7. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

Hasonló dokumentumok
Térfogatáram hagyományos mérése

7. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

12. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

ÁRAMLÁSTANI MÉRÉSTECHNIKA. Dr. Vad János

Áramlásmérés dióhéjban. Kántor László

CORONA MWI Rádiózható nedvesenfutó házi vízmérı

Épületek gázellátása. Gázmérık jellemzı tulajdonságai és elhelyezése. Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 7.

AZ ÁRAMLÁSTAN VÁLOGATOTT FEJEZETEI - ÁRAMLÁSMÉRÉS. Dr. Vad János docens

Az anyagmennyiségm zei

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

Hidrosztatikus hajtások, Szivattyúk és motorok BMEGEVGAG11

Kérdések. Sorolja fel a PC vezérlések típusait! (angol rövidítés + angol név + magyar név) (4*0,5p + 4*1p + 4*1p)

Hangintenzitás, hangnyomás

F. F, <I> F,, F, <I> F,, F, <J> F F, <I> F,,

Légtechnikai hıvisszanyerés a legmagasabb hatásfokkal

CORONA MCI rádiózható nedvesenfutó mérıkapszulás házi vízmérı

Danfoss ultrahangos hőmennyiségmérők SonoSelect/Safe SonoMeter 30/31. 1 SonoSelect heat meter

KORSZERŐ ÁRAMLÁSMÉRÉS TECHNOLÓGIAI FOLYAMATOK ÉS MODELLEZÉSÜK. Dr. Vad János docens

Beszabályozó szelep - Csökkentett Kv értékkel

VORTEX ÁRAMLÁSMÉRŐ KALIBRÁLÁSI TAPASZTALATAI

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

3. Mérőeszközök és segédberendezések

Áramlásmérés

Áramlásmérés. Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma

STAF, STAF-SG. Beszabályozó szelepek DN , PN 16 és PN 25

HALLGATÓI SEGÉDLET. Térfogatáram-mérés. Tőzsér Eszter, MSc hallgató Dr. Hégely László, adjunktus

Szerelvények. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek B.Sc. Épületgépészeti képzés, 5. félév szeptember 26.

Alaplapos útváltó Cetop5 / NG10

Gazdaságos, pontos, technológiabarát

Zeparo ZIO. Autmata légtelenítők és iszapleválasztók Ipari mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók

STAD-R. Beszabályozó szelepek DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

Nyomásmérő óra. Gázmenetes rozsdamentes nyomásmérők

Anyagvizsgálati módszerek Mérési adatok feldolgozása. Anyagvizsgálati módszerek

Zeparo Cyclone. Automata légtelenítők és leválasztók Automatikus iszapleválasztók

Felületi feszültség: cseppfolyós-gáz határfelületen a vonzerő kiegyensúlyozatlan: rugalmas hártyaként viselkedik.

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Elővezérelt útváltó ADH.7 Cetop7 / NG16

Rezgés, Hullámok. Rezgés, oszcilláció. Harmonikus rezgő mozgás jellemzői

Hidrosztatikus hajtások, BMEGEVGAG11 Munkafolyadékok

SZŰRŐSZÖVET VIZSGÁLATA (ZSÁKOS PORSZŰRŐ)

DGF. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

F-1 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

Áramlástechnikai mérések

STAD-C. Beszabályozó szelep ENGINEERING ADVANTAGE

5. gy. VIZES OLDATOK VISZKOZITÁSÁNAK MÉRÉSE OSTWALD-FENSKE-FÉLE VISZKOZIMÉTERREL

Hidraulikai kapcsolások Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Ipari hőfogyasztásmérő programm. Hőmennyiségmérők és rendszertechnika hőszolgáltatóknak és kisközösségeknek

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

Alaplapos útváltó Cetop3 / NG6

Zeparo ZI/ZE. Automata légtelenítők és leválasztók Mirkobuborék, iszap és kombinált leválasztók Industrial és Extended típus

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Szabályozó áramlásmérővel

Zeparo G-Force. Automata légtelenítők és leválasztók Iszap és a magnetit leválasztó, Cyclone technológiával

Vegyipari géptan 2. Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék. 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em Tel: Fax:

Határréteg mechanizmus vizsgálata nyílt vízi és nádas vízi jellegzónák között. Kiss Melinda

Zeparo G-Force. Automata légtelenítők és leválasztók Mikrobuborék, iszap és magnetit leválasztó Cyclone-technológiával

Fluidizáció. Δp = v 0 2 ρ f ( L + 1,75] (1) ) (1 ε) [ 150(1 ε) Elméleti összefoglalás

