Полное меню
Интеграл в уравнении (А.11) с учетом (А.9) рассчитывают по формуле
Принимают Lтр = 0, h1 = h2 и учитывают уравнения неразрывности: (A.12) (A.13) где μг - коэффициент сужения потока для газа. Тогда получают следующее уравнение для расчета массового расхода газа: (A.14) Умножают и делят правую часть уравнения (А. 14) на коэффициент истечения, тогда окончательно получают следующее уравнение: (A.15) Где (A.16) Для сопел можно допустить, что Ф1 = Ф2 = μ = μГ = 1 и ψ1 = ψ2 = ξ = 0. При этом уравнение (А.16) примет следующий вид: (A.17) Уравнение (А. 16) применимо и для других типов СУ, но расчеты по нему возможны только при наличии информации о параметрах потока: Ф1, Ф2, μ, μг, ψ1, ψ2, ξ Вычисление данных величин для диафрагм является сложным, что делает уравнение (А.16) не приемлемым для практического использования. Поэтому для диафрагм значения коэффициента расширения, приведенные в отечественных и зарубежных нормативных документах, являются результатом экспериментальных исследований. Приложение Б
|
Наименование типа СУ |
Характеристика СУ |
|
Достоинство |
Недостаток |
|
Диафрагма |
Проста в изготовлении и монтаже, может применяться в широком диапазоне чисел Re. Устанавливают на ИТ внутренним диаметром от 50 до 1000 мм. Неопределенность коэффициента истечения диафрагм меньше, чем у других СУ. Наличие небольшого содержания конденсата практически не оказывает влияния на коэффициент истечения |
В процессе эксплуатации неизбежно притупление входной кромки диафрагмы, что приводит к дополнительной прогрессирующей неопределенности коэффициента истечения, которая может быть существенной для диафрагм, устанавливаемых в трубопроводах диаметром менее 100 мм. Потери давления на диафрагмах выше, чем на других СУ |
Сопло ИСА1932 |
Обладает стабильными характеристиками при длительной эксплуатации, потери давления на нем меньше, чем на диафрагме. Могут иметь относительный диаметр отверстия до 0,8. Меньше чем диафрагма реагирует на турбулентные пульсации потока и обладает меньшей чувствительностью к шероховатости внутренних стенок ИТ. В ИТ внутренним диаметром менее 100 мм может обеспечивать меньшую неопределенность результата измерения расхода среды, чем диафрагма за счет отсутствия поправки на притупление входной кромки |
Является сложным в изготовлении. Применяют только на ИТ внутренним диаметром не более 500 мм. Отсутствуют экспериментальные данные по их исследованию при Re > 107. Неопределенность коэффициента истечения больше, чем у диафрагмы |
Эллипсное сопло |
Обладает стабильными характеристиками при длительной эксплуатации. Потери давления на нем меньше, чем на диаф- рагме. Может иметь относительный диаметр отверстия до 0,8 |
Является сложным в изготовлении. Применяют только на ИТ внутренним диаметром не более 630 мм. Отсутствуют экспериментальные данные по их исследованию при Re > 107. Неопределенность коэффициента истечения достигает 2 % |
Сопло Вентури |
Обладает стабильными характеристиками при длительной эксплуатации расходомера. Потери давления на нем значительно меньше, чем на диафрагме, сопле ИСА 1932 и эллипсном сопле. Коэффициент истечения не зависит от числа Re |
Является сложным в изготовлении. Имеет узкий диапазон применения по числам Re. Имеет большую неопределенность коэффициента истечения |
Труба Вентури |
Обладает стабильными характеристиками при длительной эксплуатации. Потери давления на ней значительно меньше, чем на диафрагме и сопле, а в некоторых случаях и сопле Вентури. Требуются короткие прямолинейные участки ИТ. В проточной части отсутствуют застойные зоны, где могут скапливаться осадки. Допускается к применению в трубопроводах внутренним диаметром до 1200 мм |
Является сложным в изготовлении и имеет большие размеры |
Б.2 На основании данных таблицы Б.1 для измерения расхода и количества среды в ИТ внутренним диаметром свыше 100 мм предпочтительно применение диафрагм. Сопла ИСА 1932 рекомендуется применять, если определяющим критерием выбора типа СУ является стабильность характеристик при длительной эксплуатации. Сопла ИСА 1932 могут обеспечивать наибольшую точность измерений относительно диафрагм в трубопроводах с небольшим внутренним диаметром. Сопла Вентури рекомендуется применять, если требуется обеспечение надежности работы расходомера и низких потерь давления в измерительных системах. Трубы Вентури рекомендуется применять для измерения расхода загрязненных потоков, а также, если наряду с надежностью и низкой потерей давления, требуются короткие прямолинейные участки ИТ до и после СУ.
