КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Измерение расхода жидкостей и газов
Расход это физическая величина, определяемая количеством жидкости или газа, проходящих через трубу или русло в единицу времени. Различают объемный расход Q, когда количество вещества измеряется в объемных единицах, и массовый М, когда оно измеряется в единицах массы. Расход связан со средней по сечению потока скоростью v и площадью его сечения S соотношениями (3.12.1) где р - плотность среды. Наиболее распространенным методом измерения расхода в трубах Рис. 3.12.1 Определить зависимость разности давлений от расхода можно исходя из уравнения Бернулли, описывающего состояние потока в сечениях I и II. В общем виде уравнение имеет вид (3.12.2) где p’ 1 и v’ 1 — статическое давление и средняя скорость струи в сече- При выводе функции преобразования сужающего устройства обычно принимают ряд допущений: труба целиком заполнена средой; среда - несжимаемая жидкость или газ, плотность которого изменяется (3.12.3) В силу неразрывности потока расход в сечении I равен расходу в (3.12.4) (3.12.5) Подставив (3.12.4) в (3.12.5) и имея в виду (3.12.3), получим (3.12.6) В реальных условиях вместо давления невоэмущеиного потока p’ 1 (3.12.7) где S0 – площадь сечения сужающего отверстия. Рис.3.12.2 В качестве сужающего устройства обычно используют так называемые нормальные сужающие устройства: нормальные диафрагмы (рис. 3.12.2, а), нормальные сопла (рис. 3.12.2,б), трубы Вентури (рис. 3.12.2,в). Достоинства расходомеров с сужающими устройствами заключаются в их универсальности. Этими расходомерами можно измерить расход любых однофазных, а в ряде случаев двухфазных сред. Они пригодны для измерения расхода в трубах практически пюбого диаметра и при любом давлении. Расходомер состоит из сужающего устройства, соединительных трубок и серийно впускаемого дифференциального манометра, конструкция которого не зависит от измеряемой среды и расхода. Сужаидее устройство рассчиттывается по стандартной методике. Исходными данными яипяются условия измерения и входные данные дифференциального манометра. Сужающие устройства изготавливаются потребителем. Основными недостатками расходомеров с сужающими устройствами являются нелинейная функция преобразования, малое отноишение Qmаx/Qmin, обычно не превышающее 3, и затруднения при измерении пульсирующих и переменных расходов. Основная приведенная погрешность расходомеров этого типа не превышает 1-3%. Расход жидкости в трубах с большей точностью может быть измерен с помощью турбинных расходомеров. Устройство датчика приведеио на рис. 3.12.2. Датчик представляет собой турбинку 1, ось которой укреплена в подшипниках 2. На оси запрессован стальной стержень 3. Турбинка установлена в трубе 4, изготовленной из немагнитного материала. Снаружи трубы смонтарован импульсный индукционный преобразователь 5 При поступательном движении жидкости по трубе турбинка вращается. Если трение в подшипниках пренебрежимомало, то частота вращения такова, что жидкость проходит между лопастями турбинки поступательно, без вращения вокруг оси турбинки. Частота вращения турбинки пропорциональна скорости движении жидкости. Вращение стального стержня в поле постоянного магнита индукционного преобразователя генерирует в катушке импульсы напряжения. Их частота пропорциональна частоте вращения турбинки и. следовательно, расходу жидкости. Вторичным преобразователем является частотомер, проградуированный в единицах расхода. Турбинные расходомеры применяются для измерения расхода чистых жидкостей. Твердые иримесн ухудшиот качество подшипников, увеличивают трение и norpeuaiocn. расходомера. Расходомер требует индивидуальной градуировки, поскольку сто градуировка справедлива лишь для одного распределения скоростей жидкости по сечению трубы. При постановке ту рбинки в трубу другого диаметра распределение скоростей будет иным и градуировка изменится. Погрешность турбинных расходомеров обычно имеет порядок 0,3-1.5%, хотя имеются приборы с погрешностью 0,1 %. Расходомеры этого типа могут иметь постоянную времени (до 1-50 мс). Их можно применять для измерения расхода переменных и пульсирующих потоков. Аналогичные преобразователи служат для измерения скорости потока жидкости в различных точках сечения канала или русла реки. Они могут также использоваться для измерения скорости судна относительно воды. Для измерения расхода воды и друтих электрпроводных жидкостей могут использоваться индукционные расходомеры, устройство которых показано на рис. 4.88. Жидкость, расход которой измерястся, протекает по трубе, изготовленной из изоляционного материала. Труба находится ме Рис.3.12.3 жду полюсами магнитной системы 2. Магнитный поток возбуждается переменным током промышленной частоты в обмотке 3. Через трубу проходят два диаметрально расположенные элекгрода 4, касающиеся жидкости. При ее протекании между электродамн появляется ЭДС. Можно считать, что в течение некоторого малого интервала времени Δt магнитная индукция В в жидкости между полюсами остается постоянной. Электроды, жидкость между ними и измерительная цепь образуют замкнутый контур, причем один его проводник (жидкость) перемещается в магнитном поле. При его перемещении со скоростью v в контуре, имеющем один виток (w = 1), согласно закону электромагнитной индукции индуцируется ЭДС (3.12.8) где d - длина "проводника", движущегося в магнитном поле, равная Поскольку индукция изменяется гармонически с частотой питающе- (3.12.9) где В - действующее значение индукции. ЭДС пропорциональна скорости иротекания жидкости и, следовательно, ее расходу. ЭДС преобразователя устаивается усилителем переменного тока и подается на указатель. Значение ЭДС может также измеряться и регистрироваться автоматическим потенциометром переменного тока. Генерируемая ЭДС имеет порядок нескольких милливольт и соизмерима с ЭДС, трансформируемой в измерительный контур непосредственно с обмотки возбуждения. Для компенсации последней служит дополнительная обмотка 5 и переменный резистор R. В обмотке трансформируется ЭДС, и часть ее подается в измерительный контур и противофазе с паразитной ЭДС. Рис. 3.12.4 С помощью резистора R величина компенсирующей ЭДС подбирается равной паразитной ЭДС и компенсирует ее. Индукционные расходомеры пригодны для измерения расхода вязких, агрессивных и сильно загрязненных (пульп) жидкостей, удельное сопротивление которых не должно превышать 103 – 105 Ом·м. Расходомеры безынерционны и могут служить для измерения расхода быстроперемештых и пульсирующих потоков. Индукционные расходомеры типа ИР-1М имеют диаметр условного проходного отверстия от 10 до 80 мм. Верхние пределы измерения - от 0,32 до 160 м3 /ч. Основная погрешность 1-1,6%. Для измерения жидкости в открытых руслах и не полностью запол- Для определения функции преобразования резервуара со щелью (3.12.10) где р - плотность жидкости; g - ускорение свободного падения. В щели жидкость движется со скоростью истечения v щ, гидростати- (3.12.11) откуда скорость истечения составляет (3.12.12) Расход из выделенного сечения (3.12.12) где α - коэффициент расхода, учитывающий потери энергии и завися- Если ширина щели х = b постоянна, то, интегрируя (3.12.12), получаем (3.12.13) Уровень жидкости перед шелью постоянной ширины нелинейно за- Изменяя профиль щели х = f(y), как показано на рис. Рис. 3.12.4,б, мож-
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 91; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |