进气道流量测量系统
    81.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104848904A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510303644.2

    申请日:2015-06-05

    IPC分类号: G01F1/88 G01M9/06

    摘要: 本发明公开了一种进气道流量测量系统。包括壳体、反压调节装置、整流装置、总压测量耙、拉瓦尔喷管和静压测量装置,壳体为圆筒状,其前端具有接口,在接口的后端具有扩张段,用于对来流减速,在扩张段之后为平直段,反压调节装置包括节流锥和驱动控制机构,节流锥配置于所述扩张段内,驱动控制机构配置于平直段内,在其后的平直段内,依次安装有整流装置、总压测量耙和拉瓦尔喷管,拉瓦尔喷管的出口与壳体的后端口平齐,静压测量装置安装于拉瓦尔喷管的喉部。通过本发明的系统能够实时调节双发进气道出口反压、准确测量流入双发进气道的气体流量,并且能够根据具体的试验情况对流入进气道的气体进行抽吸以提高气体流量来满足进气道试验的需要。

    煤粉质量流量计测量装置
    82.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104406646A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410590212.X

    申请日:2014-10-29

    IPC分类号: G01F1/88

    摘要: 本发明涉及一种测量高压密相气固两相流质量流量的测量装置,适用于粉煤气化工艺中入炉煤粉流量的在线测量。煤粉质量流量计测量装置,包括连接于煤粉输送管上的文丘里管、温度计、密度计、差压计、压力计,所述文丘里管设置在煤粉输送管的竖直上升管道,文丘里管的前端依次安装了密度计和温度计,差压计的高低压取压端分别与文丘里管入口和喉部管路连接,压力计接入差压计的高压进气端。本发明的有益效果是:本发明的粉煤质量流量计是一种气固两相流量测量仪器,尤其在粉煤输送过程,可实现粉煤气化装置中入炉粉煤的在线测量,测量较为准确、性能稳定、易于维护。从而实现氧煤比自动控制,达到系统稳定运行及减少消耗的目的。

    一种气体质量流量计
    83.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104198004A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410491316.5

    申请日:2014-09-23

    IPC分类号: G01F1/88

    摘要: 本发明涉及一种气体质量流量计,依次包括加热电桥传感器、第一放大器、电压比较器以及第二放大器,所述加热电桥传感器检测气体管道中的气体流量并转换为电压信号,所述的电压信号经过第一放大器放大,与初始的设定电压值在所述电压比较器中进行比较,二者的差值经过所述第二放大器的放大,作为执行机构的第一反馈控制信号;还包括压力传感器,所述压力传感器设置于所述气体管道内,所述压力传感器检测到的气体的压力信号,作为执行机构的第二反馈控制信号,所述第一、第二反馈控制信号共同调节所述气体管道中的气体流量。本发明利用压力传感器与加热桥传感器相互关联,实现对气体质量流量计的零点监控,确保实际的气体质量流量与设定值相符。

    基于单节流元件的气液两相流气相流量在线测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102759383B

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201210190815.1

    申请日:2012-06-12

    发明人: 白博峰 贺登辉

    IPC分类号: G01F1/88

    摘要: 基于单节流元件的气液两相流气相流量在线测量方法及装置。首先通过室内实验进行标定,获得两相流量系数K与洛克哈特-马蒂内利参数XLM、气体弗鲁德数Frg及气液密度比的拟合关联式以及K与液体弗鲁德数Frl、气体弗鲁德数Frg及气液密度比的拟合关联式,从而建立两相流量测量模型,然后根据测得两相压力、温度及节流元件两端的差压信号,通过迭代得到气相质量流量。本发明的方法具有系统简单、成本低廉、精度较高的特点,能够满足工业现场的测量要求。

    深冷液体的计量系统和方法

    公开(公告)号:CN103852121A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201310629326.6

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: G01F1/86 G01F1/88

    CPC分类号: F17C13/025 G01F1/00

    摘要: 本发明公开一种用于分配深冷液体的系统,包括包含供给深冷液体的储罐,和计量腔。进液管路与存储罐和计量腔连通,以使得计量腔接收来自储罐的深冷液体。计量操作部分与计量腔连通,并包括流量管、配送管线和配送阀。稳液柱被定位在计量腔内,并包括垂直间隔开的开口。垂直间隔的第一和第二压力传感器与稳液柱的内部连通。控制器与流量管、第一和第二压力传感器,以及配送阀连通。

