Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем narshi 1 декабря 2012 года в 17:31. Тема поста: Почему разумно использовать пробку для измерения расхода? Пробка устанавливается перед регулирующим клапаном. В теоретических выкладках, касающихся измерения расхода с помощью устройств ограничения потока, предполагаются два условия: поток жидкости является непрерывным, и при его движении соблюдается закон сохранения энергии. Это говорит нам о том, что пробку Кэнна нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей (например, сжиженных углеводородов) после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная кипение, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану; такой способ монтажа является разумным.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:16. Когда устройства для ограничения потока, такие как перфорированные пластины, а также приборы для измерения расхода и регулирующие клапаны, устанавливаются на одной трубопроводной линии, их обычно размещают выше по току от регулирующего клапана. Это связано с тем, что большинству приборов для измерения расхода необходим отрезок прямой трубы; чем длиннее этот отрезок, тем выше точность измерений. После прохождения через регулирующий клапан состояние потока жидкости меняется, что влияет на измерения приборов для определения расхода. Поровая пластина относится к дифференциальным расходомерам; падение давления при её использовании минимально, поэтому оно почти не влияет на регулирующий клапан, расположенный далее. Падение давления у регулирующего клапана значительно выше, чем у пробки (обычно составляет 30% от давления в трубопроводной системе); в процессе регулирования возникают сильные колебания давления ниже по трубопроводу, что влияет на точность работы пробки. Конечно, есть и проблема с прямыми участками трубопровода. Особенно серьезная проблема — трубопроводы для газа. Пористая пластина для ограничения потока: сначала рассчитывается диаметр отверстий в пористой пластине по соответствующей формуле, затем на основе этого значения и значения k берется критическое соотношение давлений для потока (γc) из таблицы «Соотношение γc-k-d0/D», приведенной в данном приложении. Когда соотношение давлений перед и после пористой пластины P2/P1 ≤ γc, поток жидкости может быть ограничен определенным значением. См. расчеты для пористой пластины, предназначенной для ограничения потока. Пористые пластины для ограничения потока всегда устанавливаются выше регулирующего клапана. В противном случае ограничение тока не сработает.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:17. В теоретическом обосновании измерения расхода с помощью регулирующих устройств существуют два основных предположения: первое — что поток жидкости является непрерывным, а второе — что при его движении соблюдается закон сохранения энергии. Это говорит нам о том, что пробку Кэнна нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей (например, сжиженных углеводородов) после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная кипение, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану; такой способ монтажа является разумным.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:18. Это связано с тем, что поток жидкости является непрерывным, и при его движении соблюдается закон сохранения энергии. Поэтому отверстийная пластина не может устанавливаться в местах, где сосуществуют пар и жидкость, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная газификация, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстия для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану
Скорость потока перед регулирующим клапаном должна быть стабильной по сравнению со скоростью потока после него. Поэтому требования к участку прямых труб не так высоки, как после клапана. Должно быть именно так!
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:20. Ответ на сообщение №1: В Багдаде происходят значительные колебания давления жидкости после клапана, что влияет на стабильность потока. Регулирующий клапан предназначен для контроля расхода потока; требуется фидбек-контроль, при установке клапана не выполняются требования к контролю
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:21. Почему разумно устанавливать пористую пластину перед регулирующим клапаном? Ответ: В целях безопасности можно предположить, что произойдет утечка в трубопроводах, соединяющих регулирующий клапан и отверстие для расхода жидкости. В таком случае расход жидкости, несомненно, снизится. Однако регулирующий клапан будет открываться еще больше, что приведет к усугублению ситуации.
Поршневая пробка для измерения расхода используется для определения разницы давлений спереди и сзади. Регулирующий клапан, расположенный спереди, влияет на точность измерений.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:23. Ответ на сообщение №1: Багдад. В теоретическом обосновании измерения расхода с помощью регулирующих устройств существуют два основных предположения: первое — что поток жидкости является непрерывным, а второе — что при его движении соблюдается закон сохранения энергии. Это говорит нам о том, что пробку Кэнна нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. Некоторые жидкости после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда частично парифицируются, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану; такой способ монтажа является разумным.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:26. Ответ на сообщение №1: Багдад. В теоретическом обосновании измерения расхода с помощью регулирующих устройств существуют два основных предположения: первое — что поток жидкости является непрерывным, а второе — что при движении жидкости соблюдается закон сохранения энергии. Это говорит нам о том, что пробку Кэнна нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей (например, сжиженных углеводородов) после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная кипение, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану; такой способ монтажа является разумным.
