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一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置的制作方法

时间:2025-05-13    作者: 管理员

专利名称:一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及一种节流装置,尤其是涉及一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置。
背景技术
差压式流量计是一种历史悠久、用量最大的流量计,以节流装置作为检测的差压式流量计是其中最广泛应用的一种流量计,我们称之为节流式差压流量计。节流式差压流量计是依据流体通过节流装置,使部分压力能转变为动能产生差压信号的原理而工作的,节流式差压流量计一般由节流装置、差压变送器和流量显示仪组成,也可以由节流装置配以差压计组成。在冶金、电力、化工等行业对于气体、液体、蒸汽等流量测量中,特别是大管径、低流速、脏污流体的测量,通常采用节流式差压流量计,如标准孔板、标准喷嘴、文丘里管等,这些流量计在实际计量中,存在以下缺点(I)不能满足直管段的安装要求,从而造成流量计输出的差压信号极不稳定准确,进而影响了介质流量的稳定显示,流量波动性很大,准确性低;同时为了满足流量计直管段的安装要求,也浪费了大量的钢材,提高了安装成本。(2)测量压力损失过大,由于受取压方式、工作环境等因素的影响,大多数的流量计都存在压力损失过大,测量精度不高。取压孔所取的这一点的流体流速不能反映整个管道内流体的真实流速,取压点很单一,测得的差压值经计算得出的流体流量也是不真实的。(3)取压通常是在测量直管上进行取压,这样流量波动性大,压力损失大,测量误差大。

实用新型内容本实用新型的目的在于克服上述现有技术中的不足,提供一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其结构简单、设计合理且使用操作方便,能有效解决现有技术中流量计在测量过程中存在流量波动性大、压力损失大、测量误差大的问题,同时降低了流体的瞬时波动性,减少了外部环境对信号的干扰和影响。为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于包括设置在测量直管内部的锥体传感器以及安装在所述锥体传感器上且端部穿过测量直管的高端取压管和低端取压管,所述高端取压管和低端取压管的数量均为两根,两根所述高端取压管分别为第一高端取压管和第二高端取压管,所述第一高端取压管和第二高端取压管上均开有高端取压孔,所述高端取压孔的方向与流体方向相同;两根所述低端取压管分别为第一低端取压管和第二低端取压管,所述第一低端取压管和第二低端取压管上均开有低端取压孔,所述低端取压孔的方向与流体方向垂直;所述测量直管外壁上且位于第一高端取压管和第一低端取压管的上端分别安装有第一取压环室和第二取压环室,所述第一取压环室与第一高端取压管之间以及第二取压环室与第一低端取压管之间均连通,所述第一取压环室上安装有与其连通的第一取压口,所述第二取压环室上安装有与其连通的第二取压口 ;所述测量直管外壁上且位于第二高端取压管和第二低端取压管的下端分别安装有第三取压环室和第四取压环室,所述第三取压环室上安装有与其连通的第三取压口,所述第四取压环室上安装有与其连通的第四取压口。上述的一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述锥体传感器由从左至右依次设置且相互连接的前锥体、中间喉部、后锥台和后翼板四部分组成,所述第一高端取压管和第二高端取压管均安装在前锥体上,所述第一低端取压管和第二低端取压管均安装在 中间喉部上。上述的一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述第一高端取压管与第二高端取压管位于同一条直线上,第一低端取压管与第二低端取压管位于同一条直线上。上述的一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述测量直管的两端均焊接有法兰。上述的一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述测量直管为圆筒体。本实用新型与现有技术相比具有以下优点I、结构简单、设计合理且使用操作方便。2、能有效解决现有技术中流量计在测量过程中存在流量波动性大、压力损失大、测量误差大的问题。3、本实用新型通过在锥体传感器上安装第一高端取压管、第一低端取压管、第二高端取压管和第二低端取压管,并在测量直管外壁上安装第一取压环室、第二取压环室、第三取压环室和第四取压环室,可对经锥体传感器上的流体高低端压力信号起稳压、稳定输出的功能,使得经差压变送器测出的差压信号更趋于稳定,测量信号更真实,测出的流量更准确,进而降低了流体的瞬时波动性,并减少了外部环境对信号的干扰和影响。下面通过附图和实施例,对本实用新型做进一步的详细描述。