Б.3 При выборе способа отбора давления на диафрагмах следует учитывать следующие положения.
a) Достоинством углового способа отбора давления являются удобство монтажа диафрагмы, а также возможность применения кольцевых камер усреднения, обеспечивающих усреднение давления, что позволяет в некоторых случаях снизить требование к эксцентриситету установки диафрагмы, уменьшить влияние МС на показание расходомера. Недостатками данного способа отбора являются зависимость измеряемого перепада давления от диаметра отверстий (или ширины щели) для отбора давления и большая, относительно других способов отбора давления, вероятность загрязнения отверстий.
б) Достоинством фланцевого и трехрадиусного способов отбора давления является меньшая степень засорения отверстий. Имеются данные, указывающие на некоторое снижение влияния шероховатости стенок трубопровода на коэффициент истечения диафрагм с фланцевым и трехрадиусным способами отбора давления. Недостатком трехрадиусного и фланцевого способов отбора является то, что без применения дополнительных специальных конструкций (см. рисунок 1) статическое давление до и после диафрагмы измеряется без их осреднения по периметру трубопровода. Кроме того, для трехрадиусного способа отбора требуется сверление стенки трубопровода.
B.1 Задачи, решаемые с помощью уравнения расхода
Решение уравнения расхода выполняют с целью выбора параметров СИ, геометрических характеристик СУ и ИТ, проверки условий применения расходомера, а также расчета расхода и количества среды.
Основные задачи, решаемые с помощью уравнения расхода:
- определение расхода среды по заданным характеристикам ИТ, СУ и параметрам среды;
- расчет диаметра отверстия СУ по перепаду давления на СУ, характеристикам среды и ИТ, параметрам потока;
- расчет перепада давления на СУ по заданным характеристикам ИТ, СУ и параметрам потока;
- расчет внутреннего диаметра ИТ и числа ИТ по заданной допускаемой скорости среды или по заданным значениям верхней границы диапазона измерений перепада давления на СУ и относительного диаметра отверстия СУ.
Ниже приведены основные принципы решения уравнения расхода.
B.2 Определение расхода среды
Коэффициент истечения СУ (кроме сопел Вентури) и поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость внутренней поверхности ИТ, зависят от числа Re и, следовательно, от значения расхода среды, поэтому уравнение расхода является неявным уравнением.
Уравнение расхода (см. 5.1.4) может быть решено методом итераций.
Итерационный процесс рекомендуется проводить по числу Re (см. ниже) или по расходу среды [см. ГОСТ 8.586.5 (раздел 8)].
Для этого уравнение расхода (см. 5.1.4) записывают в общем неявном виде относительно числа Re:
(B.1)
где - коэффициент истечения, рассчитанный для значения числа Re, равного 106;
- поправочный коэффициент, учитывающий шероховатость внутренней поверхности ИТ, рассчитанный при числе Re = 106;
Re* - модифицированное число Рейнольдса, которое рассчитывают по формуле
) (B.2)
Уравнение расхода (см. 5.1.4) с учетом формулы (В.1) может быть решено в следующей последовательности:
а) рассчитывают С' и К'ш и, применяя формулу (В.2), вычисляют значение Re*;
б) рассчитывают коэффициент истечения С, поправочный коэффициент Кш при числе Re = Re* и вычисляют первое приближение для числа Re по формуле
(B.3)
в) рассчитывают относительную разность δ1, значений Re1, и Re* по формуле
и проверяют выполнение неравенства:
(B.4)
Если неравенство (В.4) выполняется, то значение Re1 принимают как решение уравнения (В.1), в другом случае определяют новое приближение для числа Re по формуле
(B.5)
где С и Кш рассчитывают при числе Re = Re1.
г) рассчитывают относительную разность δ2 значений Re2 и Re1 по формуле
и проверяют выполнение неравенства:
(B.6)
Если неравенство (В.6) выполняется, то значение Re2 принимают как решение уравнения (В.1), в другом случае рассчитывают новое приближение для числа Re по общей формуле
(B.7)
где С и Кш рассчитывают при числе Re, рассчитанном на n-м цикле вычислений,
или
(B.8)
Поиск новых приближений для числа Re прекращают при выполнении неравенства:
(B.9)
д) используя вычисленное значение числа Re, рассчитывают коэффициенты С и Кш и значение расхода среды по формуле (5.2).
В.3 Расчет диаметра отверстия СУ
Расчет диаметра отверстия СУ может быть выполнен по следующим исходным данным:
- qm min, qm max ∆pв , p, T, ρ, μ, для газа дополнительно - к;
- D, Rш, для диафрагм - начальное значение радиуса входной кромки диафрагмы и межконтрольный интервал диафрагмы [см. ГОСТ 8.586.2 (подпункт 5.3.2.4)].
