- •Вопросы и ответы
- •1 Принцип действия схемы прямого измерения термоэлектродвижущей силы
- •2 Принцип действия схемы унифицированного электросилового преобразователя
- •3 Принцип действия схемы унифицированного частотно - силового преобразователя
- •4 Принцип действия схемы унифицированного пневматического преобразователя
- •5 Принцип действия схемы унифицированного электропневматического преобразователя
- •6 Принцип поверки термометров в термостатах
- •7 Назначение, принцип действия, особенности устройства биметаллических термометров
- •8 Принцип действия, особенности устройства манометрических термометров
- •9 Назначение, особенности устройства термометра сопротивления
- •10 Назначение, особенности устройства термоэлектрических термометров
- •11 Назначение, принцип действия, особенности устройства оптических пирометров с исчезающей нитью
- •12 Устройство радиационных пирометров
- •13 Назначение, принцип действия, особенности устройства грузопоршневых манометров
- •14 Принцип действия, особенности устройства дифференциального манометра мембранного типа для измерения давления
- •15 Конструкции обратимых насосов
- •16 Принцип действия обратимого насоса - однопоршневого
- •17 Принцип действия расходомеров постоянного перепада давления (поплавковых, поршневых)
- •А) поплавковые; б) поршневые; в) ротаметры
- •18 Назначение, принцип действия, особенности устройства поплавкового уровнемера и уровнемера с тонущим поплавком-буйком
- •19 Назначение, принцип действия, особенности устройства ультраакустического уровнемера
- •20 Назначение, принцип действия, особенности устройства психрометра
- •21 Назначение, принцип действия, особенности устройства объемно-поглотительного газоанализатора
- •22 Назначение, принцип действия, особенности устройства термокондуктометрических газоанализаторов
- •23 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - разделительные сосуды
- •24 Вспомогательное оборудование для приборов измерения давления и разрежения - мембранные разделители
- •25 Устройства непрерывной промывки и продувки
15 Конструкции обратимых насосов
Средства измерения, определяющие количество вещества, протекающего через поперечное сечение трубопровода в единицу времени, называются расходомерами.
При использовании объемного метода определения количества вещества применяются обратимые насосы: шестеренчатые (рисунок 1, а), лопастные (рисунок 1, 6) и др. При подаче на насос перепада давления ротор начинает вращаться, подавая порции жидкости при каждом обороте.
1 – овальные лопасти 2 – выдвижные лопасти
а – шестеренчатый; б) лопастной
Рисунок 1 – Конструкции обратимых насосов
Измерение расхода сводится к определению числа порций жидкости, проходящих в единицу времени, т.е. к измерению частоты вращения ротора насоса. Вязкость жидкости при этом методе не оказывает влияния на показания прибора, что является преимуществом объемного метода измерения. Однако изменение температуры жидкости существенно влияет на точность измерения.
Камерные расходомеры
Камерные тахометрические расходомеры представляют собой один или несколько подвижных элементов, отмеривающих или отсекающих при своем движении определенные объемы жидкости
Рисунок 2 – Камерные расходомеры
или газа. Существует большое число конструкций, камерных расходомеров жидкостей и газов. Овально-шестеренчатый счетчик жидкостей (рисунок 2) состоит из двух одинаковых овальных шестерен, вращающихся под действием перепада давления жидкости, протекающей через его корпус. В положении I правая шестерня отсекает некоторый объем жидкости 1; так как на эту шестерню действует крутящий момент, она поворачивается по часовой стрелке, вращая при этом левую шестерню против часовой стрелки. В положении II левая шестерня заканчивает отсекание новой порции жидкости 2, а правая выталкивает ранее отсеченный объем 1 в выходной патрубок счетчика. В это время вращающий момент действует на обе шестерни. В положении III ведущей является левая шестерня, отсекающая объем 2. В положении IV правая шестерня заканчивает отсекание объема 3, а левая выталкивает объем 2. В положении V полностью отсекается объем 3; обе шестерни сделали по пол-оборота, и ведущей стала опять правая шестерня. Вторая половина оборота шестерен протекает аналогично. Таким образом, за один полный оборот шестерен отсекается четыре дозирующих объема. Учет жидкости основан на отсчете числа оборотов шестерен. Выпускаются счетчики, обеспечивающие измерение в диапазоне от 0,8 до 36 м3/ч. Диаметры условных проходов 15— SO мм; класс точности 0,5; 1,0.
16 Принцип действия обратимого насоса - однопоршневого
Средства измерения, определяющие количество вещества, протекающего через поперечное сечение трубопровода в единицу времени, называются расходомерами.
При использовании объемного метода определения количества вещества применяются обратимые насосы: шестеренчатые, лопастные и др. Представителем объемного счетчика количества жидкостей является однопоршневой насос, принцип действия которого представлен на рисунке 1 .
3 – входной патрубок; 4 – четырехходовой кран; 5 – патрубок; 6 – механизм переключения; 7 – шток поршня; 8 – поршень; 9 – корпус; А, Б - камера
Рисунок 1 – Конструкция обратимого насоса - однопоршневого
Жидкость по входному патрубку 3 через распределительный четырехходовой кран 4 направляется под поршень 8 в камеру А. Вещество, находящееся в камере Б, вытесняется поршнем 8 и через четырехходовой кран 4 уходит к потребителю через патрубок 5. При подходе поршня 8 к верхнему положению четырехходовой кран 4, связанный специальным механизмом переключения 6 со штоком поршня 7, перемещается в положение, указанное пунктиром. Теперь жидкость поступает в камеру Б, а из камеры А вытесняется через кран. Циклы многократно повторяются. Количество жидкости, прошедшее через счетчик, определяется счетным механизмом, приводимым в действие штоком поршня 7.
