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皆様にお伺いしますが、渦街流量計には最低流速の制限がありますが、水素を測定する場合には高流速の制限はありますか?
あなたが具体的でないと、私も具体的にはできません。
水素には流速制限があり、15m/s程度のようです。水素の測定には渦街流量計の使用は推奨されません。渦街流量計にはガスの最小流速が求められますが、水素の密度は低いため、熱式ガス質量流量計の使用をお勧めします。ご相談を歓迎します
我が国の基準では、水素ガスの流速は15m/s以下に制限されています。しかし、この場合流量計の選定は面倒になり、使える計器がほとんどありません。実際の状況としては、適切にアースを行い、水素ガスの流速が40~50m/sのケースが非常に多い。欧州規格では、水素ガスの流速は音速の1/3以下でなければならない。
水素配管の設計においては、流速を8m/sに制御するが、配管の材質によって流速は異なる。水素ステーションの規格を参照すると、ガスの流速には経済的な流速と安全な流速がある。可燃性ガスの場合は、主に安全な流速に着目すべきである。水素は着火エネルギーが低く、空気や酸素と混合して燃焼・爆発しやすく、燃焼速度も速いという特徴があるため、製造や使用の過程における燃焼や爆発の問題には特に注意が必要である。水素が空気または酸素と混ざり合って爆発限界内の可燃性混合物を形成し、それに点火源が同時に存在することが、燃焼と爆発の2つの基本条件である。そのため、可燃性物質を適切に管理し、水素の漏れや放出、蓄積を防ぎ、システムの密閉性に注意し、爆発性混合物の生成を抑制・監視しなければならない。同時に、火源もしっかり管理しなければならない。発火源は自然発火と外部要因による点火の2つに大別される。火源の形成と性質は表6を参照。 水素が配管内を流れると、流速が速くなると管壁との摩擦が強まり、特に配管内に錆などの不純物が含まれている場合、静電気スパークが発生する。NASAの統計によると、96件の水素事故のうち、水素が大気中に放出されて空気と混ざり合って発火した事故が62%を占め、静電気によって発火した事故が17.2%を占めている。長年にわたり、水素パイプラインの設計では流速を8m/sに制御してきました。本規格が改訂される前は、炭素鋼管内の水素の最大流速は、圧力が1.6 MPaを超える場合は8m/s、0.1~1.6 MPaの場合は12m/sと定められていました;ステンレス管は15m/sです。元の規格の実施過程で、一部の企業から規定されている最大流速を超えることに関する質問や情報が寄せられた。例えば、揚子石化・バスフ社では、同社の関連する石油化学装置における水素ガスの流速は20m/s未満となっている。近年、我が国における技術や設備の導入、そして技術交流に伴い、多くの施設で実際には元の規格で定められた流速を超えている。
水素ガスの流速は15m/s以下に抑えてください。防爆型のSHQLシリーズ熱式ガス質量流量計をご使用ください
水素をこんなに高い流速で使うのは、アインシュタインに聞きましたか?
水素メーターを何台売ったことがありますか?まだここでアインシュタインについて聞くの?エマーソンのことを教えてもらえる時間があるなら、人と口論するよりも学ぶ方がいい。熱式ならうまく使えば、こんな面倒な営業は必要ない。質量流量計はすべて置き換えられてしまう。