涡街质量流量测量方法
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN1268901C

    公开(公告)日:2006-08-09

    申请号:CN200410025765.7

    申请日:2004-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种涡街质量流量测量方法。在涡街流量计的涡街发生体的上游D~D处开一取压孔,在涡街发生体的下游D内开另一取压孔,用差压传感器测量涡街发生体上、下游的差压,输出的差压信号分两路,一路取差压的平均值,得到压力降Δ,另一路测量差压信号的波动频率f,两者相除后,再乘上相关的仪表系数,可直接得到质量流量。本发明是对质量流量的一种直接测量,结构简单,无运动件,输出信号仅与流体质量流量有关,而且仪表系数不受流体的温度、压力、成分、粘度和密度的影响,具有测量准确度高、应用范围广、使用寿命长等特点,可用于气体、液体和蒸汽的质量流量测量。

    涡街流量计的管壁差压式旋涡频率检测方法及装置

    公开(公告)号:CN1673689A

    公开(公告)日:2005-09-28

    申请号:CN200510049631.3

    申请日:2005-04-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种涡街流量计的管壁差压式旋涡频率检测方法及装置。在涡街流量计的旋涡发生体的下游距发生体迎流端面(1/5)D~D(D为管道内直径)之间的管壁上开两个对称于旋涡发生体的取压孔,用差压传感器测量这两点的差压,输出的管壁差压信号随着管道内旋涡的产生和脱落而变化,其中包含了旋涡频率信息,因此通过测量的管壁差压信号可以得到旋涡频率,进而获得体积流量值。在本发明提出的方法中,传感器系统独立于旋涡发生体并且位于管道外面,对管内介质的流动没有影响,维修和更换时不需要切断管流拆卸旋涡发生体,可以实现传感器在线维修和更换;具有较强的抗干扰性;可测流量下限较低;操作简便,易于实现,工作可靠。

    一种组合式相变蓄热器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108151568A

    公开(公告)日:2018-06-12

    申请号:CN201711168389.0

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种组合式相变蓄热器,包括蓄热器壳体和设置在蓄热器壳体上的上端盖以及下端盖,蓄热器壳体内部竖直设置若干个填充相变蓄热材料的相变蓄热单元体,每个相变蓄热单元体中心设有换热管,相变蓄热单元体的直径自下往上逐步增大,若干个相变蓄热单元体通过换热管连接。利用本发明,可以提高热量回收效率,具有换热能力佳、材料利用率高、拓展性强,且利于清洁维护的优点。

    气液两相泡状流流量与体积含气率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN100427892C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200610154632.9

    申请日:2006-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种气液两相泡状流流量与体积含气率测量方法及装置。在置于气液两相泡状流中的涡街流量计旋涡发生体下游一定区间内的测量管管壁上,开设两个对称于旋涡发生体的取压孔,用差压传感器测量这两点之间的差压,再经过信号处理电路分别获得该差压信号的频率和幅度,最后代入气液两相流有关的关联式,计算得到气液两相泡状流的流量与体积含气率。本发明只用了一个涡街流量计即实现了同时测量气液两相泡状流的流量和体积含气率,其测量部件结构简单、无可动件、成本低廉,其信号处理部分快速、准确、方便,可满足工业现场在线检测的要求。

    差压式涡街质量流量测量信号处理系统

    公开(公告)号:CN100427894C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200610154631.4

    申请日:2006-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种差压式涡街质量流量测量信号处理系统。用差压传感器测量涡街流量计旋涡发生体上、下游的差压,将测得的差压与差压式涡街质量流量测量信号处理装置相接,在该装置中,差压传感器的输出信号经过程控放大、平均值分离、频率分离、自适应滤波等处理,分别得到涡街频率信号和差压平均值信号,然后,这两路信号经过模数转换(A/D)后送往单片机进行相关的运算,得到测量管内被测流体的质量流量。本发明设计的装置实现了对管道内流体质量流量的直接测量,具有结构简单、测量准确度高、成本低、抗干扰性强、适用范围广等特点。

    涡街质量流量测量方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1595072A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410025765.7

