
- •91 Содержание.
- •Методы измерения общетехнических параметров. Преобразователи механических величин и системы дистанционной передачи.
- •Реостатные преобразователи.
- •Тензометрические преобразователи.
- •Пьезоэлектрические преобразователи.
- •Индуктивные преобразователи.
- •Вращающиеся трансформаторы.
- •Индуктосины.
- •Фотоэлектрические преобразователи.
- •Преобразователь, работающий с датчиками накапливающего типа.
- •Абсолютные (кодирующие) преобразователи перемещений.
- •Дифференциально-трансформаторные преобразователи перемещений.
- •Ферродинамические преобразователи.
- •Электросиловой нормирующий преобразователь.
- •Пневмосиловой нормирующий преобразователь.
- •Измерение расхода и количества веществ.
- •Расходомеры переменного перепада давления.
- •Стандартные сужающие устройства.
- •Особые случаи измерения расхода методом переменного перепада.
- •Правила монтажа расходомеров.
- •Расходомеры обтекания.
- •Расходомеры скоростного напора.
- •Расходомеры переменного уровня.
- •Электромагнитные(индукционные) расходомеры.
- •Ультразвуковые расходомеры.
- •Вихревые расходомеры.
- •Массовые расходомеры. Кориолисовый расходомер.
- •Измерение температур.
- •Термометры расширения.
- •Манометрические термометры.
- •Термопреобразователи сопротивления.
- •Промышленные термопреобразователи сопротивления.
- •Полупроводниковые преобразователи сопротивления (термисторы).
- •Приборы, работающие в комплекте с термопреобразователями сопротивления.
- •Термоэлектрические преобразователи.
- •Термоэлектродные провода.
- •Стандартные термоэлектрические преобразователи.
- •Приборы, работающие в комплекте с термоэлектрическими преобразователями.
- •Пирометры излучения.
- •Псевдотемпературы.
- •Принципиальные схемы пирометров.
- •Измерение давления.
- •Жидкостные манометры.
- •Деформационные манометры.
- •Электрические манометры.
- •Методы и приборы для измерения состава и свойств веществ.
- •Ионометрические анализаторы.
- •Измерительные электроды.
- •РН-метры.
- •Электроиндуктометрические анализаторы.
- •Измерительные схемы экм анализаторов.
- •Низкочастотная безэлектродная кондуктометрия.
- •Высокочастотная безэлектродная кондуктометрия.
- •Индуктивные ячейки.
- •Газовый анализ.
- •Механические газоанализаторы.
- •Термокондуктометрические газоанализаторы.
- •Термохимические газоанализаторы.
- •Магнитные газоанализаторы.
- •Оптические газоанализаторы.
- •Фотоколориметрические газоанализаторы.
- •Газовая хроматография.
- •Аппаратурное оформление процесса хроматографии.
- •Способы расшифровки хроматографии.
- •Измерение влажности.
- •Гигрометры точки росы.
- •Кулонометрические гигрометры.
- •Гигрометры с подогревными электрическими датчиками.
- •Гигрометры с электролитическими чувствительными элементами.
- •Психрометры.
- •Влагомеры для твердых и сыпучих тел.
- •Измерение плотностей жидкостей и газов.
- •Ареометрические плотномеры.
- •Весовые плотномеры.
- •Гидростатические плотномеры.
- •Радиоизотопные плотномеры.
- •Вибрационные плотномеры.
- •Измерение вязкости.
- •Капиллярные вискозиметры.
- •Ротационные вискозиметры.
- •Вискозиметры с падающим шариком.
- •Вибрационные вискозиметры.
- •Оптические методы анализа.
- •Колориметрический метод анализа.
- •Поляриметрический метод анализа.
- •Рефрактометрический метод анализа.
- •Нефелометрические и турбидиметрические методы анализа.
- •Люминесцентный метод анализа.
Стандартные сужающие устройства.
Стандартными называются сужающие устройства для которых коэффициент расхода достоверен и воспроизводим в широких пределах Re, т.е. для его расчета существуют формулы, которым можно верить.
Стандартные сужающие устройства используются при внутреннем диаметре трубы более 50мм и m = 0,05 0,7.
Чем меньше m, тем точнее измерения, но увеличиваются потери.
Существуют два способа отбора перепада давления: угловой и фланцевый.
Разновидностью
углового является угловой камерный.
Особые случаи измерения расхода методом переменного перепада.
К ним относятся:
Измерение расхода вязких жидкостей.
Жидкостей, перемещающихся с малой скоростью.
Измерение загрязненных или загазованных потоков.
Измерение пульсирующих потоков.
В 1-м и 2-м случаях не удается обеспечить Re выше минимального, т.е. коэффициент расхода не остается постоянным. В этом случае используют специальные сужающие устройства, которые представляют собой нечто промежуточное между диафрагмой и соплом (сдвоенные диафрагмы, диафрагмы с профилем отверстия в 1/4 круга, диафрагмы с двойным скосом).
.
Для
загрязненных потоков используют
сегментные диафрагмы.
Эта диафрагма используется сегментом вниз и сегментом вверх
Правила монтажа расходомеров.
Расходомер состоит из сужающего устройства, соединительной линии, диф. манометра и вторичного прибора.
Соединительная линия выполняется из медной, стальной или алюминиевой трубки с внутренним диаметром 8 мм и длиной не более 60м.
Линия не должна содержать горизонтальных уклонов, т.к. могут образоваться конденсатные или газовые пробки. Если же нужно замерять в горизонтальной плоскости, нужно предусмотреть уклон не менее чем 1:10.
Диф.
манометр подключается к этой трубке.
При измерении расхода жидкости ДМ следует расположить ниже сужающего устройства.
1 – продувочные вентили.
Когда невозможно расположить ДМ ниже, то поступают так:
2 – сборники газа.
При измерении агрессивных сред в соединительной линии устанавливаются сосуды, заполненные разделительной жидкостью (она не смешивается, не вступает в химические реакции, отличается по плотности от измеряемой жидкости).
При измерении газа ДМ следует расположить выше сужающего устройства.
При измерении расхода пара соединительную линию и ДМ заполняют водой, а в непосредственной близости от сужающего устройства устанавливают конденсационные сосуды.
Задача 1.
При установке диафрагмы в трубопроводе предполагалось, что номинальный расход 230 т/час, диафрагма была рассчитана на QПРЕД=250 т/час, а дифманометр – на предельный перепад 4 кПа. Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что расход -–380 т/час. Сменить диафрагму нельзя. Подобрать ДМ, с помощью которого можно измерить этот расход.
ДМ на 10 КПа
т/час
Задача 2.
Сужающее устройство используется в системе регуляции расхода воды. Расчетная температура tР = 20С, РИЗБ = 0,6 МПа. Однако, в дневное время температура воды может повышаться до 30С, а в ночное время – понижаться до 10С. Определить на сколько процентов будет увеличиваться или уменьшаться действительное значение расхода днем и ночью.
кг/м3
кг/м3
кг/м3