Eklablog All blogs
Edit page Follow this blog Administration + Create my blog
MENU

Независим специалист на сгъстения въздух и измерването на флуидите

Advertising

Разходомери 2

Разходомери 2

 

 http://airprofil.com/com2012/index.php/bg/

 

Добър ден, ще продължим с частта Разходометрия, която е по-дълга, отколкото мислех. Частта Разходометрия, вече видяхме компактните основни елементи, така че това ще бъде в действителност лекция 11, тъй като Разходометрията беше десетият етап на нашата презентация.

Тук ще разгледаме разходометрия без ISO 5167. Т. е. всичко, което не е стандартизирано, но което може да представлява много добър вид разходомер, има разходомери, които са отлични уреди; поради факта, че не са стандартизирани, не могат да бъдат проверени на място, в реално време, във всеки един момент, трябва да бъдат демонтирани, да бъдат поставени на изпитвателен стенд, евентуално в друга страна при производителя, понякога във Франция, и да се провери дали още имат номиналните си характеристики или да се посочи неточност в показанията и евентуално да се коригира тази неточност.

Следователно, сред разходомерите вече видяхме диафрагмата, представям я така – диафрагмата има отвор. Необходими са й по начало доста малко прави участъци – с дължина три или четири D преди нея, два D след нея, това е достатъчно.

Това следователно са критерий, който донякъде трябва да се има предвид сега – правите участъци, необходими за осъществяване на измерването.

Диафрагмата се смята за уред, който изисква много малко, между три и пет диаметъра преди нея. Това е уточнено в стандарта, това в действителност зависи от всички параметри, следователно вие имате метод за всеки диаметър и всяка скорост в даден диаметър, те ви показват какъв е броят на необходимите прави участъци, в общия случай, ако поставите 10 диаметъра преди диафрагмата, това е повече от добре с една диафрагма. Но понякога може да се иска малко повече, бих казал, че това зависи понякога от препятствията, които са точно преди диафрагмата.

За измервания на изхода от диафрагмата, с тръба на Пито, аз бих посъветвал да има най-малко 10 диаметъра. Това е моето мнение, от личния ми опит. Това е тръбата на Пито с двете й камери, тръбата на Пито не трябва да я поставяте веднага след изхода от коляно или диафрагма, тогава е опосредствана тръба на Пито, поради което е относително слабо чувствителна към правите участъци преди нея, но това е само един-единствен диаметър, което означава, че в някои случаи, ако измервате зад коляно, е важно да се знае в каква посока поставяте вашата тръба Пито.

Дали я поставяте хоризонтално спрямо коляното? Да предположим, че има коляно, което идва така, например тук, пристига така, е добре, тръбата на Пито, ако я поставите хоризонтално, в равнината на коляното, ще бъде доста добре, дори при липса на прави участъци. Ако я поставите перпендикулярно спрямо коляното и близо до него, може да получите грешка от 10 или 15 %.

Това се е случвало, грешка от 10 % при фактуриране на външен предприемач, който следователно губел пари, който давал своята тръба на Пито за проверка на всеки шест месеца и после я проверявали, накрая хората, които му я били продали, я проверили, след това измерили абсолютно същото, защото в действителност грешката тук била свързана с деформация на изтичането, което било по-бързо от едната страна, отколкото от другата, ако се постави тръбата на Пито хоризонтално спрямо коляното, нещата вървят сравнително добре, дебитът е малко по-слаб от едната страна, може би е било нещо такова, не знам как би тръгнало, обаче те са го сложили перпендикулярно и тогава измервали на дадено място дебит, който определено бил по-нисък от реалния.

Следователно трябва да се разбират тези неща със сеченията и ще ви кажа, че за да се получат добри измервания, най-добре е да се прилага това, което ще видим по-нататък, което се прилага за действително стабилизиране на изтичането с ултразвуков разходомер.

Следователно зад коляно тук се препоръчва най-малко 10 диаметъра, 10 диаметъра зад коляно.

И зад две колена едно след друго, това може да се нарече вид фиба за коса, зад две колена едно след друго в една повърхнина, са необходими 30 диаметъра. Такива неща може да обсъждаме, ако се срещнем, изучавайки подробно тези въпроси за прави участъци. Но всъщност са необходими прави участъци в голямо количество. От другата страна също трябват 10, това обикновено се изисква за тръба на Пито или ултразвуков разходомер.

И така, тръбата на Пито предизвиква малко загуби на налягане, смята се, че не е зле.

