статьиGNU Free Documentation License материалы взяты из Википедии Статья была изменена. Оригинал статьи.

Расходомер

Материал из Энциклопедии в свободной энциклопедии
(перенаправлено с «Расходомеры»)
Перейти к: навигация, поиск

Расходомер в прибор, измеряющий расход вещества, проходящего через данное сечение трубопровода в единицу времени. Если прибор имеет интегрирующее устройство со счетчиком и служит для одновременного измерения и количества вещества, то его называют расходомером со счетчиком.

Расходомеры бывают следующих типов.

Содержание

[править] Механические счётчики расхода

Магнитный расходомер

[править] Ёмкость и секундомер

Возможно, самый простой способ измерить расход в это использовать некоторую ёмкость и секундомер. Поток жидкости направляется в некоторую ёмкость, и по секундомеру засекается время заполнения этой ёмкости. Зная объём ёмкости, и поделив его на время её заполнения, можно узнать расход жидкость. Этот способ подразумевает прерывание нормального течения потока.

[править] Ротаметры

[править] Ролико-лопастные расходомеры

[править] Шестерёнчатые расходомеры

[править] Расходомеры на базе объёмных гидромашин

В системах объёмного гидропривода для измерения объёмного расхода рабочей жидкости применяют объёмные гидромашины (как правило шестерённые или аксиально-плунжерные гидромашины).

Объёмная гидромашина в этом случае работает как гидродвигатель, но без нагрузки на валу. Тогда объёмный расход через гидромашину можно определить по формуле:

Q = q_0 \cdot n ,

где

 Q  в объёмный расход,
q_0  в рабочий объём гидромашины (определяется по паспорту гидромашины),
 n  в частота вращения выходного вала гидромащины, которую можно измерить тахометром.

Заметим, что объёмная гидромашина пропускает через себя весь расход жидкости, что для объёмного гидропривода не представляет сложности ввиду малых расходов.

[править] Рычажно-маятниковые расходомеры

[править] Датчики расхода измеряющие перепад давления

[править] Вентури-метры

Принцип действия расходометров этого типа основан на эффекте Вентури. Вентури-расходомер сужает поток жидкости в некотором устройстве, и датчики давления измеряют разницу давлений перед указанным устройством и непосредственно в месте сужения. Этот метод измерения расхода широко используется при транспортировке газов по трубопроводам, и использовался ещё во времена Римской империи.

[править] Дисковая диафрагма

ISO 5167 Дисковая диафрагма

Диафрагма представляет собой диск со сквозным отверстием, вставленный в поток. Дисковая диафрагма сужает поток, и разница давлений, измеряемая перед и после диафрагмы, позволяет определить расход в потоке. Этот тип расходомера можно грубо считать одной из форм Вентури-метров, однако имеющую более высокие потери энергии. Существует три типа дисковых диафрагм: концентрические, эксцентриковые и сегментальные.[1][2]

[править] Трубка Пито

Расходомеры на основе трубки Пито измеряют динамическое давление p_{\partial} \approx \xi \frac{ \rho V_o^2}{2} в застойной зоне потока (англ.).

С помощью уравнения Бернулли, и зная динамическое давление, можно определить скорость потока, а значит, и объёмный расход (Q=SV, где S в площадь поперечного сечения потока, V в средняя скорость потока).

[править] Оптические расходомеры

Оптические расходомеры используют свет для определения расхода.

[править] Расходомеры на основе двух лазерных лучей

Маленькие частички, которые неизбежно содержатся в природных и промышленных газах, проходят через два лазерных луча, направленных на поток от источника. Свет лазера рассеивается, когда частичка проходит через первый лазерный луч. Рассеяный лазерный луч поступает на фотодетектор, который в результате генерирует электрический импульсный сигнал. Если та же самая частица пересекает второй лазерный луч, то рассеяный лазерный свет поступает на второй фотодетектор, который генерирует второй импульсный электрический сигнал. Измеряя интервал времени между двумя этими импульсами, можно вычислить скорость газа по формуле V = D / T, где D в расстояние между двумя лазерными лучами, Т в время между двумя импульсами. Зная скорость потока, можно определить расход (Q = VS, где S в площадь поперечного сечения потока).

Основанные на лазерах расходометры измеряют скорость частиц в параметр, который не зависит от теплопроводности, вида газа или его состава. Лазерная технология позволяет получать очень точные данные, причём даже в тех случаях, когда другие методы применять не удаётся или они дают большу́ю погрешность: при высоких температурах, малых расходах, высоких давлениях, высокой влажности, вибрациях трубопроводов и акустическом шуме.

Оптические расходометры способны измерять скорости потока от значений 0.1 м/с до более чем 100 м/с.

[править] Ультразвуковые расходомеры

[править] Ультразвуковые время-импульсные

[править] Ультразвуковые фазового сдвига

[править] Ультразвуковые доплеровские

[править] Ультразвуковые корреляционные

[править] Электромагнитные расходомеры

[править] Кориолисовые расходомеры

[править] Вихревые расходомеры

[править] Тепловые

[править] Расходомеры теплового пограничного слоя

[править] Калориметрические расходомеры

[править] Меточные

[править] Примечания

  1. в‘ Lipták, Flow Measurement, p. 85
  2. в‘ American Gas Association Report Number 3
Пространства имён

Варианты
Просмотры
Действия