
- •Сборник методик:
- •К курсовому проекту по спецдисциплине
- •Содержание
- •Введение
- •1 Методика расчета диафрагмы для измерения расхода сухого газа и пара.
- •1.2.Определение недостающих для расчета данных
- •1.3. Определение параметров диафрагмы
- •1.4 Проверка расчета
- •2.Методика расчета диафрагмы для измерения расхода влажного газа.
- •2.2. Определение недостающих для расчета данных.
- •2.3. Определение параметров диафрагмы
- •2.4. Проверка расчета
- •3 Методика расчета диафрагмы для измерения расхода жидкости.
- •3.2 Определение недостающих для расчета данных.
- •3.3. Определение параметров диафрагмы
- •3.4 Проверка расчета
- •Список использованных источников
- •Приложение а п.1 Значения абсолютной шероховатости «к»
- •4.Расчет регулирующего органа
- •Расчет пропускной способности
- •4.2 Определение условного диаметра регулирующего органа
- •4.3 Определение рабочей характеристики
- •5. Выбор исполнительного механизма
- •Список использованных источников
- •Приложение в. Исходные данные для расчета сужающего устройства и регулирующего органа для измерения расхода пара
- •Приложение с– Исходные данные для расчета сужающего устройства и регулирующего органа для измерения расхода сухого газа
- •Приложение д– Исходные данные для расчета сужающего устройства и регулирующего органа для измерения расхода влажного газа
- •Приложение е– Исходные данные для расчета сужающего устройства и регулирующего органа для измерения расхода жидкости
1.2.Определение недостающих для расчета данных
1.2.1 Определяется внутренний диаметр трубопровода при рабочей температуре D, мм:
D = Kt′ · D20, (1)
где Kt′ - поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода, зависит от температуры, определяется в соответствии (3, рисунок А15), Kt′=1
1.2.2 Определяется абсолютное давление измеряемой среды Р, кгс/см2
Р = Ри + 1,355 · 10-3 · Рб, (2)
где Ри – избыточное давление перед диафрагмой;
Рб – среднее барометрическое давление.
1.2.3 Определяется абсолютная температура измеряемой среды Т, К
Т = t + 273,16, (3)
где t – температура среды перед диафрагмой
1.2.4.1 Определяется плотность газовой смеси в нормальных условиях ρном, кг/м3
,
где i – номер компонента газовой смеси, i = 1,2,3;
n – число компонентов газовой смеси, n = 3;
ρномi - плотность i-того компонента газа в нормальных условиях, кг/м3 определяется
(приложение А, Таблица 3)
Ni – молярная концентрация компонента газовой смеси, доля ед.
1.2.4.2 Определяется плотность газовой смеси в рабочих условиях ρ, кг/м3
где Кi – коэффициент сжимаемости i-того компонента при давлении Р и температуре Т смеси, определяется (.3, рисунок А10)
1.2.5 Плотность пара определяется в зависимости от температуры и давления
(2, приложение 3).
1.2.6 Определяется показатель адиабаты газовой смеси χ
где χi - показатель адиабаты i-того компонента, определяется (2, приложение 8);
1.2.7 Показатель адиабаты пара определяется (3, рисунок А14).
1.2.8.1 Определяется вязкость газовой смеси при рабочей температуре и атмосферном давлении µсм, кгс·с/м2.
где Мi – молекулярный вес i-того компонента, определяется (приложение А, Таблица 3)
µi - вязкость i-того компонента при рабочей температуре и атмосферном давлении, кгс·с/м2
где σшi – потенциал Штокмайкера i-того компонента ,определяется (приложение А, Таблица 3),
Ωmi – интеграл столкновения i-того компонента, определяется в зависимости от безразмерной температуры Тi* i-того компонента (приложение А, Таблица 4)
Определяется температура i-того компонента
где значение Е′/К соответствующего компонента определяются (приложение А, Таблица 3)
1.2.8.2 Определяется вязкость смеси при рабочей температуре и рабочем давлении µ, кгс·с/см
µ = Сµ · µсм
где Сµ - поправочный множитель, определяется в соответствии с (3, рисунок А4) в зависимости от приведенных давления и температуры смеси Рпр и Тпр
Определяется приведенное давление смеси Рпр
где Рпк – псевдокритический параметр смеси (приложение А, Таблица 3), кгс/см2
где Ркi – критическое давление i-того компонента,
Определяется приведенная температура Тпр смеси
где Тпк – псевдокритический параметр смеси, К
где Ткi – критическая температура i-того компонента (приложение А, Таблица 3)
Используя значения Рпр и Тпр определяется Сµ
1.2.9 Динамическая вязкость пара определяется (3, рис. А2)
1.2.10 Определяется предельное значение расхода по шкале прибора Qном.пр, м3/час
Для газа: Qном.пр = n2 * 10x ≥ Qном.max
Для пара: Qм..пр = n2 *·10x ≥ Qм.max
где n2 – выбирается из ряда: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4,5; 6,3; 8.
х – любое число.
1.2.11 Допустимая потеря давления при предельном расходе (если задан ΔРн , то этот пункт пропускается).
Для газа:
Для пара:
1.2.12 Определяется число Рейнольдса при среднем и предельном расходе Re
Для газа:
;
Для пара:
,