RU2605787C1 - Высокочувствительный микрорасходомер газа - Google Patents
Высокочувствительный микрорасходомер газа Download PDFInfo
- Publication number
- RU2605787C1 RU2605787C1 RU2015144254/28A RU2015144254A RU2605787C1 RU 2605787 C1 RU2605787 C1 RU 2605787C1 RU 2015144254/28 A RU2015144254/28 A RU 2015144254/28A RU 2015144254 A RU2015144254 A RU 2015144254A RU 2605787 C1 RU2605787 C1 RU 2605787C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- measuring
- flow rate
- thermistor
- gas
- flowmeter
- Prior art date
Links
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 9
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 claims abstract description 8
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000002679 ablation Methods 0.000 claims 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 27
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 3
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007717 exclusion Effects 0.000 description 1
- 230000036039 immunity Effects 0.000 description 1
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000003908 quality control method Methods 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01F—MEASURING VOLUME, VOLUME FLOW, MASS FLOW OR LIQUID LEVEL; METERING BY VOLUME
- G01F1/00—Measuring the volume flow or mass flow of fluid or fluent solid material wherein the fluid passes through a meter in a continuous flow
- G01F1/68—Measuring 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
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к тепловым микрорасходомерам для измерения расхода газа в диапазоне (0÷5) мг/с. Микрорасходомер работает в режиме переменной мощности внутреннего тепловыделения. В предлагаемом двухканальном микрорасходомере измерительный термистор и постоянный резистор являются элементами схемы резистивного делителя напряжения. При постоянном напряжении питания схемы U0 = const при подаче расхода сопротивление термистора растет, что приводит к уменьшению тока в цепи и, как следствие, к перераспределению падения напряжения на элементах схемы: напряжение на термисторе Utr(G/2) растет, а на резисторе UR(G/2) падает так, чтобы их сумма равнялась напряжению питания: Utr(G/2)+UR(G/2)=U0. Размещение на выходе каналов идентичных диафрагм с отверстиями задаваемой величины (диаметры 1; 1,5; 3 мм) уменьшило доступный измерению диапазон расхода газа и тем самым привело к существенному увеличению чувствительности по расходу - максимальная 36,4 и 28,8 В/(мг·с-1) у N2 и Ar соответственно; средняя по диапазону ~ 19 В/(мг·с-1) - и точности измерения расхода газа. При этом температурная автономность микрорасходомера сохранена. Способ измерения расхода газа состоит в помещении термисторов в потоки газа расходом G/2. Включение в качестве управляющего термостабилизационного термистора в схему стабилизации теплового режима теплоносителя на задаваемых температурных уровнях Тп обеспечивает температурную автономность расходомера независимо от величины расхода газа. Выходной сигнал формируется как разность падения напряжений на измерительном термисторе и резисторе: U(G)=Utr(G/2)-UR(G/2). Регистрируемые напряжения на элементах схемы изменяются в пределах (25÷85) В. В отсутствие расхода напряжения на элементах равны и составляют половину напряжения питания: Utr(0)=UR(0)=U0/2. Расходомер содержит: корпус 1; корпус теплообменника 2; газораспределительную камеру 3; канал 4 с измерительным термистором 5; канал 6 с термостабилизационным термистором 7; нагревательную спираль 8 теплообменника; дополнительные спирали 9 и 10 на поверхностях каналов; блок 11 управления мощностью (БУМ) спирали 8 теплообменника и дополнительных спиралей 9, 10; R(To) - сопротивление резистора. По своим показателям предлагаемый микрорасходомер газа не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Технический результат - уменьшение доступного измерению диапазона расхода газа, повышение чувствительности по расходу и точности измерения расхода газа. 1 ил.
Description
Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к тепловым расходомерам для измерения расхода газа в диапазоне (0÷5,0) мг/с.
Известен тепловой, температурно-автономный четырехканальный микрорасходомер газа с неизменяемым доступным измерению диапазоном расхода газа (патент РФ №2476828, 2013, кл. G01F 1/68), содержащий теплообменник с нагреваемой спиралью, герметичный металлический корпус с расположенными в нем газораспределительной камерой для подачи поступающего в нее потока газа в два измерительные и в два термостабилизационные (термокомпенсационные) каналы, выполненные идентичными. В каналах размещены теплочувствительные элементы (ТЧЭ) в виде соединенных последовательно полупроводниковых сопротивлений (термисторов СТ1-18) без косвенного нагрева, а на внешних поверхностях каналов установлены дополнительные нагревательные спирали. ТЧЭ термостабилизационных каналов включены в качестве управляющих элементов в электронную схему блока управления мощностью спирали теплообменника и дополнительных нагревательных спиралей с целью автоматического поддержания температуры газового потока на задаваемом уровне, превышающем температуры входящего в расходомер газового потока и внешней среды. Выходным сигналом является разность напряжений, снимаемых с измерительных термисторов и резистора задаваемой величины. Неизменяемый доступный измерению диапазон расхода газа с помощью этого микрорасходомера (0÷60) мг/с. Этот микрорасходомер принят за прототип.
Общими недостатками прототипа и других промышленных тепловых расходомеров являются недостаточные воспроизводимость вследствие отсутствия системы термокомпенсации, точность измерений и чувствительность по расходу.
Задачей изобретения является предложение способа задания верхнего предела, доступного измерению диапазона расхода газа и тем самым чувствительности и точности расходомера без влияния на инерционность системы термостабилизации газового потока (СТРт).
Поставленная задача решается уменьшением количества каналов высокочувствительного микрорасходомера газа до двух - один измерительный и один - термостабилизационный, и диафрагмированием каналов так, чтобы исключить влияние на инерционность СТРт.
Сущность изобретения представлена на фиг. 1, где схематически изображено устройство теплового микрорасходомера газа, отличие которого от прототипа заключается в том, что он содержит два идентичных канала, на выходе которых могут вставляться диафрагмы с отверстиями разных диаметров с целью изменения верхнего значения доступного измерению диапазона расхода и тем самым чувствительности и точности расходомера. Так как диафрагмы расположены на выходе каналов, их диафрагмирование не приведет к увеличению скорости газового потока при его движении по каналу и, как следствие, увеличению инерционности (СТРт).
Заявляемый микрорасходомер (Фиг. 1) содержит:
корпус 1; корпус теплообменника 2; газораспределительную камеру 3; канал 4 с измерительным термистором 5; канал 6 с термостабилизационным термистором 7; нагревательную спираль 8 теплообменника; дополнительные спирали 9 и 10 на поверхностях каналов; блок 11 управления мощностью (БУМ) спирали 8 теплообменника и дополнительных спиралей 9, 10; R(To) - сопротивление резистора; Rtr(Тп+θ) - сопротивление измерительного термистора, V - вольтметр.
Высокочувствительный микрорасходомер газа работает следующим образом.
Включается система термостабилизации СТРт и микрорасходомер продувается исследуемым газом, затем клапан на выходном штуцере его корпуса закрывается. Расположенный в канале 6 термистор 7 принимает температуру газа Тг, и его омическое сопротивление становится равным R(Тг). Если Тг≠Тп - заданному уровню температуры термостабилизации Тп, превосходящему температуры газа Тг и внешней среды Тср при данных условиях испытаний, то под действием сигнала рассогласования ΔRtr(Tп-Тr) с блока управления мощностью 11, к которому электрически подключен термостабилизационный термистор 7, к спирали теплообменника и к последовательно соединенными с ней спиралям 9, 10 подводится мощность, сводящая ΔRtr к нулю. О достижении заданного уровня термостабилизации судят по величине сопротивления измерительного термистора Rtr(Tп), которое вычислено заранее по формуле Rtr(Tп)=Аехр(В/Тп) при известных A и B, найденных предварительно экспериментально. Затем клапан открывается и в расходомер вновь начинает поступать газовый поток. О поддержании температуры газового потока на заданном уровне Тп независимо от величины расхода судят по величине сопротивления измерительного термистора, которое может изменяться в пределах не более чем на ±100 кОм, что соответствует отклонению температуры потока от заданного уровня не более чем на
. Этот режим работы СТРт поддерживается БУМ автоматически благодаря действующей в системе отрицательной обратной связи, так как dRtr(T)/dT<0. Так обеспечивается независимость показаний расходомера от значений температур Твх и Тср, т.е. его температурная автономность, как и у прототипа. Функция дополнительных спиралей 9, 10 на внешних поверхностях каналов та же, что и у прототипа.
