一种温压补偿一体式差压流量计制造技术

技术编号:10996096 阅读:89 留言:0更新日期:2015-02-04 15:16
本实用新型专利技术公开了一种温压补偿一体式差压流量计,属于流量测量技术领域。该流量计设置在流体管道上,流体管道上设有节流装置,在流体管道上,于节流装置的上游设有上游取压口,于节流装置的下游设有下游取压口。该差压流量计包括上游取压管、下游取压管、上游第一取压管、上游第二取压管、压力探测装置、差压变送器、温度探测装置、三通,第一截止阀和第二截止阀。由于该压力探测装置连接于上游第一取压管末端,该温度探测装置装设在下游取压管的主管上,无需在流体管道上专门焊接取压管装压力变送器、温度变送器。

【技术实现步骤摘要】
【专利摘要】本技术公开了一种温压补偿一体式差压流量计,属于流量测量
。该流量计设置在流体管道上,流体管道上设有节流装置,在流体管道上,于节流装置的上游设有上游取压口,于节流装置的下游设有下游取压口。该差压流量计包括上游取压管、下游取压管、上游第一取压管、上游第二取压管、压力探测装置、差压变送器、温度探测装置、三通,第一截止阀和第二截止阀。由于该压力探测装置连接于上游第一取压管末端,该温度探测装置装设在下游取压管的主管上,无需在流体管道上专门焊接取压管装压力变送器、温度变送器。【专利说明】一种温压补偿一体式差压流量计
本技术涉及流量测量
,具体涉及一种温压补偿一体式差压流量计。
技术介绍
由于差压流量计存在诸多优点,至今仍是应用最为广泛的流量计。但是,随着近年来各种新型流量计的问世,差压流量计的市场占有率正逐步降低,其自身工作原理制约其在流量测量领域的领先优势,即其流量测量是通过在流体管道中加一节流装置,使流体在节流装置处产生差压,利用测量节流装置的差压值来计算流体的流量值,而流体的流量又受流体压力、温度的影响,因而为提高测量的准确度,就需要对流体进行压力、温度测量,通过温度、压力补偿,实现流量的准确测量。在使用差压流量计的安装现场,不但需要安装节流装置,还需要在节流装置的前端装压力表,在节流装置的后端加装热电阻。该测量方式在实际应用中存在安装复杂,成本高,安装现场略显混乱。
技术实现思路
为了解决上述问题,本技术提出了一种无需在流体管道上专门焊接取压管装压力变送器、温度变送器的温压补偿一体式差压流量计。 本技术提供的温压补偿一体式差压流量计设置在流体管道上,所述流体管道上设有节流装置, 在所述流体管道上,于所述节流装置的上游设有上游取压口,于所述节流装置的下游设有下游取压口, 所述差压流量计包括上游取压管、下游取压管、上游第一取压管、上游第二取压管、压力探测装置、差压变送器、温度探测装置、三通,第一截止阀和第二截止阀; 所述上游取压管连接于所述上游取压口处,流经所述上游取压管的流体经过所述三通被分为两路,其中一路流经所述上游第一取压管,另一路流经上游第二取压管,所述上游第一取压管末端连接于所述压力探测装置,所述上游第二取压管末端连接于所述差压变送器的正压室; 所述下游取压管包括主管和与所述主管连通的支管,所述主管连接于所述下游取压口处,所述温度探测装置装设在所述主管上,用于测量所述下游取压口处的温度,所述支管的末端连接于所述差压变送器的负压室; 所述上游取压管上设有所述第一截止阀,所述支管上设有第二截止阀。 作为优选,所述压力探测装置是压力变送器。 作为优选,所述温度探测装置是温度变送器。 作为优选,所述主管垂直于所述流体管道设置。 作为优选,所述差压流量计还包括积算仪,所述压力探测装置、差压变送器和温度探测装置分别将各自探测到的数值输送至所述积算仪。 本技术提供的温压补偿一体式差压流量计在上游第一取压管末端连接有压力探测装置,能够测量上游取压管内的压力,下游取压口处设有温度探测装置,能够测量下游取压口处的温度,由于该压力探测装置连接于上游第一取压管末端,该温度探测装置装设在下游取压管的主管上,无需在流体管道上专门焊接取压管装压力变送器、温度变送器。 【专利附图】【附图说明】 图1为本技术实施例一提供的温压补偿一体式差压流量计的结构示意图; 图2为本技术实施例二提供的温压补偿一体式差压流量计的结构示意图。 【具体实施方式】 为了深入了解本技术,下面结合附图及具体实施例对本技术进行详细说明。 实施例一 参见附图1,本技术实施例一提供的温压补偿一体式差压流量计设置在流体管道I上,流体管道I上设有节流装置3,序号2箭头表示流体管道I内的流体流向。在流体管道I上,于节流装置3的上游设有上游取压口 4,于节流装置3的下游设有下游取压口 5。