JPS60236030A - 熱伝導式多相流質量流量計 - Google Patents
熱伝導式多相流質量流量計Info
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- JPS60236030A JPS60236030A JP59092082A JP9208284A JPS60236030A JP S60236030 A JPS60236030 A JP S60236030A JP 59092082 A JP59092082 A JP 59092082A JP 9208284 A JP9208284 A JP 9208284A JP S60236030 A JPS60236030 A JP S60236030A
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- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 claims abstract description 8
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Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/68—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow by using thermal effects
- G01F1/684—Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
- G01F1/6847—Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow where sensing or heating elements are not disturbing the fluid flow, e.g. elements mounted outside the flow duct
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/74—Devices for measuring flow of a fluid or flow of a fluent solid material in suspension in another fluid
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- Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
この発明は輸送管その他の導管中を流れる流体特に、多
相流の質量流量計に関する。
相流の質量流量計に関する。
波体の流速又は流量を計1111する場合、魔れの中に
障害物がないことが望ましいことは勿論であり、粉粒体
含有気体、スラリ状流体或は各種ラテックス流体の場合
には特にこのことが必要である。
障害物がないことが望ましいことは勿論であり、粉粒体
含有気体、スラリ状流体或は各種ラテックス流体の場合
には特にこのことが必要である。
本発明は導管の一部に外部から熱エネルギーを供給して
核部を加熱又は冷却し、そのに流点とド流点との温度差
を計測することによって流体の流量を測定するものであ
る。
核部を加熱又は冷却し、そのに流点とド流点との温度差
を計測することによって流体の流量を測定するものであ
る。
本発明装置を固気二相流に適用した場合の加熱の場合の
実施例を第1図によって説明する。
実施例を第1図によって説明する。
加圧輸送タンク(10)中の粉粒体はタンクの加用気体
及びブスター気体によって切出ノズル(11)から輸送
管(12)に導入されて供給端に送られている。本発明
に係る流量計(1)は、管践流を考慮して輸送管の垂直
部(12a)に設けられている。
及びブスター気体によって切出ノズル(11)から輸送
管(12)に導入されて供給端に送られている。本発明
に係る流量計(1)は、管践流を考慮して輸送管の垂直
部(12a)に設けられている。
即ち、輸送’It(12a)の外周にはヒータ又はジャ
ケット等の加熱器(2)が環状に設けられており、流体
(3)の上流側と下流側に夫々測温部(4)(5)は温
度TcI’ 、 Tct’の測温部であり略等距離に固
設されている。この検出器は図において点で示されてい
るが加熱器と同様に環状に構成してもよい。
ケット等の加熱器(2)が環状に設けられており、流体
(3)の上流側と下流側に夫々測温部(4)(5)は温
度TcI’ 、 Tct’の測温部であり略等距離に固
設されている。この検出器は図において点で示されてい
るが加熱器と同様に環状に構成してもよい。
(6)は温度差伝送器、(7)は温度差調節計、(8)
は質酸流椿計、(8)は加熱操作器である。
は質酸流椿計、(8)は加熱操作器である。
1−記装置において、加熱部の上流側及び下流側の固気
二相流の温度差を夫々Tc+ [’C] 、 TC2[
’C]−二相流の平均比熱をCp[kcal/kg’C
] 、平均温度差ΔTffl[°C]、伝熱面積A[m
’1.総括伝熱係数U [kcal/m’h ’C]
、質量流@ G [kg/h]とすると、交換熱Rq
[kcal/h] = Op eG(Te2− Tc+
) = U・A・67mとしてめられる。
