Hogyan és milyen gázfogyasztást mérnek: mérési módszerek és mérőeszközök típusai

click fraud protection

Az áramlásmérő egy eszköz az anyag térfogatáramának vagy tömegáramának mérésére, beleértve a földgázt, az éghető, maró hatású gázokat és a levegőt elválasztó termékeket. Az áramlási mennyiségek kiszámítása az ipari vállalkozásoknál vagy a mindennapi életben elvégezhető szakemberek bevonása nélkül.

Ezután elmondjuk, hogyan és miben mérik a gázt, ismertetjük az erre a célra használt eszközöket, és figyelembe vesszük a gázáramlás meghatározásának fő módszereit is.

A cikk tartalma:

  • Közvetlen módszer a gázfogyasztás mérésére
  • Közvetett mérési módszerek
    • Nyomáskülönbség gázáram mérése
    • Nagy sebességű módszer a költségek meghatározására
    • Ultrahangos mérési módszer
  • Az áramlásmérő besorolása a működési elv szerint
    • 1. típus - sugárhajtású áramlásmérők
    • 2. típus - örvény áramlásmérők
    • 3. típus - ultrahangos áramlásmérők
    • Típus # 4 - dob áramlásmérők
    • 5. típus - levitációs eszközök
    • Típus # 6 - membrán mérők
    • Típus # 7 - forgó műszerek
    • Típus # 8 - Turbinás mérők
  • Műszerek a gázmennyiség mérésére
  • Következtetések és hasznos videó a témában
instagram viewer

Közvetlen módszer a gázfogyasztás mérésére

A gázmennyiséget köbméterben számítják ki, ritkábban más tömegegységeket, például tonnákat vagy kilogrammokat használnak, általában technológiai gázoknál.

A közvetlen módszer az egyetlen módszer, amely közvetlen mérést biztosít az elhaladó gáz térfogatában.

Az anyag térfogatáramát vagy tömegáramát kiszámító eszközök gyengeségei a következők:

  1. Az áramlásmérők korlátozott teljesítménye szennyezett gázviszonyok között.
  2. Nagy a valószínűsége a törésnek az áramlás részleges elzáródása vagy pneumatikus sokk miatt.
  3. A forgóórák magas költsége más készülékekhez képest.
  4. Az eszközök nagy méretei.

Ennek a módszernek számos előnye átfedi a felsorolt ​​hátrányokat, amelyek miatt a legelterjedtebbé vált a telepített számlálók számát tekintve.

Példa egy áramlásmérő telepítésére

Az áramlásmérő segítségével kiszámíthatja az anyag térfogatát vagy tömegét időegységenként. A csővezeték ferde szakaszára történő telepítés csökkenti a mérési hibát

Ezek közé tartozik a gáz térfogatának közvetlen mérése, az áramlási sebesség grafikon torzításától való függőség hiánya mind a be-, mind a kimenetnél, ami lehetővé teszi a csökkentést UUG. A tartomány szélessége legfeljebb 1: 100. Erre a célra membrán és forgó típusú eszközöket használnak. Használhatók impulzus típusú kazánokkal felszerelt helyiségekben.

Közvetett mérési módszerek

Ezek a módszerek magukban foglalják például az anyag áramlási sebességének kiszámítását egy adott keresztmetszeti területen. A legpontosabb eredmények eléréséhez ki kell egyenlíteni a gáz sebességét.

Nyomáskülönbség gázáram mérése

Az egyik leggyakoribb és jól tanulmányozott gázáramlási módszer, a nyíláson alapuló módszer számos előnnyel jár, beleértve az egyszerűséget. áramlásátalakító mechanizmus, amelynek hatása a gáz helyi szűkületén átáramló anyag nyomásesésének mérésére irányul csővezeték. A számításokhoz nem lesz szüksége áramlásmérők áll.

A teljes tudományos és technikai alap megléte ellenére ennek a mérési módszernek számos jelentős hátránya van. - kis mérési tartomány, amely még többhatárú nyomásérzékelők esetén sem lépi túl az értéket 1:10.

Csővezeték -szűkítő

A szabványos kúpos szerkezeteket speciális technológiával gyártják, magas érdességi követelményekkel. Kizárólag sima csővezetékeken használhatók.

Hidraulikus ellenállás gázvezetékek növelje az érzékenységet a változások grafikonjáraátlagos az áramlás mélysége vagy szélessége a membrán bejáratánál. A szűkítőberendezések előtti egyenes szakaszok hosszának legalább 10 csőszerkezet DN átmérőjűnek kell lennie.

