-
公开(公告)号:CN108375401A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810186971.8
申请日:2018-03-07
Applicant: 中国科学技术大学
IPC: G01F7/00
CPC classification number: G01F7/00
Abstract: 本发明公开了一种用于两相流空泡份额测量的实验平台,其同时采用射线衰减法与高速摄像法测量水平管两相流空泡份额,在水平管外设计并安置两套相互影响可以忽略的测量装置,这两套装置可以在水平管两相流变化情况下稳定可靠运行,这样一次实验可以获得两组实验数据,且这两组实验数据相互独立,对这两组实验数据进行筛选,使用分析比较的方法处理数据,则可获得高置信度的两相流空泡份额置信区间。
-
公开(公告)号:CN104487810B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201380034290.5
申请日:2013-06-28
Applicant: 松下知识产权经营株式会社
CPC classification number: G01F15/005 , G01F1/00 , G01F5/00 , G01F7/00 , G01F15/07
Abstract: 本发明的流量测量装置(1)具备:多个流路,该多个流路设置在供气体流入的入口部(6)与供该气体流出的出口部(7)之间,且该多个流路供气体流通;流量测量部(M1~Mn),其设置于该多个流路的各个流路,用于测量在该流路中流通的流体的流量;以及控制部(3),其根据流量测量部(M1~Mn)的测量结果使一部分流量测量部停止流量的测量动作,并且根据不停止流量的测量动作的其它流量测量部即监视测量部的测量结果来判断是否使一部分流量测量部再次开始流量的测量动作。
-
公开(公告)号:CN106979808A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710211603.X
申请日:2017-03-31
Applicant: 中国计量大学
Inventor: 张洪军
IPC: G01F7/00
CPC classification number: G01F7/00
Abstract: 本发明公开了一种基于整流技术的超声与靶式流量计组合式湿天然气流量测量技术。测量系统包括倒U型测量管路、喷嘴整流器、超声流量计、靶式流量计、压力和温度传感器等。喷嘴整流器、超声流量计和靶式流量计安装于倒U型管的下降侧。湿气流经喷嘴整流器被调整为准均相流;传播时差法工作的超声流量计测得湿气的表观体积流量;结合超声流量计测得的表观体积流量,靶式流量计测得湿气的表观密度;在湿气气相组分已知、液相不可压并密度已知的情况下,根据压力和温度参数可以计算出气相密度;根据湿气表观流量、表观密度和分相密度,最终计算得出气相和液相的分相体积含率,以及分相体积流量与质量流量,从而实现湿天然气流量的在线不分离测量。
-
公开(公告)号:CN101796378A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200880024524.7
申请日:2008-06-23
Applicant: MKS仪器公司
IPC: G01F25/00
CPC classification number: G01F3/36 , G01F7/00 , G01F15/002 , G01F25/0038 , G01F25/0053
Abstract: 本发明的实施方式目的在于这样的系统、方法和装置,包括软件实现,其对通过使用多个容积进行的在大流量范围内的质量流速的高精度测量有用,每个容积具有不同和选定的大小。单个压力计的使用可便于减少成本,且使用多个室容积可提供高精确度,同时减少在流量测量中的噪声的效应,这些容积根据在质量流量检验器的总范围内的子流量范围来设定大小。
-
公开(公告)号:CN101467008A
公开(公告)日:2009-06-24
申请号:CN200780021889.X
申请日:2007-04-23
Applicant: 株式会社奥巴尔
CPC classification number: G01F7/00 , G01F1/3209 , G01F1/684 , G01F1/86 , G01F5/00
Abstract: 多功能涡式流量计(1),具备涡旋检测机构(7),其具有被设置在流路(13)中而使被测定流体通过的测定管(4)、以与被测定流体的流动相对的方式设置在上述测定管(4)中的涡旋发生体(5)、检测基于由该涡旋发生体(5)发生的卡曼涡旋的变化的涡旋检测器(6)。并且具备具有伸出至流路(13)的感温传感器(8)以及加热感温传感器(9)的热式检测机构(10)。进而具备流量变换器(11),在上述流量变换器(11)上一体地设置有压力计(3),该压力计与上述涡旋检测器(6)及上述热式检测机构(10)一同布线并用于测定配管内的压力。
-
公开(公告)号:CN1989394A
