RU2201580C2 - Устройство для измерения микрорасхода газа - Google Patents
Устройство для измерения микрорасхода газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2201580C2 RU2201580C2 RU99105505/28A RU99105505A RU2201580C2 RU 2201580 C2 RU2201580 C2 RU 2201580C2 RU 99105505/28 A RU99105505/28 A RU 99105505/28A RU 99105505 A RU99105505 A RU 99105505A RU 2201580 C2 RU2201580 C2 RU 2201580C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- gas
- heat
- conduits
- heaters
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Тепловой микрорасходомер содержит герметичный теплоизолированный металлический корпус с расположенными в нем теплообменником-нагревателем и газораспределительной камерой для подачи поступающего в нее потока в измерительный и термокомпенсационный каналы, выполненные идентичными. В каналах корпуса размещены теплочувствительные элементы (ТЧЭ) в виде полупроводниковых термисторов косвенного нагрева, а на внешней поверхности каналов установлены дополнительные нагреватели. ТЧЭ термокомпенсационного канала включен в электронную схему блока управления мощностью нагревателей. Изобретение обеспечивает повышение точности и чувствительности измерений в широком диапазоне температур поступающего газа и внешней среды, а также обладает повышенной надежностью. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, а именно к измерению массового расхода газа и к устройству тепловых расходомеров газа, предназначенных для использования в системах контроля и регулирования расхода газа в диапазоне 0-100 мг/с при широком варьировании входной температуры газа и температуры внешней среды.
Известны тепловые расходомеры, основанные на учете эффекта теплового воздействия на среду [1].
Такие расходомеры содержат корпус, трубопровод с расположенными (расположенным) на нем нагревателями (нагревателем) [2, 3]. Датчиками температуры на участках трубопровода, являющегося измерительным элементом (ИЭ), служат или сами нагреватели [2], или термодатчик, размещенный на выходном конце ИЭ [3].
Для исключения влияния температуры окружающей среды корпус расходомера [2] термостатируется с помощью отдельного нагревателя. Корпус расходомера [3] теплоизолируется, причем теплоизолирующий участок снабжен устройством регулировки его температуры.
Для уменьшения влияния температуры входящего в ИЭ газа термостатируемый корпус расходомера [2] снабжен теплообменником, протекая по которому газ прогревается до некоторой неконтролируемой температуры, необязательно равной температуре корпуса.
Влияние температуры газа, входящего в расходомер [4], частично компенсируется электронными устройствами, вырабатывающими компенсирующими сигнал как функцию температуры входящего газа.
Известен тепловой расходомер, содержащий корпус, измерительный газопровод с расположенным в нем теплочувствительным элементом (ТЧЭ) с металлической проводимостью, средства автоматики для поддержания температуры ТЧЭ постоянной. Подаваемое на ТЧЭ напряжение характеризует расход газа [5].
Общим недостатком расходомеров [2]-[5] является недостаточная чувствительность систем термостабилизации корпуса газопровода или ТЧЭ, обусловленная использованием датчиков с металлической проводимостью, обладающих малыми значениями температурного коэффициента сопротивления (ТКС).
Известны расходомеры, содержащие корпус-газопровод с измерительным и компенсационным каналом (каналами), в которых расположены ТЧЭ-термисторы [6], пироэлектрические термодатчики [7]. Оба расходомера обладают весьма сложными отслеживающими тепловой режим системы электронными устройствами, что снижает надежность их работы. По числу совпадающих отличительных признаков тепловой расходомер [6] принят за прототип.
Задачей настоящего изобретения является предложение и реализация наиболее простого устройства для измерения расхода газа, обеспечивающего, в то же время, автономность расходомера (т.е. независимость его показаний от значений температур входящего газа Твх и окружающей среды Тср), повышение его точности, чувствительности и надежности при одновременном расширении диапазона измерений массового расхода, газа.
Предлагаемое техническое решение изобретения состоит в том, что в известном способе измерения расхода газа, заключающемся в помещении нагретого ТЧЭ в охлаждающий его поток газа (см. [5], [6], [7]), для обеспечения автономности расходомера осуществляется термостабилизация газового потока на фиксированном температурном уровне Тп, независящем от Твх и Тср, с помощью нагревателей, мощность которых управляется другим ТЧЭ-термистором, идентичным измерительному ТЧЭ, и находящемся в компенсационном канале, идентичном рабочему каналу. Разделение газового потока на два одинаковых по расходу (G/2) и температуре (Тп) потока осуществляется с помощью газораспределительной камеры (ГРК).
