RU2714513C1 - Кориолисовый расходомер вискозиметр - Google Patents

Кориолисовый расходомер вискозиметр Download PDF

Info

Publication number
RU2714513C1
RU2714513C1 RU2019123662A RU2019123662A RU2714513C1 RU 2714513 C1 RU2714513 C1 RU 2714513C1 RU 2019123662 A RU2019123662 A RU 2019123662A RU 2019123662 A RU2019123662 A RU 2019123662A RU 2714513 C1 RU2714513 C1 RU 2714513C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipes
longitudinal axes
vibration sensors
shaped tubes
shaped
Prior art date
Application number
RU2019123662A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Васильевич Сизов
Original Assignee
Николай Васильевич Сизов
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 Николай Васильевич Сизов filed Critical Николай Васильевич Сизов
Priority to RU2019123662A priority Critical patent/RU2714513C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2714513C1 publication Critical patent/RU2714513C1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • G01F1/76Devices for measuring mass flow of a fluid or a fluent solid material
    • G01F1/78Direct mass flowmeters
    • G01F1/80Direct mass flowmeters operating by measuring pressure, force, momentum, or frequency of a fluid flow to which a rotational movement has been imparted
    • G01F1/84Coriolis or gyroscopic mass flowmeters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Measuring Volume Flow (AREA)

Abstract

Изобретение относится к приборостроению в области измерения параметров протекающих жидкостей и может быть использовано для непрерывного измерения расхода и вязкости жидкостей с переменной температурой, при высоких давлениях, например, для закачки бурового, цементного раствора при давлении до 700 атмосфер. Кориолисовый расходомер вискозиметр содержит две объединенные на концах U-образные трубы. На прямолинейных участках U-образных труб установлена колебательная система, выполненная с возможностью возбуждения колебаний U-образных труб в плоскости, образованной продольными осями прямолинейных участков, и крутильных колебаний вокруг продольных осей прямолинейных участков U-образных труб. Колебательная система и сенсоры расположены между отсечными пластинами, обхватывающими U-образные трубы. Колебательная система включает раскачивающий электромагнит и эксцентрики, выполненные в виде масс, вынесенных на кронштейнах. Кориолисовый расходомер вискозиметр снабжен сенсорами колебаний, а именно установлено две пары электромагнитных сенсоров колебаний: первая пара сенсоров колебаний, расположенных на прямолинейных участках U-образных труб, по разные стороны относительно колебательной системы; вторая пара сенсоров колебаний, расположенных на эксцентриках, на разном расстоянии от продольных осей прямолинейных участков U-образных труб. Технический результат - повышение точности одновременного измерения расхода и вязкости в широких диапазонах рабочих давлений и температуры жидкости. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроению в области измерения параметров протекающих жидкостей и может быть использовано для непрерывного измерения расхода и вязкости жидкостей с переменной температурой, при высоких давлениях, например, для закачки бурового, цементного раствора при давлении до 700 атмосфер.
Известны кориолисовые поточные прямотрубные двухтрубные расходомеры, в которых поток разделяется на два симметричных ручья, протекающих по измерительным трубам. С помощью электромагнита, расположенного в центре, возбуждаются колебания между трубами. Имеются два сенсора скорости перемещения (электромагнитные), расположенные симметрично относительно середины прибора между концами труб и электромагнитом. С помощью одного из сенсоров реализуется обратная связь управления электромагнитом: колебания выходят на режим резонанса и с фиксированной амплитудой.
По значению резонансной частоты определяется плотность жидкости (частота зависит от массы раскачиваемого элемента, т.е. труб с жидкостью, объем внутреннего пространства фиксирован). В результате движения жидкости по колеблющимся трубам возникает сила Кориолиса, что проявляется в возникновении разности фаз между показаниями сенсоров. Таким образом, вычисляется массовый расход. Зная плотность, из массового расхода вычисляется объёмный расход. Симметричная конструкция из двух трубок обеспечивает стабильность колебаний. Недостатком прямотрубных конструкций остается температурная зависимость жесткости труб. При нагревании труб относительно корпуса прибора трубы удлиняются, что влечёт появление дополнительных механических напряжения, которые сказываются на жёсткости труб, обеспечивающей возвратную силу при колебаниях.
Известен прямоточный вискозиметр (по патенту US6006609), содержащий корпус с опорами для трубы, через которую протекает измеряемая жидкость, консоль, которая прикреплена к измерительной трубе и которая во время работы вызывает закручивание измерительной трубки; устройство возбуждения колебаний и датчики обнаружения движений измерительной трубки. Для скручивания трубки с вязкой жидкостью приходится приложить усилие большее, чем с менее вязкой жидкостью. Мощность, потребляемую в цепи возбуждения измерительной трубки сопоставляют со значением вязкости рабочей среды.
Известен прямоточный вискозиметр (по патенту US5661232, выбран в качестве прототипа), имеющий корпус с установленными в нем параллельными трубами, концы которых жестко закреплены друг относительно друга, каждая из которых представляет собой кориолисовый расходомер с прямой трубкой. Каждый расходомер содержит электромагнитные катушками с магнитами. Между трубами также установлена катушка с магнитом. В параллельных трубах возбуждаются колебания с разными характеристиками, благодаря чему возникает разница в сопротивлении потокам, протекающим по трубам, что позволяет рассчитывать вязкость.
Общим недостатком известных вискозиметров является низкая точность измерений вязкости при переменной температуре измеряемой жидкости - происходит изменение размеров трубок, возникают напряжения в материале труб, что изменяет характеристики измерительной колебательной системы.
Технической задачей изобретения является повышение точности одновременного измерения расхода и вязкости, в широких диапазонах рабочих давлений и температуры жидкости.
Технический результат достигается в кориолисовом расходомере вискозиметре, содержащем две, объединенные на концах, U-образные трубы. На прямолинейных участках U-образных труб установлена колебательная система, выполненная с возможностью возбуждения колебаний U-образных труб в плоскости, образованной продольными осями прямолинейных участков, и крутильных колебаний вокруг продольных осей прямолинейных участков U-образных труб. Колебательная система и сенсоры расположены между отсечными пластинами, обхватывающими U-образные трубы. Колебательная система включает раскачивающий электромагнит и эксцентрики, выполненные в виде масс, вынесенных на кронштейнах. Кориолисовый расходомер вискозиметр снабжен сенсорами колебаний, а именно, установлено две пары электромагнитных сенсоров колебаний: первая пара сенсоров колебаний, расположенных на прямолинейных участках U-образных труб, по разные стороны относительно колебательной системы; вторая пара сенсоров колебаний, расположенных на эксцентриках, на разном расстоянии от продольных осей прямолинейных участков U-образных труб.
Изобретение поясняется рисунками:
фиг. 1-3 – кориолисовый расходомер вискозиметр;
фиг. 4 – отсечная пластина;
фиг. 5 – колебательная система.
Кориолисовый расходомер вискозиметр (далее - расходомер) содержит две одинаковые параллельные U-образные трубы 1, объединенные на концах симметричными делителями-сумматорами потока, выполненных в виде переходников с одного отверстия на два, равных в сумме по площади одному исходному. Входной делитель и выходной сумматор потока сварены через толстую трубу внешнего кожуха в одно неподвижное звено (основание), относительно которого происходят движения измерительных труб.
На параллельных прямолинейных участках 2 U-образных труб 1 установлена колебательная система, отделённая от криволинейных участков отсечными пластинами. Система выполнена с возможностью возбуждения колебаний прямолинейных участков U-образных труб 1 в плоскости, образованной продольными осями 3 прямолинейных участков 2, и крутильных колебаний вокруг продольных осей 3 прямолинейных участков 2 U-образных труб 1. Для этого, колебательная система включает раскачивающий электромагнит 4 и эксцентрики, выполненные в виде масс 5 (грузиков), вынесенных на кронштейнах 6.
Расходомер снабжен двумя парами электромагнитных сенсоров колебаний. Первая пара 7 сенсоров колебаний расположена на прямолинейных участках 2 U-образных труб 1, по разные стороны относительно колебательной системы, на равных расстояниях от нее. Каждый сенсор колебаний представляет собой постоянный магнит и катушку, которые закреплены вблизи друг от друга на разных трубах. При относительном движении в катушке наводится ЭДС, пропорциональная скорости перемещения. Во время гармонических колебаний амплитуда скорости пропорциональна амплитуде перемещений (колебаний).
Вторая пара точно таких же сенсоров колебаний 8 расположена на кронштейнах 6 эксцентриков, на разном расстоянии от продольных осей 3 прямолинейных участков 2 U-образных труб 1. По разности амплитуд сигнала между этими сенсорами колебаний определяется угол закрутки U-образных труб 1.
Колебательная система (иначе, раскачивающая система) и сенсоры колебаний расположены между металлическими отсечными пластинами 9, обхватывающими U-образные трубы 1 на прямолинейных участках 2 и соединенными с трубами сваркой. Отсечные пластины 9, благодаря жесткой связи с U-образными трубами уменьшают распространение колебаний (локализуют колебания внутри прямотрубного участка) на участки U-образных труб, лежащих вне отрезка между отсечными пластинами 9, повышая точность измерений.
Расходомер работает следующим образом.
Поток жидкости разделяется на два ручья, протекающих по параллельным измерительным U-образным трубам 1. С помощью электромагнита 4, расположенного в центре, возбуждаются колебания между трубами на прямотрубном участке. С помощью одного из первой пары сенсоров колебаний 7 реализуется обратная связь управления электромагнитом 4: колебания выходят на режим резонанса и с фиксированной амплитудой. По значению резонансной частоты определяется плотность жидкости (частота зависит от массы раскачиваемого элемента, т.е. труб с жидкостью, объем внутреннего пространства фиксирован). В результате движения жидкости по колеблющимся трубам возникают силы Кориолиса, что проявляется в возникновении разности фаз между показаниями первой пары 7 сенсоров колебаний. Таким образом вычисляется массовый расход. Зная плотность, из массового расхода вычисляется объёмный расход.
Симметричная конструкция из двух труб обеспечивает стабильность колебаний.
При нагревании труб они удлиняются, но U-образная форма пары измерительных труб позволяет им удлиняться без возникновения механических напряжений внутри измерительного участка между отсечными пластинами.
Функция вискозиметра реализуется с помощью эксцентриков. Часть энергии колебаний прямолиненых участков U-образных трубок переходит во вращательное движение. Возникновение дополнительного движения внутренних стенок труб относительно жидкости приводит к трению, потерям энергии, которые пропорциональны вязкости. Вторая пара сенсоров колебаний 8, установленных на кронштейнах 6, измеряет угол закрутки труб. При отсутствии вязкости этот угол будет максимальным, при высокой вязкости – минимальным. На фиг. 5 показано, как взаимные поступательные колебания труб преобразуются эксцентриками во вращательные колебания, что приводит к поворотам труб вокруг продольных осей 3. Возникающее трение между внутренними стенками труб и жидкостью обусловлено вязкостью.
U-образная форма расходомера повышает точность измерений, поскольку даёт возможность расширяться или сжиматься трубам в следствии температурного расширения, без напряжений в трубах. Отсутствие внутренних препятствий для абразивной жидкости повышает точность измерений и снижает гидродинамическое сопротивление.

Claims (4)

1. Кориолисовый расходомер вискозиметр, содержащий две объединенные на концах U-образные трубы, на прямолинейных участках U-образных труб установлена колебательная система, выполненная с возможностью возбуждения колебаний в плоскости, образованной продольными осями прямолинейных участков, и крутильных колебаний вокруг продольных осей прямолинейных участков U-образных труб, сенсоры колебаний.
2. Кориолисовый расходомер вискозиметр по п.1, характеризующийся тем, что колебательная система и сенсоры колебаний расположены между отсечными пластинами, обхватывающими U-образные трубы.
3. Кориолисовый расходомер вискозиметр по п.1, характеризующийся тем, что колебательная система включает раскачивающий электромагнит и эксцентрики, выполненные в виде масс, вынесенных на кронштейнах.
4. Кориолисовый расходомер вискозиметр по п.3, характеризующийся тем, что установлены две пары сенсоров колебаний: первая пара сенсоров колебаний, расположенных на прямолинейных участках U-образных труб, по разные стороны относительно колебательной системы; вторая пара сенсоров колебаний, расположенных на эксцентриках, на разном расстоянии от продольных осей прямолинейных участков U-образных труб.
RU2019123662A 2019-07-26 2019-07-26 Кориолисовый расходомер вискозиметр RU2714513C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123662A RU2714513C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Кориолисовый расходомер вискозиметр