Áramlásmérő távadók UHF, ORIFICE, OTHERS

KS-407-H / KS-107-H BELSŐTÉRI KIVITELŰ, TÖBB CÉLÚ, LÉGFŰTÉSES/-HŰTÉSES SZŰRŐHÁZ, SZONDASZÁR IZOKINETIKUS AEROSZOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖRHÖZ

Hangterjedés akadályozott terekben

T.R.A.P. TM tartályszellızı technológia a Donaldsontól

DGN. Hátrahúzott vortex járókerék. Általános jellemzők

CORONA MCI TÖBBSUGARAS VÍZMÉRŐ NEDVESENFUTÓ

Mérés és adatgyűjtés

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV M4. számú mérés Testek ellenállástényezőjének mérése NPL típusú szélcsatornában

A felületi radioaktívszennyezettség-mérők mérési bizonytalansága

F-R/2-07 típusú deflagrációzár (robbanászár) -Gépkönyv-

MAN-U. Nyomáskülönbség mérő. statikus nyomáshoz 200 bar-ig

Költség és igényoptimalizált egyedi megoldások a víztisztításban - vízkezelésben HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

Indukciós áramlásmérés ISOMAG MÁGNESINDUKCIÓS ÁRAMLÁSMÉRŐK

ÁRAMLÁS-ÉS HİTECHNIKAI MÉRÉSEK BMEGEÁTAG02 Dr. Vad János / oktatás / tantárgylista / BMEGEÁTAG02

Egyszerősített kiválasztási segédlet és árlista OMÜV szintérzékelıkhöz

Beszabályozó szelepek Mûszaki ismertetô. Kézikerék: NA polyamid, NA alumínium. Alkalmazási terület: STAF, STAF-SG, STAF-R:

Egyesített funkcionális renormálási csoport egyenlet

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

Hiszterézis: Egy rendszer kimenete nem csak az aktuális állapottól függ, hanem az állapotváltozás aktuális irányától is.

Cseppfolyós halmazállapotú közegek. hőtranszport-jellemzőinek számítása. Gergely Dániel Zoltán

STAD-R. Beszabályozó szelepek Beszabályozó szelep DN 15-25, csökkentett Kv értékkel

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Hıszivattyús rendszerek:

Az optika tudományterületei

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

V5003F Kombi-VX ELŐBEÁLLÍTHATÓ, TÉRFOGATÁRAM SZABÁLYOZÓ SZELEP

Típussorozat 240 Pneumatikus állítószelep Típus és Típus Membránszelep Típus 3345

KTCM 512. Kombinált fogyasztói szabályozó és beszabályozó szelepek Nyomásfüggetlen in-line beszabályozó és szabályozó szelep folyamatos szabályozáshoz

Szennyvízmennyiség-mérés

DLDY. Négyszög egyenes hangcsillapító. Méretek

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

Modern Fizika Labor. 2. Az elemi töltés meghatározása. Fizika BSc. A mérés dátuma: nov. 29. A mérés száma és címe: Értékelés:

Mérési jegyzőkönyv. M1 számú mérés. Testek ellenállástényezőjének mérése

Hegesztés 1. Általános elvek Kézi ívhegesztés. Dr. Horváth László

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

Termográfiai vizsgálatok

Többváltozós lineáris regressziós modell feltételeinek tesztelése I.

Vízóra minıségellenırzés H4

Explicit hibabecslés Maxwell-egyenletek numerikus megoldásához

Átírás:

7. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK 7.1. Ultrahangos áramlásmérık 7.1.1. Alkalmazási példa: gázkút 7.1.2. Mőködési elv - példa f1 f2 = 2 v f1 cosθ a f1 f2 << 1 f 1 q V = va Doppler elv

Acélipari alkalmazás (revésvíz mérése)

Fİ ELİNYÖK: Érintésmentes Nincs nyomásesés Hosszú élettartam Utólagosan beépíthetı A mérési elv független a közegsőrőségtıl Fİ KORLÁTOK / HÁTRÁNYOK: A relatív mérési hiba nagyságrendje néhány (1 2) % vagy még több alkalmi kalibráció A közeg akusztikai átláthatósága szükséges A mérési eredmények hıfokfüggése

7.2. Magneto-induktív (magneto-hidrodinamikus, MHD) áramlásmérık 7.2.1. Alkalmazási példák: iszap, papírpép 7.2.2. Mérési elv és kivitel u = B L v Faraday effektus udπ q V = 4B

Karimás Szendvics

Fİ ELİNYÖK: Adott vezetıképességi limit felett a mérési elv NEM függ a közeg vezetıképességétıl A mérési elv független a közegnyomástól, sőrőségtıl, hımérséklettıl, kinematikai viszkozitástól Minimális függés a sebességprofiltól erısen zavart áramlások mérése Nincs nyomásveszteség, érintésmentes Nagy, szavatolt pontosság (relatív hiba 0.2-1 %) Fİ KORLÁTOK / HÁTRÁNYOK: Elektromos vezetıképesség szükséges csak cseppfolyós közegek, kivéve petrolkémiai termékeket (olaj, gázolaj, stb.)

