Turbīnas plūsmas mērītājs: darbības princips un pielietojums

Satura rādītājs:

Turbīnas plūsmas mērītājs: darbības princips un pielietojums
Turbīnas plūsmas mērītājs: darbības princips un pielietojums

Video: Turbīnas plūsmas mērītājs: darbības princips un pielietojums

Video: Turbīnas plūsmas mērītājs: darbības princips un pielietojums
Video: Turbine Flow Meter Explained | Operation and Calibration 2024, Aprīlis
Anonim

Mūsdienu patēriņa pasaulē bieži rodas jautājums par patērēto resursu kvalitāti un precīzu mērīšanu. Tās var būt gan gāzes, gan šķidrumi. Šādam mērījumam tika izgudrotas ierīces, no kurām viena ir turbīnas plūsmas mērītājs. Šis tips ir atradis plašu pielietojumu šķidrumu un gāzu plūsmas mērīšanai.

Kas ir turbīnas plūsmas mērītājs

kā izskatās turbīnas skaitītājs
kā izskatās turbīnas skaitītājs

Plūsmas mērītāja darbības pamatā ir šķidruma un gāzes plūsmas ātrums. To lieto tikai tīrā vidē, kur suspensijā nav svešķermeņu un gružu. Tiem ir vienkāršs dizains, tāpēc tie ir plaši izplatīti visā pasaulē.

Turbīnu caurplūdes mērītāji ir visprecīzākais instruments resursu patēriņa mērīšanai. Tos izmanto raķešu un aviācijas tehnoloģijās, kā arī ķīmiskajā un naftas pārstrādes rūpniecībā.

Darbības princips

kas ir turbīnas plūsmas mērītājs
kas ir turbīnas plūsmas mērītājs

Darbības principsTurbīnas šķidruma plūsmas mērītājs sastāv no pēdējā kustības pārnešanas uz lāpstiņriteni lāpstiņriteņa veidā un no tā uz mērinstrumenta skalu. Šķidrumam kustoties, lāpstiņritenis sāk griezties zemas berzes gultņos.

Strukturāli turbīnas plūsmas mērītāja lāpstiņritenis var būt divu veidu: aksiālais un tangenciālais. Pirmā pēc izskata atgādina Arhimēda skrūvi, bet tangenciālā – ūdensdzirnavu asmeņus.

Mērītās vides plūsmas ātrums ir proporcionāls lāpstiņriteņa griešanās ātrumam, kas ļauj visprecīzāk izmērīt šķidruma vai gāzes plūsmas ātrumu. Plūsmas mērītāja konstrukcijā ir mehāniski stabilizatori un plūsmas taisnotāji. Strūkla, ejot cauri plūsmas mērītājam, sākotnēji ietriecas taisngriežos, kas sastāv no metāla plāksnēm, kas uzstādītas paralēli plūsmai. Ar stabilizatora palīdzību tiek izlīdzinātas turbulences šķidruma vai gāzes plūsmā, tādējādi izlīdzinot kļūdas ierīces rādījumos.

Jo lielāks šķidruma plūsmas ātrums, jo ātrāk griežas turbīnas lāpstiņas. Pats mērīšanas princips ir balstīts uz to, ka tiek ņemts vērā pēdējo apgriezienu skaits noteiktā laika periodā. Šķidruma, gāzes un tvaika plūsmas ātruma vizuālai uzraudzībai turbīnas lāpstiņu rotācijas kustība ierīcē ar pārnesumkārbas palīdzību tiek pārraidīta uz vārpstu, vai arī stienis tālāk tiek savienots ar indikatoru ar bultiņu.

Instrumentu ražotāji iesaka izvairīties no gružu un svešķermeņu iekļūšanas izmērītajā vidē, jo tas var sabojāt ierīci un samazināt nolasījuma precizitāti. Galvenie faktori, kas ietekmē mērījumu precizitāti, ir:

  • šķidruma īpašību, piemēram, blīvuma un viskozitātes, samazināšanās vai palielināšanās;
  • turbīnas lāpstiņu stiprinājumu nodilums;
  • virpuļu parādīšanās mērītās vides lokālās pretestības ietekmē.

Funkcijas

darbības lāpstiņritenis
darbības lāpstiņritenis

Turbīnu šķidruma mērītāji ir pieejami šādos diametros: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 un 250 mm. Šie plūsmas mērītāji ir ļoti izturīgi un paredzēti ilgstošai darbībai. Tos var uzstādīt gan iekštelpās, gan ārā, kā arī objektos ar augstu mitruma līmeni. Šādai instalācijai ierīce ir izgatavota no nerūsējošā tērauda, kas novērš mitruma iekļūšanu un mērīšanas ierīces daļu bojājumus. Šķidruma, gāzes vai tvaika plūsmas ātruma mērīšanas kļūda nav lielāka par 0,4%.

Pieteikums

Turbīnas caurplūdes mērītāji ir paredzēti, lai precīzi izmērītu resursu, piemēram, šķidrumu, gāzu un tvaika, patēriņu. Viņiem ir zems kļūdu līmenis, un tie ir diezgan viegli lietojami. Pilnībā izslēdziet ārējo ietekmi uz patēriņa rādījumiem.

Papildus priekšrocībām ir daži trūkumi:

  • jāizmanto graduēti plūsmas mērītāji;
  • vielas viskozitātes un blīvuma maiņas efekts;
  • montāžas balstu trauslums, kas negatīvi ietekmē plūsmas mērītāja rādījumus un veiktspēju.

Ieteicams: