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公开(公告)号:CN102066882A
公开(公告)日:2011-05-18
申请号:CN200980122792.7
申请日:2009-06-18
申请人: 康尔福盛303有限公司
发明人: H·布朗
CPC分类号: G01F1/712 , A61M5/365 , A61M2205/3317
摘要: 本发明公开一种用于监控流体管路中的流体的方法和设备。该设备包括第一电容器和与该第一电容器连通的处理器。该第一电容器被配置成检测在该第一电容器处的流体管路的电容。该处理器被配置成将在第一电容器检测到的电容与参考电容进行比较,以确定在第一电容器处流体管路中的流体的组成。在一些实施例中该设备还包括第二电容器。该第二电容器被配置成检测在该第二电容器处的流体管路的电容。该处理器被配置成将在第二电容器检测到的电容与参考电容进行比较,以确定在第二电容器处流体管路中的流体的组成。
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公开(公告)号:CN101479575B
公开(公告)日:2011-01-26
申请号:CN200680055193.4
申请日:2006-12-18
申请人: 多相仪表公司
发明人: 安斯汀·维基 , 伊格维·莫顿·斯基伽达尔
摘要: 一种用于确定管中流体的流量的方法,该流体包括气体和至少一种液体的多组分混合物,该方法包括下列步骤:a)调节多组分混合物流以产生对称的环形气体浓度流条件,b)确定所述对称流在管的横截面内的密度分布和/或介电常数分布,c)确定描述密度的径向分布和/或介电常数的径向分布的函数,d)确定多组分混合物的速率,e)获得温度和压力,以及f)根据流体混合物的组分的密度和/或介电常数的知识,以及来自上述步骤a-e的结果,计算流体混合物的气体和液体组分的体积流量和/或质量流量。也公开了执行该方法的设备。
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公开(公告)号:CN101946162A
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200880127026.5
申请日:2008-12-03
申请人: 三菱重工业株式会社
IPC分类号: G01F1/712
CPC分类号: G01F1/86 , G01F1/7086 , G01F1/712
摘要: 本发明提供可详细测量流体流速的流体测量装置等。流体测量装置(10)包括如下结构:发生器侧检测部(30),检测随流体的发生状态而变化的表示流体发生器(20)的运转状态的参数;管路侧检测部(40),设置于包含所述流体发生器产生的流体的流体所通过管路(22)的途中,检测随所述流体发生器的运转状态而变化的与通过该管路内的所述流体相关的参数;运算部(50),基于所述发生器侧检测部检测出的参数变化与所述管路侧检测部检测出的参数变化的时间差以及与所述流体发生器相关的参数的检测位置和所述管路侧检测部沿着所述管路的距离(L)来计算所述流体的流速。
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公开(公告)号:CN100478651C
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200580014587.0
申请日:2005-03-10
申请人: 塞德拉公司
摘要: 本发明涉及利用沿着管道在不同轴向位置配置的至少一个传感器空间阵列测量分层流参数的各种方法。每个传感器提供了一信号,其指示由与流对流的相干结构产生的不稳定压力。在一个方面中,信号处理器从该信号确定具有不同长度规的相干结构的对流速度。该信号处理器接着比较对流速度从而确定流的分层级。分层级可以被用作校准过程的一部分以确定流的体积流速。在另一个方面,该流的分层级通过比较在管道顶部和底部局部测量的速度确定。在管道顶部和底部附近的速度的比率相关于流的分层级。附加的传感器阵列可以提供流的速度分布图。在另一个方面,阵列中的每个传感器包括配置在管道相对侧面的一对传感器半部分,信号处理器利用该信号确定管道内流的标称速度。
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公开(公告)号:CN1039903A
公开(公告)日:1990-02-21
申请号:CN89104822.7
申请日:1989-07-15
申请人: 弗赖堡燃料研究所
摘要: 本发明涉及一种在反应室及其它成套设备中测量气动及液压传送的细微粒状材料的流速的装置。该装置由两个电容式测量探头构成,每个探头有两个通道,每个通道包括两个电极对、一个差动元件和一个共同的延迟相关器。每个电极对的电极在传送管道外部沿径向互成小于180°的角度设置。每个电极对对应于一个具有相同或不同频率的交流电压发生器以同时控制选通电路,其中,电极对的电对可互成180°,全部电极对也可以只对应于一个交流电压发生器。
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公开(公告)号:CN103168231B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201180048070.9
申请日:2011-09-06
申请人: 洛斯阿拉莫斯国家安全股份有限公司
发明人: D·N·森哈
IPC分类号: G01N29/036