Последнее изменение в этом посте было сделано denghl 21.12.2012 в 21:28. ① В теоретическом обосновании измерения расхода с помощью регулирующего устройства существуют два основных предположения: первое — что поток жидкости является непрерывным, а второе — что при его движении соблюдается закон сохранения энергии. Это говорит нам о том, что пробку Кэнна нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений ; ②У некоторых жидкостей (например, сжиженных углеводородов) при снижении давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная испарение, в результате чего возникает сосуществование двух фаз ; ③Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану; такой способ монтажа является разумным. Когда устройства для ограничения потока, такие как отверстия в трубе, а также приборы для измерения расхода и регулирующие клапаны устанавливаются на одной трубе, их обычно размещают выше по течению относительно регулирующего клапана. Это связано с тем, что большинству приборов для измерения расхода требуется определенный участок прямой трубы; чем длиннее этот участок, тем выше точность измерений. После прохождения через регулирующий клапан состояние потока жидкости меняется, что влияет на измерения приборов для определения расхода. Поровая пластина относится к дифференциальным расходомерам; падение давления при её использовании минимально, поэтому оно почти не влияет на регулирующий клапан, расположенный далее. Падение давления у регулирующего клапана значительно выше, чем у пробки (обычно составляет 30% от давления в трубопроводной системе); в процессе регулирования возникают сильные колебания давления ниже по трубопроводу, что влияет на точность работы пробки. Конечно, есть и проблема с прямыми участками трубопровода. Особенно серьезная проблема — трубопроводы для газа. Пористая пластина для ограничения потока: сначала рассчитывается диаметр отверстий в пористой пластине по соответствующей формуле, затем на основе этого значения и значения k берется критическое соотношение давлений для потока (γc) из таблицы «Соотношение γc-k-d0/D», приведенной в данном приложении. Когда соотношение давлений перед и после пористой пластины P2/P1 ≤ γc, поток жидкости может быть ограничен определенным значением. См. расчеты для пористой пластины, предназначенной для ограничения потока. Пористые пластины для ограничения потока всегда устанавливаются выше регулирующего клапана. В противном случае ограничение тока не сработает.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:31. ① В теоретическом обосновании измерения расхода с помощью регулирующего устройства существуют два основных предположения: первое — что поток жидкости является непрерывным, а второе — что при движении жидкости соблюдается закон сохранения энергии. Это говорит нам о том, что пробку Кэнна нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений ; ②У некоторых жидкостей (например, сжиженных углеводородов) при снижении давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная испарение, в результате чего возникает сосуществование двух фаз ; ③Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану; такой способ монтажа является разумным. Когда устройства для ограничения потока, такие как отверстия в трубе, а также приборы для измерения расхода и регулирующие клапаны устанавливаются на одной трубе, их обычно размещают выше по течению относительно регулирующего клапана. Это связано с тем, что большинству приборов для измерения расхода требуется определенный участок прямой трубы; чем длиннее этот участок, тем выше точность измерений. После прохождения через регулирующий клапан состояние потока жидкости меняется, что влияет на измерения приборов для определения расхода. Поровая пластина относится к дифференциальным расходомерам; падение давления при её использовании минимально, поэтому оно почти не влияет на регулирующий клапан, расположенный далее. Падение давления у регулирующего клапана значительно выше, чем у пробки (обычно составляет 30% от давления в трубопроводной системе); в процессе регулирования возникают сильные колебания давления ниже по трубопроводу, что влияет на точность работы пробки. Конечно, есть и проблема с прямыми участками трубопровода. Особенно серьезная проблема — трубопроводы для газа. Пористая пластина для ограничения потока: сначала рассчитывается диаметр отверстий в пористой пластине по соответствующей формуле, затем на основе этого значения и значения k берется критическое соотношение давлений для потока (γc) из таблицы «Соотношение γc-k-d0/D», приведенной в данном приложении. Когда соотношение давлений перед и после пористой пластины P2/P1 ≤ γc, поток жидкости может быть ограничен определенным значением. См. расчеты для пористой пластины, предназначенной для ограничения потока. Пористые пластины для ограничения потока всегда устанавливаются выше регулирующего клапана. В противном случае ограничение тока не сработает.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:33. Ответ на сообщение №1: Багдад. В теории при измерении расхода с использованием регулирующих устройств предполагается, что поток жидкости является непрерывным, а также что в процессе его движения соблюдается закон сохранения энергии. Это означает, что датчики не могут быть установлены в местах, где сосуществуют газ и жидкость, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:34. Смешивание газовой и жидкой фаз влияет на точность измерений расходомера с использованием пористой пластины; поэтому его размещают перед регулирующим клапаном
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем denghl 21.12.2012 в 21:36. В теоретических рассуждениях, связанных с измерением расхода жидкости с помощью регулирующих устройств, делаются два предположения: поток жидкости является непрерывным, и при его движении соблюдается закон сохранения энергии. Это означает, что пробку с отверстиями нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют пар и жидкость, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей при снижении давления с помощью регулирующего клапана происходит частичная газификация, в результате чего образуется двухфазное состояние. Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану.
