Известные способы измерения расходов жидкостей, основанные на введении в контролируемую среду газовых пузырьков, способы меток, не позволяют измерять весьма малые расходы жидкости. Предлагаемый способ позволяет достаточно точно н надежно измерять малые расходы, используя для измерения бесконтактные и малоинерционные устройства. Способ заключается в том, что непрерывный контролируемый ноток жидкости в датчике расходомера превращается в прерывистый путем самозасасывания газа. На выходе индикатора измеряется среднее значение электрического сигнала прохождения отдельных объемов контролируемой среды и газа. На чертеже показана принциниальная схема устройства, ноясняющая предлагаемый способ. Датчик расходомера представляет собой трубку / с отверстием 2, но которой течет контролируемый ноток жндкости. Трубка номещена в кожух 3. Так как часть трубкн, находящаяся ниже отверстия, имеет соответствующую длину, понижение гидростатического давления оказывается достаточным для преодоления поверхностных явлений, и через отверстие засасывается газ из объема под кожухом. При этом сплошной столб жидкости разрывается и в нижней части трубки жидкость течет Б виде конечных объемов, разделенных объемами газа. Электронная часть расходомера содержит источник 4 излучения и приемник 5 нзлучения (для радиоактивных жидкостей наличие источника излучения не обязательно). Если трубка и кожух 3 вынолнены из нрозрачного материала, то в качестве источника излучения иснользуется обычная лампа накаливания, в качестве нриемника - фоточувствительный прибор. Взаимное расноложение элементов подбирается так, чтобы при прохождении объема жидкости мимо приемпика он затемнялся, а при прохол денин объема газа - освещался. Приемник включен в непь ключевого устройства 6, содержащего триггер Шмитта и электронный ключ. При освещении нриемннка ключ заперт, а при затемнении - отнерт. При этом на выходе устройства 6 возникает электрический сигнал, максимальный при прохождении объема жидкости и равный нулю при прохождении объема газа. Эти сигналы подаются на интегрирующую цепь 7 и с нее на измерительный прибор 8. Среднее значе} ие тока при этом пропорционально контролируемому расходу.
Предмет изобретения
Способ измерения малых расходов жидкостей с введением в поток газовых пузырьков, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и точности измерения, непрерывный -контролируемый поток жидкости преобразуют в прерывистый поток путем самозасасывания газа в датчик расхода и измеряют на выходе индикатора среднее значение электрического сигнала прохождения отдельных объемов контролируемой среды и газа.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ГАЗА В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2375707C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО АКУСТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ГАЗА | 2008 |
|
RU2396518C2 |
МАССОВЫЙ РАСХОДОМЕР КОРИОЛИСОВА ТИПА | 2015 |
|
RU2584277C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО РАСХОДА ЖИДКОСТИ В БЕЗНАПОРНОМ КАНАЛЕ | 1998 |
|
RU2139503C1 |
СПОСОБ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ ОСТАТОЧНОГО ГАЗА В ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2390732C2 |
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ГАЗА В ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКОМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕ | 2010 |
|
RU2426111C1 |
СТРУЙНЫЙ РАСХОДОМЕР И СПОСОБ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2009 |
|
RU2421690C2 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ СБОЕВ В ДАТЧИКАХ-РАСХОДОМЕРАХ | 2005 |
|
RU2296952C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ДВУХФАЗНОЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СРЕДЫ | 2007 |
|
RU2382337C2 |
ИЗМЕРИТЕЛЬ РАСХОДА И СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА МНОГОФАЗНОЙ ТЕКУЧЕЙ СРЕДЫ | 2004 |
|
RU2348905C2 |
Даты
1966-01-01—Публикация