RU2201580C2 - Устройство для измерения микрорасхода газа - Google Patents

Устройство для измерения микрорасхода газа Download PDF

Info

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
Application number
RU99105505/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU99105505A (ru
Inventor
нцев А.В. Рум
А.В. Румянцев
В.В. Васильев
И.В. Мальцев
Original Assignee
Калининградский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Калининградский государственный университет filed Critical Калининградский государственный университет
Priority to RU99105505/28A priority Critical patent/RU2201580C2/ru
Publication of RU99105505A publication Critical patent/RU99105505A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2201580C2 publication Critical patent/RU2201580C2/ru

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.
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)

  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.
RU99105505/28A 1999-03-16 1999-03-16 Устройство для измерения микрорасхода газа RU2201580C2 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2246099C2 (ru) * 2002-11-14 2005-02-10 Калининградский государственный университет Тепловой микрорасходомер газа

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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