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    • 21. 发明申请
    • MESSGERÄT UND VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG EINES KORRIGIERTEN MASSEDURCHFLUSSES UND VERWENDUNGEN DES MESSGERÄTES
    • 仪表和方法确定修正的质量流量和用途仪表
    • WO2015074833A1
    • 2015-05-28
    • PCT/EP2014/072972
    • 2014-10-27
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • BADARLIS, AnastasiosPFAU, AxelPOPP, OliverKUMAR, VivekSCHULTHEIS, Hanno
    • G01F1/684G01F1/688G01F15/02
    • G01F15/02G01F1/684G01F1/6845G01F1/688G01N9/002G01N11/16
    • Messgerät, wobei das Messgerät zumindest ein erstes Bauteil (2, 22) aufweist, in welchem ein integraler Messkanal vorgesehen ist oder welches erste Bauteil (2, 22) in Verbindung mit weiteren Bauteilen (3, 7) einen Messkanal (20) integral im Messgerät ausbildet, wobei sich der Messkanal (20) vorgesehen ist zur Leitung eines Messmediums (M) durch das Messgerät, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil (2, 22) einen ersten Sensor (11, 31, 41) aufweist, zur Bestimmung einer ersten thermisch-physikalische Eigenschaft, ausgesucht aus der thermischen Wärmeleitfähigkeit (κ), der Temperaturleitfähigkeit (α) und/oder der spezifischen Wärmekapazität (ρc p ) des Messmediums aufweist, und wobei das Messgerät einen zweiten Sensor (12) aufweist, welcher vibriert und zur Bestimmung der Viskosität (μ) und/oder der Dichte (ρ) des Messmediums (M) vorgesehen ist, wobei das Messmedium (M) durch den Messkanal (20) vom ersten Sensor (11, 31, 41) zum zweiten Sensor (12) geführt wird.
    • ,在其上设置一个整体的测量信道的测量,其中所述测量装置至少包括与其他部件结合的第一部件(2,22)或第一部件(2,22)(3,7),测量通道(20)一体地在所述测量装置 成型,具有被设置用于由测量装置进行的测量介质(M)的测量通道(20),其特征在于,所述部件(2,22)的第一传感器(11,31,41),用于确定第一热 从热扩散率(α)和/或所测量的介质的比热容(ρcp),和热传导率(κ)选择具有物理性质,其中,所述测量装置包括第二传感器(12),该振动和用于确定粘度 (μ)和/或设置在所述测量介质(M)的密度(ρ),其中,通过来自所述第一传感器(11,31,41)至所述第二传感器(12)测量通道(20)的测量介质(M)中被引导。
    • 22. 发明申请
    • VERFAHREN ZUM ERMITTELN EINER MEßSTOFF-TEMPERATUR SOWIE MEßSYSTEM DAFÜR
    • WO2022022890A1
    • 2022-02-03
    • PCT/EP2021/066756
    • 2021-06-21
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ALIOLI, MattiaKUMAR, VivekRIEDER, AlfredECKERT, Gerhard
    • G01K1/143G01F1/00G01K13/02G01L13/00G01K7/42
    • Beim erfindungsgemäßen Verfahren wird der Meßstoff (FL) durch die Leitung in einer vorgegebenen Strömungsrichtung strömengelassen und es wird ein Wand-Temperaturwert XTw ermittelt, der eine Wand-Temperatur Tw, nämlich eine Temperatur einer ein Lumen des Rohrs umschließenden Wandung repräsentiert. Desweiteren werden ein eine Dichte p des in der Leitung strömenden Meßstoffs repräsentierender Dichtewert Xp, ein eine Viskosität μ des in der Leitung strömenden Meßstoffs repräsentierender Viskositätswert Χμ, ein eine Temperaturleitfähigkeit λ des Meßstoffs repräsentierender Temperaturleitfähigkeitswert Χλ, ein eine spezifische Wärmekapazität cp des Meßstoffs repräsentierender Wärmekapazitätwert Xcp sowie ein eine innerhalb des in der Leitung strömenden Meßstoffs in Strömungsrichtung etablierte Druckdifferenz Δρ repräsentierender Druckdifferenzwert ΧΔρ ermittelt und hernach zum Ermitteln eines Kennzahlenwerts Xv für eine Meßstoff-Kennzahl V verwendet, die eine durch Dissipation herbeigeführte Erwärmung des in der Leitung strömenden Meßstoffs charakterisiert, wobei die Meßstoff-Kennzahl