    孔板质量流量计及安装方法

    公开(公告)号:CN103591992A

    公开(公告)日:2014-02-19

    申请号:CN201310609454.4

    申请日:2013-11-27

    发明人: 关晓东 张荣海

    IPC分类号: G01F1/88

    摘要: 孔板质量流量计及安装方法。目前使用的孔板质量流量计计大多结构复杂,孔板加工不符合标准,传感器普通单一功能少,使用寿命短,抗干扰能力弱,测量精度低,制作成本高,安装复杂,本发明的组成包括:管道(1),其特征是:所述的管道分别与法兰(2)、夹持件(3)、孔板(4)连接,所述的夹持件与支撑杆(5)、针型阀(6)连接,所述的针型阀与导压管(7)连接,所述的支撑杆与差压变送器(8)连接,所述的导压管、所述的差压变送器分别与防冻式隔离器(9)连接。本发明用于测量流体流量。

    基于单截面阻抗式长腰内锥传感器的多相流测量方法

    公开(公告)号:CN102147385B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110048192.X

    申请日:2011-02-28

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明属于流体测量技术领域,涉及基于单截面阻抗式长腰内锥传感器的多相流测量方法,采用的传感器包括锥体节流件、收缩压降差压变送器、永久压损差压变送器,电学敏感传感器。本发明根据连续相的性质不同,提出两种具有同样发明构思的测量方法,包括下列步骤:采集由锥体节流件产生的两对差压信号;利用电学敏感传感器采集电信号;按照单节流件的双差压模型,计算总质量流量、各相质量流量及各相质量含率;根据连续相是否导电选择相应的电学方法计算各相截面含率;选取相应的计算模型,计算油气水三相流的过程参数。本发明具有测量精度高、可靠性高、可获取测量信息多、成本低等特点,可广泛应用于石油、化工、能源动力、冶金等行业。

    基于多截面阻抗式长腰内锥及相关测速的多相流测量方法

    公开(公告)号:CN102116755B

    公开(公告)日:2012-12-05

    申请号:CN201110048191.5

    申请日:2011-02-28

    申请人: 天津大学

    发明人: 董峰 谭超 魏灿

    摘要: 本发明属于流体测量技术领域,涉及基于多截面阻抗式长腰内锥及相关测速的多相流测量方法,采用的传感器包括锥体节流件、收缩压降差压变送器、永久压损差压变送器,电学敏感传感器,该测量方法包括下列步骤:采集由锥体节流件产生的两对差压信号;利用电学敏感传感器采集电信号;根据互相关法计算混合流体体积流量;根据差压信号和电信号测量数据,利用支持向量机实现流型的分类、识别与预判,测混合流体介电常数采用电容模型,测混合流体电导率采用电导率模型,计算油气水三相流的过程参数。本发明不受多相流连续相是否导电的影响,具有测量精度高、可靠性高、可获取测量信息多等特点。

    基于单节流元件的气液两相流气相流量在线测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102759383A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210190815.1

    申请日:2012-06-12

    发明人: 白博峰 贺登辉

    IPC分类号: G01F1/88

    摘要: 基于单节流元件的气液两相流气相流量在线测量方法及装置。首先通过室内实验进行标定,获得两相流量系数K与洛克哈特-马蒂内利参数XLM、气体弗鲁德数Frg及气液密度比的拟合关联式以及K与液体弗鲁德数Frl、气体弗鲁德数Frg及气液密度比的拟合关联式,从而建立两相流量测量模型,然后根据测得两相压力、温度及节流元件两端的差压信号,通过迭代得到气相质量流量。本发明的方法具有系统简单、成本低廉、精度较高的特点,能够满足工业现场的测量要求。

    三差压气液两相流流量计量装置

    公开(公告)号:CN102252722B

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201010517786.6

    申请日:2010-10-25

    IPC分类号: G01F1/88

    摘要: 本发明涉及一种流体流量测量装置,特别是一种能够对气、液混合流体进行测量的三差压气液两相流流量计量装置。该装置包括有水平管和竖直管,水平管和竖直管分别与弯管传感器的入口和出口连接;弯管传感器的内、外侧引压口连接到第一压差变送器;在竖直管上间隔设置有两个引压口连接到第二压差变送器;在水平管上也间隔设置有两个引压口连接到第三压差变送器;所述第二压差变送器的两个引压口间距与第三压差变送器的两个引压口间距相当;第一压差变送器、第二压差变送器和第三压差变送器的信号输出端均连接到积算仪上。本发明结构紧凑、无附加压力损失、耐磨损、耐高压、不易堵塞,其精度完全可以控制在1%以内,对气液二相流计量难题的解决又提供了一种新的思路,尤其在测量高压高流速介质的适用性与精确度均优于传统质量流量计。