способ определения количества текучей среды
Классы МПК: | G01F15/07 интегрирование для определения суммарного потока, например с использованием механических интегрирующих механизмов |
Автор(ы): | Липай А.И., Андронов В.В. |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество "Невская Мануфактура" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1995-07-26 публикация патента:
10.04.1998 |
Измеряют количество электроэнергии A, потребленное электродвигателем привода насоса, имеющего линейную характеристику зависимости потребляемой мощности от подачи N = f(Q), за время T. Количество V перекачанной воды определяют из математического выражения V = K1Aн - К2Т, где Aн = 
A, K1 = Q2 - Q1/N2 - N1, K2 = (Q2 - Q1)/(N2 - N1) - Q1, Q1, N1, Q2, N2 - координаты двух точек, взятых на границах зоны работы насоса, на его линейной характеристике,
- КПД электродвигателя. 1 ил.
Рисунок 1



Формула изобретения
Способ определения количества текучей среды, преимущественно воды, перекачиваемой насосом, имеющим линейную характеристику зависимости потребляемой мощности от подачи N = f(Q), заключающийся в том, что измеряют количество электроэнергии А, потребленное электродвигателем привода насоса, и время Т ее расхода, отличающийся тем, что количество V перекачанной воды за время Т определяют по формулеV = K1

где


Q1, N1, Q2, N2 - координаты двух точек, взятых на границах зоны работы насоса по графической зависимости потребленной мощности от подачи при перекачивании воды;

Описание изобретения к патенту
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано при учете и контроле потребления воды и других текучих сред в различных отраслях промышленности, преимущественное на предприятиях, использующих воду для выпуска продукции (имеющих собственные водозаборы), например в текстильной, целлюлозо-бумажной, металлургической промышленности, теплоэнергетике. Известно много способов измерения и определения расхода и количества (массы и объема) жидкости, газа, пара, а также их смесей. Это и широко распространенные методы, основанные на зависимости от расхода перепада давления, создаваемого сужающим устройством, которое установлено в трубопроводе, и тахометрические, камерные, электромагнитные, акустические, оптические, ядерно-магнитные и многие другие. Создание многочисленных способов измерения и определения расхода и количества и сложных требований и приборам для измерения расхода и количества. Приведем лишь некоторые основные требования к ним - точность, надежность, большой диапазон измерения, независимость результатов измерения от изменения плотности вещества. Ни один из существующих способов измерения расхода и количества не удовлетворяет одновременно всем предъявляемым требованиям, поэтому при выборе того или иного способа исходят из свойств измеряемого вещества, его параметров и значений его расхода, а также из обоснованных требований к точности измерения, учитывая при этом степень сложности измерительного устройства и условия его эксплуатации. Широко применяемые в настоящее время способа измерения и определения расхода и количества текучих сред имеют ряд недостатков:- наличие требований к конфигурации, а иногда и к диапазону трубопровода;
- связанность места установки прибора или его датчика с трубопроводом;
- наличие требований к внешней среде в месте установки прибора (датчик) на трубопроводе;
- ограниченность диапазона измерения;
-наличие требования к загрязнению измеряемого вещества твердыми частицами и (или) газами;
- требование постоянной полной заполненности измерительной полости прибора вещества;
- сложность устройства, что наряду с повышенной стоимостью вызывает снижение надежности необходимость частых проверок, текущего обслуживания и ремонта. Наиболее близким к заявляемому способу по технической сущности является широко известный способ определения количества воды, поданной насосом, при помощи самопишущего манометра и счетчика электрической энергии или (при отсутствии самопишущего манометра) по показаниям показывающего манометра, записывая его показания через определенные промежутки времени [7, c.289]. Примеры подобных расчетов приведены в [8, c.51]. Данный способ довольно трудоемок, так как требует определения по диаграмме самопишущего манометра или по показаниям показывающего манометра среднего за период измерения напора. Кроме того, указанный способ вследствие использования в расчетных формулах среднего за период измерения напора и паспортного значения КПД насоса (а они изменяют свои значения при изменениях производительности насоса) является приближенным и довольно неточным. Техническим результатом заявленного способа является устранение указанных недостатков, а именно: снижение трудоемкости за счет отсутствия необходимости в определении среднего напора, а также повышение точности за счет отсутствия использования в расчетных формулах среднего за период измерения напора и КПД насоса. Поставленная задача достигается тем, что способ определения текучей среды, преимущественно воды, перекачиваемой насосом, имеющим линейную характеристику зависимости потребляемой мощности от подачи N=f(Q), заключающийся в том, что измеряют количество электроэнергии A, потребленное электродвигателем привода насоса, и время T ее расхода, отличается тем, что количество V перекачанной воды за время T определяют по формуле
V = K1

где


Q1, N1, Q2, N2 - координаты двух точек, взятых на границах зоны работы насоса по графической зависимости потребляемой мощности от подачи при перекачивании воды;




Q(t)=K1N(t)-K2. Интегрируем обе части этого уравнения по времени от 0 до времени T

Так как



получаем формулу определения количества перекачанной воды за время T
V=K1Aн-K2T. Вследствие того что Aн=


V = K1


где
N m - мощность, потребляемая насосом при работе на гидросмеси;
Ne - мощность, потребляемая насосом при работе на жидкой фазе - воде;



где
Vm - количество гидросмеси. Аналогично, если насосом перекачивается жидкость, сходная с водой по кинематической вязкости, но отличающаяся по плотности (в пределах, указанных в паспорте насоса), а характеристики насоса снимались при перекачивании воды, то количество жидкости определяется по формуле (6) с обозначениями:

