SU471508A2 - Heat flow meter - Google Patents

Heat flow meter

Info

Publication number
SU471508A2
SU471508A2 SU1834276A SU1834276A SU471508A2 SU 471508 A2 SU471508 A2 SU 471508A2 SU 1834276 A SU1834276 A SU 1834276A SU 1834276 A SU1834276 A SU 1834276A SU 471508 A2 SU471508 A2 SU 471508A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
flow meter
gas
cavities
flow
heat flow
Prior art date
Application number
SU1834276A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Герман Михайлович Горчаков
Константин Антонович Валентинович
Михаил Васильевич Данилин
Original Assignee
Предприятие П/Я Р-6762
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 Предприятие П/Я Р-6762 filed Critical Предприятие П/Я Р-6762
Priority to SU1834276A priority Critical patent/SU471508A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU471508A2 publication Critical patent/SU471508A2/en

Links

Landscapes

  • Measuring Volume Flow (AREA)

Description

Изобретение относитс  к приборостроению предназначено дл  измерени  расхода разлишых потоков. Известный тепловой расходомер, содержащий корпус, нагревательный и термочувствительный элемент, вынолненный в виде питаемой переменным током и соединенной с измерительным прибором термобатареи, причем корпус разделен на две полости: с потоком газа и изолированную от потока, в которых номещены четные и нечетные спаи термобатареи , не позвол ет контролировать соотношение расходов двух газов, так как движение газа может происходить только через одну полость расходомера; друга  его полость герметична . В предлагаемом расходомере, с целью обеспечени  возможности .контрол  соотноше; 11  двух расходуемых газов, обе полости корпуса выполнены проточными и кажда  полость подключена к магистрали соответствующего потока газа; кроме того, дл  поддержани  требуемого соотношени  одна из полостей расходомера может быть нодключе1 а как байпасна  магистраль к трубопроводу контролируемого газа, в котором устанавливают заслонку. На фиг. 1 представлена схема предлагаемого расходомера, общий вид; па фиг. 2 - то же, с байпасной магистралью. Расходомер состоит из корпуса , пагревательного и термочувствительного элемента 2, выполненного в виде термобатареи, питаемой переменным током. Корпус / разделен перегородкой на две полости 4 и 5, где наход тс  четные и нечетные спаи термобатареи . Полости снабжены отверсти ми дл  входа и выхода газа I и П. Термобатаре  нагреваетс  переменным током через емкость 6, позвол ющую сохранить термоэ. д. с., котора  выдел етс  фильтром 7 и поступает на вход измерительного прибора 8. Расходомер работает следующим образом. Спираль-термобатаре  подогреваетс  переменным током, например, промыш.ченно 5 частоты. При движении потоков газа в верхней и нижней полости расходомера на четных и нечетных спа х термобатареи будет устанавливатьс  определенна  температура Т и TI, котора  будет определ тьс  расходом газа У, и 1/2, т. е. Г, /(l/i), T, f(V2). Поскольку величина термоэ. д. с. определ етс  разностью температур TI и TZ, естественно , что э. д. с. термобатареи расходомера будет зависеть от расходов газа, т. е. э.д.с. /1(7,-Г2) /(/,; 1/2). При одинаковом сопротивлении полостей и 5 движению газов и одинаковом их расходе термоэ.д.с. батареи будет равна нулю. При различном сопротивлении полостей движению газа нулевое показание термобатареи будет соответствовать различным соотношени м газов I и II.This invention relates to instrumentation engineering designed to measure the consumption of gaps. Known heat flow meter, comprising a housing, a heating and thermosensitive element, made in the form of an alternating current and connected to a measuring instrument thermopile, the housing being divided into two cavities: with a gas flow and isolated from the flow, in which the thermopile is numbered, not allows you to control the ratio of the costs of the two gases, since the movement of gas can occur only through one cavity of the flow meter; his friend's cavity is sealed. In the proposed flow meter, in order to ensure the possibility of control, the ratio is; 11 two consumable gases, both cavities of the housing are flow-through and each cavity is connected to the main of the corresponding gas flow; In addition, in order to maintain the required ratio, one of the cavities of the flow meter may be a key switch 1 as a bypass line to the pipeline of the controlled gas in which the valve is installed. FIG. 1 shows the scheme of the proposed flow meter, a general view; pas figs. 2 - the same, with a bypass line. The flow meter consists of a housing, a heating and thermosensitive element 2, made in the form of a thermopile, powered by alternating current. The housing / is divided by a partition into two cavities 4 and 5, where there are even and odd thermopile junctions. The cavities are provided with openings for the inlet and outlet of gas I and P. The thermocouple is heated by alternating current through the capacitor 6, which makes it possible to maintain the thermoelectric power. C. s., which is allocated by the filter 7 and is fed to the input of the measuring device 8. The flow meter operates as follows. Spiral thermopile is heated by alternating current, for example, industrial frequency of 5 frequencies. When gas flows in the upper and lower cavities of the flow meter, even and odd thermocouple spacers will set a certain temperature T and TI, which will be determined by the gas flow rate U, and 1/2, i.e. T, / (l / i) , T, f (V2). Since the value of thermoe. d. determined by the temperature difference TI and TZ, naturally, that e. d. thermopile flowmeter will depend on the flow of gas, i.e., emf. / 1 (7, -2) / (/ ,; 1/2). With the same resistance of the cavities and the movement of gases and the same flow rate of thermo-emf. battery will be zero. With different cavity resistance to gas movement, a zero thermopile reading will correspond to different ratios of gases I and II.

На фиг. 2 показан расходомер дл  контрол  различных соотношений газа. В данном случае одна из полостей корпуса в качестве байпасной магистрали подключаетс  к основHOiMy трубаправоду 9 контролируемого газа, снабженного при этом регулирующей заслонкой 10. Количество газа, проход щее по полост м 5 и 9, обратно пропорционально ич сопротивлению. Соотнощение сопротивлений полости 5 н 9 может измен тьс  с помощью дроссельной заслонки 10.FIG. 2 shows a flow meter for monitoring various gas ratios. In this case, one of the cavities of the housing, as a bypass line, is connected to the base of the FImMy pipeline 9 of controlled gas, which is provided with a regulating valve 10. The amount of gas passing through cavities 5 and 9 is inversely proportional to IC resistance. The ratio of the resistances of the cavity 5 to 9 can be changed using the throttle 10.

Сигнал термобатареи расходомера будет равен нулю тогда, когда соотнощение расходов газа 1/1 и 1/2 будет пропорционально отношен1ию вел.ичИН, обратных €01Противле,н11ю полостей, т. е.:The thermopile signal of the flow meter will be equal to zero when the ratio of the gas flow rates 1/1 and 1/2 is proportional to the ratio of the said LIQUENCES, the inverse of € 01. Contrary, the cavities, i.e.

JJ

V,V,

5j5j

при 4 i5y, at 4 i5y,

,,

где 4, ё5, iio - сопротивление движению газаwhere 4, ё5, iio - resistance to gas movement

соответствующих полостей. Работает расходомер аналогичным образом , только газ И может проходить одновременно по Д1вум полост м 5 и Р.corresponding cavities. The flow meter works in the same way, only gas I can flow simultaneously along D1vum cavity 5 and R.

Таким образом, с помощью предлагаемого расходомера можно контролировать расход двух газов, а .н.ри,наличии систем автом.атики, И1опользу  данный раС.хадомер IB качестве датчика , автоматически поддерживать требуемое соотнощение газов. Поддержание определепного соотнощени  расходуемых газов необходимо , например в пламенных печах, где оптимальное соотнощение топлива и воздуха определ ет светимость факела, температуру печи, ее экономичность, степень агрессивности атмосферы и т. д.Thus, using the proposed flow meter, it is possible to control the flow of two gases, and .n., The presence of automatic systems, using this ras. Khadomer IB as a sensor, automatically maintain the required ratio of gases. Maintaining a certain ratio of the gases consumed is necessary, for example, in fiery furnaces, where the optimum ratio of fuel and air determines the luminosity of the flame, the temperature of the furnace, its economy, the degree of aggressiveness of the atmosphere, etc.

Предмет изобретени Subject invention

Тепловой расходомер по авт. св. ЛЬ 369403, отличающийс  тем, что, с целью обеспечени  возможности контрол  соотпощепи  двух расходуемых газов, обе полости корпуса выполнены проточными и кажда  полость подключена к магистрали соответствующего потока газа.Heat flow meter auth. St. L. 369403, characterized in that, in order to enable the control of the matching of two consumable gases, both cavities of the housing are made flow-through and each cavity is connected to the main of the corresponding gas flow.

/ 2J 4/ 2J 4

Л-Z/L-Z /

Фаг. 1Phage. one

V V V V V V V V v V vVvvvvvvvvvvvv

7/7 /

-If-If

SU1834276A 1970-06-23 1970-06-23 Heat flow meter SU471508A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1834276A SU471508A2 (en) 1970-06-23 1970-06-23 Heat flow meter

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1834276A SU471508A2 (en) 1970-06-23 1970-06-23 Heat flow meter

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU369403 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU471508A2 true SU471508A2 (en) 1975-05-25

Family

ID=20528673

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1834276A SU471508A2 (en) 1970-06-23 1970-06-23 Heat flow meter

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU471508A2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3777562A (en) Methods of and means for determining the calorific value of combustible gases
US2067645A (en) Apparatus for measuring flowing gaseous fluids
KR970007816B1 (en) Calorimeter
SU471508A2 (en) Heat flow meter
GB1463507A (en) Apparatus for controlling a flow of a fluid additive
US4470311A (en) Apparatus for measuring fluid flow in pipe systems
SU1314270A1 (en) Hot-wire anemometer
SU390366A1 (en) E ^ SGSOYUZ id M. A. Musievsk and V. A. Kochan 1 "^ '' * - ^ '-' ^ ^ - Ш1Е; ^? 4f
SU1696874A1 (en) Thermal flowmeter
RU1746U1 (en) HEAT FLOW METER
SU1223065A1 (en) Heat flowmeter
SU381901A1 (en) THERMAL FLOW METER
SU1682797A1 (en) Thermal flow meter
SU545869A1 (en) Heat flow meter
JP2771949B2 (en) Thermal flow sensor
SU591698A1 (en) Heat flowmeter
SU418735A1 (en)
SU647536A1 (en) Primary rate-of-flow transducer
JPS6266051A (en) Gas hot water supplier
SU1204934A1 (en) Heat flow meter
SU1413501A1 (en) Method of gas analysis
SU586329A1 (en) Thermoanemometric flowmeter
SU369403A1 (en) HEAT GAS FLOW METER
SU1255864A1 (en) Thermal flowmeter
RU2039939C1 (en) Device for measuring low flow rate of gas