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타겟형 유량계의 작동 특성 및 측정 오차

2016-12-13View Original

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타겟형 유량계의 작동 특성 및 측정 오차
저자: 샤먼 홍콩 엔지니어 – 락이
HKB 시리즈 타겟형 유량계의 작동 특성은 주로 유체를 이용한 교정 실험을 통해 확인됩니다.실험 조건을 그대로 유지하면서도, 추를 이용해 보정을 할 수도 있습니다. 즉, 추가 가하는 중력을 이용하여 표적이 작동할 때 받는 유체의 힘을 대신함으로써 유량계를 보정하는 방법입니다. 이를 건식 보정이라고 합니다.또한, 건식 검증을 활용하여 계기를 정기적으로 점검할 수도 있습니다.HKB 타겟형 유량계의 작동 특성
1. 유량 계수
HKB 타겟형 유량계의 유량 계수 C1은 레이놀즈 수 Red와 관련이 있으며, 동시에 파이프의 내경 D, 타겟의 직경 비율 B, 타겟의 형태, 타겟 챔버의 구조, 타겟과 타겟 챔버의 가공 정밀도, 타겟 입구 가장자리의 날카로움 정도, 타겟과 파이프의 동심도 및 표면의 매끄러움 등과도 관련이 있습니다. 일반적으로는 실험을 통해 유량 계수 C1과 Re, D, B 간의 관계를 나타내는 곡선을 구합니다. 그림 4-29에 그 예가 나와 있습니다.그래프의 곡선으로 볼 수 있듯이, 임계 레이놀즈 수는 앞서 소개된 차압식 유량계보다 낮습니다. 따라서 이 측정 방법은 고점도이면서 레이놀즈 수가 낮은 유체의 경우에 그 우수성이 더욱 돋보입니다.하지만 레이놀즈 수가 낮을 때는 표적에 작용하는 마찰력의 영향이 크며, 실제 유량 측정 범위 내에서만 C1 값이 거의 일정하게 유지될 때 측정 정확도를 보장할 수 있다.  2 압력 손실 실제 유체가 표적을 통과할 때 마찰력이 발생하며, 표적 뒤에서는 소용돌이가 생깁니다. 이러한 현상들로 인해 유체의 에너지 일부가 소모되어 압력 손실이 발생합니다.압력 손실은 유량계의 직경, 타겟 직경비, 유량 크기 및 유체의 특성과 관련이 있습니다.동일한 유체, 동일한 유량, 동일한 직경의 조건에서 타겟 직경비가 작을수록 압력 손실 B도 작아진다.서로 다른 내경과 목표물 직경비에 따른 압력 손실 곡선은 그림 4-10에 나타나 있습니다.타겟형 유량계의 압력 손실은 일반적으로 절류 차압식 유량계보다 낮으며, 입구 = 0.8이고 B = 0.5인 공판을 사용하여 테스트한 결과, 타겟형 유량계의 압력 손실은 공판의 40%에서 50%에 불과했습니다.  4.5.3.3 측정 오차
타겟형 유량계에서 측정 오차가 발생하는 주된 원인은 두 가지입니다.
(l) 타겟형 유량계의 유량을 계산할 때, 유체가 타겟 주변에 미치는 마찰력의 영향을 고려하지 않습니다. 하지만 실제로 마찰성이 높은 유체를 측정할 경우, 이러한 마찰력으로 인해 타겟에 가해지는 힘이 증가하게 되고, 그 결과 계기가 표시하는 유량값이 과대평가됩니다.(2) 측정되는 유량이 작을 때, 점성의 영향으로 인해 유체가 표적에 가하는 힘은 유체 속도의 제곱과 선형적인 관계를 보이지 않는다. HKB 타겟형 유량계의 특징
타겟형 유량계의 주요 특징은 다음과 같습니다:
(1) 움직이는 부품이 없어 구조가 단순하며, 압력 측정용 파이프나 기타 보조 부품을 설치할 필요가 없습니다. 따라서 설치 및 유지보수가 용이하며, 막힐 가능성도 낮습니다.  (2) 압력 손실이 적어, 소구경(0.00~0.5~0.2 nl, 11) 및 낮은 레이놀즈 수 Re에서 사용할 수 있다.=(l--5)x 103인 유체로, 표준 저항장치를 적용하기 어려운 경우를 보완해 줍니다.  (3) 측정 하한값이 낮으며, 통정 비율은 3:1이고, 기본 오차는 플러스 마이너스 1%입니다.  (4) 측정 대상의 적용 범위가 넓다.  l) 주로 파이프라인 내의 낮은 레이놀즈 수를 가진, 점도가 높은 유체의 유량을 측정하는 데 사용됩니다.
2) 진흙, 펄프, 모르타르, 광석 슬러리와 같이 적당한 양의 고형 입자가 포함된 유체의 유량도 측정할 수 있습니다.
3) 오수, 원유, 고온 오일과 같은 오염된 유체의 유량도 측정할 수 있습니다.
4) 일반적인 액체, 기체, 증기의 유량도 측정하는 데 사용될 수 있습니다.
5) 파이프라인 내에 설치된 센서가 내식성 재료로 만들어져 있다면, 다양한 부식성 매체의 유량도 측정할 수 있습니다.  (5) 장비는 아직 표준화되어 있지 않아, 정확도를 보장하기 위해서는 개별적인 실제 유량 측정을 통한 교정이 필요합니다.  (6) 고유속의 유체가 표적판에 충돌할 때 그 뒤에 소용돌이가 발생하여 출력 신호가 진동하게 되고, 이로 인해 신호의 안정성이 저하됩니다. 따라서 고유속 측정에는 주의해서 사용해야 합니다.

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