公开(公告)日:2007-06-27
申请号:CN200480043599.1
申请日:2004-09-09
Applicant: 株式会社奥巴尔
Inventor: 松原直基
IPC: G01F1/32
CPC classification number: G01F1/3209 , G01F1/3245 , G01F1/6842 , G01F1/699 , G01F5/00 , G01F7/00
Abstract: 一种多功能涡流流量计,包括涡流式检测机构(15),该涡流式检测机构具有设于流管(9)的流路上使被测量流体通过的测量管(12)、与被测量流体的流动对置地设置在测量管(12)上的涡流发生器(13)、和检测基于由涡流发生器(13)所产生的卡门涡旋的变化的涡流检测器(14),并包括具有突出于流路(9)中的感温传感器(16)和加热感温传感器(17)的热检测机构(18),此外还包括流量转换器(8),该流量转换器进行电力供给量控制,并从该电量算出被测量流体的流量以及从涡流检测器(14)的检测值算出被测量流体的流量,所述电力供给量是为了使感温传感器(16)和加热感温传感器(17)之间的温度差保持一定的加热感温传感器(17)的加热所需的电力供给量。
-
公开(公告)号:CN1922468A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200580005881.5
申请日:2005-02-25
Applicant: 富士电机系统株式会社
Abstract: 检查来自传感器的接收波的可靠性,并且当确定该可靠性不够时,选择不同于当前方法的方法。通过计算用作接收波的可靠性指标的值并检查该值是否小于预定设定值,来判断可靠性。当该值小于设定值时,可靠性被判断为不够。用作接收波可靠性指标的值可以是接收波的幅度、接收波幅度与预定的可测幅值的比值、功率谱与预定功率值的比值、发送波幅度与接收波最大幅度的比值、包含在接收波中并且通过接收波的傅立叶变换得到的发送频率的功率谱与预定功率值的比值等等。
-
公开(公告)号:CN1221107A
公开(公告)日:1999-06-30
申请号:CN98109409.0
申请日:1998-04-17
Applicant: H·迈内克有限公司
Inventor: U·贝迪斯
IPC: G01F1/05
CPC classification number: G01F7/00 , G01F1/11 , Y10T137/7839
Abstract: 本发明涉及一种组合水表,它由一个主水表和一个副水表以及一个带有靠弹簧逆流加载的封闭件的换向阀构成,此封闭件在关闭位置上位于阀座上且在达到预定的临界流量时开通或闭合经过主水表的流水通路。本发明目的在于按如下方式改善这种水表,从而其换向阀结构简单且占地很小且在打开状态下造成很小的压力损失。如此解决上述目的,封闭件被设计成分体舌瓣,它的两个叶片(14,15)铰接在位于其划分面内的转轴(13)上,通过一个密封垫(17)盖住了具有受结构限制的缝隙的且在所述舌瓣的上游侧的转轴(13)区域。
-
公开(公告)号:CN107478288A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710778031.3
申请日:2017-09-01
Applicant: 中国海洋石油总公司 , 中海油研究总院 , 海默科技(集团)股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种水下多相流量计射线探测器安装结构,包括流量计管体,其内部设置有流体计量通道,所述流量计管体的外侧壁上设置有与所述流量计管体的轴线平行的平面区域,所述流量计管体内设置有垂直于所述平面区域的探头安装腔,所述探头安装腔中设置有探测器组件,所述探测器组件连接用于处理、接收、传输信号的电子仓组件。
-
公开(公告)号:CN106768121A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611245399.5
申请日:2016-12-29
Applicant: 重庆科技学院
IPC: G01F7/00
CPC classification number: G01F7/00
Abstract: 本发明涉及水驱油实验用计量装置,具体是一种油气水三相自动计量实验装置;其总:包括放置在电子秤上的透明玻璃缸,在透明玻璃缸中固定有一根供料U形管;所述供料U形管的出口端插入透明玻璃集油管的底部,在透明玻璃集油管的外壁设置有刻度线,在透明玻璃集油管的外壁中部套装有泡沫制成的平衡浮板;实验时,在透明玻璃缸中装入水,水的液面高出供料U形管的出口端,所述平衡浮板在浮力作用下将透明玻璃集油管外壁上的刻度线中0刻度线保持在液面位置处;所述透明玻璃集油管的顶部具有密封塞,穿过密封塞并与透明玻璃集油管内腔顶部连通的排气管上设置有气体流量计。本发明由于所述结构而具有的优点是:油气水自然分离充分、计量准确和大幅度降低了实验误差。
-
-
-
-
-
-
-
-
-