Чертеж Расходомер

 
  1. Чертеж Расходомера

Схема барабанного расходомера для газов; / - корпус; 2 - барабан е камерами; 3 - подводящая трубка; 4-за-порная жидкость. Схема по-плавково-пружинного расходомера: / - диафрагма; 2 - поплавок; 3 - пружина. Схема расходомера.

Должностная инструкция технолога очистных сооружений Документ вступает в силу с момента утверждения. Документ согласован: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Периодическая проверка данного документа производится с интервалом, не превышающим 3 года. Разработчик документа: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

Расходомеры переменного уровня Принцип действия расходомеров переменного уровня основан на зависимости высоты уровня жидкости в сосуде от расхода непрерывно поступающей и вытекающей из сосуда жидкости. Вытекание жидкости из сосуда происходит через отверстие в дне или в боковой стенке. Расходомеры переменного уровня могут быть использованы для измерения расхода газонасыщенной нефти, сточных вод и загрязненных жидкостей, в том числе содержащих взвеси. В расходомере переменного уровня с затопленным отверстием (рис.16.9, а) измеряемый поток поступает в сосуд 3 через патрубок 4. На дне сосуда в качестве отверстия истечения обычно устанавливается нормальная диафрагма 1.

  1. DN-15, ico-pdf-p2.png ico-dwg-p2.png. DN-20, ico-pdf-p2.png ico-dwg-p2.png. Узел учета холодной воды с электромагнитный расходомером ВСЭ.
  2. Наша группа Вконтакте vk.com/4ertimcom Чертежи доступны только после регистрации и загрузки вашего чертежа. Да, вам прийдется поделится чертежем, прежде чем вы сможете скачать чужой труд. Турбинный расходомер. Скачать чертеж.

Схемы расходомеров переменного уровня Для предохранения диафрагмы от загрязнения и успокоения потока жидкости внутри сосуда установлены перегородки 5. Уровень в сосуде определяется по водомерному стеклу 2. Электромагнитные расходомеры Принцип действия электромагнитных расходомеров основан на законе электромагнитной индукции — законе Фарадея, согласно которому в проводнике, пересекающем магнитные силовые линии, индуцируется ЭДС, пропорциональная скорости движения проводника.

Если использовать в качестве проводника поток электропроводящей жидкости, текущей между полюсами магнита, и измерить наведенную в жидкости ЭДС, то можно определить скорость по тока или объемный расход жидкости. Схема электромагнитного расходомера показана на рис.16.10. Схема электромагнитного расходомера Между полюсами магнита N и S, перпендикулярно направлению магнитных силовых линий, располагается от резок металлической немагнитной трубы 3, которая устанавливается между фланцами трубопровода с измеряемым потоком жидкости. Внутренняя поверхность трубы 3 покрыта электроизоляционным материалом (эмаль, стеклопластик, резина и др.). В плоскости, перпендикулярной магнитным силовым линиям, диаметрально противоположно установлены в стенке трубы два электрода 1 и 2.

Электроды с помощью соединительных проводников подключены к измерительному прибору 4 (милливольтметру или потенциометру). ЭДС, индуцируемая в постоянном магнитном поле: E = BWD = (16.12) где В — магнитная индукция; W—средняя скорость потока жидкости; D —внутренний диаметр трубопровода; Q — объемный расход жидкости. Из уравнения (16.12) следует, что при В = const измеряемая ЭДС линейно зависит от объемного расхода жидкости. Электромагнитные расходомеры могут быть использованы для жидкостей, имеющих электропроводность не менее 10 5—10 6 См/м (что несколько меньше электропроводности питьевой воды). Основным и существенным недостатком электромагнитных расходомеров с постоянным магнитным полем является возникновение на электродах гальванической ЭДС и ЭДС поляризации, уменьшающих полезно индуцируемую ЭДС и приводящих к значительным погрешностям измерения. Паразитная ЭДС поляризации практически может быть устранена при использовании в качестве магнитов электромагнитов, питаемых переменным током. Однако использование переменного магнитного поля создает ряд эффектов, искажающих полезный сигнал.

Чертеж расходомера

К числу помех относится трансформаторная помеха, достигающая 20—30% полезного сигнала, возникающая из-за ЭДС, наводимой в цепи, образуемой жидкостью в трубопроводе, электродами, соединительными проводами и вторичными приборами. Источником наводимой ЭДС является первичная обмотка питания электромагнитов. В промышленных условиях нашли применение главным образом электромагнитные расходомеры с переменным магнитным полем. Электромагнитные расходомеры обладают рядом преимуществ.

Прежде всего, при измерении объемного расхода жидкости нет необходимости в измерении плотности потока. Кроме того, на показания расходомеров не влияют взвешенные в жидкости частицы и пузырьки газа, а также параметры измеряемого потока жидкости (давление, температура, вязкость, плотность и т. П.), если они не изменяют ее электропроводности.

Электромагнитные расходомеры позволяют проводить измерение без потери давления, а также проводить измерения в стерильных объектах. Магнитный ключ от домофона савеловская. Электромагнитные расходомеры практически безынерционны и поэтому могут быть использованы при измерении быстро меняющихся потоков. Выпускаемые в настоящее время электромагнитные расходомеры позволяют измерять расход в широком диапазоне 1—2500 м 3/ч для трубопроводов с диаметром 10—1000 мм при линейной скорости движения 0,6—10 м/с. Классы точности расходомеров 1,0—2,5 (при ежедневной корректировке нуля прибора).

Чертеж Расходомера

Электромагнитные расходомеры непригодны для измерения расхода газов и жидкостей с электропроводимостью менее 10 -5 —10 -3 См/м, например, нефтепродуктов, спиртов и т.