После настройки СТРт выходной клапан вновь закрывается и на схему резистивного делителя напряжения, элементами которой являются измерительный термистор и резистор, подается напряжение питания U0, величина которого изменяется до тех пор, пока не будет достигнута точка равновесия, о чем судят по равенству падения напряжений на элементах схемы - Utr(0)=UR(0)=U0/2. В результате измерительный термистор 5 в измерительном канале 4 перегрет относительно газа в расходомере проходящим через него током на величину θ(0)≈(55÷25) K в зависимости от фиксированного температурного уровня Тп=(293÷323) K.
Затем клапан открывается и при подаче расхода термистор 5 охлаждается поступающим в канал 4 газовым потоком расходом G/2, и его температура уменьшается. Это вызывает увеличение его омического сопротивления, что при U0 = const приводит к уменьшению тока в цепи, и, как следствие, к перераспределению напряжений на элементах схемы резистивного делителя напряжения: напряжение на термисторе Utr(G/2) растет с ростом расхода, так как его сопротивление возросло, а на резисторе неизменного сопротивления напряжение UR(G/2) соответственно падает. При этом сумма напряжений Utr(G/2)+UR(G/2) = U0 = const. Выходной сигнал расходомера формируется как разностный: U(G)=Utr(G/2)-UR(G/2), как и у прототипа. Из каналов 4 и 6 газовые потоки расходом G/2 каждый поступают во внутренний объем герметичного корпуса 1 микрорасходомера, и газ расходом G уходит в газовую сеть через выходной штуцер (не показан).
Практика показала, что при использовании термисторов типа СТ1-18, в диапазоне расхода (0÷3) мг/с напряжения на измерительном термисторе и резисторе изменяются в пределах (25÷85) В. Максимальная и усредненная по диапазону чувствительность В/(мг·с-1) у азота составила 36,4 и 19,0 соответственно, у аргона - 28,8 и 18,7, что намного превышает чувствительность всех известных расходомеров, в том числе и прототипа. Большие по величине напряжения, снимаемые с элементов схемы резистивного делителя напряжения, позволяют не принимать меры для их помехозащищенности и отказаться от усилительных схем различной степени сложности. Кроме того, большая величина регистрируемых напряжений обеспечивает: повышение точности измерений; нелимитируемую длину разнесения собственно расходомера и его электронного блока, что позволяет использовать расходомер в изолированных объемах, в частности в вакуумной камере установок различного назначения; осуществление контроля качества работы стабилизированного источника питания для внесения необходимых поправок при нарушении равенства U0=Utr+UR = const; исключение дрейфа нуля в отсутствие расхода. Таким образом, созданный микрорасходомер является, как и прототип, универсальным.
Для каждого образца микрорасходомера строится расходная характеристика U(G) путем отнесения к известному расходу G исследуемого газа величины выходного сигнала U микрорасходомера. Эта процедура необходима и проводится она для каждого экземпляра, потому что, как показала практика, теоретические расходные характеристики существенно отличаются от экспериментальных, особенно сильно в области именно малых и сверхмалых расходов независимо от рода исследуемого газа.
Claims (1)
- Высокочувствительный микрорасходомер газа, содержащий теплообменник с нагревательной спиралью управляемой мощности, корпус с расположенными в нем газораспределительной камерой и герметично соединенными с ней измерительным и термостабилизационным каналами, в которых размещены соответствующие теплочувствительные элементы в виде идентичных термисторов, дополнительными спиралями, размещенными на внешних поверхностях измерительного и термостабилизационного каналов, блок управления мощностью, к которому подключен термистор термостабилизационного канала, а также последовательно соединенные спираль теплообменника и дополнительные спирали, отличающийся тем, что содержит один измерительный и один термостабилизационный каналы, на выходе которых размещены идентичные диафрагмы с задаваемыми диаметрами отверстий с целью уменьшения доступного измерению диапазона расхода газа, увеличения чувствительности по расходу и точности измерений расхода газа.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015144254/28A RU2605787C1 (ru) | 2015-10-14 | 2015-10-14 | Высокочувствительный микрорасходомер газа |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015144254/28A RU2605787C1 (ru) | 2015-10-14 | 2015-10-14 | Высокочувствительный микрорасходомер газа |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2605787C1 true RU2605787C1 (ru) | 2016-12-27 |