7.3. Örvényhagyó (Vortex) áramlásmérık 7.3.1. Alkalmazási példák: tiszta gáz, gız 7.3.2. Mérési elv Str = f d v Re = v d ν v = d Str f

Fİ ELİNYÖK: A sőrőségnek és kinematikai viszkozitásnak közvetlen hatása nincs Mérsékelt beruházási költségek Mérsékelt hiba (1 % alatt) Kis nyomásesés Fİ KORLÁTOK / HÁTRÁNYOK: Ha nincs örvényleválás, nincs mérés Egyfázisú áramlás szükséges Függés a sebességprofiltól

7.5. Coriolis áramlásmérık 7.5.1. Alkalmazási példák: vegyipar 7.5.2. Mérési elv, kiviteli példa F C = m 2v ω m ~ ρa F C ~ ρ Av ω F C ~ q m ω

Lineáris elrendezés

Fİ ELİNYÖK: A tömegáram közvetlen mérése Sőrőségmérésre is alkalmas Egyszerő csıelrendezés, mérsékelt helyigény lehetséges Az elv nem függ a viszkozitástól Nem függ a sebességprofiltól Nagy pontosság (~ 1 % a leolvasott tömegáram bizonytalansága) Fİ KORLÁTOK / HÁTRÁNYOK: Cseppfolyós közegek Viszonylag költséges Rezgésérzékenység fokozott költségekkel megoldható

7.6. Lebegıtestes áramlásmérık ( rotaméterek ) (Variable area flowmeters) 7.6.1. Alkalmazási példák

( ) 7.6.2. Mérési elv és kivitel W float fluid float F F = D C = = D g C float D ρ A F W = F D float float A ρ ρ float fluid ρ 1 2 fluid qv A V 2 v 2 2 q V = A C 1 D float 2gV A float float ρ ρ float ρ fluid fluid

Fİ ELİNYÖK: Mérsékelt költségek Egyszerő kivitel, kiépítés és üzemeltetés Átjárhatóság nincs eltömıdés Robosztus Fİ KORLÁTOK / HÁTRÁNYOK: Mérsékelt viszkozitású közegek Alsó mérési korlát Függ a közeg sőrőségétıl és hımérsékletétıl Mérsékelt pontosság (néhány % a leolvasott tömegáram bizonytalansága) Mutatós mérık problematikája

7.7. Turbinás áramlásmérık 7.7.1. Alkalmazási példa: petrolkémiai ipar, kıolajtermékek 7.7.2. Elv v = 2 r π n ctg α Korrekció, kalibráció

Fİ ELİNYÖK: Nagy pontosság adott viszkozitásra Nagy rendszernyomásokra Elektromosan szigetelı közegekre Széles térfogatáram-mérési tartomány Fİ KORLÁTOK / HÁTRÁNYOK: A viszkozitás ismerete szükséges Zavartalan egyenes bevezetı csıszakasz szükséges Nem alkalmazható perdületes áramlásra egyenirányító Nem alkalmazható szilárd részecskéket tartalmazó közegre

7.8. Volumetrikus áramlásmérık 7.8.1. Alkalmazási példa: adagolási folyamatok 7.8.2. Mérési elv és kivitel Példa: oválkerekes áramlásmérı Ovális fogaskerekek

q V ~ n

Fİ ELİNYÖK: Nagy pontosság Igen kis térfogatáramok / mennyiségek mérhetıek Széles tartományon viszkozitásfüggetlen Fİ KORLÁTOK / HÁTRÁNYOK: Költséges beruházás Fokozott karbantartási költségek Korlátozott élettartam Nagy nyomásesés Érzékeny a túlterhelésre Meghibásodás esetén blokkolja az áramlást Nem alkalmas agresszív, szennyezett közegekre Nem alkalmas nagy hımérséklető közegekre Nem alkalmazható pulzáló áramlásra Érzékeny a külsı rezgésekre