图I为本实用新型的整体结构示意图。附图标记说明I-法兰; 4-1-第一取压环室;4-2-第二取压环室;6-1-第一取压口; 6-2-第二取压口;6-3-第三取压口;6_4_第四取压口 ; 7-1-第二取压环室;7_2_第四取压环室;9-测量直管; 11-高端取压孔;12-1-第一高端取压管;12-2-第二高端取压管;13-排污口 ;14-前锥体;15-中间喉部;16-低端取压孔;17-1-第一低端取压管;17-2-第二低端取压管;18-后锥台;19-后翼板。
具体实施方式
如图I所示,本实用新型包括设置在测量直管9内部的锥体传感器以及安装在所述锥体传感器上且端部穿过测量直管9的高端取压管和低端取压管,所述高端取压管和低端取压管的数量均为两根,两根所述高端取压管分别为第一高端取压管12-1和第二高端取压管12-2,所述第一高端取压管12-1和第二高端取压管12-2上均开有高端取压孔11,所述高端取压孔11的方向与流体方向相同;两根所述低端取压管分别为第一低端取压管17-1和第二低端取压管17-2,所述第一低端取压管17-1和第二低端取压管17-2上均开有低端取压孔16,所述低端取压孔16的方向与流体方向垂直;所述测量直管9外壁上且位于第一高端取压管12-1和第一低端取压管17-1的上端分别安装有第一取压环室4-1和第二取压环室4-2,所述第一取压环室4-1与第一高端取压管12-1之间以及第二取压环室4-2与第一低端取压管17-1之间均连通,所述第一取压环室4-1上安装有与其连通的第一取压口 6-1,所述第二取压环室4-2上安装有与其连通的第二取压口 6-2 ;所述测量直管9外壁上且位于第二高端取压管12-2和第二低端取压管17-2的下端分别安装有第三取压环室
7-1和第四取压环室7-2,所述第三取压环室7-1上安装有与其连通的第三取压口 6-3,所述第四取压环室7-2上安装有与其连通的第四取压口 6-4。如图I所示,本实施例中,所述锥体传感器由从左至右依次设置且相互连接的前锥体14、中间喉部15、后锥台18和后翼板19部分组成,所述第一高端取压管12-1和第二高端取压管12-2均安装在前锥体14上,所述第一低端取压管17-1和第二低端取压管17-2均安装在中间喉部15上。如图I所示,本实施例中,所述第一高端取压管12-1与第二高端取压管12-2位于同一条直线上,第一低端取压管17-1与第二低端取压管17-2位于同一条直线上。如图I所示,本实施例中,所述测量直管9的两端均焊接有法兰I。如图I所示,本实施例中,所述测量直管9为圆筒体。本实用新型的工作原理为使用前,在第一取压口 6-1、第二取压口 6-2、第三取压口 6-3和第四取压口 6-4上均接差压变送器。使用时,流体经过内藏式锥体节流装置的锥体传感器,经前锥体14的整流作用后,通过高端取压孔11和低端取压孔16分别进入高端取压管和低端取压管,进入的气流压力信号传输到第一取压环室4-1、第二取压环室4-2、第三取压环室7-1和第四取压环室7-2,分别经第一取压口 6-1、第二取压口 6-2、第三取压口6-3和第四取压口 6-4将采集到的压力信号引入差压变送器,测得流体差压,计算出流量。本实用新型通过在锥体传感器上安装第一高端取压管12-1、第一低端取压管17-1、第二高端取压管12-2和第二低端取压管17-2,并在测量直管9外壁上安装第一取压环室4-1、第二取压环室4-2、第三取压环室7-1和第四取压环室7-2,可对经锥体传感器上的流体高低端压力信号起稳压、稳定输出的功能,使得经差压变送器测出的差压信号更趋于稳定,测量信号更真实,测出的流量更准确,进而降低了流体的瞬时波动性,并减少了外部环境对信号的干扰和影响。上述过程中,当流体流经锥体传感器时,在中间喉部15时流速最大,其截面积静压力最低,测得这个截面积上的静压点,再取前锥体14正面迎着流体方向的总压,在前锥体14上流体速度为零,两处的压力形成压差,由伯努利方程求出测量直管9内的真实流量。由于本实用新型采用锥体传感器这种结构设计,因此流体在通过前锥体14时,流体很流畅,阻力很小,流场波动干扰很小;同时流体逐渐朝向测量直管9的内壁收缩(节流),流体不是被迫收缩到测量直管9的管道中心轴线附近,不再是一个阻挡物(节流件),令流体突然改变流动方向,而是流体向测量直管9的两端流过,使得流体的流速逐渐加快,对锥体传感器表面附着的污垢有冲刷作用,在一定程度上改变了锥体传感器的几何尺寸,延长了使用寿命,保证测量精度。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制,凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变换,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。
权利要求1.一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于包括设置在測量直管(9)内部的锥体传感器以及安装在所述锥体传感器上且端部穿过测量直管(9)的高端取压管和低端取压管,所述高端取压管和低端取压管的数量均为两根,两根所述高端取压管分别为第一高端取压管(12-1)和第二高端取压管(12-2),所述第一高端取压管(12-1)和第二高端取压管(12-2)上均开有高端取压孔(11),所述高端取压孔(11)的方向与流体方向相同;两根所述低端取压管分别为第一低端取压管(17-1)和第二低端取压管(17-2),所述第一低端取压管(17-1)和第二低端取压管(17-2)上均开有低端取压孔(16),所述低端取压孔(16)的方向与流体方向垂直;所述测量直管(9)外壁上且位于第一高端取压管(12-1)和第一低端取压管(17-1)的上端分别安装有第一取压环室(4-1)和第二取压环室(4-2),所述第一取压环室(4-1)与第一高端取压管(12-1)之间以及第ニ取压环室(4-2)与第一低端取压管(17-1)之间均连通,所述第一取压环室(4-1)上安装有与其连通的第一取压ロ ¢-1),所述第二取压环室(4-2)上安装有与其连通的第二取压ロ ¢-2);所述测量直管(9)外壁上且位于第二高端取压管(12-2)和第二低端取压管(17-2)的下端分别安装有第三取压环室(7-1)和第四取压环室(7-2),所述第三取压环室(7-1)上安装有与其连通的第三取压ロ ¢-3),所述第四取压环室(7-2)上安装有与其连通的第四取压ロ ¢-4)。
2.按照权利要求I所述的ー种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述锥体传感器由从左至右依次设置且相互连接的前锥体(14)、中间喉部(15)、后锥台(18)和后翼板(19)四部分组成,所述第一高端取压管(12-1)和第二高端取压管(12-2)均安装在前锥体(14)上,所述第一低端取压管(17-1)和第二低端取压管(17-2)均安装在中间喉部(15)上。
3.按照权利要求I或2所述的ー种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述第一高端取压管(12-1)与第二高端取压管(12-2)位于同一条直线上,第一低端取压管(17-1)与第二低端取压管(17-2)位于同一条直线上。
4.按照权利要求I或2所述的ー种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述测量直管(9)的两端均焊接有法兰(I)。
5.按照权利要求I或2所述的ー种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,其特征在于所述测量直管(9)为圆筒体。
专利摘要本实用新型公开了一种管道环室取压的内藏式环型锥体节流装置,包括设置在测量直管内部的锥体传感器以及安装在锥体传感器上的高端取压管和低端取压管,高端取压管上开有高端取压孔,低端取压管上开有低端取压孔;测量直管外壁上安装有第一取压环室和第二取压环室,第一取压环室上安装有第一取压口,第二取压环室上安装第二取压口;测量直管外壁上安装有第三取压环室和第四取压环室,第三取压环室上安装有第三取压口,第四取压环室上安装有第四取压口。本实用新型结构简单、设计合理且使用方便,能有效解决现有技术中流量计在测量过程中存在流量波动性大、压力损失大、测量误差大的问题,降低了流体的瞬时波动性,减少了外部环境对信号的干扰。
文档编号G01F1/50GK202382778SQ20112056028
公开日2012年8月15日 申请日期2011年12月28日 优先权日2011年12月28日
发明者徐思皓, 龚燕平 申请人:陕西仪新测控仪表有限公司