该差压流量计包括上游取压管6、下游取压管(包括主管17和与主管17连通的支管7)、上游第一取压管11、上游第二取压管12、压力探测装置13、差压变送器14、温度探测装置15、三通10,第一截止阀8和第二截止阀9。上游取压管6连接于上游取压口 4处,流经上游取压管6的流体经过三通10被分为两路,其中一路流经上游第一取压管11,另一路流经上游第二取压管12,上游第一取压管11末端连接于压力探测装置13,上游第二取压管12末端连接于差压变送器14的正压室。下游取压管包括主管17和与主管17连通的支管7,主管17连接于下游取压口 5处,温度探测装置15装设在主管17上,用于测量下游取压口 5处的温度,支管7的末端连接于差压变送器14的负压室。上游取压管6上设有第一截止阀8,支管7上设有第二截止阀9。 本技术提供的温压补偿一体式差压流量计在上游第一取压管11末端连接有压力探测装置13,由于流经该第一取压管11的流体能够被该压力探测装置13截流,因此,该第一取压管11末端的流体压力与该上游取压管6内的流体压力相等,因此,该压力探测装置13能够测量上游取压管6内的压力,下游取压口 6处设有温度探测装置15,能够测量下游取压口 5处的温度,其中,该温度探测装置15的触头16与流体管道I的上壁的位置持平,这样能够使该温度探测装置16测量得到的流体管道I内流体的温度值更加准确。由于该压力探测装置13连接于上游第一取压管11末端,该温度探测装置15装设在下游取压管的主管17上,无需在流体管道I上专门焊接取压管装压力变送器、温度变送器。 其中,作为压力探测装置13的一种具体的实现方式,压力探测装置13是压力变送器,能够与流体管道I内流动的流体相适应。 其中,作为温度探测装置15的一种具体的实现方式,温度探测装置15是温度变送器,能够与流体管道I内流动的流体相适应。 其中,主管17垂直于流体管道I设置,此时,由于压力探测装置13装设在主管17上,压力探测装置13也垂直于流体管道1,由于该主管17对流体管道I内的流体扰动作用较小,测得的温度值更加准确。 实施例二 参见附图2,本技术实施例二提供的差压流量计与本技术实施例一提供的差压流量计的区别在于,本技术实施例二提供的差压流量计还包括积算仪,压力探测装置、差压变送器和温度探测装置分别将各自探测到的数值输送至积算仪,此时,无需人工对压力探测装置、差压变送器和温度探测装置的数据进行计算,该积算仪即可输出计算结果。 以上所述的【具体实施方式】,对本技术的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本技术的【具体实施方式】而已,并不用于限制本技术,凡在本技术的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的保护范围之内。【权利要求】1.一种温压补偿一体式差压流量计,设置在流体管道上,所述流体管道上设有节流装置, 在所述流体管道上,于所述节流装置的上游设有上游取压口,于所述节流装置的下游设有下游取压口, 其特征在于,所述差压流量计包括上游取压管、下游取压管、上游第一取压管、上游第二取压管、压力探测装置、差压变送器、温度探测装本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种温压补偿一体式差压流量计,设置在流体管道上,所述流体管道上设有节流装置,在所述流体管道上,于所述节流装置的上游设有上游取压口,于所述节流装置的下游设有下游取压口,其特征在于,所述差压流量计包括上游取压管、下游取压管、上游第一取压管、上游第二取压管、压力探测装置、差压变送器、温度探测装置、三通,第一截止阀和第二截止阀;所述上游取压管连接于所述上游取压口处,流经所述上游取压管的流体经过所述三通被分为两路,其中一路流经所述上游第一取压管,另一路流经上游第二取压管,所述上游第一取压管末端连接于所述压力探测装置,所述上游第二取压管末端连接于所述差压变送器的正压室;所述下游取压管包括主管和与所述主管连通的支管,所述主管连接于所述下游取压口处,所述温度探测装置装设在所述主管上,用于测量所述下游取压口处的温度,所述支管的末端连接于所述差压变送器的负压室;所述上游取压管上设有所述第一截止阀,所述支管上设有第二截止阀。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:普刚领舒海刚任君茹
申请(专利权)人:北京首钢冷轧薄板有限公司
类型:新型
国别省市:北京;11

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