V einer sowohl durch eine Eckert-Zahl Ec des in der Leitung strömenden Meßstoffs, eine Prandtl-Zahl Pr des in der Leitung strömenden Meßstoffs sowie einen Druckverlustkoeffizienten ζ der Leitung als auch durch einen leitungsspezifischen ersten Exponenten a, einen leitungsspezifischen zweiten Exponenten b sowie einen leitungsspezifischen dritten Exponenten c bestimmten Berechnungsformel: V = ƒ(Δp,p,μ,λ,cp) = Pra ∙ Ecb · ζc entspricht. Unter Verwendung des Kennzahlenwerts Xv sowie des Wand-Temperaturwerts XTw wird schließlich ein die Meßstoff-Temperatur TM repräsentierender Meßstoff-Temperaturwert XTM ermittelt. Ein erfindungsgemäßes Meßsystem umfaßt dafür ferner einen mit einer Mantelfläche der Wandung thermisch gekoppelten Temperatursensor zum Erzeugen eines einer Änderung einer Temperatur Tw der Wandung mit einer Änderung wenigstens eines Signalparameters folgenden Temperatur-Meßsignals sowie eine elektrisch an den Temperatursensor angeschlossene Meß- und Betriebs-Elektronik.
    • 25. 发明申请
    • STRÖMUNGSTEILER SOWIE DAMIT GEBILDETES FLUIDLEITUNGSSYSTEM
    • WO2021018471A1
    • 2021-02-04
    • PCT/EP2020/066995
    • 2020-06-18
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • ALIOLI, MattiaKUMAR, VivekWERNER, MarcSCHLACHTER, Natalie
    • F15D1/04F15D1/14
    • Der Strömungsteiler umfaßt ein von einer Wandung umhülltes, sich sowohl von einer in einem Strömungsteilerende (10+) verödeten Strömungsteileröffnung (10a) als auch von einer von nämlicher Strömungsteileröffnung (10a) beabstandet im Strömungsteilerende (10+) verödeten zweiten Strömungsteileröffnung (10b) bis zu einer in einem zweiten Strömungsteilerende (10#) verödeten Strömungsteileröffnung (10c) erstreckendes Lumen (10*). Das Lumen (10*) weist zwei zueinander senkrechte Symmetrieebenen (xz, yz), die einander in einer die Strömungsteilerenden (10+, 10#) verbindenden Hauptträgheitsachse (z) schneiden, sowie dazu senkrechte, ebene Querschnittsflächen (xy,) mit jeweils einem in der Symmetrieebene (xz) verödeten geometrischen Schwerpunkt auf. Jede der Querschnittsflächen (xy,) weist sich jeweils vom jeweiligen geometrischen Schwerpunkt bis zur Wandung erstreckende und jeweils in einem Winkel φ (-180° i ) stehende Radius R,(0°) von der Symmetrieebene (yz) wegweist, und erfüllt zudem jeweils eine durch einen der jeweiligen Querschnittsfläche (xy,) zugewiesenen und durch einen jeweils sieben Koeffizienten, nämlich jeweils Ausdehnungskoeffizienten a i, b i, Symmetriekoeffizienten m 1i, , m 2i , sowie Formkoeffizienten n 1i, n 2i, n 3i enthaltenden Koeffizientensatz Pi (Pi = [a i b i m 1i , m 2i m, n 2i n 3i ]) definierte und jeweils mit einem größten Radius Ro einer der Strömungsteileröffnung (10c) entsprechenden Querschnittsfläche (xys) skalierte Berechnungsvorschrift f ί, (φ, P i ): Formul : I derart, daß die Radien R4(cp) einer mit deren geometrischen Schwerpunkt auf der Hauptträgheitsachse (z) des Lumens (10*), nämlich bei 20%...30% einer Länge des Strömungsteilers liegende Querschnittsfläche (xy4) des Lumens (10*) eine durch einen Koeffizientensatz P4 = [a 4 b 4 m 14 m 24 n 14 n 24 n 34 ] entsprechend definierte Berechnungsvorschrift f4(φ, P4), mit a4 =(0,95...0,99), b4 = (0,45...0,7), mn = 4, rri24 = 4, ΠΜ = 3.0, n 24 = n 14 und n 34 = (3...4), erfüllen.
