Funkční vzorek. Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů



Podobné dokumenty
Funkční vzorek. Geofyzikální ústředna GU100 modulární ústředna pro záznam dat v autonomním i síťovém režimu

FUNKČNÍ VZOREK PĚTIPAPRSKOVÝ ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR UC10.0

Funkční vzorek. Distribuovaný měřicí systém pro měření teplot

FUNKČNÍ VZOREK SESTAVA SOND PRO URČENÍ TLAKOVÉ ZTRÁTY MĚŘENÉHO OBJEKTU

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH PARAMETRŮ PODZEMNÍCH VOD VE VELKÝCH HLOUBKÁCH POMOCÍ SONDY YSI EXO1. Mgr. Jan Holeček.

FUNKČNÍ VZOREK WILSONOVA MŘÍŽ PRO AERODYNAMICKÝ TUNEL

Technická univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

ZKUŠEBNÍ PROUD VZDUCHU V AERODYNAMICKÉM TUNELU 3M REVIZE 2011 ING. MIROSLAV GOLDA ING. MARTIN SOLICH ING. KATEŘINA JANDOVÁ

Filtrace s klesající zdánlivou filtrační rychlostí na ÚV Hosov

Přípravek pro měření posuvů a deformací v průběhu svařování a chladnutí se zaměřením na využití pro numerické simulace.

Měřící žlaby FR Technické podmínky

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Dokumentace funkčního vzorku Nástavce pro měření laserovým dálkoměrem na kotevních bodech liniových instalací BOTDA

Systém větrání využívající Coanda efekt

Vyhodnocení reprezentativnosti profilů pro měření minimálních průtoků

2005, květen TECHNICKÉ PODMÍNKY TP pro poměrové indikátory s optickým snímačem. 1. Úvod Oblast použití a všeobecné podmínky 4

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - SOLAR PANEL TESTER. ZAŘÍZENÍ PRO MEZIOPERAČNÍ TESTOVÁNÍ SOLÁRNÍCH PANELŮ

Měření na povrchových tocích

Odtokový proces. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. Hydrologie - odtokový proces, J. Langhammer, 2007

Cirkulační vzduchový zemní výměník tepla

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK - TBB/SVK. ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TEPLOT V PRŮBĚŽNÉ KROKOVÉ PECI SOCHOROVÁ VÁLCOVNA KLADNO-DŘÍŇ.

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

FUNKČNÍ VZOREK FUNKČNÍ VZOREK ZAŘÍZENÍ HTPL-A PRO MĚŘENÍ RELATIVNÍ TOTÁLNÍ EMISIVITY POVLAKŮ

(režimy proudění, průběh hladin) Proudění s volnou hladinou II

Stanovení akustického výkonu Nejistoty měření. Ing. Miroslav Kučera, Ph.D.

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,

Zkušenosti z provozu vybraných membránových bioreaktorů

ČESKÁ REPUBLIKA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ I

ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH TRUBKOVÝCH SVAZKŮ

Zpráva č. 66/13. Měření teplotního pole ve spalovací komoře kotle HK102

Stanovení oxygenační kapacity pro aerační trubici PUM 68 při vybraném zatížení průtokem vzduchu

Měření rozdílu tlaků patří mezi náročnější z úkolů, s nimiž se na poli měřicí a řídicí techniky lze setkat, a to už

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

PROTOKOL číslo: / 2014

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

PREZENTACE FAKULTY. Studentská Liberec 1 tel.: fm@tul.cz

Kalibrace a limity její přesnosti

NÁZEV ZAŘÍZENÍ: EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HODNOCENÍ SKRÁPĚNÝCH

Semestrální práce. 2. semestr

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

Převodní charakteristiku sensoru popisuje následující vzorec: C(RH)=C 76 * [1 + HK * (RH 76) + K] (1.1)

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Obr Přibližné umístění lokalit v okolí Turnova. Mapa byla převzata z

11. Odporový snímač teploty, měřicí systém a bezkontaktní teploměr

Průtoky. Q t Proteklé množství O (m 3 ) objem vody, který proteče průtočným profilem daným průtokem za delší čas (den, měsíc, rok)

Odůvodnění veřejné zakázky

OPERATIVNÍ TEPLOTA V PROSTORU S CHLADICÍM STROPEM

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

podzemních a povrchových vodách pro stanovení pohybu a retence infiltrujících srážek a napájení sledovaných vodních zdrojů.

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

Funkční vzorek vozidlového motoru EA111.03E-LPG

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV ÚSEK HYDROLOGIE EXPERIMENTÁLNÍ POVODÍ JIZERSKÉ HORY HYDROLOGICKÁ ROČENKA

Regulační armatury ve vodárenství volby, návrhy, výpočty

ODHALOVÁNÍ PŘÍTOKU A INFILTRACE DEŠŤOVÝCH VOD DO STOKOVÉ SÍTĚ A MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ VOD V ODLEHČENÍ

Vizualizace dějů uvnitř spalovacího motoru

HYDRAULICKÉ JEVY NA JEZECH

Finální zpráva MĚŘENÍ PARAMETRŮ KOMPRESOROVÉ JEDNOTKY NAPÁJENÉ Z REGULÁTORU FA ERAM SPOL S R.O. doc. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. Strana 1 (celkem 15)

Legislativní požadavky na měření teploty ve zmrazených potravinách

plynu, Měření Poissonovy konstanty vzduchu

INSTALTEST Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

HYDROMETRIE. RNDr. Jan Kocum konzultační hodiny: dle dohody Albertov 6, Praha 2 tel

HYDROLOGICKÁ ROČENKA

Údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 4. Měření tlaků

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

Univerzita obrany. Měření součinitele tření potrubí K-216. Laboratorní cvičení z předmětu HYDROMECHANIKA. Protokol obsahuje 14 listů

Český hydrometeorologický ústav

Stanovení měrného tepla pevných látek

Automatizační technika Měření č. 6- Analogové snímače

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX

NÁVRH CERTIFIKOVANÉ METODIKY

Dokumentace funkčního vzorku Plošný upínací prvek liniové instalace BOTDA pro sledování povrchových deformací terénu

Popis procesu komercializace výsledků VaV na TU v Liberci

G f u n k FUNKČNÍ VZOREK. Systém pro automatický monitoring transportu vlhkosti z podzákladové zeminy do zdiva historické budovy

VYHLÁŠKA. Předmět úpravy. Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropských společenství 1) a stanoví

Informace o výrobku (pokračování)

Rozložení náboje na tělese. Plošná hustota náboje. Tematický celek: Elektrický náboj. Úkol:

Regulované soustavy Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012

Směrnice o způsobu nakládání s výsledky výzkumu, vývoje a inovací ve Výzkumném ústavu stavebních hmot,a.s.

POPIS VYNÁLEZU К PATENTU. (30) Právo přednosti od HU (4102/83) FRIGYESI FERENC, BACSKÓ GÁB0R, PAKS (HU)

STUDIE ODTOKOVÝCH POMĚRŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

(Aplikace pro mosty, propustky) K141 HYAR Hydraulika objektů na vodních tocích

POSTUP PRO NASTAVENÍ PODTLAKU PŘI DOJENÍ VYSOKOUŽITKOVÝCH DOJNIC

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Dávkovací čerpadla - INVIKTA

1. Čerpací stanice ČS1, ČS2, ČS3 2. Vystrojení čerpacích šachet 3. Rozvaděč, ovládání, přenosy 4. Návrh hydraulických parametrů

Teorie měření a regulace

Dosah γ záření ve vzduchu

Hydrologie (cvičení z hydrometrie)

Několik způsobů měření otáček

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

Transkript:

Technická univerzita v Liberci Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Evidenční list funkčního vzorku stupeň utajení: bez utajení Funkční vzorek Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů Číslo projektu: FR-TI1/362 Číslo výsledku: Funkce, útvar Jméno Datum Podpis Autor 1: Technický pracovník, NTI Ing.Petr Rálek, Ph.D. 31.5.2013 Autor 2: Výzkumný pracovník, INT Doc.Ing.Milan Hokr, Ph.D. 31.5.2013 Schválil: Spoluřešitel projektu za TUL Doc.Ing.Milan Hokr, Ph.D. 31.5.2013 Vedoucí INT CxI Prof.Dr.Ing.Jiří Maryška, CSc. 31.5.2013

Rok uplatnění výsledku: 2013 Jazyk výsledku: CZE Celkový počet tvůrců výsledku: 2 Počet domácích tvůrců: 2 Seznam tvůrců výsledku: Petr Rálek, 7711280500, Milan Hokr, 7605210492 Hlavní obor: DA Návaznost na projekt: FR-TI1/362 Oblast uplatnění: Měření toku podzemní vody Uplatněn: ANO Název výsledku česky: Měření průtoku pomocí výšky hladiny při výtoku z více otvorů Abstrakt k výsledku česky: Zařízení (nádoba) je určeno pro měření většího či proměnlivého průtoku např. vydatnosti vývěru podzemní vody. Přínosem je zvýšení pracovního rozsahu měření proti standardnímu řešení použitím více otvorů nad sebou. Otvory jsou opatřeny nátrubky. Hladinu je možné snímat elektronickým čidlem i odečítat manuálně na stupnici na průsvitné stěně nádoby. Klíčová slova česky: danaida, měření průtoku Vlastník výsledku: Technická univerzita v Liberci IČ vlastníka výsledku: 46747885 Stát: Česká Republika Lokalizace: TUL Licence: ne Licenční poplatek: ne Kategorie nákladů: výše nákladů <= 5 mil

h1 h h2 H Popis Měrná nádoba danaida je válcového tvaru s jedním či více výtokovými otvory nad sebou ve stěně válce (obr. 1). Nádoba je upravený odměrný válec z průsvitného polypropylenu. Průsvitnost použité nádoby v kombinaci se škálou znázorněnou na povrchu nádoby umožňuje manuální odečet výšky hladiny. Výtokové otvory jsou upraveny pomocí postupně zužujících se nátrubků (obr. 2). Výška hladiny je měřena tlakovou sondou umístěnou na dně nádoby (buď s vlastní pamětí či s možností přenosu měřených hodnot). Voda je do nádoby přiváděna nejčastěji hadičkou, ústící na dně nádoby. přívod vody záznam, přenos dat 40 35 30 upevnění d2 25 tlaková sonda odtok vody 20 15 d1 10 Obr. 1 Schéma umístění a funkce měrné nádoby. 5 d0 0 d Obr. 2 Schéma funkce a umístění nádoby s otvorem pro měření průtoku. H výška nádoby h výška vodní hladiny d i průměr i-tého otvoru h i výška i-tého otvoru Obr. 3 Schéma nátrubku. l

Výpočet průtoku Danaida využívá známého vztahu (1) mezi rychlostí výtoku z nádoby otvorem a výškou hladiny: (1) πd Q = µ 4 2 2gh, kde µ je tzv. výtokový koeficient, d je průměr otvoru a h je výška hladiny v nádobě. Pro nádobu s j otvory umístěnými ve výškách h 0,, h j-1 lze pak tuto závislost Q(h) zobecnit jako (2) Q = j 1 i= 0 µ i πd 4 2 i 1 + sgn 2g 2 ( h hi ) ( ). h h i Otvory opatřené postupně se zužujícím nátrubkem (za předpokladu l > 3d) mají největší výtokový koeficient a poskytují nejlepší průtočnost. Výtokový koeficient pro použitý tvar nátrubků (obr. 3) byl určen experimentálně jako 0,9 s odchylkou 0,01 (shodný pro všechny použité průměry otvorů od 2,7mm do 5,7mm). Velikost otvoru je nutné poměrně přesně přizpůsobit předpokládaným průtokům, aby se hladina pohybovala v rozsahu optimální citlivosti měření (na obr. 4 je tento rozsah označený zeleně a odpovídá intervalu výšky hladiny, ve které již není závislost průtoku na výšce strmá). Pro přítoky se stabilním či málo variabilním průtokem obvykle postačuje nádoba s jedním otvorem. Pro přítoky s velkou variabilitou lze zvýšit měřící rozsah použitím více otvorů nad sebou ve stěně nádoby. Režim s více otvory nad sebou má omezení při výšce hladiny v blízkosti vyšších otvorů (resp. při přechodu hladiny přes tyto otvory), kde dochází ke skokovým změnám přepočteného průtoku a nižší citlivosti měření (na obr. 4 označeno žlutě). Výskyt těchto situací lze eliminovat zvolením vhodných průměrů a pozic jednotlivých otvorů v závislosti na pozorovaných průtocích či tyto parametry později podle naměřených výsledků přizpůsobit. Nádoba s více otvory nad sebou (inovace) umožňuje zvýšit měřící rozsah se současným zachováním vyšší přesnosti měření pro nízké průtoky. Červeně zvýrazněné křivky na obr. 4 znázorňují příklad, kdy jsou dva stejně velké otvory umístěny buď oba vedle sebe u dna nádoby či 10cm nad sebou. Ve druhém případě se celkový měřící rozsah nádoby zmenší jen nepatrně, ovšem citlivost změny výšky hladiny na změně průtoku je na prvních 10cm výšky dvojnásobná.

Obr. 4 Závislost velikosti průtoku na výšce hladiny dle rovnic (1) a (2) pro nádobu s jedním či dvěma otvory o různých průměrech (kdy druhý otvor je umístěn 10 cm nad prvním). Použití Nádoba s více otvory nad sebou je úspěšně provozována ve vodárenském tunelu Josefův Důl Bedřichov v Jizerských horách pro měření průsaku podzemní vody konkrétně u vývěru V7 se silně kolísající vydatností mezi 0-250 ml.s -1 (obr. 6 vlevo). Křivka průtoků v závislosti na výšce hladiny pro tuto nádobu je znázorněna na obr. 5. Měrné nádoby s jedním otvorem se osvědčily i u pramenů s malým či středním průtokem (obr. 6 uprostřed a vpravo). Není vhodné měrných nádob využívat u vod, kde může dojít k zanášení otvorů kalem či usazeninami např. vlivem chemické reakce při kontaktu vody s atmosférou, neboť se pak snižuje průtočnost otvorů. 250 200 průtok [ml/s] 150 100 50 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 výška hladiny [m] Obr. 5: Průtoková křivka pro danaidu na pramenu V7 se 4 otvory (realizace je znázorněna na obr. 6 vlevo).

Obr. 6 Praktické realizace průtokových nádob. Vlevo: nádoba se 4 otvory. Uprostřed a vpravo: nádoby s jedním otvorem. Výsledek byl vytvořen s využitím účelové podpory v rámci projektu MPO Výzkum vlastností materiálu pro bezpečné ukládání radioaktivních odpadů a vývoj postupu jejich hodnocení ev. č. FR-TI1/362. Výsledek byl dále podpořen a pro jeho realizaci bylo využito přístrojového vybavení projektu OP VaVpI Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace CZ.1.05/2.1.00/01.0005.