[发明专利]一种差压式液体流量计无效
申请号: | 200610136810.5 | 申请日: | 2006-12-02 |
公开(公告)号: | CN101191738A | 公开(公告)日: | 2008-06-04 |
发明(设计)人: | 刘志壮;张文昭 | 申请(专利权)人: | 刘志壮 |
主分类号: | G01F1/34 | 分类号: | G01F1/34;G01F1/88;G01P5/14;G01P13/00 |
代理公司: | 永州市零陵专利事务所 | 代理人: | 周北朝 |
地址: | 425100湖南省永州市零陵区*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 种差 液体 流量计 | ||
技术领域
本发明涉及一种液体流量计,特别是一种流量范围扩展性很好的、能测量体积流率、质量流率、流速和双向计量的一种差压式液体流量计。广泛用于医学、工业、农业、化工等行业的液体精确计量和自动控制领域。
背景技术
液体流量计应用非常广泛,其结构和种类繁多,但多数结构较复杂,设计和制作麻烦,更重要的是在国内小流量、微小流量的液体流量计几乎没有。为此,我们提供这种差压式液体流量计就是为了解决各领域的小流量液体精确计量和自动控制领域的需要。
发明内容
本发明的目地是针对上述现有技术的不足,提供一种扩展性较好、能双向测量大、小不同流量的液体流量计。同时也能设计测量液体和气体流量的多功能的智能式流量计。
本发明所采用的技术方案是:本发明由输入管、输出管、喉管、输入端(上游端)取压支管、输出端(下游端)取压支管、差压式压力传感器、电压调理电路、AD转换器及微处理器或数字、模拟式二次仪表(由于是现有技术,故图中未画出来)所组成。输入管、喉管、输出管接成一字形,连接成直通的通道;也可弯曲一定角度,连接成弯曲的通道。喉管直径比输入管(也可叫进液管)、输出管(也可叫出液管)小或与输入管、输出管相等,用于产生压力降落,具有降压作用;输入管输出管各开一个口,分别用来连接输入端取压支管和输出端取压支管,输入端取压支管、输出端取压支管的一端分别对称或不对称地连接在输入管和输出管上,另一端接差压式压力传感器,差压式压力传感器的输出端连接电压调理电路,电压调理电路再连接显示仪表。此管道水平放置,也可设计成垂直或倾斜放置。
本发明的有益效果是:压力传感器结构简单、价格低廉、性能优良,线性度好;可设计成微小流量计,量程范围扩展性好,可以进行双向测量;微处理电路简单,性能稳定。整机性能可靠,灵敏度高,测量精度高;特别适合于设计成不同量程的液体或气体流速和流量计。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明
图1是本发明差压式液体流量计(喉管直径比输入、输出管小)结构示意图。
图2是本发明另一实施例差压式液体流量计(喉管直径与输入、输出管相等)结构示意图。
图3是本发明压力传感器电路图。
图4是本发明压力传感器信号调理电路(电压调理电路)图。
图中:1.输入管 2.喉管 3.输出管 4.差压式压力传感器 5.接线端子接头 6.输入端取压支管 7.输出端取压支管 8.待测液(红颜色表示)9.空气 10.接线端子接头 11.接线端子接头 12.接线端子接头 13.孔口。
具体实施方式
参见图1、图2、图3、图4、,一种差压式液体流量计是由输入管1、输出管3、喉管2、输入端(上游端)取压支管6、输出端(下游端)取压支管7、差压式压力传感器4、电压调理电路、AD转换器及微处理器或数字、模拟式二次仪表(由于是现有技术,故图中未画)所组成。输入管1、喉管2、输出管3、输入端取压支管6和输出端取压支管7可用塑料、玻璃或金属管制成,也可用其它材料制成。输入管1、喉管2、输出管3按图1所示的方法接成一字形,连接成直通的通道(也可弯曲一定角度,连接成弯曲的通道),喉管2直径比输入管1、输出管3小;按图2所示的方法接成一字形,连接成直通的通道(也可弯曲成一定角度,连接成弯曲的通道),喉管2直径与输入管1、输出管3相等,用于产生压力降落,具有降压作用。输入管1输出管3各开一个孔口13,分别用来连接输入端取压支管6和输出端取压支管7,输入端取压支管6、输出端取压支管7的一端分别对称或不对称地连接在输入管1和输出管3上,另一端接差压式压力传感器4;输入端取压支管6、输出端取压支管7用于为差压式压力传感器4提供压力,其中所述的差压式压力传感器4用24PC或26PC等差压式压力传感器或其它的类似差压式压力传感器。此管道水平放置(也可设计成垂直或倾斜放置)。差压式液体流量计原理为当液体流过输入管1、喉管2、输出管3时,由于液体的粘性作用,喉管对液体有阻碍作用,造成上游端取压管的压力大于下游端取压管的压力,液体流量大,输入、输出管压差也就大,而且压力差与流速直接相关,流速越大压差越大,流速越小压差越小。差压式压力传感器将压力差的变化转换成电压信号,对电压信号放大和处理后送模拟电压表显示或送A/D转换电路,再送微处理器处理和显示;通过微处理器换算得到液体的体积流率、质量流率、流速和流动方向。通过改变输入、输出管和喉管的大小可以改变此流量计的量程范围。
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