Тръбата на Вентури, намират я доста симпатична, защото представлява вход, след това стесняваща се част, след това цилиндър, разширяваща се част и после отново изход, ето на какво прилича разходомерът тръба на Вентури, казахме, че това е доста добър разходомер, ние избрахме него да го произвеждаме за сгъстен въздух, може евентуално да се използва за вода, но откровено казано, водата се измерва много добре с ултразвукови разходомери, според нас този вид уред може да се постави най-вече при сгъстен въздух или азот.

Тръбата на Вентури, и при нея правите участъци са същите – 10 диаметъра преди, 10 диаметъра след нея. И ако е възможно, малко повече, колкото повече диаметри, толкова изтичането ще бъде по-стабилизирано. Всичко това се случва, защото в коляното скоростта е максимална във вътрешността и ниска на изхода. Следователно на изхода на коляното имаме много странен профил, който прилича на това. И са необходими известен брой диаметри, десетина или тридесетина диаметъра, за да стане изтичането отново симетрично.

И така хората използвали след това различни уреди, за които ще кажем няколко думи.

 

Разходомери 2

Тук имате турбинен разходомер. Следователно турбинният разходомер, ще ви го доближа малко, действително не се вижда много, това е уред, който – не знам дали се вижда нещо, несъмнено не много...

Тук имате предпазна част, после, има турбина, която се върти във вътрешността, когато се върти, лопатките се регистрират от система, която генерира импулси.

Следователно този вид уреди – това е много добър метод за измерване на дебит – са неудобни поради наличие на известна чупливост. Чупливостта е очевидна, те измерват от около един метър в секунда, малко под един метър в секунда, и могат да измерват понякога, ако се започне с измерване на един метър в секунда, ще измерват до 10 или 15 метра в секунда, но със сигурност ще се разпаднат, когато преминете на 40 метра в секунда.

За 40 метра в секунда ще използвате това, което се нарича вихров разходомер.

 

Разходомери 2

 

Следователно вихровият разходомер, ако погледнете във вътрешността му, не знам дали виждате нещо, имате пръчки, има система, която предизвиква отклонение и после, малко по-назад, имате друга, която отчита честотата на поява на завихряния, следователно, ще представим нашите два разходомера, турбинния го представяме с детектора, който регистрира преминаването на лопатките, следователно десетина или дванадесетина лопатки, които минават една след друга, върти се в тази посока. Следователно внимание за чупливостта.

Вихровият разходомер представлява вмъкване на препятствие, което е напълно метален прът и, било във вътрешността на препятствието или малко зад него, в зависимост от производителите, се поставя детектор. Следователно там е детектор на завихряния, вътре има пиезо сензор, който е способен да открива кога се образуват завихряния на изхода на вихровия разходомер.

А един физик показа, че има връзка, мисля, че е Фон Карман, има връзка между честотата на появата на завихряния, така че тук всъщност ще имаме изходна честота, честота, и тук са завихряния, които зависят от скоростта на флуида и от неговата обемна маса, от числото на Рейнолдс всъщност.

 

Разходомери 2

Theodore von Karman

by NACA (Great Images in NASA Description) [Public domain], via Wikimedia Commons

 

Проблемие на тези материали със сгъстения въздух, те са две. Първата точка е, че трябва най-малко 4 метра в секунда. Започва между 3 и 4 метра в секунда мярка, но по-долу, маркира „нула”.

Вторият проблем е, че трябва доста високи скорости. За да се измери един малък поток, ако имате много променлив поток, понякога измервате течове, трябва да се намали секцията от вашия вихров разходомер, с малък вихров разходомер, това е моят вихров разходомер, с конвергентен ъгъл нагоре и след това трябва да го разширим.

Когато направим този монтаж, където често се среща, ние виждаме тук: пълна липса на прави участъци. Така че трябва да се сложи прави участъци в малкия диаметър, а след това, просто да самият факт да намалим секцията и да има поток с голяма скорост, може би 30 метра в секунда при максимална скорост, ще генерира значителни загуби на налягането.

Така вихровият разходомер не е прекрасен разходомер. Може да бъде за предпочитане за парата в някои приложения, където потокът се силен, за сгъстения въздух е умерено добър, за водата трябва да се избягва.

 Съществуват и други разходомери за сгъстения въздух, аз ще ги представия, това е един от нашите стари разходомери Елдридж, Елдридж Продукти, Incorporated.