Nagy sebességű módszer a költségek meghatározására

Ehhez a módszerhez turbina típusú átalakítókat használnak. Ezeknek az eszközöknek számos előnye van, köztük a kis méret és súly, valamint a kategóriájukban elérhető ár.

Ezek az eszközök nem érzékenyek a pneumatikus ütésekre. Az áramlásmérési értékek tartománya legfeljebb 1:30, ami lényegesen magasabb, mint a szájnyíló eszközök esetében.

Turbina áramlásátalakító

A TPR turbinás áramlásátalakító mínusz 200 és +200 ° C közötti hőmérsékleten használható, ha a készülék nem agresszív és egyfázisú kriogén folyadékokhoz van felszerelve. Agresszív folyadékok esetén a mutató mínusz 60 és +50 ° С között lesz

A hátrányok közé tartozik az érzékenység, bár jelentéktelen, az áramlás torzulására a készülék be- és kimenetén, valamint a pulzáló gázáramlás mérési eredményeinek eltérése. Alacsony áramlási sebesség mellett, 8-10 m tartományban3/ h, az áramlásmérők nem működnek.

Ultrahangos mérési módszer

A gázmennyiséget mérő akusztikus áramlásmérők népszerűsége, különösen a kereskedelmi számvitelben, nőtt a mikroelektronika fejlődésével. Az akusztikus áramlásmérőkben nincsenek mozgó alkatrészek, valamint az áramlásba kiálló részek, ami jelentősen növeli megbízhatóságukat.

A mérést az értékek széles tartományában végzik, mivel a készülék képes hosszú ideig működni a beépített áramforrásról. A háztartási eszközök nem felelnek meg az összes szükséges követelménynek, mivel a torzítás hatása elkerülése érdekében gázáram a számítási eredményekhez, kizárólag többsugaras ultrahangot kell használni áramlásmérők.

Az áramlásmérő besorolása a működési elv szerint

Az áramlásmérők számos paraméterben különböznek egymástól, beleértve a nyomást, a használt gáz típusát, a hőmérsékleti viszonyokat. Az eszközt a használati körülményektől, valamint a feladatoktól függően kell megválasztani.

A mérők olyan alkatrészekből állnak, mint a nyomáskülönbség -átalakító, a csatlakozódarab és a nyomásmérő.

1. típus - tintasugaras autogenerátor áramlásmérők

Az ilyen típusú áramlásmérő, amelyet a földgáz áramlási sebességének mérésére is szánnak, számos megkülönböztető jellemzővel rendelkezik. A készülék negatív visszacsatolású, a sugárcsatlakozások gyakorisága a gáz áramlási sebességétől függ.

A sugárfolyásmérők alapján előállított mérőeszközöket előzetes vizsgálat nélkül kereskedelmi mérésre használják.

Öngeneráló áramlásmérő készülék

1 - jet elem; 2 és 3 - átalakítók; 4 - jelkivonó eszköz; 5 - teljesítmény fúvóka; 6 - munkakamra; 7 és 8 - a munkakamra falai; 9 - elválasztó; 10. és 11. - vezérlő fúvókák; 12 és 13 - vételi csatornák; 14 és 15 - leeresztő csatornák; 16 és 17 - visszacsatolási csatornák; 18 - az ellátó fúvóka bővítése; 19 - párkány az adagoló fúvókán

Jet áramlásmérő autogenerátor típus hajlamos az eltömődésre, hátrányai közé tartozik az átváltási árfolyam instabilitása is.

Ezeknek az eszközöknek hasonló hátrányai vannak, mint a vortex eszközöknek:

  • a sebességgráf torzulásaitól való függés, feltéve, hogy szűkítő eszközökkel együtt használják;
  • a nagy fejveszteségek visszafordíthatatlanok;
  • az áramlásmérő fő része hatalmas méretű;
  • az árfolyam jelentős volatilitása.

Méltóság autogenerátor Az áramlásmérők nem különböznek az örvénykészüléktől, kivéve a szennyezett gázokkal való munka képességét. Ezeket a mérőket nem használják széles körben a letétkezelési átadás -mérésben.

2. típus - örvény áramlásmérők

A műszereknek több erőssége van, beleértve az elvégzett mérések pontosságát, hiányát szennyeződésekkel és pneumatikus ütésekkel szembeni érzékenység, könnyű használat, a készülék is hiányzik mozgó alkatrészek.

Örvény áramlásmérő számláló

A készülékek ellenállnak a legnehezebb külső feltételeknek, a mutatók pontossága garantált akár 500 Celsius fokos környezeti hőmérsékleten, a maximális nyomásszint 30 MPa

Az ilyen típusú áramlásmérők használatának jelentős hátrányai is ismertek - fokozott érzékenység a mechanikai rezgésekre, nyomásesés. A cső átmérője 15-30 cm között kell lennie.

