RU2289103C2 - Расходомер газа - Google Patents
Расходомер газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2289103C2 RU2289103C2 RU2004134797/28A RU2004134797A RU2289103C2 RU 2289103 C2 RU2289103 C2 RU 2289103C2 RU 2004134797/28 A RU2004134797/28 A RU 2004134797/28A RU 2004134797 A RU2004134797 A RU 2004134797A RU 2289103 C2 RU2289103 C2 RU 2289103C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- tanks
- pipelines
- tank
- flow meter
- Prior art date
Links
Landscapes
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода газа. Сущность: расходомер содержит два резервуара, сообщенных трубопроводами через трехкомпозиционные управляющие клапаны с магистралями подвода и сброса газа. Оба резервуара снабжены верхними герметичными крышками и объемы их одинаковы. Кроме того, расходомер содержит блок управления клапанами, два реле, связанных с блоком управления, устройства замыкания контактов реле, которые закреплены на поплавках, установленных в каждом из резервуаров, трубку, сообщающую оба резервуара. Концы трубопроводов подачи газа и трубки погружены в резервуары. При этом глубины погружения концов трубки больше или равны глубинам погружения концов трубопроводов подачи газа. Концы трубопроводов, сообщающих резервуары с магистралями сброса газа, расположены выше верхних уровней жидкости в резервуарах. Технический результат: повышение точности измерений. 1 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для измерения расхода газа.
Известен пузырьковый расходомер для измерения расхода газа, содержащий измерительную бюретку, в нижней части которой укреплен сосуд, заполненный жидкостью с растворенным в ней поверхностно-активным веществом, и трубку подвода газа, соединенную с бюреткой таким образом, что образуется водяной затвор между трубкой и бюреткой (Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Изд. 3-е, переработ. и доп. Л.: Машиностроение (Ленинградское отделение), 1975, с.619). Поступающий по трубке газ в водяном затворе проходит через тонкий слой мыльного раствора и в виде пузырьков, охваченных пленкой раствора, поднимается по бюретке. Расход определяется путем измерения времени прохождения пленки между двумя отметками шкалы на бюретке и последующего деления объема бюретки между этими метками на измеренное время.
К недостаткам такого расходомера можно отнести дискретность измерений, вызванную необходимостью измерения времени прохождения меток только одной произвольно выбранной пленки, малый верхний предел измерений, ограниченный тем, что устойчивое образование мыльной пленки возможно лишь при небольших диаметрах бюретки и малой скорости образования газовых пузырьков, а также снижение точности измерения при насыщении газа парами воды при проходе его через водяной затвор, что приводит к увеличению объема газа в измерительной бюретке.
Известен расходомер газа камерного типа, включающий резервуар с жидкостью, магистрали подвода и сброса газа с управляющими клапанами, трубопроводы, сообщающие резервуар с магистралям. В резервуаре с жидкостью расположен колокол, подвешенный на компенсационной ленте с противовесом. После открытия управляющего клапана в магистрали подвода газ по трубопроводам поступает в пространство под колоколом, при этом последний начинает всплывать под действием архимедовой силы. После заполнения контрольного объема под колоколом клапан на магистрали подвода закрывается и открывается клапан на магистрали сброса газа из-под колокола. Расход рассчитывается по измеренному времени вытеснения газа из контрольного объема (А.с. №987399, 1983. Колокольная дискретно-динамическая установка для точного воспроизведения и измерения расхода газа, опубликовано 07.01.83. Бюллетень №1).
Такое устройство имеет следующие недостатки:
- устройство производит дискретные измерения расхода газа, так как во время всплытия колокола магистраль выпуска газа закрыта;
- вследствие изменения архимедовой силы при погружении колокола, инерционности и наличия трения в системе уравновешивания из-за наличия в расходомере движущихся частей, давление газа под колоколом непрерывно изменяется, изменяя при этом гидравлическое сопротивление расходомера, поэтому величина расхода является переменной при постоянных значениях давления в магистрали подвода газа и гидравлического сопротивления в магистрали сброса газа, что усложняет обработку опытных данных и снижает точность измерений.
Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков, а именно:
- обеспечение возможности непрерывного измерения расхода и количества газа без снижения точности за счет использования двух попеременно заполняемых и опорожняемых газовых объемов посредством автоматического переключения трехходовых клапанов в магистралях подвода и сброса газа;
- обеспечение постоянного расхода при постоянных значениях давления в подводящей газовой магистрали и гидравлического сопротивления в магистрали сброса газа за счет поддержания постоянного гидравлического сопротивления расходомера, что достигается отсутствием в устройстве движущихся частей и организации постоянного противодавления для впускаемого в резервуары газа.
Решение поставленной технической задачи достигается тем, что расходомер газа включает резервуар с жидкостью, магистрали подвода и сброса газа с управляющими клапанами, трубопроводы, сообщающие резервуар с магистралями.
Новым в предлагаемом изобретении является то, что расходомер газа снабжен вторым резервуаром, оба резервуара снабжены герметичными крышками и объемы резервуаров одинаковы. Второй резервуар также сообщен трубопроводами через управляющие клапаны, которые выполнены трехпозиционными, с магистралями подвода и сброса газа. Расходомер содержит блок управления клапанами, два реле, связанных с блоком управления, устройства замыкания контактов реле, которые закреплены на поплавках, установленных в каждом из резервуаров. Расходомер газа содержит также трубку, сообщающую оба резервуара, при этом концы трубопроводов подачи газа и трубки погружены в резервуары и глубины погружения концов трубки больше или равны глубинам погружения концов трубопроводов подачи газа, а концы трубопроводов, сообщающих резервуары с магистралями сброса газа, расположены выше верхних уровней жидкости в резервуарах.
На чертеже представлена схема предлагаемого расходомера газа.
Расходомер газа включает резервуар 1 с жидкостью и резервуар 2, снабженные герметичными крышками 3 и 4, при этом резервуары 1 и 2 имеют одинаковые объемы.
Расходомер газа содержит также магистраль 5 подвода и магистраль 6 сброса газа, в которых установлены трехпозиционные управляющие клапаны 7 и 8. Магистраль 5 подвода газа имеет возможность сообщения с резервуарами 1 и 2 через трехпозиционный клапан 7 и трубопроводы 9 и 10, а магистраль 6 имеет возможность сообщения с резервуарами 1 и 2 через управляющий трехпозиционный клапан 8 и трубопроводы 11 и 12. Расходомер содержит блок 13 управления клапанами 7 и 8, два герконовых реле 14 и 15, связанных с блоком управления 13, устройства 16 и 17 замыкания контактов реле 14 и 15, которые представляют собой постоянные магниты, закрепленные на поплавках 18 и 19, установленных в каждом из резервуаров 1 и 2.
Расходомер содержит трубку 20, сообщающую резервуары 1 и 2. Концы трубопроводов 9 и 10 подачи газа и трубки 20 погружены в резервуары 1 и 2, при этом глубины погружения концов трубки 20 больше или равны глубинам погружения концов трубопроводов 9 и 10 подачи газа. Трубопроводы 11 и 12 отвода газа присоединены к крышкам 3 и 4 резервуаров 1 и 2.
Расходомер работает следующим образом.
В момент достижения жидкостью верхнего уровня (положение "max") в резервуаре 1, когда клапан 8 через трубопровод 11 соединяет его с магистралью 6 сброса газа, масса m0 находящегося в этом резервуаре газа равна:
где ρ0 - плотность газа в резервуаре 1 в положении "max", кг/м3;
Vp - объем газовой полости, образующейся в резервуаре в момент, когда жидкость в нем находится на нижнем уровне (положение "min"), м3;
Vж - объем жидкости в резервуаре, заключенной между верхним (положение "max") и нижним (положение "min") уровнями, м3.
