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

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Publication number
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
Authority
JP
Japan
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temperature difference
fluid
mass
heater
thermal energy
Prior art date
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Pending
Application number
JP59092082A
Other languages
English (en)
Inventor
Takashi Moriyama
森山 峻
Koichi Abe
阿部 紘一
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Denka Consultant and Engineering Co Ltd
Original Assignee
Denka Consultant and Engineering Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Denka Consultant and Engineering Co Ltd filed Critical Denka Consultant and Engineering Co Ltd
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Publication of JPS60236030A publication Critical patent/JPS60236030A/ja
Pending legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/68Measuring 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
    • G01F1/684Structural arrangements; Mounting of elements, e.g. in relation to fluid flow
    • G01F1/6847Structural 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01FMEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
    • G01F1/00Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
    • G01F1/74Devices 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)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

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。

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。
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。
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。
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。
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。
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。
(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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
【図面の簡単な説明】
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

Claims (1)

  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。
JP59092082A 1984-05-09 1984-05-09 熱伝導式多相流質量流量計 Pending JPS60236030A (ja)

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