Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Расходомеры дроссельные

Рис. 1.3. Схема стеклянной вихревой трубы с ВЗУ для изучения внутренней структуры потоков 1 — стеклянная труба 2 — винтовое закручивающее устройство 3 — труба охлажденного потока (ОП) 4 — ротамер 5, 6 — камеры приемная исходного (ИП) и нагретого (НП) потоков 7 — дроссельный вентиль 8 — устройство координатное для ввода микрозондов 9 — дифференциальный манометр 10 — диафрагменный расходомер Рис. 1.3. <a href="/info/859760">Схема стеклянной</a> <a href="/info/32463">вихревой трубы</a> с ВЗУ для <a href="/info/1487107">изучения внутренней</a> <a href="/info/24750">структуры потоков</a> 1 — <a href="/info/404132">стеклянная труба</a> 2 — винтовое закручивающее устройство 3 — <a href="/info/770355">труба охлажденного</a> потока (ОП) 4 — ротамер 5, 6 — <a href="/info/1534948">камеры приемная</a> исходного (ИП) и нагретого (НП) потоков 7 — <a href="/info/330090">дроссельный вентиль</a> 8 — устройство координатное для ввода микрозондов 9 — <a href="/info/21708">дифференциальный манометр</a> 10 — диафрагменный расходомер

    Измерение и регулирование расхода жидкости и паров. Приборы, предназначенные для измерения расхода, называются расходомерами. Принцип действия простейшего расходомера основан на измерении перепада давления на дроссельном устройстве постоянного сечения. На трубопроводе устанавливают сужающее дроссельное устройство — диафрагму с соединительными импульсными трубками и измерителем перепада давлений —дифференциальным манометром. При истечении жидкого или газообразного вещества через сужающее устройство часть потенциальной энергии переходит в кинетическую, средняя скорость потока в суженном сечении повышается, а статическое давление уменьшается. Разность давлений (Р = Р —Р2) тем больше, чем выше расход жидкости, и может служить мерой расхода. [c.86]

Рис. 1.34. Схема дроссельного расходомера Рис. 1.34. Схема дроссельного расходомера
    Для измерения расхода воздуха применяют расходомеры — дроссельные устройства (нормальная диафрагма или сопло) в комплекте с дифманометром и импульсными трубками. Способ измерения расхода воздуха дроссельными приборами является самым простым и распространенным. [c.258]

    Наибольшее распространение получили расходомеры с дроссельными устройствами. [c.118]

    Для измерения расхода жидкостей, паров и газов применяют специальные приборы — расходомеры, или счетчики. По принципу действия они разделяются на расходомеры с дроссельными устройствами (переменного перепада давления), расходомеры постоянного перепада давления, объемные и скоростные счетчики. [c.118]

    Для измерения расхода в одномерных потоках газа, воздуха, пара и питательной воды при испытании и исследовании установок, использующих газовое топливо, нашли широкое применение дроссельные расходомеры., Дроссельный расходомер состоит из стандартного сужающегося устройства и дифференциального манометра (в дальнейшем сокращенно именуется дифманометром). Измерение расхода жидкостей, газов и паров стандартными диафрагмами и соплами регламентировано Правилами 28—64 [1968]. [c.23]

    Пружинные манометры, вакуумметры и мановакуумметры Тягомеры мембранные и колокольные Расходомеры дроссельные (без дроссельных органов) [c.187]


    Для измерения расхода рассола, воды и др. применяют мерные баки, счетчики и расходомеры — дроссельные приборы. [c.169]

    В. Расходомеры а) Расходомеры дроссельного типа [c.141]

    Расход первичного воздуха регулируется по показаниям расходомера дроссельной заслонкой. Первичный воздух подается индивидуальным вентилятором, поэтому практически отсутствуют [c.114]

    Величина перепада давления равна разности Н высот уровней ртути в коленах дифманометра. Для одной и той же диафрагмы величина перепада зависит от проходящего через диафрагму количества жидкости чем оно больше, тем больше перепад. Зная зависимость между расходом и перепадом, можно, измерив перепад, определить расход. В этом и заключается принцип действия расходомеров с дроссельными устройствами. [c.119]