3. típus - ultrahangos áramlásmérők

Az akusztikus eszköznek is nevezett eszköznek számos tagadhatatlan előnye van:

  • a hidraulikus ellenállás hiánya;
  • nincsenek mozgó alkatrészek a készülékben, ami növeli annak megbízhatóságát;
  • a mechanizmus erőssége;
  • gyors cselekvés.

Egy ilyen típusú áramlásmérő az átmeneti idő különbségének meghatározásán alapul.

Ultrahangos gázáramlásmérő

Az ultrahangos áramlásmérők függetlenek a hőmérséklettől, a környezeti nyomástól, a viszkozitástól és a vezetőképességtől, így biztosítva a pontos leolvasást

Az egymáshoz képest átlósan elhelyezkedő ultrahangos érzékelők vevőként és emitterként szolgálnak. Több csatorna használata kompenzálja az áramlási profil deformációját.

Típus # 4 - dob áramlásmérők

Ezt az eszközkategóriát általában laboratóriumi kutatásokhoz használják. A dob forgása során keletkező nyomás a szakasz gázzal való feltöltéséhez és későbbi kiürítéséhez vezet.

Dob típusú áramlásmérő

A dobszámláló mechanizmusok teljes működéséhez (impulzusgenerátor nélkül) nincs szükség állandó áramforrásra, ami vitathatatlan előnyük

A dob fordulatszáma arányos a köbméter gázzal, az indikátor továbbításra kerül a számláló szerkezet tárcsájához. A dobos áramlásmérők nagy mérési pontossággal rendelkeznek.

5. típus - lebegő eszközök

A fordulatszámmérő készülék mozgó része csapágyakban forog, a fordulatszám megegyezik a térfogatárammal. A körmozgás sebességének elektromos jellé történő átalakítását másodlagos átalakító segítségével hajtják végre, az eredményeket a mutató tükrözi.

Levitációs gázmérő

A levitációs mérőberendezések -30 és +50 Celsius fok között működnek, az értékek hibája ± 1,5%

Levitáló a készülékekre kereslet van a földgázfogyasztás kereskedelmi mérésében, mind háztartási, mind önkormányzati célokra.

Típus # 6 - membrán mérők

A szabadalmat az egyik leggyakoribb gázmérő készülék gyártására a XIX. Század második felében adták ki Angliában.

A mechanikus áramlásmérő működési elve a mozgatható kamrás membránok helyzetének megváltozásán alapul a gázáramlás pillanatában. Az anyag be- és kimenete alatt váltakozó mozgást végeznek.

Membrán gázmérő

A membrán típusú gázmérő készülék 2 vagy 4 kamrából állhat, a mért anyag térfogatától és kialakításától függően

A számláló hajtja a sebességváltót és a karokat. A mechanizmusok széles értéktartományban rendelkeznek a mérésekhez - 1: 100 -ig.

Típus # 7 - forgó műszerek

Egy mechanikus eszközben két forgórész található a mérőkamrában, amelyek elkezdenek mozogni az anyag nyomása alatt. A forgó részek egymásra merőlegesen vannak elhelyezve, kezdeti helyüket szinkronizáló kerekekkel rögzítik.

A gáz mennyisége arányos a forgórészek fordulatszámával. A mágneses tengelykapcsoló és a sebességváltó segítségével a rotor forgását továbbítja a számolóberendezéshez, amely felelős az átadott anyag térfogatának felhalmozásáért.

Forgó gázmérő

A forgó áramlásmérő nagy áteresztőképességgel rendelkezik, közművekben, közepes és kis volumenű vállalatokban használják gázfogyasztásra

A forgó áramlásmérők fő előnyei közé tartozik a nagy mérési pontosság, a készülék tömörsége és az áramlásmérések széles skálája. A hátrányok közé tartozik a mechanizmus zaja, magas költsége, érzékenysége a külső tényezőkre, beleértve a szennyezést is.

Típus # 8 - Turbinás mérők

A mechanikus típusú eszköz csőszakasz alakú; egy tengelyes és mozgó támaszokkal ellátott turbina az áramlásmérő belsejében található. Az erőszerkezet mozog, mivel az anyag áthalad a mérőkamrán.

A mechanizmus mozgási sebessége megegyezik az áramlási sebességgel és a gázáramlással. A felhalmozott térfogat tükröződik a számlálómechanizmuson, az átvitel mechanikusan történik sebességváltó, fogaskerekek segítségével.

