Snímače průtoku kapalin rychlostní snímače



Podobné dokumenty
Senzory průtoku a hladiny. Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Rychlostní a objemové snímače průtoku tekutin

26. března Senzory pro pohony

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Snímače průtoku kapalin - objemové

V následující tabulce jsou uvedeny jednotky pro objemový a hmotnostní průtok.

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

Senzory průtoku tekutin

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření. Popis přípravků a přístrojů

Průtočné armatury. Krátký popis. Typová řada Typový list Strana 1/6. Další armatury

Jaké jsou důsledky použití kulového ventilu jako regulačního ventilu?

AE50S. 1. Bezpečnost. 2. Všeobecné informace o výrobku. 4. Uvedení do provozu. 5. Provoz. 7. Náhradní díly

A1B14SP1 ELEKTRICKÉ STROJE A PŘÍSTROJE 1

KROHNE 09/2001 D 32 UF61 01 CZ

DUM 15 téma: Snímače - výklad

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

AEL5 Elektrické lineární pohony pro regulační ventily DN15 až DN100

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

Aerodynamika. Tomáš Kostroun

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Zvlhčovače vzduchu řady UX

CVIČENÍ č. 8 BERNOULLIHO ROVNICE

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

NAMÁHÁNÍ NA TAH NAMÁHÁNÍ NA TAH


Ultrazvukový průtokoměr UFM 3030 pro měření průtoku kapalin

Věra Keselicová. červen 2013

9xx Výdejní terminál Nero TC10

1. ÚVOD 1.1 Výhody a nevýhody systému Výhody Tepelný komfort Spotřeba energie Přívod vzduchu Samoregulační schopnost 1.1.

Laboratorní práce č. 3: Měření indukčnosti cívky pomocí střídavého proudu

EXPERIMENTÁLNÍ CVIČENÍ CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Tepelná výměna. výměna tepla může probíhat vedením (kondukce), sáláním (radiace) nebo prouděním (konvekce).

Systém zvukové signalizace a spouštění motoru na základě stavu světla

Bipolární tranzistor. Bipolární tranzistor. Otevřený tranzistor

Praktikum II Elektřina a magnetismus

Senzory průtoku tekutin

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření Měření nízkofrekvenčního koncového zesilovače, část

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

Kombinované chrániče Ex9CBL-N, 6 ka

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zpětný ventil Z15 PN , DN , T max : 550 C

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

Posouzení únosnosti svaru se provádí podle zásad pružnosti a pevnosti v nebezpečném průřezu.

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

Montáž a údržba měřicího okruhu průtoku a tepla

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření rychlosti a rychlosti proudění

Čítače e a časovače. v MCU. Čítače a časovače MCU. Obsah

Fyzika - Kvarta Fyzika kvarta Výchovné a vzdělávací strategie Učivo ŠVP výstupy

SIMULACE PROUDĚNÍ VZDUCHU A STANOVENÍ TRVALÉ TLAKOVÉ ZTRÁTY PRO NORMALIZOVANOU CLONU

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Víkové šoupátko S25 PN , DN , T max : 200 C

Snímače tlaku a síly. Snímače síly

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

PolluMUK Univerzální koaxiální vícevtokovový

Zpětná klapka L30 PN , DN , T max : 540 C

EMKOMETER INDUKČNÍ PRŮTOKOMĚR EMKO E. řešení pro Vaše měření. Emkometer,s.r.o., Na Žižkově tel/fax: , tel: ,

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D , Ostrava

Instrumentace měření emisí

Elektronické zpracování signálu

VZPĚRNÁ PEVNOST. λ = [ 1 ], kde

Projekt: 1.5, Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Elektroinstalace 2 VODIČE (KABELÁŽ)

MASTER PL- Electronic

Technické údaje 2/2, 3/2-cestný NC nebo NO přímo řízený sedlový ventil Upevnění

Kalorimetrický průtokoměr pro kapaliny

DATOvÝ LIST ULTRAFLOW 54. Použití. Ultrazvukový průtokový snímač Kompaktní design Statický měřič bez pohyblivých dílů


Zvukově izolované radiální ventilátory IP 55 CVST

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou

8. TLAKOMĚRY. Úkol měření Dynamické měření tlaku Měření tlaků 0-1 MPa

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

/3 IM-P M410 Clonový průtokoměr. Předpis instalace a údržby. 1. Úvod. 2. Technické údaje. 3. Instalace.

Napájení elektrifikovaných tratí

PRŮBĚH CHEMICKÉ REAKCE

Fig B36 Košový nebo 'T' filtr z nerez oceli

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Čtyřhranné kompenzátory pro potrubí sk. III (dále jen kompenzátory) se používají pro vyrovnání délkových změn (dilatací) způsobených změnou teploty.

Jakub Kákona,

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan. Chemie obecná kinetika chemických reakcí. Datum tvorby

Závěsné kotle. Modul: Kondenzační kotle. Verze: 03 VU 466/4-5 A, VU 656/4-5 A ecotec plus 02-Z1

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Osnova kurzu. Základy teorie elektrických obvodů 1

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

Akustika. Rychlost zvukové vlny v v prostředí s hustotou ρ a modulem objemové pružnosti K

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Základní pojmy. T = ϑ + 273,15 [K], [ C] Definice teploty:

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

El.náboj,napětí,proud,odpor.notebook. October 23, 2012

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO PKO PKO

Fyzikální vlastnosti kapalin

VRTÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Lubomír Petrla III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Tepelné jevy při ostřiku okují Thermal phenomena of descalling

Transkript:

Snímače průtoku kapalin rychlostní snímače Snímače průtoku tekutin (tj. kapalin a plynů) určují objemové množství Q V [m 3. s -1 ] nebo hmotnostní množství Q M [kg. s -1 ] tekutiny proteklé zvoleným průřezem S za časovou jednotku. Q M = m/t [kg. s -1 ] Q v = v stř. S. ρ [kg. s -1 ] Q V = V/t [m 3. s -1 ] Q v = v stř. S [m 3. s -1 ] Snímače můžeme rozdělit do tří skupin rychlostní snímače průřezové (průtokové se škrtícími orgány), plovákové (s proměnným průřezem), turbínkové, indukční, ultrazvukové, vírové, tepelné -objemové snímače dávkovací, plynoměry - hmotnostní snímače Coriolisův snímač Rychlostní snímače vyhodnocují průtok nepřímo měřením střední rychlosti proudu tekutiny. Ta závisí na rychlostním profilu a typu proudění na Rainoldsově čísle Re. Výsledky měření průtoků se přepočítávají na vztažný stav, pro který byl snímač nastaven nebo pro referenční normálové podmínky. ζ 0 = 0 C p t = 1,013. 10 5 Pa K přepočtu se používá stavové rovnice ve tvaru: V 0 = V. T 0 /T. P/P 0 [m 3 ] Pro vlhké plyny a páru je třeba k určení stavových velečin termodynamické tabulky. Průřezové snímače - clony základním principem je měření průtoku zjišťováním poklesu tlaku vzniklého zvýšením rychlosti ve zúženém místě potrubí (clonou). Princip vychází z Bernoulliovy rovnice. S. v 1 = S 0. v πd /4. v 1 = πd /4.v Centrická clona s bodovými odběry tlakové diference Za clonou je tlak nižší a vyšší rychlost. Po čase se tlak vyrovná. Rozdíl je způsoben ztrátami. Q V ( p1 p ) = α ε D m α ε D m ( p p ) ρ ρ α - průtokový součinitel, ε - součinitel expanze, m - poměrný průtočný průřez Je však nutné dodržet minimální přímé úseky potrubí před a za clonou (stabilizaci toku)!!!! Q M = 0 1 m = = S S d D strana 1/8

Kruhové centrické clony jsou nejjednodušší, nejpoužívanější, mají však velkou ztrátu. Požadují čisté kapaliny, pro D větší než 50mm jsou normalizované. Jsou použitelné pro průtok větší než 0% maximálního průtoku Q max. D ýza má větší přesnost, stálost a delší životnost. Tlaková ztráta je přibližně stejná jako u clon. Schema dýzy ISA 193 ve vevařovaném provedení s bodovými odběry tllakové diference Dýza ISA 193 ve vevařovaném provedení s bodovými odběry tllakové diference V enturiho dýza (krátká) je v podstatě dýza doplněná kuželovým difuzorem, má minimální ztráty Venturiho trubice má difůzor prodloužený až na průměr potrubí, má nejmenší ztráty a je velice přesná. Schema Venturiho trubice venturiho trubice Venturiho trubice DN 80 http://www.mattech.cz/cz/centr_clony.htm strana /8

Původní způsob montáže systému měření 1. Zdroj diferenčního tlaku Clona a příruby veškerá montáž prováděna na stavbě. Systém propojení 1 Imp. potrubí, uzavírací ventilky, ventilová souprava Způsob instalace závisí na typu aplikace (plyn, kapalina, pára). 3. Převodník 3 Jednoduchý převodník (tři v případě kompenzace průtoku) Typická montáž ve výšce, která je přístupná pro servis. Přímá montáž průtokoměrů Redukce potenciálních netěsností - větší než 50% Obvyklá instalace Přímá montáž netěsnosti = 8 netěsnosti = 6 Impulzní potrubí 3 až 6 m obsahuje několik záhybů. Větší pravděpodobnost výskytu netěsností a možnosti zanešení Převodník je přímo smontován se zdrojem dif. tlaku (max. 30cm) přímým vedením. Redukce možného vzniku netěsností příp. zanešení. strana 3/8

Plovákové průtokoměry rotametr proudící tekutina v rotametrvé trubce unáší rotující plovák různých tvarů ten se ustálí v určité rovnovážné poloze kdy se F dyn = G - F vzt. Výška se vyhodnocuje různými snímači polohy např. transformátorovým snímačem. Výška závisí na rychlosti proudící tekutiny v, na hustotě kapaliny, na tvaru plováku i trubky. Turbínkový průtokoměr otáčky rotoru jsou převáděny na počítadlo nebo jsou snímány indukčním snímačem otáčky lopatek, způsobí změnu Rm a tím změnu Φ, takže v cívce se indukuje Ui nebo pulsy. Vyhodnocuje se frekvence, která je funkcí otáček. Při malých otáčkách a malých průtocích vzniká velká chyba. Měřič spotřeby tepla s PT100 Řez axiálního turbínového plynoměru Legenda: 1 usměrňovač proudění; vtokový kanál; 3 turbínové kolo; 4 magnetická spojka; 5 počítadlo; 6 referenční kolo; 7 nízkofrekvenční výstup NF; 8 vysokofrekvenční výstup HF1; 9 vysokofrekvenční výstupy HF z referenčního kola a HF3 z turbínového kola; 10 výstup měření tlaku pr ; 11 olejová pumpa Vodoměr strana 4/8

Indukční průtokoměr proudící kapalinu si lze představit jako paralelně řazená proudová vlákna s délkou l (šířka pod pólovými nástavci.) V rovině kolmé k magnetickému poli a kolmé k proudovým vláknům se indukuje dle Faradayova zákona U i.magnetický obvod se nesmí napájet střídavým ani stejnosměrným proudem, ale impulsním napětím a měří se amplitudy indukovaných impulsů. Výhodou je, že neobsahuje žádné pohyblivé prvky může pracovat v libovolné poloze, nevyžaduje přímý úsek pro stabilizaci průtoku, nevzniká v něm tlaková ztráta. Přesnost 1%. Vodivé Budicí Povrch Proměnná rychlost média SST Příruba Magnetické pole Elektrod E E Průtokoměr je tvořen nemagnetickou nekovovou trubkou, opatřenou izolační vložkou. Proto je důležité vodivé spojení a zemnění! strana 5/8

Ultrazvukový průtokoměr vyhodnocuje signály na základě změn šíření ultrazvukových vln při pohybu ve směru a proti směru proudění kapaliny. U spojitých vln vznikají rozdíly fáze nebo frekvence na základě Dopplerova jevu, u impulsových signálů se měří časové rozdíly při obousměrném průchodu impulsů. Je tedy potřeba ultrazvukový generátor, vysílač a přijímač. Přednost snímače je, že nemá pohyblivé prvky, můžou se měřit i znečištěná media. Neuplatňují se chyby vlivu teploty a tlaku. Vyžaduje však zcela zaplněné potrubí a přímé úseky se stabilizací průtoku. v p = L 1 cosα t AB 1 t BA Q V = S v p d = π 4 v p Princip a senzory ultrazvuku Aplikační použití v praxi Výhody ultrazvukových průtokoměrů: jsou vhodné pro měření malých i velkých průtoků dosahovaná dobrá přesnost měření bezdotykové měření průtoku nezvyšují tlakovou ztrátu nemají pohyblivé části vyžadují jen zanedbatelný elektrický příkon poskytují elektrický výstupní signál umožňují obousměrné měření pracují v širokém rozsahu tlakových a teplotních podmínek Nevýhody ultrazvukových průtokoměrů: složité elektronické vyhodnocovací zařízení nutná korekce na tvar rychlostního profilu a na Reynoldsovo číslo ReD nutnost dlouhých usměrňovacích potrubí strana 6/8

Vírový průtokoměr založen na von Karmanově efektu, využívá vzniku vírů a tím tlakových pulzací na překážce zpravidla lichoběžníkového tvaru vloženého do proudu tekutiny. Na odtokové straně překážky dochází ke spirálovitému pohybu tekutiny a tím vzniku střídavého obtékání překážky. Frekvence oscilací je úměrná rychlosti tekutiny. Detekce frekvence vírů se provádí tenzometrickými etrickými nebo piezoelektrickými nebo kapacitními snímači tlaku. Síla na senzor Vírový průtokoměr Rychlostní průtokoměr (sonda) Rychlostní průtokoměr ( sonda) Na rozdíl od vírového s e místo tlakových pulsů vyhodno cuje tlaková diference, která je dána roz dílem tlaku celkového a tlaku statického za so ndou (v úplavu). Tento diferenční tlak je přímo úm ěrný druhé mocnině ry chlosti průtoku a je z ávislý na hustotě média. strana 7/8

Anemometrický průtokoměr principem je zahřáté těleso vloženého do proudu tekutiny, která ho ochlazuje. Čím větší průtok tím bude chladnější. Měření se provádí na odporovém můstku. Změna průtoku Q M způsobí změnu odvodu tepla a tím poruší rovnováhu můstku. Napětí U AB vyvolá přes zesilovač úpravu I T a znovunastaveni rovnováhy můstku. strana 8/8