mikä on Aukkomittari ?

aukkomittari on putki ja rajoitus, jolla luodaan painehäviö. Tunnin lasi on eräänlainen aukko. Virtausrajoituksena voidaan käyttää suutinta, venturia tai ohutta teräväreunaista aukkoa.

jotta näitä laitteita voidaan käyttää mittaukseen, ne on kalibroitava empiirisesti. Toisin sanoen kuljeta tunnettu tilavuus mittarin läpi ja merkitse lukema, jotta saadaan standardi muiden suureiden mittaamiseen.

monistamisen helppouden ja yksinkertaisen rakenteen vuoksi ohut teräväreunainen aukko on otettu standardiksi ja mittavia kalibrointitöitä on tehty niin, että se on yleisesti hyväksytty standardimittausvälineeksi. Jos rakentamisen standardimekaniikkaa noudatetaan, kalibrointia ei enää tarvita.

putkistossa oleva aukko on esitetty kuvassa manometrillä, jolla mitataan paineen alenemista (differentiaalia) nesteen kulkiessa aukon läpi. Jetin pienin poikkipinta-ala tunnetaan nimellä ”vena-contracta.”

Orimittari

miten se toimii?

kun neste lähestyy aukkoa, paine kasvaa hieman ja laskee sitten äkisti, kun aukko ohitetaan. Se jatkaa putoamistaan, kunnes saavutetaan” vena contracta”, ja kasvaa sitten vähitellen, kunnes saavutetaan noin 5-8 halkaisijan kohdalla virtaussuuntaan suurin painepiste, joka onaukko pienempi kuin paine virtaussuuntaa kohti.

paineen aleneminen nesteen kulkiessa aukon läpi johtuu aukon pienennetyn alueen läpi kulkevan kaasun lisääntyneestä nopeudesta.

kun nopeus pienenee nesteen poistuessa aukosta paine kasvaa ja pyrkii palaamaan alkuperäiselle tasolleen. Kaikkia painehäviöitä ei saada takaisin, koska virrassa on kitka-ja turbulenssihäviöitä.

paineen aleneminen aukon poikki kasvaa, kun virtausnopeus kasvaa. Kun ei ole virtausta, ei ole eroa. Paine-ero on verrannollinen nopeuden neliöön, joten tästä seuraa, että jos kaikki muut tekijät pysyvät vakiona, niin Differentiaali on verrannollinen virtausnopeuden neliöön.

BETA-suhde on aukkolevyn porauksen suhde jaettuna putken I. D. kutsutaan Beetasuhteeksi tai D / D, jossa D on levyn poraus ja D on putken I. D.

AUKKOLEVY

aukkolevyn poraus voidaan tehdä monissa kokoonpanoissa erilaisten virtausmittaustöiden hoitamiseksi. Virtausolosuhteet on tarkistettava, mikä konfiguraatioista sopii kuhunkin mittaustyöhön.

a.Reikälevyjen suunnittelussa ja käytössä on noudatettava useita perustekijöitä tarkan ja luotettavan mittauksen varmistamiseksi. Aukon alkupään reunan on oltava terävä ja neliömäinen. Levyn Vähimmäispaksuus putken tunnisteen, aukon porauksen jne. perusteella on standardoitu.

levy ei saa poiketa tasaisuudesta millään halkaisijalla enempää kuin 0,01 tuumaa per tuuma padon korkeudesta (D-d) / 2. Suositeltujen käytäntöjen noudattamiseksi aukon ja putken halkaisijan suhde d / D (jota kutsutaan Beetasuhteeksi) ei saa ylittää suositeltuja rajoja.

b. eksentriset Aukkolevyt

eksentrisellä levyllä on putken sisäseinää sivuava pyöreä aukko. Tämäntyyppistä levyä käytetään yleisimmin mittaamaan nesteitä, joissa on pieni määrä hankaamattomia kiintoaineita tai kaasuja, joissa on pieniä määriä nestettä, koska putken alaosassa olevan aukon myötä kiintoaineet ja nesteet kulkevat sen sijaan, että ne keräisivät aukkolevyyn.

Segmenttiaukkolevyt

segmentaaliaukkolevyssä oleva aukko on verrattavissa osittain avattuun luistiventtiiliin. Tätä levyä käytetään yleensä sellaisten nesteiden tai kaasujen mittaamiseen, joissa on hankaamattomia epäpuhtauksia, kuten kevyitä lietteitä tai poikkeuksellisen likaisia kaasuja.

sekä eksentrisen että segmentaalisen levyn ennustettava tarkkuus ei ole yhtä hyvä kuin samankeskisen levyn.

d. kvadrantin Reunalevyä

neljännesympyrää tai kvadrantin aukkoa käytetään viskositeetiltaan korkeille nesteille. Aukon sisältää pyöristetty reuna selvä säde, joka on erityinen toiminto aukon halkaisija.

e. Kartioreunalevy

kartioreunalevyn viiste on 45° virtaavaan virtaan päin. Se on hyödyllinen jopa alhaisempi Reynolds numerot kuin quadrant reuna.

Mittari Napauttamalla Sijainti

a. Laippa Hanat

Nämä hanat sijaitsevat yhden tuuman alkupään kasvot reikälevy ja yhden tuuman päässä loppupään kasvot + 1/64 to +1/32 suvaitsevaisuutta.

b. Putkihanat

nämä hanat sijaitsevat 2½ putken halkaisijaa virtaussuuntaan ja 8 putken halkaisijaa virtaussuuntaan (piste, jossa suurin paine otetaan talteen). Laippahanat ovat Yhdysvalloissa lähes yleismaailmallisesti käytössä joidenkin vanhempien mittausasemien käyttäessä yhä putkihanoja.

C. Vena-Contractan hanat

nämä hanat sijaitsevat yhden putken halkaisijan yläjuoksulla ja alajuoksun vähimmäispainepisteessä (tätä pistettä kutsutaan vena-contractaksi). Tämä kohta kuitenkin vaihtelee Beetasuhteen mukaan ja niitä käytetään harvoin muissa kuin laitosmittauksissa, joissa virtaukset ovat suhteellisen vakio eivätkä levyt muutu.Tarkat mitat on esitetty asianmukaisissa taulukoissa.

D. Kulmahanat

nämä hanat sijaitsevat välittömästi levypintojen vieressä ylä-ja alajuoksulla. Kulmahanoja käytetään yleisimmin Euroopassa, alle 2 tuuman rivikooissa niitä käytetään erityisen hiotuilla virtausmittariputkilla alhaisiin virtausnopeuksiin.

aukon Laippaliitännät

Yleiset Asennussuositukset

  1. metriset putkistot tulisi aina asentaa kalibroinnin mahdollistamiseksi ja differentiaalielementin suojaamiseksi alueen ylitykseltä.
  2. mittari tulee asentaa mahdollisimman lähelle aukon asennusta.
  3. Manifold lines the Always slope from the aukosta fit to the meter to expiring any high or low points in the manifold lines.
  4. käytä lauhdekammioita tai ilmaloukkuja nesteen poistamiseksi kaasujärjestelmästä tai kaasun poistamiseksi nestejärjestelmästä, jos Imusarjan putkiston alamäkeä tai korkeutta ei voida välttää.

paineistettaessa tai paineistettaessa differentiaalimittauslaitteita on tärkeää kohdistaa tai vapauttaa paine ylä-ja matalamittarin kammioihin tai niistä tasaisesti, jottei aiheutuisi liiallista rasitusta yli mittausalueen.

Artikkelit Joista Saatat Pitää :

Virtauselementtien tyypit

Kenttäväylälähettimen kalibrointi

aukon Kierroslukusuhde

Laitehaastattelukysymys

MCQ virtauksen mittauksessa

olet tilannut !

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.