1
Изобретение относится к области измерения расхода жидких и газообразных сред, в частности к способам измерения расхода сред с помощью тепловых расходомеров.
Недостатком известных способов является невозможность определения достоверности результатов измерения в процессе работы.
Неправильные измерения объясняются нестабильностью статических хара1ктеристик первичных преобразователей расходомеров, что вызывается изменением качества поверхностей теплообмена (в связи с загрязнением стенок измерительной трубки).
Кроме того, для определения достоверности показаний расходомера и возможности его дальнейшего применения приходится периодически поверять расходомер на градуировочной установке. Однако помимо неудобств, связанных с необходимостью демонтажа и переустановки первичных преобразователей тепловых расходомеров, на градуировочной установке не всегда создаются условия, соответствующие рабочиМ (среда, давление, температура и т. д.), вследствие чего характеристики, полученные на поверочных установках, могут в большей или меньшей стенени отличаться от рабочих характеристик первичного преобразователя.
С целью возможности контроля достоверности результатов измерений с помошью тепловых расходомеров по предлагаемому способу измеряемый поток разделяют на два пропорциональных потока путем пропускания его по двум параллельным участкам трубопровода с установленными на .них преобразователЯМИ расхода, создают в них различные гидродинамические и тепловые условия течения среды и по сумме сигналов, полученных от преобразователей, определяют обший расход, а по отношению сигналов судят о достоверности измерения.
Нредлагаемый способ иллюстрируется чертежом.
Обш,ий поток G, протекающий по измерительной трубке /, разделяют на два потока GI и 2 и пропускают пх по отдельным байпасным патрубкам 2 и . С помощью местных сопротивлений 4 и 5 делят поток G на две неравные части так, что отношение потоков GI и Go всегда должно равняться постоянной величине п. За счет разницы расходов нотоков GI и GZ н геометрических размеров в натрубках 2 и 3 создаются существенно отличающиеся гидродинамические и тепловые условия течения среды, что практически исключает возмолхность одинакового изменения статических характеристик тепловых первичных преобразователей. 6-//, распололсенных на байнасных патрубках. Сигналы от тепловых первичных преобразователей подают на вторичный прибор 12, «оторый большую часть времени фиксирует показания, пропорциональные сумме сигналов U + Uz, т. е. И31меряет величину общего расхода G Gi + G2.
Для проверки правильности показаний, обусловленной -неизменностью статических характеристик всех элементов первичного преобразователя, с помощью вторичного прибора периодически измеряют отношение сигналов f/i/f/2. Если статические характеристики всех элементов измерительного тракта (местные сопротивления, тепловые преобразователи потока, нагревательные и термочувствительные элементы) не изменяются в процессе эксплуатации, то Отнощеиие сигналов остается постоянной величиной, что свидетельствует о правильности показаний прибора (достоверности измерения) и о возможности дальнейшей эксплуатации прибора.
Та1КИ|М образом, предлагаемый способ позволяет контролировать достоверность измерений расхода в процессе работы без демонтажа и специальной поверки измерительного прибора на градуированных установках.
Предмет изобретения
Способ измерения расхода сред с помощью, например, теплового расходомера, преобразователи которого установлены на измерительном участке трубопровода, отличающийся тем, что, с целью контроля достоверности результатов измерений, измеряемый поток разделяют на два пропорциональных потока путем пропускания его по двум параллельным участка М трубопровода с установленными на них преобразователями расхода, создают в них различные гидродинамические и тенловые условия течения среды и по сумме сигналов, нолученных от преобразователей, определяют общий расход, а по отношению сигналов судят о достоверности измерения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ настройки измерительного канала расхода среды с сужающим устройством | 2018 |
|
RU2682540C1 |
СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ И ГРАДУИРОВКИ РАСХОДОМЕРА | 1993 |
|
RU2091721C1 |
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ | 1995 |
|
RU2105958C1 |
Способ определения тепловой энергии и массы утечек теплоносителя в закрытых водяных системах теплоснабжения и теплосчетчик для его реализации | 2019 |
|
RU2729177C1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЕЙ ИЗ ДОБЫВАЮЩИХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2386953C2 |
СТЕНД ДЛЯ ГРАДУИРОВКИ И ПОВЕРКИ РАСХОДОМЕРОВ ЖИДКОСТИ?:!У | 1971 |
|
SU433354A1 |
СПОСОБ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И КОЛИЧЕСТВА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ОТКРЫТЫХ ВОДЯНЫХ СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2310820C1 |
СПОСОБ ГРАДУИРОВКИ РАСХОДОМЕРОВ | 2003 |
|
RU2259543C2 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ И ОТБОРА ПРОБ В ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ СМЕСЯХ ИЗ ДОБЫВАЮЩИХ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2018 |
|
RU2678955C1 |
ПРОЛИВНОЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕНД | 2018 |
|
RU2680986C1 |
4 2 J
L:
Ш
ДббАоб
Авторы
Даты
1973-01-01—Публикация