В этот момент поплавок 18 всплывает, укрепленный на нем магнит 16 сближается с герконовым реле 14, чем вызывает замыкание контактов последнего, и блок управления 13 переводит клапаны 7 и 8 в положение, когда резервуар 1 сообщен с магистралью 5 подвода газа и отсоединен от магистрали 6 сброса газа, а резервуар 2 - наоборот. Поступающий через трубопровод 9 газ вытесняет через трубку 20 жидкость из резервуара 1 в резервуар 2, а находящийся в резервуаре 2 газ вытесняется поступающей в него жидкостью через трубопровод 12 и клапан 8 в магистраль 6 сброса газа. При этом давление РК жидкости в месте сброса газа из трубопровода 9 (точка "К" на чертеже) складывается из давления Р2 газа в резервуаре 2 и гидростатического давления столба жидкости с высотой, равной высоте ее подъема в трубке 20:
где Р2 - давление в резервуаре 2, н/м2;
ρж - плотность жидкости, кг/м3;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
Н - высота подъема жидкости в трубке, м.
Давление P2 определяется гидравлическим сопротивлением магистрали 6 сброса газа. Если оно за все время вытеснения жидкости из резервуара 1 не изменяется или сброс газа производится в атмосферу, то противодавление РK для поступающего в резервуар 1 из трубопровода 9 газа, в соответствии с (2), остается постоянным. Гидравлическое сопротивление расходомера, таким образом, не изменяется, и при постоянном значении давления в магистрали 5 подвода газа и гидравлического сопротивления в магистрали 6 сброса газа его расход будет оставаться постоянным.
При достижении жидкостью нижнего уровня в резервуаре масса m1 находящегося в нем газа равна:
где ρ1 - плотность газа в резервуаре в положении "min", кг/м3.
Плотность ρ газа может быть рассчитана по его давлению и температуре из уравнения состояния /1/:
где К - коэффициент сжимаемости, представляющий собой отношение действительной плотности газа к расчетной плотности газа в том же состоянии, найденной по законам идеального газа (справочная величина);
R - газовая постоянная (справочная величина), Дж/(кг·К);
Р - давление газа, н/м2;
Т - абсолютная температура газа, К.
Соответственно, плотность газа в любом из резервуаров, находящемся в положении "max", равна:
где P0 - давление газа в резервуаре в положении "max"; н/м2;
Т - абсолютная температура газа в резервуаре, К.
Давление P1 газа в одном из резервуаров, находящемся в положении "min", равно сумме давлений газа во втором резервуаре и гидростатического давления столба жидкости с высотой, равной высоте ее подъема в трубке 20. Поскольку второй резервуар в этот момент находится в положении "max", то давление газа в нем Р0 и давление P1, выражается суммой:
Соответственно, плотность газа в резервуаре в положении "min" равна:
Масса газа, поступившего в любой из резервуаров за все время вытеснения жидкости из него, равна разности масс m1 и m0 и, в соответствии с (1), (3), с учетом (5), (7), выражается формулой:
где М - массовое количество газа, поступившее в один из резервуаров за все время вытеснения жидкости из него.
Такое же количество газа вытесняется жидкостью за это время из соседнего резервуара. Таким образом, за один цикл работы расходомера происходит наполнение газом одного из резервуаров и выпуск газа из него. Полупериод цикла равен времени перехода любого из резервуаров из положения "min" в положение "max" или наоборот. Это время равно промежутку между переключением клапанов 7 и 8.
Массовый расход газа есть отношение количества газа, прошедшего через расходомер при переходе любого из резервуаров из положения "min" в положение "max" либо наоборот, к полупериоду цикла:
где G - массовый расход газа, кг/с;
t - полупериод цикла, с.
Таким образом, для определения расхода необходимо знать температуру и давление газа в любом из резервуаров в момент, когда уровень жидкости в нем максимален, время переключения трехходовых электромагнитных клапанов и произвести вычисления по формулам (8), (9). Поскольку давление и температура газа в любом из резервуаров в момент, когда уровень жидкости в нем максимален, равны давлению и температуре газа в магистрали сброса газа 6, то их измерение может производиться непосредственно в любой точке магистрали 6, поэтому приборы для измерения этих параметров не входят в состав расходомера. Если газом является воздух и он сбрасывается в атмосферу, как, например, при градуировке и поверке промышленных и лабораторных расходомеров, параметры газа в резервуаре в положении "max" равны атмосферным и их измерение производится в непосредственной близости от места сброса воздуха.
Список литературы
1. Методические указания. Расход жидкостей и газов. Методика выполнения измерений с помощью специальных сужающих устройств РД 50-411-83.
Claims (1)
- Расходомер газа, включающий резервуар с жидкостью, магистрали подвода и сброса газа с управляющими клапанами, трубопроводы, сообщающие резервуар с магистралями, отличающийся тем, что расходомер снабжен вторым резервуаром, оба резервуара снабжены верхними герметичными крышками и объемы резервуаров одинаковы, второй резервуар также сообщен трубопроводами через управляющие клапаны, которые выполнены трехпозиционными, с магистралями подвода и сброса газа, кроме того, расходомер содержит блок управления клапанами, два реле, связанные с блоком управления, устройства замыкания контактов реле, которые закреплены на поплавках, установленных в каждом из резервуаров, трубку, сообщающую оба резервуара, при этом концы трубопроводов подачи газа и трубки погружены в резервуары и глубины погружения концов трубки больше или равны глубинам погружения концов трубопроводов подачи газа, а концы трубопроводов, сообщающих резервуары с магистралями сброса газа, расположены выше верхних уровней жидкости в резервуарах.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004134797/28A RU2289103C2 (ru) | 2004-11-29 | 2004-11-29 | Расходомер газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004134797/28A RU2289103C2 (ru) | 2004-11-29 | 2004-11-29 | Расходомер газа |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2004134797A RU2004134797A (ru) | 2006-05-10 |
RU2289103C2 true RU2289103C2 (ru) | 2006-12-10 |
Family
ID=36656782
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004134797/28A RU2289103C2 (ru) | 2004-11-29 | 2004-11-29 | Расходомер газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2289103C2 (ru) |
-
2004
- 2004-11-29 RU RU2004134797/28A patent/RU2289103C2/ru active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2004134797A (ru) | 2006-05-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2289103C2 (ru) | Расходомер газа | |
US2949766A (en) | Apparatus for measuring fluid permeability of porous materials | |
US2959055A (en) | Fluid meter | |
JP2012150090A (ja) | 気泡式粘度・比重、液位計 | |
RU2220282C1 (ru) | Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления | |
RU2340772C2 (ru) | Способ определения обводненности продукции нефтяных скважин "охн+" | |
RU168317U1 (ru) | Установка для измерения продукции нефтяной скважины | |
CN109915126B (zh) | 含油岩石的渗吸采出程度的测定方法和渗吸试验装置 | |
RU2299321C2 (ru) | Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора и устройство для его осуществления "мера-охн" | |
RU2131027C1 (ru) | Устройство для измерения дебита нефтяных скважин | |
RU2715912C1 (ru) | Автоматический дозатор жидкостей в.в. непримерова | |
CN113376075A (zh) | 非饱和土一维水-气两相渗流试验装置 | |
RU2243536C1 (ru) | Способ определения газосодержания в жидкости | |
RU2007118117A (ru) | Способ измерения продукции нефтяных скважин и устройство для его осуществления | |
RU2118798C1 (ru) | Способ градуировки и поверки расходомера газа и устройство для его реализации | |
SU1099245A1 (ru) | Гидростатический плотномер | |
RU72507U1 (ru) | Устройство для измерения дебита продукции нефтяных скважин в системах герметизированного сбора "мера охн+" | |
RU2085867C1 (ru) | Гидродинамический уровнемер | |
CN211648121U (zh) | 采油井产气量计量装置 | |
RU194085U1 (ru) | Устройство для измерения количества нефти, содержания воды и газа в продукции малодебитных скважин | |
RU176182U1 (ru) | Полнопоточный плотномер жидких сред | |
CN212931579U (zh) | 一种定容管活塞式油气水多相流量计的进排液管路 | |
RU192944U1 (ru) | Расходомер | |
RU2355884C1 (ru) | Способ измерения дебита продукции нефтяных скважин и устройство для его осуществления | |
SU1732161A1 (ru) | Расходомер газа |