专利名称:内锥式天然气流量计的制作方法
技术领域:
本实用新型涉及一种流量测量仪表,特别是内锥式天然气流量计。
背景技术:
由于内锥式流量计具有自整流、自保护、自清洗等特点,被广泛用于流体的流量测量。如国家知识产权局2005年1月12日公开的专利号为200320131861. 0的“内锥式流量计”的实用新型专利,它是采用在阀体内安装椎体来克服流体的涡流,提高测量精度。但该流量计一方面无法实现数字输出,这样就不能适用于目前管路的自动控制需要;另一方面, 流体的压力和温度对流体流量的测量影响非常大,特别是对天然气流量的测量来说,如果不考虑压力和温度的影响,就会给天然气生产企业和天然气使用单位,带来较大的经济损失。
发明内容本实用新型的目的是克服现有技术的缺陷,提供一种可同时提供压力和温度、流量等数字参数的内锥式天然气流量计。本实用新型的技术方案是一种内锥式天然气流量计,包括内锥式流量计,其特征在于内锥式流量计的正、负压取压管与差压变送器相连,在内锥式流量计上安装有压力变送器和温度传感器。上述正、负压取压管与三通阀中的对应的正、负压进口相连,三通阀上的正、负压出口与差压变送器的正、负压进口相连。上述三通阀中正压进、出口之间通过正压通道相连通,负压进、出口之间通过负压通道相连通,中间通道将正压取压通道和负压取压通道联通,在正压取压通道、负压取压通道和中间通道上分别安装有阀门。本实用新型的技术方案是在现有的内锥式流量计基础上进行的改进,由于将差压变送器、压力变送器和温度传感器集中安装在内锥式流量计上,具有结构合理、集成度高等特点,可实现压、温度、流量等数数据的采集、运算、显示,提高了内锥式流量计的流量测量精度,为流体管路的自动控制提供了数据和技术支撑。
附图1为本实用新型结构示意图;附图2为本实用新型三通阀的结构示意图。
具体实施方式
如图1所示,内锥式流量计1的正、负压取压管与差压变送器3相连,通过差压变送器测量出正、负压取压管之间的压差,从而计算出流量。压力变送器2安装在内锥式流量计左端进口的阀体上,用于测量流经阀体内的流体的压力,温度传感器5安装在内锥式流
3量计右端出口的阀体,用于测量流经阀体内的流体的温度。将上述差压变送器测得的压力差Δ P和压力变送器、温度传感器测量到的压力P、温度t等数字信号,传输给流量积算仪进行运算后,就可得出考虑了压力、温度等参数的精确流量。如图2所示,为防止管道内的高压对差压变送器3的冲击,在差压变送器与正、 负压取压管之间安装有三通阀4,内锥式流量计的正压取压管8与三通阀中的正压进口相连,负压取压管10与三通阀中的负压进口相连;三通阀中的正压出口 6与差压变送器正压进口相连,三通阀中的负压出口 13与差压变送器的负压进口相连。三通阀中的正压进、出口之间通过正压通道相连通,三通阀中的负压进、出口之间通过负压通道相连通,中间通道 11将正压通道和负压通道联通,在正压通道上安装有阀门I 7,在负压通道上安装有阀门 II 12,在中间通道上安装有阀门III 9。本流量计在安装前,首先将阀门I 7和阀门II 12关闭,打开阀门1119,这样就可防止管道内的高压对差压变送器3的冲击。使用时将阀门I 7和阀门II 12缓慢打开,同时关闭阀门III 9即可使用。三通阀中的三个阀门也可对本流量计进行调节。
权利要求1.一种内锥式天然气流量计,包括内锥式流量计,其特征在于内锥式流量计(1)的正、 负压取压管与差压变送器(3)相连,在内锥式流量计上安装有压力变送器(2)和温度传感器(5)。
2.根据权利要求1所述的内锥式天然气流量计,其特征在于上述正、负压取压管与三通阀(4)中的对应的正、负压进口相连,三通阀上的正、负压出口与差压变送器(3)的正、负压进口相连。
3.根据权利要求2所述的内锥式天然气流量计,其特征在于上述三通阀(4)中正压进、 出口之间通过正压通道相连通,负压进、出口之间通过负压通道相连通,中间通道(11)将正、负压通道联通,在正压通道、负压通道和中间通道上分别安装有阀门。
专利摘要本实用新型涉及一种流量测量仪表,特别是内锥式天然气流量计,该流量计包括内锥式流量计,其特征在于内锥式流量计的正、负压取压管与差压变送器相连,在内锥式流量计上安装有压力变送器和温度传感器。本实用新型的技术方案是在现有的内锥式流量计基础上进行的改进,由于将差压变送器、压力变送器和温度传感器集中安装在内锥式流量计上,具有结构合理、集成度高等特点,可实现压、温度、流量等数数据的采集、运算、显示,提高了内锥式流量计的流量测量精度,为流体管路的自动控制提供了数据和技术支撑。
文档编号G01F15/10GK202182739SQ20112031564
公开日2012年4月4日 申请日期2011年8月26日 优先权日2011年8月26日
发明者刘慎民, 沈复中, 聂俊平 申请人:宁夏新银河仪表有限公司