Family
ID=57793743
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015144254/28A RU2605787C1 (ru) | 2015-10-14 | 2015-10-14 | Высокочувствительный микрорасходомер газа |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2605787C1 (ru) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU194793U1 (ru) * | 2019-10-17 | 2019-12-24 | Владимир Филиппович Ермаков | Светодиодный безрезисторный модуль Ермакова В.Ф. |
RU194794U1 (ru) * | 2019-10-17 | 2019-12-24 | Владимир Филиппович Ермаков | Светодиодная безрезисторная линейка Ермакова В.Ф. |
RU194866U1 (ru) * | 2019-10-17 | 2019-12-26 | Владимир Филиппович Ермаков | Светодиодная безрезисторная лента Ермакова В.Ф. |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2106604C1 (ru) * | 1996-11-25 | 1998-03-10 | Олег Алексеевич Беляев | Тепловой расходомер |
RU96122262A (ru) * | 1996-11-25 | 1998-09-10 | О.А. Беляев | Тепловой расходомер |
RU2201580C2 (ru) * | 1999-03-16 | 2003-03-27 | Калининградский государственный университет | Устройство для измерения микрорасхода газа |
RU2362124C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-07-20 | ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта (РГУ им. И. Канта) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности |
-
2015
- 2015-10-14 RU RU2015144254/28A patent/RU2605787C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2106604C1 (ru) * | 1996-11-25 | 1998-03-10 | Олег Алексеевич Беляев | Тепловой расходомер |
RU96122262A (ru) * | 1996-11-25 | 1998-09-10 | О.А. Беляев | Тепловой расходомер |
RU2201580C2 (ru) * | 1999-03-16 | 2003-03-27 | Калининградский государственный университет | Устройство для измерения микрорасхода газа |
RU2362124C1 (ru) * | 2008-01-09 | 2009-07-20 | ФГОУ ВПО Российский государственный университет имени И. Канта (РГУ им. И. Канта) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU194793U1 (ru) * | 2019-10-17 | 2019-12-24 | Владимир Филиппович Ермаков | Светодиодный безрезисторный модуль Ермакова В.Ф. |
RU194794U1 (ru) * | 2019-10-17 | 2019-12-24 | Владимир Филиппович Ермаков | Светодиодная безрезисторная линейка Ермакова В.Ф. |
RU194866U1 (ru) * | 2019-10-17 | 2019-12-26 | Владимир Филиппович Ермаков | Светодиодная безрезисторная лента Ермакова В.Ф. |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US2947938A (en) | Electrothermal measuring apparatus and method for the calibration thereof | |
US3891391A (en) | Fluid flow measuring system using improved temperature compensation apparatus and method | |
TWI635258B (zh) | 具有用於流體成份補償之微機電系統熱流感測器及用於量測一流體之流率之方法 | |
CN101042359B (zh) | 导热率传感器 | |
EP2154489A1 (en) | Heat flowmeter | |
CN106289563B (zh) | 温度检测方法、系统及装置 | |
US8851744B1 (en) | Calibration apparatus and method for heat transfer measurement | |
RU2605787C1 (ru) | Высокочувствительный микрорасходомер газа | |
US3680377A (en) | Fluid flow meter | |
KR100513102B1 (ko) | 교류 방식 유속 측정 장치 및 이에 사용되는 유속 데이터맵핑 방법 | |
RU2577389C1 (ru) | Способ калибровки термоэлектрических датчиков тепловых потоков | |
EP3540382B1 (en) | Airflow sensor with gas composition correction | |
EP0091553A2 (en) | Non-intrusive thermal power and method | |
US3534809A (en) | Temperature measuring devices | |
SE427502B (sv) | Vermegenomgangsmetare | |
RU2362124C1 (ru) | Микрорасходомер газа с задаваемым значением чувствительности | |
CN104296817B (zh) | 一种通过动态温度补偿提高热式质量流量计测量精度的方法 | |
RU2707757C1 (ru) | Способ снижения погрешности измерения температуры электрическим мостом | |
Anderson et al. | Characteristics of germanium resistance thermometers from 1 to 35 K and the ISU magnetic temperature scale | |
Dostert | Applications of self-heated PTC-thermistors to flow and quantity of heat measurements | |
RU2476828C2 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа | |
JPS5923369B2 (ja) | 零位法熱流計 | |
RU2326350C2 (ru) | Тепловой микрорасходомер газа | |
KR102065262B1 (ko) | 감온 소자의 구동 방법, 구동 장치, 및 와류 유량계 | |
SU691760A1 (ru) | Термоанемометрическа система |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20201015 |