способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на входе измерительного канала теплового расходомера с датчиками теплового потока от наружной поверхности измерительного канала на результат измерения расхода жидкости

Классы МПК:G01F1/68 с использованием теплового эффекта
G01K17/06 измерение количества тепла, передаваемого жидкими или газообразными веществами, например в тепловых устройствах
G01K17/20 по сечению излучающей поверхности в сочетании с измерением коэффициента теплопередачи 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Баталов Станислав Семенович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2002-08-05
публикация патента:

Встречно ЭДС датчиков теплового потока (ДТП) включают ЭДС датчика разности температуры t1 жидкости на входе измерительного канала и температуры tн в точках теплового контакта окружающей канал среды или радиаторов с наружной поверхностью датчиков теплового потока. Расход определяют по сигналам ДТП, термопарных датчика разности температур (t1-tн) и датчика разности способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379t температур t1 и t2, где t2 - температура жидкости на выходе измерительного канала. Изобретение позволяет расширить диапазон измерений тепловых расходомеров в сторону значений, близких к нулевым. 1 ил.

Рисунок 1

Формула изобретения

Способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на входе в измерительный канал теплового расходомера с датчиками теплового потока Qизм от наружной поверхности измерительного канала на результат измерения расхода жидкости по величинам Qизм и способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379t=t1-t2, где t1 и t2 - температура жидкости соответственно на входе и выходе измерительного канала, отличающийся тем, что встречно ЭДС датчиков теплового потока включают ЭДС датчика разности температуры t1 и температуры tн в точках теплового контакта окружающей канал среды или радиаторов с наружной поверхностью датчиков теплового потока.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемое изобретение относится к области метрологии, связанный с измерениями расхода жидкостей и газов. Одним из методов является небольшое охлаждение (или нагрев) жидкости в измерительном канале расходомера (см. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества, - Л.: Машиностроение, 1989, с. 375-380). Предполагаемый баланс теплообменника при этом (вынужденная конвекция)

Qк=G ср(t1-t2)=G cp способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379 t,

где Qк – количество теплоты, отданной (или полученной) в измерительном канале;

G – массовый расход жидкости;

Ср – удельная теплоемкость жидкости;

t1 – температура жидкости на входе канала;

t2 – температура жидкости на выходе канала;

(см. Исаченко, Осипова, Сукомед. Теплопередача - М.: Энергия, с. 161, 164). Но в этой закономерности обычно принимается во внимание лишь способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379 t, не учитывая влияния температуры t1, которое в некоторых случаях бывает определяющим. Одним из способов компенсации такого влияния является разделение измерительного канала на два ответвления (см. патент RU №2152599), не всегда, однако, дающее требуемый результат.

Задача решается предлагаемым способом компенсации влияния уровня температуры жидкости на выходе в измерительный канал теплового расходомера с датчиками теплового потока Qизм от наружной поверхности измерительного канала на результат измерения расхода жидкости по величинам Qизм и способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379 t=t1-t2, где t1 и t2 – температура жидкости, соответственно, на входе и выходе измерительного канала, где встречно ЭДС датчиков теплового потока включает ЭДС датчика разности температуры t1 и температуры tн в точках теплового контакта окружающей канал среды или радиаторов с наружной поверхностью датчиков теплового потока.

По этому способу учитывается дополнительный теплообмен с окружающей средой за счет теплопередачи по стенкам канала и по сечению самой жидкости, поскольку при малых расходах (меньше 5% от МАХ) это будет основной процесс. В случае же прекращения расхода тепловой поток Qтп от входа канала в окружающую его среду будет осуществляться как в обычном стержне (хотя и сложного сечения), когда можно приближенно использовать известную формулу

способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379

(см. Исаченко, Осипова, Сукомед. - М.: Энергия, 1969, с. 48). Практически величину способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379можно считать постоянной и заменить ее коэффициентом k. Отсюда получается, что Qтп зависит, в основном, от избыточной температуры (способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379 =t1–tн, где tн – температура окружающей среды (или радиаторов) в точках теплового контакта с наружной поверхностью датчиков теплового потока. Следовательно, получаем Qтп=kспособ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379 . Значит, при расходе G>0 тепловой поток от наружной поверхности канала, измеряемый датчиками, является суммой конвективного теплообмена и простой теплопроводности, т.е. изм=Qк+Qтп. Отсюда следует: Qк=Qизм–Qтп. Представив полученные значения в формулу теплового баланса, можно вычислить расход жидкости

способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379

Причем обе величины, Qизм и Qтп, зависят, в основном, от одной и той же разности температур (t1–tн), и поэтому при вычитании температурная зависимость от t1 и tн сводится к некоторому минимуму, определяемому экспериментально.

С применением термопарных датчиков температуры формула расхода примет вид

способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379,

где k1E1=Qизм; k2E2=Qтп; k3E3рспособ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379t, а k1, k2, k3 – коэффициенты преобразования. При этом коэффициенты k1 и k2 подбираются таким, чтобы при G=0 числитель тоже стал равен нулю.

Способ поясняется на чертеже, где в измерительном канале 1 создается разность температур способ компенсации влияния уровня температуры жидкости на   входе измерительного канала теплового расходомера с   датчиками теплового потока от наружной поверхности   измерительного канала на результат измерения расхода   жидкости, патент № 2232379 t за счет теплообмена с внешней средой (или радиаторами), измеряемого датчиками теплового потока 2.

Предлагаемый способ позволяет расширить диапазоны измерений тепловых расходомеров от 100% расхода до значения, близкого к нулю, что зависит только от разрешающей способности вторичной аппаратуры.

Класс G01F1/68 с использованием теплового эффекта

анемометрический датчик -  патент 2522760 (20.07.2014)
устройство регулирования анемометра с проволочкой -  патент 2510027 (20.03.2014)
термостатно-тахометрический теплосчетчик -  патент 2502959 (27.12.2013)
способ измерения объемного расхода потока газа -  патент 2492428 (10.09.2013)
первичный преобразователь расхода текучих сред -  патент 2486476 (27.06.2013)
система и способы определения качества сигнала и коррекции сигнала -  патент 2471156 (27.12.2012)
способ определения массы нефтепродуктов при хранении в эластичном резервуаре -  патент 2470264 (20.12.2012)
датчик малых расходов жидкости -  патент 2469277 (10.12.2012)
тепловой, переменной мощности расходомер газа -  патент 2321830 (10.04.2008)
датчик контроля уровня жидкости -  патент 2310173 (10.11.2007)

Класс G01K17/06 измерение количества тепла, передаваемого жидкими или газообразными веществами, например в тепловых устройствах

способ определения потребления тепловой энергии отдельным потребителем при отоплении многоквартирного дома с однотрубной системой отопления и система отопления для его осуществления -  патент 2449250 (27.04.2012)
теплосчетчик (устройство) узла учета тепловой энергии в условиях эксплуатации помещения с повышенным риском опасности -  патент 2443984 (27.02.2012)
способ, измерительное устройство и оборудование для местного определения затрат на обогрев -  патент 2418274 (10.05.2011)
ячейка микрокалориметра -  патент 2387960 (27.04.2010)
теплосчетчик и способ определения тепловой энергии теплоносителя с прямым измерением разности расходов при компенсации температурной погрешности -  патент 2383866 (10.03.2010)
квартирный теплосчетчик -  патент 2381456 (10.02.2010)
автоматизированный стенд для контроля параметров теплогенерирующих установок -  патент 2343435 (10.01.2009)
калориметр -  патент 2261418 (27.09.2005)
датчик теплового потока -  патент 2244273 (10.01.2005)
измерение потребления энергии -  патент 2206075 (10.06.2003)

Класс G01K17/20 по сечению излучающей поверхности в сочетании с измерением коэффициента теплопередачи 

Наверх