Поскольку поток жидкости является непрерывным, и в процессе его движения соблюдается закон сохранения энергии. Поэтому отверстийная пластина не может устанавливаться в местах, где сосуществуют пар и жидкость, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная газификация, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстия для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану
Ответ 1# Багдад: поскольку поток жидкости является непрерывным, и в процессе его движения соблюдается закон сохранения энергии. Поэтому отверстийная пластина не может устанавливаться в местах, где сосуществуют пар и жидкость, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей после снижения давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная газификация, в результате чего возникает сосуществование двух фаз. Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану.
В теоретических рассуждениях, касающихся измерения расхода с помощью устройств для регулирования потока, предполагается, что поток жидкости является непрерывным, и в процессе его движения соблюдается закон сохранения энергии. Это означает, что отверстия в пристройке для измерения расхода не должны находиться в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений. У некоторых жидкостей (например, у углеводородов) после снижения давления с помощью регулирующего клапана может происходить частичная испарение, в результате чего сосуществуют газо- и жидкостная фазы. Поэтому отверстия для измерения расхода следует размещать как можно ближе к регулирующему клапану
Если отверстная пластина установлена после клапана, то разница давлений на отверстной пластине зависит не только от расхода, но и от степени открытия клапана
Поровая пластина обычно должна устанавливаться перед регулирующим клапаном, поскольку после него поток жидкости становится нестабильным. Можно также установить его сзади, однако перед и после пористой пластины должны быть достаточные участки прямой трубы; при необходимости в участке трубы перед пористой пластиной следует установить регулятор потока. У нас есть расходомер, установленный после регулирующего клапана, и здесь особое внимание уделяется длине участка прямой трубы.
Ответ 1# Багдад: ① В теоретическом обосновании измерения расхода с помощью регулирующего устройства существуют два основных предположения: во-первых, поток жидкости является непрерывным, а во-вторых, в процессе его движения соблюдается закон сохранения энергии. Это говорит нам о том, что пробку Кэнна нельзя устанавливать в местах, где сосуществуют газо- и жидкостная фазы, чтобы избежать увеличения погрешностей измерений ; ②У некоторых жидкостей (например, сжиженных углеводородов) при снижении давления с помощью регулирующего клапана иногда происходит частичная испарение, в результате чего возникает сосуществование двух фаз ; ③Поэтому отверстие для измерения расхода следует устанавливать как можно ближе к регулирующему клапану; такой способ монтажа является разумным. Когда устройства для ограничения потока, такие как отверстия в трубе, а также приборы для измерения расхода и регулирующие клапаны устанавливаются на одной трубе, их обычно размещают выше по течению относительно регулирующего клапана. Это связано с тем, что большинству приборов для измерения расхода требуется определенный участок прямой трубы; чем длиннее этот участок, тем выше точность измерений. После прохождения через регулирующий клапан состояние потока жидкости меняется, что влияет на измерения приборов для определения расхода. Поровая пластина относится к дифференциальным расходомерам; падение давления при её использовании минимально, поэтому оно почти не влияет на регулирующий клапан, расположенный далее. Падение давления у регулирующего клапана значительно выше, чем у пробки (обычно составляет 30% от давления в трубопроводной системе); в процессе регулирования возникают сильные колебания давления ниже по трубопроводу, что влияет на точность работы пробки. Конечно, есть и проблема с прямыми участками трубопровода. Особенно серьезная проблема — трубопроводы для газа.