    申请日:2004-06-29

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种涡街质量流量测量方法。在涡街流量计的涡街发生体的上游(1/2)D~D处开一取压孔,在涡街发生体的下游(1/2)D内开另一取压孔,用差压传感器测量涡街发生体上、下游的差压,输出的差压信号分两路,一路取差压的平均值,得到压力降ΔP,另一路测量差压信号的波动频率f,两者相除后,再乘上相关的仪表系数,可直接得到质量流量。本发明是对质量流量的一种直接测量,结构简单,无运动件,输出信号仅与流体质量流量有关,而且仪表系数不受流体的温度、压力、成分、粘度和密度的影响,具有测量准确度高、应用范围广、使用寿命长等特点,可用于气体、液体和蒸汽的质量流量测量。

    一种组合式相变蓄热器
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108151568B

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201711168389.0

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种组合式相变蓄热器,包括蓄热器壳体和设置在蓄热器壳体上的上端盖以及下端盖,蓄热器壳体内部竖直设置若干个填充相变蓄热材料的相变蓄热单元体,每个相变蓄热单元体中心设有换热管,相变蓄热单元体的直径自下往上逐步增大,若干个相变蓄热单元体通过换热管连接。利用本发明,可以提高热量回收效率,具有换热能力佳、材料利用率高、拓展性强,且利于清洁维护的优点。

    气液两相泡状流流量与体积含气率测量方法及装置

    公开(公告)号:CN1967159A

    公开(公告)日:2007-05-23

    申请号:CN200610154632.9

    申请日:2006-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种气液两相泡状流流量与体积含气率测量方法及装置。在置于气液两相泡状流中的涡街流量计旋涡发生体下游一定区间内的测量管管壁上,开设两个对称于旋涡发生体的取压孔,用差压传感器测量这两点之间的差压,再经过信号处理电路分别获得该差压信号的频率和幅度,最后代入气液两相流有关的关联式,计算得到气液两相泡状流的流量与体积含气率。本发明只用了一个涡街流量计即实现了同时测量气液两相泡状流的流量和体积含气率,其测量部件结构简单、无可动件、成本低廉,其信号处理部分快速、准确、方便,可满足工业现场在线检测的要求。

    差压式涡街质量流量测量信号处理系统

    公开(公告)号:CN1952609A

    公开(公告)日:2007-04-25

    申请号:CN200610154631.4

    申请日:2006-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种差压式涡街质量流量测量信号处理系统。用差压传感器测量涡街流量计旋涡发生体上、下游的差压,将测得的差压与差压式涡街质量流量测量信号处理装置相接,在该装置中,差压传感器的输出信号经过程控放大、平均值分离、频率分离、自适应滤波等处理,分别得到涡街频率信号和差压平均值信号,然后,这两路信号经过模数转换(加)后送往单片机进行相关的运算,得到测量管内被测流体的质量流量。本发明设计的装置实现了对管道内流体质量流量的直接测量,具有结构简单、测量准确度高、成本低、抗干扰性强、适用范围广等特点。

    涡街流量计的管壁差压式旋涡频率检测装置

    公开(公告)号:CN2784885Y

    公开(公告)日:2006-05-31

    申请号:CN200520101781.X

    申请日:2005-04-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种涡街流量计的管壁差压式旋涡频率检测装置。在涡街流量计的旋涡发生体的下游距发生体迎流端面1/5D~D(D为管道内直径)之间的管壁上开两个对称于旋涡发生体的取压孔,用差压传感器测量这两点的差压,输出的管壁差压信号随着管道内旋涡的产生和脱落而变化,其中包含了旋涡频率信息,因此通过测量的管壁差压信号可以得到旋涡频率,进而获得体积流量值。在本实用新型提出的方法中,传感器系统独立于旋涡发生体并且位于管道外面,对管内介质的流动没有影响,维修和更换时不需要切断管流拆卸旋涡发生体,可以实现传感器在线维修和更换;具有较强的抗干扰性;可测流量下限较低;操作简便,易于实现,工作可靠。

Patent Agency Ranking