Áramlásmérő távadók UHF, ORIFICE, OTHERS



Hasonló dokumentumok
Áramlástechnikai mérések

Kezdőlap > Termékek > Szabályozó rendszerek > EASYLAB és TCU-LON-II szabályozó rendszer LABCONTROL > Érzékelő rendszerek > Típus DS-TRD-01

Áramlásmérés dióhéjban. Kántor László

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

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

Készítette: Dr. Füvesi Viktor

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

7. KÜLÖNLEGES ÁRAMLÁSMÉRİK

Áramlásmérés

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

Áramlásmérés. Áramlásmérés egyik legősibb méréstechnikai probléma Egyiptom, Róma

Térfogatáram hagyományos mérése

Cég név: Készítette: Telefon: Fax: Dátum:

TÉRFOGATÁRAM MÉRÉSE. Mérési feladatok

Szennyvízmennyiség-mérés

KS / KS ELŐNYPONTOK

CORONA ER TÖBBSUGARAS ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

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

A HFGT folyamatműszerezése. Terepi eszközök távadók

Folyadékok áramlása Folyadékok. Folyadékok mechanikája. Pascal törvénye

Proline Prosonic Flow B 200

KS-502-VS ELŐNYPONTOK

Jelentős energiamegtakarítási potenciál a keverők és áramláskeltők alkalmazása terén

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

KORSZERŰ ÁRAMLÁSMÉRÉS I. BMEGEÁTAM13

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ MÉRÉSE A berendezés

Szabályozó áramlásmérővel

2. mérés Áramlási veszteségek mérése

V5001S Kombi-S ELZÁRÓ SZELEP

Ülékes szelepek (PN 6) VL 2 2-utú szelep, karima VL 3 3-utú szelep, karima

Pro sensors Measurement sensors to IP Thermo Professional network

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

SHARKY 775 ULTRAHANGOS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Hidrosztatika, Hidrodinamika

Folyadékok és gázok áramlása

Térfogatáram mérési módszerek 1.: Mérőperem - Sebességeloszlás (Pr)

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

SHARKY 775 ULTRAHANGOS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Ultrahangos hőmennyiségmérők fűtés távleolvasással

Hőmérséklet érzékelők és védőhüvelyek

H05 CSŐVEZETÉKBEN HASZNÁLT TÉRFOGATÁRAM-MÉRÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

ÖRVÉNYSZIVATTYÚ JELLEGGÖRBÉINEK MÉRÉSE

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium

RAY MECHANIKUS KOMPAKT HŐMENNYISÉGMÉRŐ. 4 Kompakt, mechanikus hőmennyiségmérő, számlázási adatok rögzítésére fűtési és kombinált rendszerekben

Áramlástan Tanszék Méréselőkészítő óra I. Horváth Csaba & Nagy László

Hidraulika. 5. előadás

ÁRAMLÁSTANI MÉRÉSTECHNIKA. Dr. Vad János

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Folyadékok és gázok áramlása

280 YTO 135 TÍPUS YTO 135 TYPE. Rendelési cikkszám felépítése Order code structure. Kihajtó tengely pozíciók Drive shaft positions

NATURAL GAS TRANSPORTATION Chapter 10-2

Minőségjavító kísérlettervezés

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Segédlet az ADCA szabályzó szelepekhez

KS-400-SV HORDOZHATÓ LEVEGŐ, GÁZ ÁRAMLÁSI SEBESSÉG ÉS TÉRFOGATÁRAM MÉRŐ, DOKUMENTÁLÓ MŰSZER L/PITOT, PRANDTL SZONDÁKHOZ ELŐNYPONTOK

Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx

Folyadékáramlás. Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2006

Fali indukciós befúvó DISA-W

ÁRAMLÁSTAN MFKGT600443

Örvényszivattyú A feladat

H05 CSŐVEZETÉKBEN HASZNÁLT TÉRFOGATÁRAM-MÉRÉSI MÓDSZEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

DECLARATION OF PERFORMANCE CPR-20-IC-040

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

FLOW-CHECK ÁRAMLÁSMÉRŐ SZONDÁK Integrált nyomás és hőmérséklet kompenzációval is!

Ülékes szelepek (PN 16) VF 2 2 utú szelep, karima VF 3 3 járatú szelep, karima

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

ELEKTROMOS MOTOROK ELEKTROMOS MOTOROK. Chiaravalli /01. T E C H NOLÓGIA C O N TROL ALATT

AS-i illesztő-tápegység Pick-to Light rendszerekhez. Kábel keresztmetszet

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

HYDRUS ULTRAHANGOS VÍZMÉRŐ

Hőmérséklet érzékelők és védőhüvelyek

A katalógusban szereplő adatok változásának jogát fenntartjuk es kiadás

KORSZERŐ ÁRAMLÁSMÉRÉS 1. - Dr. Vad János docens Általános áramlásmérési blokk: páratlan okt. h. kedd

Nyomáskülönbség-jeladók, térfogatáram mérő egysé gekhez

Szolár kollektorok Síkkollektorok, Vákuumcsöves kollektorok

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MMK Auditori vizsga felkészítő előadás Hő és Áramlástan 1.

Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen

Folyamatirányítás. Számítási gyakorlatok. Gyakorlaton megoldandó feladatok. Készítette: Dr. Farkas Tivadar

Out-Look. Display. Analog Bar. Testing Mode. Main Parameter. Battery Indicator. Second Parameter. Testing Frequency

Szelepek és szelepmozgatók

NYOMÁS ÉS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG MÉRÉS. Mérési feladatok

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

Mérésadatgyűjtés, jelfeldolgozás.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

WESAN WP E WOLTMAN ELEKTRONIKUS VÍZMÉRŐ

BEMUTATJA FÜRDÖSZOBA BERENDEZESEK GYEREKEKNEK

QALCOSONIC HEAT 2 ULTRAHANGOS HŰTÉSI- ÉS FŰTÉSI HŐMENNYISÉGMÉRŐ

Hőmennyiségmérés a lakásokon innen és túl Danfoss hőmennyiség mérőkkel. 1 SonoSelect heat meter

Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása Göcsök szerepe. Strength grading of stuctural lumber Effect of knots

KONSTRUKCIÓ ÉS MÛKÖDÉS

Finishing termék bemutatkozás Magyarországon!

V6000 Kombi-F-II, Kombi-F KARIMÁS STRANGSZABÁLYZÓ ÉS ELZÁRÓ SZELEPEK

VIZSGA ÍRÁSBELI FELADATSOR

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

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola

Átírás:

Áramlásmérő távadók UHF, ORIFICE, OTHERS

Ultrahangos térfogatáram mérő Felépítés:

Ultrahangos térfogatáram mérő Működése: Θ V cosθ = V C = C + V Θ C = C V cosθ cosθ V i = V

Sebességi egyenletek: Mérőegyenlet Q = V A i = V i D 2 4 π m s 3 Q = 3600V A i = 3600V i D 2 4 π m h 3

Áramlásmérés mérőperemmel MSZ ISO 5167 szerint Az ISO 5167 nemzetközi szabvány e része a mérőperemek, mérőtorok és Venturi csövek geometriai kialakítását és alkalmazásuk módját (beépítési és használati feltételeiket) határozza meg, azokban az esetekben, amikor ezeket az eszközöket áramló közegek folyadékáramának meghatározására építik be, olyan csővezetékbe, amelyet az áramló közeg teljes keresztmetszetében kitölt. A szabvány tartalmazza továbbá mindazokat az adatokat, amelyek szükségesek a folyadékáram és annak bizonytalanságához is.

Áramlástani összefoglaló I. Hidraulikus átmérő: A: az áramlási keresztmetszet U: a nedvesített részek hossza b+c+d Hengeres cső esetén a hidraulikus átmérő éppen a cső D átmérőjével egyezik meg.

Áramlástechnikai alapegyenletek A Reynolds szám jelentése és értéke v=az áramló anyag sebessége, D=geometriai méret, ν=kinematikai viszkozitás=η/ρ. vd Re = = D υ Tehetetlenségierő Belsősúrlódásierő

Áramlási profilok és a Reynolds szám

Az áramlási profilok szerepe a mérésnél

Gázok térfogatárama Mérőperem és társai Torlócső Rotaméter Céltáblás mérő Q v = f ( Δp, ΔA, ΔF L) T p p 1 0 T 0 T 1 1 K

Áramlásmérés mérőperemmel

Működési alapelvek Kontinuitási egyenlet 1 v1 A ρ 1 2 v2a2 ρ = Bernoulli egyenlet Ideális mérőegyenlet v 2 p + + gz 2 = ρ állandó q q v m = = v q 2 v A 2 ρ = = konst. konst. Δ p ρ Δ p ρ

A mérőperem és a mérőegyenlet jellemzői I. d a mérőperem átömlő nyílásának átmérője üzemi hőmérsékleten mm, D a mérőperemet megelőző cső belső átmérője üzemi hőmérsékleten mm, 2 2 m szűkítési viszony, m= ( d/ D) = β p 1 a gáz abszolút nyomása a mérőperem előtt, bara p 2 a gáz abszolút nyomása a mérőperem után, bara

A mérőperem és a mérőegyenlet jellemzői II. Δ p mérőnyomás (hatónyomás), mbar T, t az áramló gáz üzemi hőmérséklete K, 0 C a gáz sűrűsége üzemi állapotban ρ Reynolds szám, Re D 3 kg/ m Re D m q = 4 πμd

A mérőperem és a mérőegyenlet jellemzői ε expanziós szám, C átfolyási tényező q m = III. C 2 d 2 p 4 1 1 β ε π Δ ρ 1 4 6 21, 8 25, 10 4 4 1 C= 0, 5959+ 0, 0312β 0, 184β + 0, 0029 β + 0, 09L1 β ( 1 β ) 0, 0337L2 β Re D 075, 4 dp 4 Δp ε= 1 ( 041, + 035, β ) 1 ( 041, + 035, β ) κ p κ p 1 3 q m = C 4 1 1 β ε π 4 d 2Δp ρ pt 2 1 n n n 1 p T K

A karimamegcsapolású mérőperem szerkezete I.

