональны температуре омывающей среды и обратно пропорциональны ее плотности. Скорость вращения преобразуется в показатели количества тепла, передаваемого проходящей жидкостью на тепломер-счетчик.
При встраивании в отопительную систему тепломер-счетчик работает в интервале температур 70-130°С, при этом максимальный угол отклонения лопастей от оси потока не превышает 45°.
Тепломеры-счетчики встраивают в подающую и обратную линию трубопроводов, например системы горячего водоснабжения, где они учитывают количество соответственно поступающего и отходящего-тепла. Разница этих двух величин за определенный период (месяц, квартал, год и т.д.) дает количество тепла, которое получено потребителем (в килоджоулях, килокалориях и т.п.), Использование тепломеров-счетчиков
0
5
0
5
0
5
0
для учета теплопотребления обеспечивает значительный народнохозяйственный эффект, так как обуславливает переход потребителей на энергосберегающие технологии и ликвидацию неоправданных потерь. Фор мула изобретения Тепломер-счетчик, содержащий цилиндрический корпус, встроенный в него коаксиальный ротор с поворотными лопастями, выполненный в видесильфонноготермочувствительного элемента с гофрированной и цилиндрическими частями, коленчатыми осями, пропущенными сквозь тяги и вставленными одними концами в кольцевую проточку на цилиндрической части ротора, на других концах которых закреплены поворотные лопасти, причем сильфонный термочувствительный элемент заполнен жидкостью, объемный коэффициент температурного расширения которой больше объемного коэффициента температурного расширения контролируемой жидкости, отличающийся тем, что, с целью снижения погрешности измерения количеств тепла при увеличении диапазона измерения, в него введен дополнительный коаксиальный полый цилиндрический ротор, выполненный в виде сильфонного термочувствительного элемента с гофрированными внешней и внутренней поверхностями, размещенного снаружи коаксиального ротора с поворотными лопастями соосно с ним и закрепленного на подвижном торце ротора, при этом тяги прикреплены к подвижному торцу дополнительного ротора, заполненного жидкостью, объемный коэффициент температурного расширения которой равен объемному коэффициенту температурного расширения контролируемой жидкости.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепломер-счетчик | 1987 |
|
SU1476331A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНИТОРИНГА ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ | 1999 |
|
RU2187082C2 |
ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ГРАВИМЕТР | 2004 |
|
RU2282218C2 |
Устройство для регулирования потока контрольного газа | 1988 |
|
SU1647319A1 |
ДАТЧИК ТЕПЛОВОГО ПОТОКА | 2003 |
|
RU2244273C1 |
Аппарат для обработки газа | 1986 |
|
SU1368005A1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЙ | 2009 |
|
RU2390816C1 |
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ | 2001 |
|
RU2185653C1 |
МИКРОЭЛЕКТРОННЫЙ СКВАЖИННЫЙ ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ | 2019 |
|
RU2726908C1 |
Устройство для определения теплопроводности жидкостей или газов | 1980 |
|
SU935480A1 |
Авторы
Даты
1992-04-15—Публикация
1990-01-08—Подача