 

Разходомери 2

 

Това е американски материал. Този материал, ако гледате тук в краята, има две малки сонди, които са температурни сензори. Една се нагрява. Другата се използва за измерване на температурата на флуида, на газ. чрез тази електронна система се поддържа постоянно една разлика от десет градуса Целзий между двете сонди.

 

Разходомери 2

 

Термиченият масов разходомер, които ще представлявам тук се характеризира с факта, че тук има две малки сонди, който измерват температурата на сгъстения въздух, и другата е на + 8 ° С например , измерим количеството, което трябва да се инжектира в горещ проводник, за да се поддържа тази постоянна температурна разлика, въпреки охлаждането зареди преминаването на сгъстения въздух наоколо. Така че, колкото по-бързо и по-плътно тече сгъстеният въздух, толкова повече разхлади горещата жица. И може да се покажа връзка между охлаждането, измерено от интензивността на отоплителния ток от една страна, и на масовия поток на другата страна.

Така че, всичките разходомери които видяхме досега имат нужда от малка корекция на налягането и температурата, налягането и температурата, и за турбина, налягането и температурата, налягането и температурата тук, в допълнение към ΔP, налягането и температура за диафрагмата, тези разходомери - ΔP е необходимо е за тръбата на Вентури - всички тези материали са обемни измервания, включително вихровият разходомер.

Термичен масов разходомер е разходомер, който измерва директно поток в килограми в секунда, и го превръща в кубически метри на час, по обемни условия, но първоначално те са килограми в секунда.

И проблемът на тези материали, бих казал, така че тук имате един интересен елемент, ние виждаме, че за тези две разходомери, ако говорим за монтажа, те са взети между фланци, този е задържан между два фланеца с уплътнения от двете страни, следвящият разходомер също е взет между фланци, това е по-икономично, тъй като няма нужда да купим фланци, обаче трябва много добре да се центрира, в противен случай води до проблеми, ако уплътнението е в средата, тогава измерването ще бъде грешно, те са уреди, наречени уреди на линия. Със или без фланец, влиза от една страна, излиза от другата страна, това е уред на линия.

Тръбата на Вентури е разходомер на линия.

Напротив, тръбата на Пито, е по-скоро напречна, на границата на вмъкване.

Характерно за тази категорията на материали, термични масови разходомери, е че те се вмъкват под налягането в сгъстения въздух през клапан.

Изполваме клемна връзка, коята се нарича Swagelock, за да инсталираме на определена дълбочина измервателен уред което искаме.

Резултатите с термичен масов разходомер е, че - това е материал, който е сравнително евтин - обаче ако има присъствието на вода в течно състояние, измерването е напълно невярно. Напълно невярно, има 25% грешка, дори повечве, когато имате авария на изсушителя.

Второ, термичен масов разходомер, много често използван днес, дава по-скоро фалшиви измервания, от порядъка на 10 до 15%, ако не и повече, ако въздухът е по-горещо или по-студено от колкото температурата по време на калибрирането.

Накрая дълбочината на вмъкването, дали се постави в центъра на тръбата, или на 25% от радиуса, има две употреби, в действителност ще трябва да гледаме всеки път, колко дълбоко е поставен, а след това поставенето всъщност не е много лесно да се направи. Има много грешки, дължащи се на факта, че хората не поставят на подходящото място, и ако е поставен по-дълбоко отколкото трябва, ще брои повече.

Ще брои повече защото имате по-голяма скорост в центъра, ако бяхме планирали да го сложим на 25% от радиуса и че го слагаме в центъра, много добре мога да брои повече с 20%. Така че тези материали са материали, които скоро трябва да се избягват. Те са сравнително евтини за закупуване, на инсталацията се поставят през малка клапа, която ще представлява тук така. Тук се прави пробиване с клапан на целия поток, и там на Swagelock просто ще свържете системата след отваряне на клапана.

Така че тази система е икономична за инсталиране, сравнително евтиниа за закупуване. Обаче невъзможно да я поддържате, трябва да я изпратете да бъде пренастроена много често в Холандия или Германия, където е произведена, дори във Франция, мисля, Кимо произвежда продукти като този, но калибрирането не е задължително безплатно, това прекъсва вашото измерване и създава някои проблеми.

Така, аз ви представих основните видове използвани разходомери, и ще ви оставя до следващия урок който ще ни позволи да се направи заключение за разходомера.

 

Разходомери 2

Advertising
Back to home page
Share this blog
Repost0
To be informed of the latest articles, subscribe: