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皆さん、どうかご教示ください。図の2番の接続筒体は、具体的にはどのような役割を果たすのでしょうか? 圧力容器1の圧力が急上昇した際、差圧式液面計は大きく振動し、ほぼ満杯に達しそうであった。一方、容器の反対側にある、この中間接続筒体を持たない液面計では、液面の表示は安定していた
兄ちゃんが接続筒体を見てみたら、差圧計の測定には全く役に立たないな。多分、その筒体は何か別の液面計を取り付けるためのスペースとして用意されてるんだろう。。。この壊れた筒は、差圧計にとって有益ではなく、むしろ有害だ。 破筒のため、それは一種の緩衝ダンパーとして機能する。このため、大きなタンクのボイラー筒内の気相圧力が急速に上昇すると、破筒内の圧力の上昇速度はタンクよりも遅れる。その結果、差圧計の測定値は過大になる。同様に、大きなタンクのボイラー筒内の圧力が急速に低下する場合、破筒によって差圧計の測定値は過小になる。 実質的に、破筒内において液相圧力と気相圧力の変化速度に不均衡が生じると、最終的に差圧計の測定値に振動、すなわちジャンプ状の変動が現れる。
一致している、絵は特に上手くないけど。容器には複数の単室平衡容器式の差圧式液位計があり、2という接続筒体を持たないものもあれば、この接続筒体を持つものもある。2という接続筒体を持たないものは水位制御や警報保護に使用され、中間の接続筒体がないものは単に読み取り観察用であり、論理制御には関与しない
勉強になりました!実際、圧力が急変した際、中間筒体を持つ液位計の一部では確かに大きな変動が見られましたが、筒体のないものは比較的安定していました。ネット上でも、中間筒体がなければ負圧による蒸気や水の密度測定が不安定になる可能性があると書かれているのを見ました。 ネット上の論文を見ると、一般的には中間筒体のないタイプが紹介されており、中間筒体付きのものについて言及している例はほとんど見かけません。もう廃止されたのでしょうか?
勉強になりました!実際、圧力が急変した際、中間筒体を持つ液位計の一部では確かに大きな変動が見られましたが、筒体のないものは比較的安定していました。ネット上でも、中間筒体がなければ負圧による蒸気や水の密度測定が不安定になる可能性があると書かれているのを見ました。 ネット上の論文を見ると、一般的には中間筒体のないタイプが紹介されており、中間筒体付きのものについて言及している例はほとんど見かけません。もう廃止されたのでしょうか?
ほぼ廃止され、単室平衡容器に圧力・温度補償を加える方が使いやすい
個人的には2番目の部分は余計なので、削除しても構わないと思います。
標準規格DL/T 1393-2014「火力発電所のボイラー・ドラムの水位測定システムに関する技術仕様」では、ドラムの水位測定には単室型のバランスタンクを使用することが定められており、この規格は添付資料に記載されている。差圧式水位計もすべてバランスタンクを使用するが、利用者の中にはこれについてあまり理解していない人もおり、特に二室型バランスタンクの内部構造が分からず、その結果使用に支障が生じている。昌晖計器製造有限公司が、バランスタンクに関する知識をご紹介します。差圧式液位計は、液体の静水圧平衡の原理に基づいて動作し、平衡容器は実質的に「液位–差圧」変換器です。その働きは、一定の液体静圧を生み出し、それを測定対象の液面が生み出す液体静圧と比較して、両者の差を出力することです。平衡容器とは実際には凝縮器であり、構造によって単室平衡容器(単層)と二室平衡容器(二層)に分けられる。大型ボイラー用のバランスタンクの構造はやや複雑であるため、ここでは工業用ボイラーで一般的に使用されるFP型バランスタンクのみを紹介する。 http://yunrun.com.cn/upload/201607/19/201607191649375791.jpg 平衡容器 yunrun.com.cn/tech/962.html 単室平衡容器の構造は比較的シンプルで、図の通りです。低圧容器の液面を測定する際、容器の内外の温度差が大きい場合や、気相が容易に液体に凝縮する場合、例えば脱酸水タンクの水位のような場合には、ほとんどの場合、単室式の平衡容器を用いて測定が行われる。測定前には、測定対象の媒体の性質に応じて平衡容器の塞ぎを外し、冷水やその他の液体を注入する必要があります。一部の化学製造における有毒かつ有害な環境では、バランスタンクには隔離液が入れられている。http://yunrun.com.cn/upload/201607/19/201607191650137978.jpg 二室平衡容器の構造は図の通りです。ボイラーのドラム水位を測定するには、二重室式のバランスタンクが使用され、このバランスタンクは内側と外側の2つの室で構成されている。バランサーの外側の容器はボイラーのドラムと蒸気で接続されており、凝縮水で満たされている;内層容室はバランサーの下面にある圧力導管を通じてボイラーのドラムの水と接続されており、連通器の原理が用いられているため、内層容室の水位はドラムの水位に応じて変化する。この構造の二重容器により、外側の容器室と内側の容器室の水温がほぼ同等に保たれるため、温度差に起因する測定誤差を低減することができる。 二室式平衡容器を用いてボイラーの水位を測定し、二室式平衡器の外側の容器はボイラーのドラム内の蒸気と接続されており、その外側の容器内には凝縮水が満たされている;外側の容器内の水位がバランサーの上端にある圧力導管より低い場合は、ボイラーの蒸気が凝縮してできた水によって補充され、水位がバランサーの上端にある圧力導管より高い場合は、水が圧力導管を通ってボイラーのドラム内に流れ込み、外側の容器内の水位を常に一定に保つ。内層の容室は、バランサーの下面にある圧力導管を通じてボイラーのドラム内の水と接続されており、その水位はドラム内の水位の変化に応じて変動する。蒸気の圧力や温度のパラメータが一定の場合、差圧変換器の出力信号はボイラーのドラム内の水位のみに関係します。 低圧ボイラーの場合、内部容器内の水の密度は飽和温度における水の密度にほぼ等しいため、二室式平衡容器の内部容器内の水柱の高さは、ドラム内の実際の水位の高さと等しくなります。バランサーの外側の容器室は差圧変換器の低圧側に接続され、内側の容器室は差圧変換器の高圧側に接続されている。このとき、HとLの間に生じる圧力差は△P=Lρlである-;ρ1=ρ2であるため、△P=Lρ1-Hρ1-(L-H)ρQ=(L-H)(ρl-ρQ)となり、これが「水位-圧力差」の変換関係式です。つまり、二室式平衡容器を用いて水位を測定する場合、その動作原理は液体の静水圧の原理を利用し、ドラム内の水位を圧力差に変換し、その圧力差を圧力差変換器を通じて電流信号に変換して、表示制御計器やDCSシステムに送信するものです。 なお、問題を理解しやすくするため、上記の例では差圧△Pはすべて水柱の高さで表されていますが、実際の応用においてはこれをPaに換算する必要があります。その際は、現地の重力加速度gを掛けるだけでよく、つまり△P=gとなります。多くの中小規模の工業用ボイラーでは、飽和蒸気の圧力が高くないため、ほとんどがρ1=ρQとして扱われる。この場合、圧力差は内側の容器内の水位の高さ、すなわち△P=ρ1Hgとなる。