二相流の温度差を夫々Tc+ [’C] 、 TC2[
’C]−二相流の平均比熱をCp[kcal/kg’C
] 、平均温度差ΔTffl[°C]、伝熱面積A[m
’1.総括伝熱係数U [kcal/m’h ’C]
、質量流@ G [kg/h]とすると、交換熱Rq
[kcal/h] = Op eG(Te2− Tc+
) = U・A・67mとしてめられる。
なお、1L均比熱cpは多相流を構成する各相毎の比熱
を予め計1+1 Lこれから推算されるものである。例
えば空気の比熱0.24kcal/kg ’C,微粉炭
の比熱0.24kcal/kg ’CとするとCp=
0.24kcal/kg ’Cである。
を予め計1+1 Lこれから推算されるものである。例
えば空気の比熱0.24kcal/kg ’C,微粉炭
の比熱0.24kcal/kg ’CとするとCp=
0.24kcal/kg ’Cである。
今、上記二相流がG = 1000kgハ、Tc−+=
lO℃、TC2=12℃であったとすると、このときの
交換熱量qは(1)式から q = 0.24X (+2−10) X 1000=
480[kcal/hlとなる。
lO℃、TC2=12℃であったとすると、このときの
交換熱量qは(1)式から q = 0.24X (+2−10) X 1000=
480[kcal/hlとなる。
叩ち、480kcal/ hの熱縁が供給されて 2℃
の温度をlVするときの質量流量Gはlo00kgハで
ある。
の温度をlVするときの質量流量Gはlo00kgハで
ある。
またこのときの加熱器温度Ttu= Th2= 80℃
であったとすると ? U = 200 kcal/ m’h ’Cとしテ(1
)式からAをめると、外部放熱Oとして導管の内径が2
5φのとき管の長さ0.45mの内面積に等しくなり実
用F−充分使用可能である。
であったとすると ? U = 200 kcal/ m’h ’Cとしテ(1
)式からAをめると、外部放熱Oとして導管の内径が2
5φのとき管の長さ0.45mの内面積に等しくなり実
用F−充分使用可能である。
管壁の材料が同じであれば伝熱係数、伝熱遅れは1〜波
側下流側とも同じであるからTc2’ −Tc2゜Te
l’−Tc+即ち夫々の導管表面温度に代替できる。
側下流側とも同じであるからTc2’ −Tc2゜Te
l’−Tc+即ち夫々の導管表面温度に代替できる。
従って前記(+)式は
となり、Tc2’ −Tc+’を−Wにするようにqを
操作することによりこの操作量からGがめられるのであ
る。
操作することによりこの操作量からGがめられるのであ
る。
図の装置においては、調節計(7)は管壁表面温度差の
値に基いてqに比例する操作器Yを出力しこれにより質
量流量Gが計測できるのである。
値に基いてqに比例する操作器Yを出力しこれにより質
量流量Gが計測できるのである。
以上本発明流量計を固気二相流の場合に例をとって説明
したが単相流は勿論Cpが推算できる流体ならば種々の
多相流に応用できる。
したが単相流は勿論Cpが推算できる流体ならば種々の
多相流に応用できる。
第2図は外部加熱を避けなければならないラテックス輸
送管の場合であって熱エネルギー供給源として電子冷却
器(20)を設けた場合である。
送管の場合であって熱エネルギー供給源として電子冷却
器(20)を設けた場合である。
図において導管(13)にはラテックスが上昇流として
流れており導管の外周に電子冷却器(20)が設けられ
ている。測温部及び調節系の構成は第1図の場合と同様
である。
流れており導管の外周に電子冷却器(20)が設けられ
ている。測温部及び調節系の構成は第1図の場合と同様
である。
この装置においては前式(1)(2)に対応する関係式
は となる。
は となる。
今、伝熱表面積A〜0.52rn’の装置において電r
冷却器温度Tc+= Te2= −30°Cでラテック
スの質量流量G = 1000kgハ、−E流側温度T
h+=−10℃、上流側温度7112=−12℃、U
= 100kcal/rn’ h ”C1(:p= 0
.85kcal/kg ”Cであるとすると、67m
=19.0 であるから q −850kcal/h となる。
冷却器温度Tc+= Te2= −30°Cでラテック
スの質量流量G = 1000kgハ、−E流側温度T
h+=−10℃、上流側温度7112=−12℃、U
= 100kcal/rn’ h ”C1(:p= 0
.85kcal/kg ”Cであるとすると、67m
=19.0 であるから q −850kcal/h となる。
即ち上記装置において850 kcalハの冷却エネル
ギーを供給して上流側温度と下流側温度の温度差を 2
℃に保持したときのラテックスの質敬流敏は1000k
gハであることが知られる。
ギーを供給して上流側温度と下流側温度の温度差を 2
℃に保持したときのラテックスの質敬流敏は1000k
gハであることが知られる。
第1図は本発明の加熱式流量計を固気二相波に適用した
場合の要部断面図、第2図は冷却式Ikft計の概要構
成図である。 (2)(20)・・・熱エネルギー供給装置r4 )(
5)・・・ 4川 1品 部’l’+ rj’l出扮「
1人 チン力エンジニアリング株式会ンま た 1s
場合の要部断面図、第2図は冷却式Ikft計の概要構
成図である。 (2)(20)・・・熱エネルギー供給装置r4 )(
5)・・・ 4川 1品 部’l’+ rj’l出扮「
1人 チン力エンジニアリング株式会ンま た 1s