    • 28. 发明申请
    • DICHTE-MEßGERÄT
    • 密度测量装置
    • WO2015086224A1
    • 2015-06-18
    • PCT/EP2014/073520
    • 2014-11-03
    • ENDRESS+HAUSER FLOWTEC AG
    • HUBER, ChristofKUMAR, VivekSCHWER, TobiasMONTSKO, Philipp
    • G01F1/84G01N9/00G01N11/16
    • G01F1/8472G01F1/8468G01N9/002G01N11/02G01N11/16G01N2009/006
    • Das Dichte-Meßgerät dient dem Messen einer Dichte, p, eines strömungsfähigen Mediums und umfaßt eine Meßgerät-Elektronik (ME) sowie einen damit elektrisch verbundenen Meßwandler (MW). Der Meßwandler weist ein Meßrohr (10), einen Schwingungserreger (41) zum Anregen und Aufrechterhalten von Schwingungen und einen Schwingungssensor (51) zum Erfassen von Schwingungen des wenigstens einen Meßrohrs auf. Die Meßgerät-Elektronik ist dafür eingerichtet, mittels eines Schwingungsmeßsignals (s 1 ) sowie eines Erregersignals (e 1 ) eine Nutzschwingungen, nämlich Schwingungen mit einer vorgegebenen Nutzfrequenz, f N , des Meßrohrs bewirkende Antriebskraft zu justieren, derart, daß während eines vorgegebenen Phasenregel-Intervalls ein Phasenverschiebungswinkel, φ Ν , um den eine Geschwindigkeitsantwort, V N , des Meßrohrs gegenüber einer Nutzkraftkomponente, F N , der Antriebskraft phasenverschoben ist, kleiner als -20° und größer als -80°ist, und/oder die Nutzfrequenz einen Frequenzwert aufweist, der mehr als einem 1,00001-fachen, gleichwohl weniger als einem 1,001-fachen eines Frequenzwerts einer momentanen Resonanzfrequenz des Meßrohrs entspricht. Darüberhinaus ist die Meßgerät-Elektronik dafür eingerichtet, sowohl basierend auf dem während des Phasenregel-Intervalls vorliegenden Schwingungsmeßsignal (s 1 ) wenigstens einen Frequenz-Meßwert, X f , zu ermitteln, der die Nutzfrequenz für nämliches Phasenregel-Intervall repräsentiert, als auch unter Verwendung des Frequenz-Meßwerts, X f , einen die Dichte, ρ, repräsentierenden Dichte-Meßwert, X ρ , zu generieren.
    • 密度测量装置是用于测量密度ρ,可流动的介质,并且包括一个测量装置电子器件(ME)和一个与其电连接换能器(MW)。 所述换能器包括一个测量管(10),一个振动激励器(41),用于激励和振动的维护和一个振动传感器(51),用于检测所述至少一个测量管的振动。 测量装置电子器件是由一个振荡测量信号(S1),以及调整的激励信号(E1)一个Nutzschwingungen,即具有预定的有用频率fN振动的装置,其适于测量管引起的驱动力,使得预定相位控制间隔中的相移角中 ,φΝ围绕该高速响应,VN,相对的Nutzkraftkomponente,FN测量管的,驱动力被移相,比-20°和大于-80℃以下,和/或有效的频率的频率值,该值是超过一个1 ,00001倍,测量管对应的瞬时共振频率的值的但小于1.001倍的频率。 测量装置电子器件,以确定至少一个频率测量值,Xf中,其表示为nämliches相位控制时间间隔的有用的频率,以及使用还适于既基于在相本的频率锁定间隔振荡测量信号(S1) 在度量,Xf中,密度,ρ表示密度测量值,以产生Xρ。