    Дифманометры, расходомеры — дроссельные устройства (нормальная диафрагма или сопло) в комплекте с диф-манометром и импульсными трубками Скоростной водомер или расходомер с диафрагмами [c.77]

    Расходы хладоносителя и воды измеряют либо расходомерами (дроссельного [18] или объемного типа), либо мерными сосудами. Размер тарированного мерного сосуда должен обеспечивать время замера не менее 60 с и разность фиксируемых уровней не менее 150 мм [7]. Погрешность измерения величины Gs в рабочем интервале не должна превышать 1%. [c.222]

    Расходомеры измеряют мгновенный расход вещества, отнесенный к единице времени (м ч, кг/ч). Поэтому с помощью расходомеров возможно регулировать ход технологических процессов в каждый данный момент. В промышленности наибольшее применение нашли расходомеры переменного перепада (дифференциальные манометры с дроссельными устройствами). [c.45]

    На нефтеперерабатывающих заводах для измерения расхода жидкостей, пара, газа, протекающих по трубопроводам, применяются специальные приборы, называемые расходомерами или счетчиками. Наибольшее применение получили дифференциальные расходомеры с дроссельными органами. [c.191]

    Для измерения расхода жидкости, газа и пара, протекающих по трубопроводам, весьма широкое применение получили дроссельные расходомеры. [c.219]

    Шайба дроссельная, сужающее устройство расходомеров, диафрагма [c.192]

    Расходомеры постоянного перепада давления относятся к расходомерам дроссельного типа. Принцип действия таких расходомеров состоит в том, что поток, действующий на поплавок или порщень снизу, приподнимает их и открывает на большую или меньшую величину отверстие в корпусе. [c.407]

    Дроссельные органы расходомеров Термометры ртутные и жидкостные Термопары Термометры сопротивления Измерительные устройства термометров сопротивления Измерительные устройства [c.187]

    В процессе исследования возникли трудности с определением истинного избытка воздуха как по прямым замерам топлива и воздуха, так и по составу продуктов горения. Эти трудности были вызваны тем, что точность дроссельных приборов (расходомеров воздуха и мазута) не превышала 2—3%, т. е. была соизмерима с узкими допустимыми пределами изменения избытка воздуха в циклонной камере, равного 1,03—1,08. Применение же 34 [c.34]

    Принцип действия дроссельных расходомеров основан на измерении перепада давления до и после сужающего устройства, который зависит от скорости потока и диаметра проходного отверстия сужающего устройства. Дроссельные расходомеры рассчитываются по специальным формулам. [c.219]

    Обзор нормализации основных типов дроссельных расходомеров [c.34]

    Щелевой расходомер. Его прямоугольный корпус изготовлен из стали и разделен на две части вертикальной перегородкой. В перегородке сделана щель, ширину которой, а следовательно, и количество тфо-ходящего через нее известкового молока регулируют ножи и заслонки из нержавеющей стали. Уровень жидкости в расходомере поддерживает поплавок с рычажной передачей показаний на шкалу и на дроссельное устройство, регулирующее подачу известкового молока в расходомер. Масса поплавка уравновешивается грузом. [c.219]

    В качестве расходомера применяется масляный манометр которым измеряется падение давления водорода, протекаю щего через дроссельный капилляр. Из снятых показаний ма нометра по приложенной номограмме (фиг. 44) можно бы стро определить потребление водорода при данном давлении [c.187]

    Позиционные регуляторы, устанавливаемые на ротаметре и работающие по схеме индуктивного моста, применяют для автоматического контроля и регулирования расхода хлора [40]. Работники АКХ РСФСР и Восточного водопровода Москвы разработали схему автоматического регулирования подачи хлора в зависимости от расхода воды (принцип пропорционального дозирования). В этой схеме используются обычный дроссельный расходомер с вторичным прибором ЭПИД и ротаметр для хлора с аналогичным вторичным прибором. Пропорциональное дозирование хлора с помощью контрольно-измерительных приборов заводского изготовления осуществляется и на Таллинском водопроводе. [c.163]

    Измерение расхода жидкостей осуществляют приборами, показывающими полное ее количество, протекающее за произвольный период времени (скоростные водомеры), или приборами, показывающими мгновенный расход — дроссельные устройства в комплексе с дифференциальными манометрами (расходомеры переменного перепада), ротаметрами (расходомеры [c.182]


