Известны дроссельные расходомеры, недостатком которых является квадратичная зависимость перепада давления от расхода, что служит также причиной возникновения дополнительной погрешности при измерении пульсирующих расходов.
Известны также дроссельные расходомеры с дополнительным потоком жидкости. В этих расходомерах для создания дополнительного потока ностоянной величины от постороннего источника требуется насос постоянной производительности со стабильными характеристиками, изготовить который крайне трудно.
Описываемый расходомер отличается от известных тем, что для увеличения диапазона измерения и точности в нем устройство для подвода жидкости от постороннего источника выполнено в виде дополнительной кольцевой камеры, охватывающей корпус, в стенках которого выполнены тангенциальные каналы, и соединено магистралью с насосом переменной производительности. Благодаря свойствам вихревого потока, используемого в расходомере, может быть применен насос любого типа переменной производительности.
Он содержит основную полость / с расположенным в ней центральным телом 2 и рабочую полость 3, между которыми расположена двухконтурная кольцевая камера 4 с магистралью 5 нодвода дополнительного потока жидкости. Наружный контур 6 кольцевой камеры 4 соединен с внутренним контуром 7 тангенциальными каналами 8. В основной и рабочей полостях располол ены отверст1 л 9,
соединяющие их с коллекторами 10, из которых по магистрали 11 производится отбор статических давлений на дифманометр 12.
Основной поток жидкости подается в ос::овиую полость / расходомера и проходит во внутренний контур 7 кольцевой камеры 4. От постороннего источника через магистраль 5 в наружный контур 6 кольцевой камеры 4 подводится дополнительный поток жидкости, откуда по тангенциальным каналам 8 он попадает во внутренний контур 7 и создает в ием вихревое движение жидкости. По мере приближения к центру внутреннего контура тангенциальная составляющая скорости растет, и в центре камеры давление падает. Из внутреннего контура 7 кольцевой камеры поток жидкости поступает в рабочую полость 3 расходомера. Разность статических давлений жидкости в основной и рабочей полостях (перепад давления в кольцевой камере) тем больше, чем меньше расход рабочей жидкости, и, следовательно, может служить мерой расхода. Линейная зависимость между расходом н перепадом подтверждается опытными данными и позволяет существенно увеличить диапазон измеряемых расходов и применять предлагаемый расходомер для замера расхода переменных, в том числе и пульсирующих потоков. Следует отметить, что для работы предлагаемого расходомера поток дополнительной .жидкости должен иметь несколько большое давление, чем давление ocHOtBHoro потока жидко ДОП ----, 1 о
сти
i,.
оси
предмет изобретения
Расходомер жидкости, содержащий в цилиндрическом корпусе сужающее устройство,
диф.мавометр и устройство для подвода жидкости от постороннего источника, отличающийся тем, что, с целью увеличения диапазона измерения и точности, в нем устройство для подвода жидкости выполнено в виде доиолнительной кольцевой камеры, охватывающей корпус, в стенках которого выполнены тангенциальные каналы, и соединено магистралью с насосом переменной ироизводитель 10СТИ.J
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО А. К. КРАСНОПЕБЦЕВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ | 1968 |
|
SU212458A1 |
Аппарат жидкостного дыхания | 1980 |
|
SU904701A1 |
Устройство для декольматации скважин | 2019 |
|
RU2721144C1 |
Регазификатор-подогреватель газа | 2019 |
|
RU2708479C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОЗИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ЖИДКОСТИ | 2008 |
|
RU2386160C1 |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ГИДРОМАССАЖЕР | 1991 |
|
RU2012313C1 |
СПОСОБ СОЗДАНИЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ ЖИДКОСТНОЙ СТРУИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2005 |
|
RU2310078C2 |
СТАБИЛИЗАТОР РАСХОДА | 1969 |
|
SU252869A1 |
СПОСОБ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРАДИРЕН | 2016 |
|
RU2645978C1 |
ГЕНЕРАТОР РАСХОДА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ | 1997 |
|
RU2129704C1 |
Даты
1969-01-01—Публикация