CPC分类号: G01F1/74 , B01D19/0078 , E21B47/101 , G01F1/66 , G01F1/667 , G01F1/668 , G01F1/712 , G01F15/02 , G01F15/024 , G01N29/024 , G01N29/032 , G01N29/036 , G01N2291/024
摘要: 描述了一种装置(10)和方法,用于井下气体18)与井眼或管道中流动的多相流体(16)分离、用于确定液体的各成分的量和液体的流率、以及用于之后可测量气体体积的再混合流体的各个成分部分而不影响流体流。采用声辐射力来使气体与液体分离,从而可以对这两种成分分别进行测量;液体(油/水)组成由超声谐振器(32)确定;并且气体体积由电容测量装置(44)确定。由于流体在该装置的部件部分周围流动并流过该装置的部件部分,所以几乎不存在压力差,不需要高压力差所需的保护。
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公开(公告)号:CN106197568A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610575251.1
申请日:2009-05-11
申请人: 锡德拉企业服务公司
CPC分类号: G01F1/86 , B03D1/028 , G01F1/7082 , G01F1/712 , G01F1/74
摘要: 本发明提供一种以一个或者多个如下模块为特征的新颖和独特的处理器模块,这些模块被配置成响应于一个或者多个输入信号,这些输入信号包含关于流体的体积流量的信息,该流体具有矿物和可变数量的夹带气体,该流体在管中流动并且在用于从矿石提取矿物的矿物提取处理系统的处理级中被处理,并且这些模块还配置成提供一个或者多个输出信号,这些输出信号包含基本上不受在管中流动的流体中的可变数量的夹带气体影响的、关于矿物提取处理系统的处理级的操作的信息。一个或者多个输出信号可以用来控制处理级的操作。一个或者多个输入信号可以至少部分地基于声速测量,该声速测量包括基于声纳的夹带气体测量以结合在管中流动的流体的密度测量来确定夹带空气数量。
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公开(公告)号:CN103827584A
公开(公告)日:2014-05-28
申请号:CN201280034403.7
申请日:2012-07-11
发明人: 汉斯·格奥尔格·康拉兹 , 亚历山大·哈尔姆 , 马丁·博姆
CPC分类号: F23N1/022 , F23K3/02 , F23K2203/104 , F23N5/184 , F23N2005/181 , G01F1/64 , G01F1/712 , G01F1/74 , Y02T50/677
摘要: 本发明涉及一种用于在燃煤电厂燃烧设备中煤粉燃烧过程中控制燃料空气比的装置和方法,其具有将煤粉气动输送给燃煤电厂燃烧设备的烧嘴(16)的器具以及将燃烧用空气输送给燃煤电厂燃烧设备的烧嘴(16)或输送入燃烧室(15)内的器具,以及在其内对燃烧用空气流量和载气流量进行控制。本发明的目的是对燃料空气比进行高可靠性控制,其中通过对借助设置在空气流中的传感器(11)获得的电信号的分析处理按照相关测量法进行燃烧用空气流量测量和载气流量测量。根据本发明,这个目的通过用于空气流量测量的测量装置得以实现,该测量装置具有对通过静电感应在两个在空气流中顺着空气的流动方向(s)依次设置的传感器(11)上产生的信号进行分析处理的相关测量装置(12)。顺着空气流动方向(s)在传感器(11)之前保持间距I地,其中1×引导空气的通道的流体断面的净宽<I<10×传感器(11)的区域内引导空气的通道的流体断面的净宽,在引导空气的通道的流体断面内设置有包括具有平均半径(rm)的电极轮廓的电极(10),其中0.1mm≤rm≤1.2mm。沿空气的流动方向(s)在电极(10)与传感器(11)之间设置有相对电极(10)以电作用的对称电极(13,25),以及电极(10)与对称电极(13,25)与电压(U)为12kV≤U≤20kV的高压电源(9)的极性连接。特别是仅在燃煤电厂燃烧设备的启动阶段期间或在空气的流速<10m/s时或为了检测目的,电极(10)和对称电极(13,25)与高压电源(9)连接。
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公开(公告)号:CN103168231A
公开(公告)日:2013-06-19
申请号:CN201180048070.9
申请日:2011-09-06
申请人: 洛斯阿拉莫斯国家安全股份有限公司
发明人: D·N·森哈
IPC分类号: G01N29/036
CPC分类号: G01F1/74 , B01D19/0078 , E21B47/101 , G01F1/66 , G01F1/667 , G01F1/668 , G01F1/712 , G01F15/02 , G01F15/024 , G01N29/024 , G01N29/032 , G01N29/036 , G01N2291/024
摘要: 描述了一种装置(10)和方法,用于井下气体(18)与井眼或管道中流动的多相流体(16)分离、用于确定液体的各成分的量和液体的流率、以及用于之后可测量气体体积的再混合流体的各个成分部分而不影响流体流。采用声辐射力来使气体与液体分离,从而可以对这两种成分分别进行测量;液体(油/水)组成由超声谐振器(32)确定;并且气体体积由电容测量装置(44)确定。由于流体在该装置的部件部分周围流动并流过该装置的部件部分,所以几乎不存在压力差,不需要高压力差所需的保护。
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