аим соединены канал 4 с задержкой сигнала по времени и формирующий канал 5, к которому также подключен блок 6 для определения коэффициента перемежаемости. Оба канала соединены с коммутатором 7. Сигналы с коммутатора и блока для определения коэффициента перемежаемости поступают на аттенюатор 8, а выходной сигнал с аттенюатора - иа вольтметр 9 среднеквад|ратичиых значений.
При движении газожидкостиого потока датчик тep юaиeмoмeтpa регистрирует быстропеременные значения скорости жидкой фазы и также газовые включения; характерный сигнал представлен на времен1юй диаграмме. Зависимость иротекаюн1,егр потока в; датчике является пропорциональной величиной скорости нотока жидкости, теплообмена в жидкости и теплообмена в газовой фазе. Величины тока в жидкой ;i газовой фазе значительно отличаются но уровням. Так как датчик 1 обладает малой инерционностью, то имеется возможность регистркровать как пульсации скорости, так и выбросы, соответствующие газовым включениям.
Выход-юй сигнал с термоанемометра поступает на .чва канала.
В кагале 4 осуществляется электрическая задержка сигнала на время ,-, где т; - время прохождения газового включения. В фор.М -рующем канале 5 сигнал с термоанемометра 3 заде|ржнвается на время , но Т2-СТг, и передним фронтом выброса сигнала с термогнемометра и задним фроитом задержанного сигнала формируются импульсы управлени; коммутатора 7, на который подается сигнал, задержанный в канале 4. На выходе комм .татора 7 получается сигнал без выбросов. Г) подключенном к формирующему каналу 5 б токе определяется коэффициент перемежаемо ;ти газожидкостного потока как сумма времен, соответствующих газовым включениям за заданное время интегрирования:
К -,
где К-коэффициент перемежаемости;
Ет; - сумма времен, соответствующих газовым включениям за время интегрирования;
to- время интегрирования. Сигнал, пропорциональный коэффициенту перемежаемости, управляет аттенюатором 8, на который подается сигнал с коммутато1ра 7. К выходу аттенюатора подключен вольтметр 9 среднеквадратичных значений, показания которого есть среднеквадратичная величина нульсаций жидкой фазы газожидкостного потока.
Формула изобретения
Способ измерения среднеквадратичного значения пульсаций скорости жидкой фазы газожндкостного потока, основанный на дифференцировании сигнала термоанемометра, отличающийся тем, что, с целью упрощения и уменьщения тр)дое.мкости, сигнал от термоaneMOMeiipa задерживают по времени и подают ца коммутатор, унравляе.мый временньши импульсами, соответствующими сумме времени пребывания датчика в газовой среде и времени задержки, выходной сигнал с коммутатора подают на аттенюатор, управляют блоком для определения коэффициеита перемежаемости, пропорционального отнощению суммы времени нребывания датчика термоанемометра в газовой ореде к заданному времени интегрирования, а выходной снгнал с аттенюатора измеряют вольт.метром среднеквадратичных значений.
111 I II.
AAV. ||,ч.
Фиг. 2
3adepfXOHHbiy сигнал HoSpe, 1i S и a f a fie
5cdevMaHHbiv сигна/ fio SpeM/J I S нанале 5
и пульсы с бы ходи 5
Сугио/ с номмитпатора
ilf- N
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ измерения концентрации и размеров капель в двухфазных газовых потоках и устройство для его осуществления | 1989 |
|
SU1700447A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕБИТА ГАЗОВЫХ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ И НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН | 1996 |
|
RU2103502C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕБИТОВ КОМПОНЕНТОВ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН | 1996 |
|
RU2103503C1 |
Устройство для измерения скорости жидкости в двухфазном потоке | 1977 |
|
SU699432A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЧЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 2008 |
|
RU2382367C1 |
Термоанемометрический датчик | 1984 |
|
SU1191830A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ФАЗ ГАЗОЖИДКОСТНОГО ПОТОКА | 1996 |
|
RU2105145C1 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР | 2015 |
|
RU2612749C1 |
Способ определения шумов термоанемометрической аппаратуры | 1978 |
|
SU708231A1 |
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ НАГРУЗКИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | 2005 |
|
RU2296338C1 |
Авторы
Даты
1975-10-15—Публикация
1973-07-30—Подача