A karimamegcsapolású mérőperem szerkezete II.

A karimamegcsapolású mérőperem szerkezete III.

Az áramlásmérő rendszer felépítése folyamatműszerek analóg és HART

Méretezés Conval programmal

Méretezés Conval programmal

Méretezés Conval programmal

Speciális mérőperem The Conditioning Orifice minimális áramlási profil zavarású mérőperem

Hagyományos vagy továbbfejlesztett mérőperem? Bore Reynolds Number: Re d C d átfolyási tényező d re

Szabványok és mérőegyenletek I. Meter internal diameter: a mérőszakasz belső átmérője, általában nem egyenlő D vel!

Rotaméter (VA Variable Area Technology) high pressure casing (A), a high strength magnet (F) in tandem with the sharp edged annular orifice disk (E), a linear rate compression spring (G), tapered metering pin (D), magnetically coupled follower (C), environmentally sealed window (B)

Mit jelent a VA?

Két lehetséges kivitele a rotaméternek

Karakterisztikák

A hagyományos és a mágneses letapogatás

A Coriolis tube

Az elmélet egyszerűsített mechanikai modell

Coriolis erő: Érzékelő egyenletek U csövön áramlik a mérendő közeg ABCD útvonalon: Coriolis erő: Hajlító nyomaték: A tömegáram: Elcsavarodás: A tömegáram:

A Coriolis erő deformációs munkája

A Coriolis szenzor felépítése I.

Kialakítási lehetőségek

Mellékáramú felszerelés

A Coriolis mérő előnyei

Rosemount indukciós mérő

MAG METER BASICS Theory of Operation Conductive Process Medium Lining Variable Flow Rate (ft/s) SST Tube Flange Faraday s Law: E=kBDV Field Coils Sensing Electrodes E E E = Blv l = D, v = v E = BDv k=proportionality constant B=Magnetic field strength D=Length of conductor V=Velocity of conductor E=Induced voltage (linear with velocity) v = q v 4B E = q πd 2 /( D π / 4) v 40

MAGNETIC FLOWMETER 41

MAGNETIC FLOWMETER BASICS PROS AND CONS PROS TRUE VOLUME ACCURACY WIDE RANGEABILITY LOW FLOW CAPABILITY ZERO HEAD LOSS CONS INITIAL COST (AC) CONDUCTIVITY MATERIAL COMPATIBILITY NUMBER OF DESIGNS VELOCITY LIMITS BI DIRECTIONAL/OBSTRUCTIONLESS INSENSITIVITY TO UPSTREAM PIPING 42

MAGNETIC FLOWMETER BASICS ACCURACY: +/ 0.2% TO 1% RANGEABILITY: 10:1 TO 50:1 REYNOLDS NUMBER: PIPING EFFECTS: NO LIMIT MINIMAL COST OF OWNERSHIP: INITIAL: L/H INSTALLATION: OPERATION: M MAINTENANCE: L/M L/M 43

Introduction Standard specification for straight run piping to maintain specified accuracy 5 pipe diameters upstream 2 pipe diameters downstream Distance measured from electrodes (center of the flowtube) What if this requirement is not met? 44

Short Run Test Setup Reference Magmeter Upstream Disturbance Test Magmeter Upstream Dimensions Weigh Tank Summary of Tests: ½, 4, 10 and 24 inch meters 4 inch test had extended scope, other line sizes had limited scope 45

Összehasonlítás

FLOWMETER SELECTION PROCESS APPLICATION CONTROL MONITOR INDICATE CUSTODY TRANSFER FLUID PROPERTIES LIQUID, GAS, STEAM CONDUCTIVITY MULTI PHASE VISCOSITY PRESSURE TEMPERATURE PERFORMANCE INSTALLATION ECONOMIC FACTORS ACCURACY REPEATABILITY TEMPERATURE EFFECT LINE SIZE VIBRATION PIPE RUNS SUBMERGENCE COST INSTALLATION RELIABILITY ENVIRONMENTAL & SAFETY EMMISSIONS HAZARDOUS WASTE DISPOSAL LEAK POTENTIAL SHUT DOWN SYSTEM? METER SELECTED CORIOLIS DP MAGMETER VORTEX TO VENDORS 47

Távadó specifikáció