На чертеже изображен общий вид предложенного расходомера газа. Он содержит: теплоизолированный (внутри и снаружи в зависимости от условий эксплуатации) герметичный металлический корпус 1 с входным и выходным отверстиями под штуцеры; нагреватель - теплообменник (ТО) 2 с нихромовой спиралью 10 внутри него; газораспределительную камеру (ГРК) 3, герметично соединенную с ТО и с двумя идентичными каналами 4, 5; измерительный ТЧЭ 6 (полупроводниковый термистор) с косвенным подогревом током Iк.п., включенный в схему преобразователя 7 выходного сигнала в электрический; термокомпенсационный ТЧЭ 8 (термистор полупроводниковый), включенный в электронную схему блока 9 управления мощностью нагревателя ТО (БУМ), нагрузкой которого служат спираль 10 теплообменника и нагреватели 11 и 12 на внешних поверхностях каналов 4,5.
Расходомер работает следующим образом. Через входной штуцер (не показан) газ температуры Твх поступает в теплообменник 2, в котором нагревается до температуры Тr и попадает в газораспределительную камеру (ГРК) 3, делящую газовый поток на два одинаковых по расходу (G/2) и температуре потока, поступающие затем в измерительный 4 и в термокомпенсационный 5 каналы соответственно.
Расположенный в канале 5 теплочувствительный ТЧЭ 8 принимает температуру набегающего потока газа, и его омическое сопротивление становится равным R(Tr). Если Тr≠Тп - максимальной из возможных по условиям эксплуатации значениям Твх и Тср, то под действием сигнала рассогласования ΔR (Тr, Тп) с блока управления 9 к нагревательным спиралям 10, 11, 12 подводится мощность, сводящая ΔR к нулю. Это приводит к термостабилизации газового потока на фиксированном уровне Тп, чем и обеспечивается независимость показаний расходомера от значений Твх и Тср, т.е. его автономность. Дополнительные спирали 11, 12 на стенках каналов 4, 5 компенсируют остывание газа при его протекании по ГРК и способствуют более быстрому достижению фиксированного температурного уровня Тн теплоносителя. Дополнительный подогрев стенок каналов 4, 5 улучшает защиту ТЧЭ от температуры Тср и одновременно снижает поправку на радиационный теплообмен ТЧЭ со стенками этих каналов.
Теплочувствительный элемент ТЧЭ 6 в измерительном канале 4 перегрет током косвенного подогрева Iк.п. на величину ΔT - 20 К относительно фиксированного уровня Тп омывающего его газового потока с расходом G/2. При взаимодействии с охлаждающим газовым потоком температура термистора ТЧЭ изменяется, что вызывает изменение его омического сопротивления и, тем самым, величины преобразованного схемой 7 выходного электрического сигнала, являющегося мерой расхода газа через измерительный канал (т.е. G/2).
Из каналов 4, 5 газовые потоки, расходом G/2 каждый, поступают во внутренний объем герметичного корпуса 1 расходомера и газ расходом G уходит в газовую сеть через выходной штуцер (не показан).
Таким образом, термостабилнзация газового потока на фиксированном уровне позволяет выделить расход как единственную и однозначную функцию влияния на энтальпию ТЧЭ независимо от значений температур входящего газа Твх и внешней среды Тср. В отличие от прототипа постоянной поддерживается не температура ТЧЭ, а температура газового потока на уровне Тп с помощью нагревателей, мощность которых управляется схемой термостабилизации.
Повышение точности и чувствительности заявляемого расходомера обеспечивается, как и у прототипа, использованием в качестве датчиков температур полупроводниковых термисторов.
В отличие от прототипа предлагаемый расходомер имеет два канала, выполненных идентичными, в силу чего любой из них может рассматриваться как байпасная линия с расходом G/2. У прототипа неодинаковость каналов по сечению требует знания коэффициента деления потока между каналами. Этот же недостаток присущ и расходомеру [7].
Надежность устройства зависит от количества и сложности управляющих систем. В предлагаемом расходомере такая система - система термостабилизации газового потока - одна, в то время как у прототипа их три с положительными и отрицательными обратными связями, управляемыми программно. Использование расходомера [7] с его сложнейшей обслуживающей электронно-тепловой системой оправдано только в специальных случаях быстрых пульсаций температуры и скорости (расхода) газового потока.
Литература
1.Коротков П.А. в др. Тепловые расходомеры. - Л.: Машиностроение, 1969.
1.Коротков П.А. в др. Тепловые расходомеры. - Л.: Машиностроение, 1969.
2. Авторское свидетельство SU 1223065, кл. G 01 F 1/68, 1986.
3. Авторское свидетельство SU 586330, G 01 F 1/68, 1977.
4. Патент ФРГ 2929427, МКИ G 01 F 1/68.
5. Патент FR 2459962, МКИ G 01 F 1/68.
