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流量测量方法和装置、流量计及存储介质制造方法及图纸

技术编号:41090804 阅读:2 留言:0更新日期:2024-04-25 13:51
本发明专利技术涉及流量测量技术领域,公开了一种流量测量方法和装置、流量计及存储介质,流量测量方法包括:获取流量计中的热式流量检测组件检测到的温差,其中,流量计包括流体通道和流量检测单元,流体通道包括主路流道和旁路流道,目标流体通道与主路流道管路连接,主路流道内置有节流组件,旁路流道的入口与节流组件的上游管路连接,旁路流道的出口与节流组件的下游管路连接,流量检测单元处于旁路通道内,流量检测单元包括热式流量检测组件和差压流量检测组件;获取差压流量检测组件检测到的压差;以及基于温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定目标流体通道的流量。籍此,实现了流量测量。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及流量测量,具体地,涉及一种流量测量方法和装置、流量计及存储介质


技术介绍

1、现有流量测量方法中存在两种比较常见的流量检测类型,一种是热式流量测量方法,一种是差压式流量测量方法。

2、热式流量测量方法是基于流体与传感器热源之间热量交换关系来直接测量流体质量流量的技术,其输出结果与被测介质的质量流量和介质物性相关。热式流量测量方法的测量原理决定了其在介质组分波动较大的应用场合会发生较大偏差。

3、差压式流量测量方法是一种具有完整的设计、标定与使用方法标准规范的测量技术,其可以直接根据安装于管道中流体阻流件产生的差压、介质条件和阻流件的几何尺寸来计算流量。差压式流量测量方法对介质组分稳定性的要求也很高,在流体成分发生改变时由于介质密度改变而产生较大偏差。

4、热式流量测量方法和差压式流量测量方法均不适用介质组分不稳定的应用场景。


技术实现思路

1、本专利技术实施例提供一种流量测量方法和装置、流量计及存储介质,其可适用于介质组分不稳定的应用场景。

2、第一方面,本专利技术实施例提供一种流量测量方法,用于测量目标流体通道中的流量,流量测量方法包括:获取流量计中的热式流量检测组件检测到的温差,其中,流量计包括流体通道和流量检测单元,流体通道包括主路流道和旁路流道,目标流体通道与主路流道管路连接,主路流道内置有节流组件,旁路流道的入口与节流组件的上游管路连接,旁路流道的出口与节流组件的下游管路连接,流量检测单元处于旁路通道内,流量检测单元包括热式流量检测组件和差压流量检测组件;获取差压流量检测组件检测到的压差;以及基于温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定目标流体通道的流量。

3、可选地,流量检测单元还包括温度检测部件和压力检测部件,温度检测部件用于检测旁路流道内的温度,压力检测部件用于检测旁路流道内的压力;其中,在基于温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定目标流体通道的流量之前,流量测量方法还包括:获取温度检测部件检测到的温度;以及获取压力检测部件检测到的压力;其中,基于温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定目标流体通道的流量,包括:基于温度、压力、温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定目标流体通道的标准工况下的流量。

4、可选地,基于温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定目标流体通道的流量,包括:确定目标流体通道的当前热式流量和当前差压流量,其中,当前热式流量基于热式流量测量模式结合温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数而被确定,当前差压流量基于差压流量测量模式结合温差、压差和目标流体通道中的流体介质的物性参数而被确定;基于当前热式流量和/或当前差压流量和流量测量模式确定规则,确定当前热式流量或当前差压流量为目标流体通道的实际测量流量,以确定目标流体通道的流量。

5、可选地,基于当前热式流量和/或当前差压流量和流量测量模式确定规则,确定当前热式流量或当前差压流量为目标流体通道的实际测量流量,包括:基于当前热式流量和/或当前差压流量,确定比较流量;基于比较流量和流量测量模式确定规则,确定当前热式流量或当前差压流量为目标流体通道的实际测量流量,以确定目标流体通道的流量。

6、可选地,流量测量模式确定规则包括:在满足以下任一者的情况下将当前差压流量确定为实际测量流量:比较流量大于或等于预设流量阈值、比较流量大于或等于预设流量阈值范围的上限;和/或在满足以下任一者的情况下将当前热式流量确定为实际测量流量:比较流量小于预设流量阈值、比较流量小于或等于预设流量阈值范围的下限。