  • 专利名称:半导体压力传感器以及半导体压力传感器的制造方法技术领域:本发明涉及半导体压力传感器以及半导体压力传感器的制造方法,特别涉及具有应变计电阻(gauge resistance)的半导体压力传感器以及半导体压力传感器的制造方法。背景技术
  • 专利名称:一种含流体ct扫描的远程可控加载装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种对岩体样本进行力学测试的装置,特别涉及一种含流体CT 扫描的远程可控加载装置,属于实验力学设备领域。背景技术:中国是产煤大国,根据1974-1980年第二次
  • 专利名称:一种压力传感器的进气结构的制作方法技术领域:本实用新型涉及传感器领域,特别是涉及一种压力传感器的进气结构。 背景技术:传感器是一种检测装置,它能检测到被测量的信息,并将检测到的被测量信息按 照一定的规律变换为电信号或其他形式的信号
  • 专利名称:一种电子式电能计量装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及电能计量装置。 背景技术:目前的电能计量装置所用的电压都是通过保护装置的电压切换装置或通过专门的电压切换装置的方式得到,两者都是采用继电器切换。目前电压切换的原理如图1所示。
  • 专利名称:功率检测电路的制作方法技术领域:本发明涉及功率(power,电力)检测电路。背景技术:输出功率检测电路最近已被应用在各种各样的设备上。例如,因为无线通信端等在与基站或接入点通信时利用最佳输出功率进行通信,所以输出功率检测电路是必不
  • 专利名称:便捷痰样采集皿的制作方法技术领域:本实用新型属于医疗用具技术领域,具体地讲是一种便捷痰样采集皿。[0002]背景技术目前,临床肺炎或结核病大多是由病毒性感冒高烧引起,为了确诊常规 每隔4小时取一次病人昼夜24小时的痰样进行检查,现
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