Turbina áramlásmérő

A turbina számláló berendezés csak tiszta hajtógázokkal használható - gáz, folyadék vagy gőz szuszpenzióban, feltéve, hogy nem tartalmaznak szilárd részecskéket

Ezeken kívül más eszközök is léteznek, de ezeket általában a tudományos kutatásban használják. A kereskedelmi szférában gyakorlatilag nem vesznek részt.

Azt is javasoljuk, hogy olvassa el másik cikkünket, ahol részletesen beszéltünk arról, hogyan válasszon gázmérőt otthonához. További részletek - ugorjon a link.

Műszerek a gázmennyiség mérésére

A számítási módszer szerint a gázfogyasztást mérő eszközöket több kategóriába sorolják. A sebességet a vizsgált közeg térfogatszámának meghatározására használják. Ezek az eszközök nem rendelkeznek mérőkamrákkal. Érzékeny részlet turbina (érintőleges vagy tengelyirányú), amelyet az anyagáram forgásba hajt.

A térfogatmérők kevésbé függenek a termék típusától. Hátrányuk a design összetettsége, magas ára és lenyűgöző méretei. A készülék több mérőkamrából áll, és összetettebb kialakítású. Az ilyen típusú eszközök több típusra oszlanak - dugattyú, penge, fogaskerék.

Van egy másik gázmérő -osztályozás is, amely háromféle eszközt tartalmaz: forgó, dob és szelep.

A forgó mérők nagy áramlási kapacitással rendelkeznek. Működésük a készüléken belüli pengék fordulatszámának kiszámításán alapul, a mutató a gáz térfogatának felel meg. Fő előnyük a tartósság, az elektromos áramtól való függetlenség, a rövid távú túlterhelésekkel szembeni fokozott ellenállás.

Dob gázmérő

A dob típusú gázmérők az elmozdulás elvén működnek. A korrekciós tényezőket, például a hőmérsékletet, a gázösszetételt és a páratartalmat nem vesszük figyelembe.

A dobmérők egy testből, egy számlálómechanizmusból és egy mérőkamrás dobból állnak. A gázfogyasztás mérésére szolgáló készülék működési elve abból áll, hogy meghatározza a dob fordulatszámát, amely a nyomáskülönbség miatt forog. A számítások pontossága ellenére az ilyen típusú készülék nehézkes mérete miatt nem talált széles körű alkalmazást.

Az utóbbi típusú, szelepmérőként ismert mérők működési elve egy mozgatható válaszfal mozgásán alapul, amelyre az anyag nyomáskülönbsége hat. A készülék több részből áll - számláló és gázelosztó mechanizmusból, valamint házból. Nagy méretekkel rendelkezik, ezért elsősorban a mindennapi életben használják.

Következtetések és hasznos videó a témában

Az örvénygáz -áramlásmérők működését a következő videó tárgyalja:

A gázáramlás mérése a termelés egyik legfontosabb feladata. Az áramlásmérő piacon hatalmas számú, különböző kialakítású és működési elvű készülék található, amelyek a háztartási igényeknek is megfelelnek. Segítségükkel szinte bármilyen mennyiségű folyadékot vagy gázt meghatározhat, és nincs szüksége speciális kalibrációs szabványos telepítésre.

Anyagunkat kiegészítheti a cikk témájával kapcsolatos érdekes információkkal, felteheti az érdeklődő kérdéseket, vagy részt vehet a vitában. Hagyja észrevételeit az alábbi blokkban.

A nyomás a rendszerben: a műszaki szabványok + disztribúció sorban a gáz nyomása

A nyomás a rendszerben: a műszaki szabványok + disztribúció sorban a gáz nyomásaSzámítások és Szabványok

A közelsége a gázvezeték-hálózat a település nem garantálja a hiánya problémákat a kapcsolatot vele. Közvetíti a legnépszerűbb üzemanyag kommunikáció különböző feladatokat, így a nyomás a csővezeté...

Olvass Tovább
Gáz tartály telepítésének költsége magánházban: a külvárosi rendszerek ára

Gáz tartály telepítésének költsége magánházban: a külvárosi rendszerek áraSzámítások és Szabványok

A saját ház fűtésének problémáját a központi gázvezetékhez való csatlakoztatással lehet megoldani. De még a főváros közelében található területeken is vannak olyan helyek, ahol ez a lehetőség nem ...

Olvass Tovább
Mennyibe kerül a gáz egy magánházhoz: kibocsátási ár

Mennyibe kerül a gáz egy magánházhoz: kibocsátási árSzámítások és Szabványok

A központi gázellátás rendszeréhez való csatlakozás tervezése? Ez indokolt döntés, mivel az oroszországi törzs metán költsége olcsóbb, mint bármely más üzemanyag. Azonban a gázkommunikációt még mi...

Olvass Tovább
Instagram story viewer