7、可选地,物性参数包括热导率、密度和比热容。

8、第二方面,本专利技术实施例还提供一种流量测量装置,用于测量目标流体通道中的流量,流量测量装置包括:存储器;处理器,存储器用于存储计算机程序,处理器用于通过运行存储器中存储的计算机程序实现上述的流量测量方法。

9、第三方面,本专利技术实施例还提供一种存储介质,存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器运行时,实现上述的流量测量方法。

10、第四方面,本专利技术实施例还提供一种流量计,流量计包括:流体通道,流体通道包括主路流道和旁路流道,目标流体通道与主路流道管路连接,主路流道内置有节流组件,旁路流道的入口与节流组件的上游管路连接,旁路流道的出口与节流组件的下游管路连接;以及流量检测单元,处于旁路通道内,流量检测单元包括热式流量检测组件、差压流量检测组件和物性参数检测部件;控制模块,用于执行上述的流量测量方法。

11、可选地,流量检测单元还包括:基板,包括第一气体通孔和第二气体通孔,基板将旁路通道间隔为微流道和差压检测腔,热式流量检测组件和差压流量检测组件集成在基板的两侧,物性参数检测部件和差压流量检测组件集成在基板的同侧,差压流量检测组件将差压检测腔间隔为第一差压检测腔和第二差压检测腔,微流道内的流体介质流经热式流量检测组件,微流道内的气体通过第一气体通孔进入第一差压检测腔,微流道内的气体通过第二气体通孔进入第二差压检测腔。

12、可选地,流量检测单元还包括:温度检测部件,用于检测旁路流道内的温度;以及压力检测部件,用于检测旁路流道内的压力。

13、可选地,主路流道还内置有至少一个整流组件,至少一个整流组件中的至少一者位于旁路流道与主路流道的上游连接位置的上游。

14、通过上述技术方案,结合流体介质的物性参数,借助热式流量检测组件检测到的温差和差压流量检测组件检测到的压差,确定目标流体通道的流量,如此,实现了流量测量;此外,介质组分不同的流体介质,物性参数不同,在测量流量时考虑流体介质的物性参数,即使流体介质的介质组分发生变化,也能测量流量,使得本专利技术实施例提供的技术方案可以适用于介质组分不稳定的应用场景,扩大了应用范围。

15、本专利技术的其他特征和优点将在随后的具体实施方式予以详细说明。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种流量测量方法,其特征在于,用于测量目标流体通道中的流量,所述流量测量方法包括:

2.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述流量检测单元还包括温度检测部件和压力检测部件,所述温度检测部件用于检测所述旁路流道内的温度,所述压力检测部件用于检测所述旁路流道内的压力;

3.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述基于所述温差、所述压差和所述目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定所述目标流体通道的流量,包括:

4.根据权利要求3所述的流量测量方法,其特征在于,基于所述当前热式流量和/或所述当前差压流量和流量测量模式确定规则,确定所述当前热式流量或所述当前差压流量为所述目标流体通道的实际测量流量,包括:

5.根据权利要求4所述的流量测量方法,其特征在于,所述流量测量模式确定规则包括:

6.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述物性参数包括热导率、密度和比热容。

7.一种流量测量装置,其特征在于,用于测量目标流体通道中的流量,所述流量测量装置包括:

8.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时,实现如权利要求1-6中任一项所述的流量测量方法。

9.一种流量计,其特征在于,所述流量计包括:

10.根据权利要求9所述的流量计,其特征在于,所述流量检测单元还包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种流量测量方法,其特征在于,用于测量目标流体通道中的流量,所述流量测量方法包括:

2.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述流量检测单元还包括温度检测部件和压力检测部件,所述温度检测部件用于检测所述旁路流道内的温度,所述压力检测部件用于检测所述旁路流道内的压力;

3.根据权利要求1所述的流量测量方法,其特征在于,所述基于所述温差、所述压差和所述目标流体通道中的流体介质的物性参数,确定所述目标流体通道的流量,包括:

4.根据权利要求3所述的流量测量方法,其特征在于,基于所述当前热式流量和/或所述当前差压流量和流量测量模式确定规则,确定所述当前热式流量或所述当前差压流量为所...

【专利技术属性】
技术研发人员:段所行张金龙李龙文亮董胜龙
申请(专利权)人:祎智量芯江苏电子科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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