6. Патент US 4653321, кл. 73-197, 1987.
7. Авторское свидетельство SU 870945, М. Кл. 4 G 01 F 1/68, 1981.
Claims (1)
- Тепловой микрорасходомер, содержащий корпус с расположенными в нем газораспределительной камерой и каналами для размещения соответствующих теплочувствительных элементов - измерительного, выполненного в виде полупроводникового термистора с косвенным нагревом, и термокомпенсационного - в виде полупроводникового термистора, отличающийся тем, что в него введены нагреватель-теплообменник управляемой мощности, нагреватели, размещенные на стенках каналов корпуса, выполненных идентичными, и блок управления мощностью нагревателя-теплообменника и нагревателей каналов, в электронную схему которого включен термокомпенсационный теплочувствительный элемент.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99105505/28A RU2201580C2 (ru) | 1999-03-16 | 1999-03-16 | Устройство для измерения микрорасхода газа |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99105505/28A RU2201580C2 (ru) | 1999-03-16 | 1999-03-16 | Устройство для измерения микрорасхода газа |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU99105505A RU99105505A (ru) | 2001-01-27 |
| RU2201580C2 true RU2201580C2 (ru) | 2003-03-27 |
Family
ID=20217318
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99105505/28A RU2201580C2 (ru) | 1999-03-16 | 1999-03-16 | Устройство для измерения микрорасхода газа |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2201580C2 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2262666C1 (ru) * | 2004-09-01 | 2005-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный университет" | Тепловой микрорасходомер газа |
| RU2321830C2 (ru) * | 2006-01-10 | 2008-04-10 | Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. И. Канта) | Тепловой, переменной мощности расходомер газа |
| RU2362124C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-07-20 | ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта (РГУ им. И. Канта) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности |
| RU2605787C1 (ru) * | 2015-10-14 | 2016-12-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) | Высокочувствительный микрорасходомер газа |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2246099C2 (ru) * | 2002-11-14 | 2005-02-10 | Калининградский государственный университет | Тепловой микрорасходомер газа |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4653321A (en) * | 1985-06-07 | 1987-03-31 | Enron Corp. | Method of automatically measuring fluid flow rates |
-
1999
- 1999-03-16 RU RU99105505/28A patent/RU2201580C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4653321A (en) * | 1985-06-07 | 1987-03-31 | Enron Corp. | Method of automatically measuring fluid flow rates |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2262666C1 (ru) * | 2004-09-01 | 2005-10-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский государственный университет" | Тепловой микрорасходомер газа |
| RU2321830C2 (ru) * | 2006-01-10 | 2008-04-10 | Российский государственный университет имени Иммануила Канта (РГУ им. И. Канта) | Тепловой, переменной мощности расходомер газа |
| RU2362124C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-07-20 | ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта (РГУ им. И. Канта) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности |
| RU2605787C1 (ru) * | 2015-10-14 | 2016-12-27 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) | Высокочувствительный микрорасходомер газа |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| EP0370162B1 (en) | Method and apparatus for measuring and controlling a fluid flow rate | |
| JP4831879B2 (ja) | 質量流量計 | |
| US6125695A (en) | Method and apparatus for measuring a fluid | |
| US6487904B1 (en) | Method and sensor for mass flow measurement using probe heat conduction | |
| JP6042449B2 (ja) | 流体の質量流量を測定する装置および方法 | |
| US4779458A (en) | Flow sensor | |
| US4036051A (en) | Heat meters | |
| EP1477779B1 (en) | Mass flowmeter | |
| US20240201020A1 (en) | Coupling element for a device for determining and/or monitoring a process variable | |
| US20220397438A1 (en) | Non-invasive thermometer | |
| RU2201580C2 (ru) | Устройство для измерения микрорасхода газа | |
| US20030115951A1 (en) | Apparatus and method for thermal isolation of thermal mass flow sensor | |
| TWI261666B (en) | Apparatus and method for thermal dissipation in a thermal mass flow sensor | |
| EP3803876B1 (en) | Systems and methods for mitigating condensation in a sensor module | |
| FI74821C (fi) | Floedesmaetare. | |
| RU2362124C1 (ru) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности | |
| RU2605787C1 (ru) | Высокочувствительный микрорасходомер газа | |
| RU2262666C1 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа | |
| JP2004069667A (ja) | 液体用熱式質量流量計 | |
| RU2164008C2 (ru) | Устройство для измерения расхода газа | |
| RU2326350C2 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа | |
| SU1682798A1 (ru) | Тепловой расходомер | |
| RU2321830C2 (ru) | Тепловой, переменной мощности расходомер газа | |
| JP2002340647A (ja) | 熱式流量計 | |
| RU2476828C2 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060317 |