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019123662A RU2714513C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Кориолисовый расходомер вискозиметр

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2714513C1 true RU2714513C1 (ru) 2020-02-18

Family

ID=69625760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019123662A RU2714513C1 (ru) 2019-07-26 2019-07-26 Кориолисовый расходомер вискозиметр

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2714513C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5661232A (en) * 1996-03-06 1997-08-26 Micro Motion, Inc. Coriolis viscometer using parallel connected Coriolis mass flowmeters
US6006609A (en) * 1996-12-11 1999-12-28 Endress + Hauser Flowtec Ag Coriolis mass flow/density sensor with a single straight measuring tube
RU2359236C2 (ru) * 2004-03-19 2009-06-20 Эндресс+Хаузер Флоутек Аг Встроенный измерительный прибор, применение встроенного прибора для измерения физического параметра среды и способ измерения фактического параметра среды
CN103076053A (zh) * 2012-12-31 2013-05-01 孙晓君 一种质量流量计
RU2526898C1 (ru) * 2012-12-26 2014-08-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российсой Федерации Измерительное устройство кориолисова типа

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5661232A (en) * 1996-03-06 1997-08-26 Micro Motion, Inc. Coriolis viscometer using parallel connected Coriolis mass flowmeters
US6006609A (en) * 1996-12-11 1999-12-28 Endress + Hauser Flowtec Ag Coriolis mass flow/density sensor with a single straight measuring tube
RU2359236C2 (ru) * 2004-03-19 2009-06-20 Эндресс+Хаузер Флоутек Аг Встроенный измерительный прибор, применение встроенного прибора для измерения физического параметра среды и способ измерения фактического параметра среды
RU2526898C1 (ru) * 2012-12-26 2014-08-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российсой Федерации Измерительное устройство кориолисова типа
CN103076053A (zh) * 2012-12-31 2013-05-01 孙晓君 一种质量流量计

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2492430C2 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь, а также поточный контрольно-измерительный прибор с указанным преобразователем
RU2460973C2 (ru) Вибрационный расходомер для определения одного или нескольких параметров многофазного протекающего флюида
RU2538422C2 (ru) Первичный измерительный преобразователь вибрационного типа
RU2569048C2 (ru) Вибрационный измеритель и соответствующий способ для определения резонансной частоты
JP5631342B2 (ja) コリオリ質量流量計
EP0831306A1 (en) Coriolis flowmeter
CA2443375C (en) Vibratory transducer
JP2006227010A (ja) 質量流量計の操作方法
JP2575203B2 (ja) 非対称および粘性減衰の補償により精度を向上した質量流量計
RU2291401C2 (ru) Измерительный вибрационный преобразователь, применение измерительного вибрационного преобразователя и способ уменьшения чувствительности к давлению измерительного вибрационного преобразователя
RU2598160C1 (ru) Расходомер кориолиса и способ с улучшенной нулевой составляющей измерителя
US20160332129A1 (en) Radial mode fluid process meter
EP0905488A2 (en) Coriolis mass flowmeter
RU2487321C1 (ru) Расходомер, включающий в себя балансный элемент
RU198668U1 (ru) Поточный кориолисовый расходомер высокого давления
RU2714513C1 (ru) Кориолисовый расходомер вискозиметр
JP6461324B2 (ja) 流量計のハウジング及び関連する方法
JPH0769205B2 (ja) 密度変化の影響を受けないコリオリ質量流量計
JP5439592B2 (ja) バランスのとれた基準部材を備えているフローメータ
RU2685084C1 (ru) Расходомер
WO2002052230A1 (en) Device and method for measuring mass flow of a non-solid medium
CA2335597A1 (en) A coriolis effect fluid flow meter
RU206991U1 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь
RU201254U1 (ru) Вибрационный измерительный преобразователь
RU2526898C1 (ru) Измерительное устройство кориолисова типа