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 白)多相流の導管の外周に熱エネルギー供給装置とその
上流側及び下流側の等距離位置に夫々温度計測部を設け
て温度差を計測し、この温度差と前記熱エネルギー供給
装置に供給する熱量とから管内流体の質量流量をめるこ
とを特徴とする多相波質蓼波量計。 (2)多相流の導管の外周に熱エネルギー供給装置とそ
の上流側多び下流側の等距離位置に夫々温度計測部を設
けて温度差を計測し、この温度差を一定にするように前
記熱エネルギー供給装置に供給する熱量を制御して前記
供給熱量により管内流体の質量流量をめることを特徴と
する多相法質量流量計。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59092082A JPS60236030A (ja) | 1984-05-09 | 1984-05-09 | 熱伝導式多相流質量流量計 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP59092082A JPS60236030A (ja) | 1984-05-09 | 1984-05-09 | 熱伝導式多相流質量流量計 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS60236030A true JPS60236030A (ja) | 1985-11-22 |
Family
ID=14044518
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP59092082A Pending JPS60236030A (ja) | 1984-05-09 | 1984-05-09 | 熱伝導式多相流質量流量計 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS60236030A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH01107114A (ja) * | 1987-10-19 | 1989-04-25 | Esutetsuku:Kk | 流量計 |
| EP2249128A1 (de) * | 2009-05-08 | 2010-11-10 | Linde Aktiengesellschaft | Messanordnung und Verfahren zur Erfassung des Fluidstroms der Sumpfflüssigkeit in einer Luftzerlegungsanlage |
| GB2470941A (en) * | 2009-06-11 | 2010-12-15 | Univ Glasgow | Measurement of mass flow |
| WO2015119139A1 (ja) * | 2014-02-06 | 2015-08-13 | 東京電力株式会社 | 流速計測方法および流速計測システム |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS50118753A (ja) * | 1974-02-28 | 1975-09-17 |
-
1984
- 1984-05-09 JP JP59092082A patent/JPS60236030A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS50118753A (ja) * | 1974-02-28 | 1975-09-17 |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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| JPH01107114A (ja) * | 1987-10-19 | 1989-04-25 | Esutetsuku:Kk | 流量計 |
| EP2249128A1 (de) * | 2009-05-08 | 2010-11-10 | Linde Aktiengesellschaft | Messanordnung und Verfahren zur Erfassung des Fluidstroms der Sumpfflüssigkeit in einer Luftzerlegungsanlage |
| GB2470941A (en) * | 2009-06-11 | 2010-12-15 | Univ Glasgow | Measurement of mass flow |
| WO2015119139A1 (ja) * | 2014-02-06 | 2015-08-13 | 東京電力株式会社 | 流速計測方法および流速計測システム |
| JP2015148508A (ja) * | 2014-02-06 | 2015-08-20 | 東京電力株式会社 | 流速計測方法および流速計測システム |
| CN105960577A (zh) * | 2014-02-06 | 2016-09-21 | 东京电力控股株式会社 | 流速测量方法以及流速测量系统 |
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