    Дроссельный расходомер, или расходомер Вентури, представляет собой устройство, устанавливаемое в трубопроводах и осуществляющее сужение потока — дросселирование (рис. 1.34). Расходомер состоит из двух участков — плавно сужающегося (сопла) и постепенно расширяющегося (диффузора). Скорость потока в суженном месте возрастает, а давление падает. Возникает разность (перепад) давлений, которая измеряется парой пьезометров или дифференциальным и-образным манометром и которая определенным образом связана с расходом. Найдем эту связь. Допустим в сечении 1 — 1 потока непосредственно перед сужением скорость VI, давление Р1, площадь сечения 5 , а в сечении 2 — 2, т. е. в самом узком месте потока, соотнетственно и 3 . Разность показаний [c.58]

    Для создания перепада давления в выбранные места встраивают специальные дроссельные органы, являющиеся первичными приборами расходомеров (датчиками пепепада), [c.47]

    Наиболее приемлемыми расходомерами для целей из1мере-ния расходов на химобессоливающих установках являются Гф иборы типа ДП (280, 281, 410, 610, 430, 630 и 612). Эти приборы обязательно должны иметь гидравлическую связь при помощи соединительных трубок с соответствующим,и дроссельными органами. По данным завода-изготовителя гидравлическая связь прибора с дроссельным органом может применяться при расстоянии между ни.ми не более 50 м (считая по длине соединительных трубок). [c.116]

    Подбор расходомеров. Наиболее приемлемыми расходомерами для ионитовых установок являются приборы ДП (см. п. 6), связанные соединительньгмл трубками с дроссельным органом на трубопроводе. В качестве дроссельного органа на химобессоливающих установках целесообразнее применять диафрагмы (см. рис. 55).  [c.133]

    Как известно, при пуске холодного двигателя и его прогреве требуется повышенное количество рабочей смеси. Для этого предусмотрен клапан дополниггельной подачи воздуха (рис.2.17). При холодном двигателе диафрагма 1 клапана удерживается биметаллической пластиной в верхнем положении, клапан открыт и воздух поступает в обход дроссельной заслонки. По мере прогрева пластина изгибается вниз и канал подачи дополнительного количества воздуха перекрывается. Биметаллическая пластина обогревается специальной электрической спиралью за счет температуры двигателя. Добавочный воздух фиксируется расходомером, его напорный диск перемещается и через рьгчаг воздействует на плунжер распределителя, поднимая его вверх, что увеличивает подачу топлива. [c.77]

    Наличие диффузора для дроссельного расходомера не является обязательным. Последний мон ет быть выполнен в виде лишь одного сопла, например, впрессованного в трубу (рис. 1.35, а) или зажатого между фланцами (рис. 1.35, б). В этом случае будет обеспечено такое же плавное сужение потока, как приведенное на рис. 1.34, но расширение потока за соплом будет происходить самопроизвольно и сопровождаться вихреобразова1П1ями. Поэтому сопротивление такого сопла больше, чем сопла, снабженного диффузором. [c.59]

    Регулирование соотношения мазут — воздух осуществляется электронным регулятором ЭРС-67. Импульсы регулирования берутся от расхода мазута с помощью расходомера ППЭ и от расхода воздуха посредством дифманометра типа ДКЭР или ДКЭВ с индукционными датчиками. Перемещение дроссельной заслонки на воздухопроводе осуществляется исполнительным механизмом ИМ 12/120. [c.305]

    В зависимости от способа измерения в котельной практике применяют четыре группы расходомеров скоростные расходомеры, измеряющие количество протекающей воды или пара по скорости потока, объемные расходомеры, счетчики, измеряющие количество газа, а также мазутомеры, измеряющие количество мазута, проходящего через прибор, дроссельные расходомеры с переменным перепадом давления, дроссельные расходомеры с постоянным перепадом давления или ротаметры. [c.112]


Смотреть страницы где упоминается термин Расходомеры дроссельные: [c.57]    [c.129]    [c.78]    [c.64]    [c.165]    [c.75]    [c.279]    [c.196]    [c.111]    [c.134]   
Производство сероуглерода (1966) -- [ c.219 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Расходомер



© 2025 chem21.info Реклама на сайте