ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА Советский патент 1973 года по МПК G01F1/20 G01F1/08 

Описание патента на изобретение SU393586A1

1

Изобретение относится -к приборостроению и предназначено для измерения расхода Л4идкости. Оио Может быть ислользоваио в нефтяной промышленности, например, при измерении расхода жидкости в схемах поддержания пластавого давления, а также в других отраслях промышленности, где нeoiбxoдимo измерить поток текущей сверху вниз жидкости.

Известен вертикальный датчик турбииного расходомера, содержащий корпус с калиброватеным каналом, в верхней части которого ciMOHTHipoBae лолый усеченный конус с верши,ной на входе потока, турбинку с валом, подъемный и ком.пенсащионный элементы и преобразователь.

Недостаток известного расходомера заключается В , что при иемерении расхода жидкостей, содержащих абразивные включения, они могут скапливаться в обтекателе, что вносит дополнительную (но-грешность в результат измерения ра-схода, а в некоторых случаях даже выводит прибор из строя.

Кроме того, известный расходомер конструктивно сложен.

Целью изобретения является упрощение конструкции, увеличение надежности и точности из|ме1рения.

Это достигается тем, что подъемный и компенсационный элементы совмещены, выполнены в внде полого сферического лоплавка, .прикрепленного к валу турбинки и размещенного в усеченноМ конусе.

На чертеже изображен предлагаемый расходомер, Общий вид (Q-направление потока; R - реззльтирующая .подъемная сила; 2Р-сумма сил, возникающая при обтекаНии поплавка; F - сила гидродиНамического

давления потока на систему поплавок - турбинка; FA - вытavIKИlвaющaя сила Архимеда; G - вес/поилаека и турбинки с валом).

Расходомер состоит из корпуса / с калиброванным каналом 2, в верхней части которого установлен усеченный конус 3 с верщиной на входе потока и конфузор 4, которые зажимаются в канале гайкой 5. В конус 3 помещен подъемный и компенсадионный элемент 6, выполненный в виде полого сферичеокого поплавка, ю ннжней снабженный валом 7 с измерительной турбинкой 8. В нижней части канала 2, под турбинкой S, установлен ограничитель 9 перемещения турбинки 8. Ограничитель 9 зажат в корпусе гайкой 10.

На корпусе, в плоскости турбинки, установлен преобразователь // съема сигнала. Расходомер работает следующим образом. Нисходящий ноток жидкости постзпает в конус 3 и, попадая в кольцевой зазор между

сферическим поплавком 6 и внутренней поверхностью конуса 3, ускоряется за счет уменьшения проходного сечения..В этом случае по известному закону Бернулли происходит ладение да1вления, и на лоллавок 6 начинает дейсквовать лодъемная результирующая сила R. Поплавок 6 С01вместно с валом 7 и турбищкой 8 поднимаются над ограничителем 9 до Положения, при котором выполняется равенство R F G - FAТурбинка 8 под дейст1Вием гидродинампческого напора жидкости 1приводится во гвращение с угловой .скоростью, пропорциональной расходу жидкости. Таким образом, обеспечивается безопорное вращение турбинного чувствительного элемента расходомера. Причем величина подъема до настушления состояния равновесия подвижной системы не влияет на результаты измерений.

Предмет изобретения

|Верт«кальный датчик турбинного расходомера, содержащий корпус с калиброванным каналом, в 1верх1ней части которого смонтирован полый усеченный коиус с вершиной на .входе потока, турбинку с 1валом, подъемный и ко М1пенсаЦион.ный элементы и юреобразаватель, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции, увеличения надежности и

ТОЧНОСТИ измериния, е нег,- подъемный и компенсационный элементы совмещены, выполнены в виде полого сферического поплавка, прикрепленного « валу турбинки и размещенного IB усеченном конусе.

Похожие патенты SU393586A1

название год авторы номер документа
СЧЕТЧИК ГАЗА - РАСХОДОМЕР 2014
  • Крушев Владимир Леонидович
  • Неманков Олег Аркадьевич
  • Шакиров Рустам Рашитович
RU2562939C2
ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР 1991
  • Теплицкий В.А.
  • Бордюговский А.А.
  • Иссык Т.В.
RU2029240C1
ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР 2000
  • Камышев А.В.
RU2207515C2
Способ повышения нижнего порога чувствительности скважинного расходомера (дебитомера) и модуль скважинного расходомера 2016
  • Махмутов Фарид Анфасович
  • Асадуллин Эльдар Рифович
  • Ганеев Камиль Ахметназибович
  • Ахметшин Шамсияхмат Ахметович
RU2631453C1
Турбинный расходомер 1981
  • Самородов Николай Иванович
SU1035424A1
РОТАМЕТР (ВАРИАНТЫ) 2000
  • Камышев А.В.
RU2207516C2
ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР 2000
  • Камышев А.В.
RU2205368C2
ТУРБИННЫЙ РАСХОДОМЕР ПОТОКА ЖИДКОСТИ (ГАЗА) 1993
  • Мануков Эдуард Сергеевич
RU2062992C1
РАСХОДОМЕР ЖИДКИХ СРЕД В ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ 2008
  • Кизяев Борис Михайлович
  • Бородычев Виктор Владимирович
  • Салдаев Александр Макарович
  • Колобанова Нина Александровна
RU2375681C1
ТУРБИННО-ИНДУКТИВНЫЙ РАСХОДОМЕР 2010
  • Слисенко Евгений Борисович
RU2416072C1

Иллюстрации к изобретению SU 393 586 A1

Реферат патента 1973 года ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА

Формула изобретения SU 393 586 A1

SU 393 586 A1

Даты

1973-01-01Публикация