Расчет выполняют в следующей последовательности:
а) для газов проверяют выполнение неравенства:
∆pв = 0,25p. (B.10)
Если неравенство (В.10) не выполняется, то расчет прекращают, так как измерение расхода среды при таком режиме невозможно, или выбирают другой верхний предел измерений перепада давления, удовлетворяющий неравенству (В. 10);
б) по данным соответствующей части комплекса стандартов [см. ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.1), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.1, 5.2.6.1, 5.3.4.1), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4)] определяют значения верхней границы ReB и нижней границы Reв диапазона допускаемых значений Re для выбранного типа СУ;
в) рассчитывают значения верхней границы Remax и нижней границы Remin рабочего диапазона значений Re по формулам:
и проверяют выполнение неравенств:
Reв ≥ Remax; (B.11)
Reн ≤ Remin. (B.12)
Если неравенства (В.11) и (В.12) не выполняются, то расчет прекращают или выбирают другой тип СУ, для которого неравенства (В.11) и (В.12) выполняются;
г) рассчитывают значение вспомогательной величины А по формуле
(B.13)
д) используя соответствующую часть комплекса стандартов [см. ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.1), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.1, 5.2.6.1, 5.3.4.1), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4)], определяют значения верхней границы βв и нижней границы βн диапазона допускаемых значений β для выбранного типа СУ;
е) рассчитывают значения вспомогательных величин В1 и В2 по формулам:
B1 = E1 C1 Kш1 Kп1 β2в ε1; (B.14)
В2 = E2 C2 Kш2 Kп2 β2нε2, (B.15)
где Е1, Е2 - коэффициенты скорости входа при βв и βн, соответственно;
С1, - коэффициент истечения при Remax и βв;
С2 - коэффициент истечения при Remax и βн;
Кп1 - поправочный коэффициент Кп для диафрагм при βв (для остальных СУ Кп1 = 1);
Кп2 - поправочный коэффициент Кп для диафрагм при рн (для остальных СУ Кп2 = 1);
Кш1 - поправочный коэффициент Кш при Remax и βв (для труб Вентури Кш1 = 1);
Кш2 - поправочный коэффициент Кш при Remax и βн (для труб Вентури Кш2 = 1);
ε1 - коэффициент расширения при βв, ∆рв, к и р;
ε2 - коэффициент расширения при βн> ∆рв> к и р.
Рассчитывают значения вспомогательных величин δ1 и δ2 по формулам:
δ1 = (B1 - A)/A;
δ2 = (B2 - A)/A;
Если величины δ1 и δ2 имеют одинаковый знак, то расчет прекращают, так как в диапазоне допускаемых значений δ не существует значения, удовлетворяющего исходным данным.
Если величины δ1 и δ2 имеют разные знаки, то расчет продолжают;
ж) относительно неизвестной величины δ решают следующее уравнение:
A = ECKшKпβ2ε. (B.16)
Решение уравнения (В.16) может быть выполнено любым итерационным методом. При применении метода бисекции решение уравнения выполняют в следующей последовательности:
- рассчитывают значение р по формуле
Β = (βв + βн)/2; (B.17)
- для значения β рассчитывают значение вспомогательной величины В по формуле
В = Е С Кш Кп, β2 ε, (B.18)
где расчет С и Кш выполняют при Remax, а значение е вычисляют при ∆рв, к и р;
- проверяют выполнение неравенства:
(B.19)
Если неравенство (В. 19) не выполняется, то рассчитывают новое значение β по формуле (В. 17), в которой, если выполняется неравенство В < А принимают βн = β, рассчитанное на первом шаге итерации, в другом случае принимают βв = β.
Для нового значения β по формуле (В.18) рассчитывают значение В и проверяют неравенство (В.19). Если неравенство не выполняется, то продолжают выбор новых значений β, используя для замены βв и βн в формуле (В.17) значение β, рассчитанное на предыдущем шаге итерации.
Выбор значений β осуществляют до выполнения неравенства (В.19);
и) для найденного значения β, используя соответствующую часть комплекса стандартов [см. ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.1), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.1, 5.2.6.1, 5.3.4.1), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4)], определяют верхнее (Reв) и нижнее (Reн) значения допускаемого диапазона значений чисел Re и проверяют неравенства (В.11) и (В.12). Если неравенства выполняются, то значение р, рассчитанное в соответствии с перечислением ж), принимают как окончательное, в другом случае расчет диаметра отверстия СУ при заданных исходных данных невозможен;
к) используя значение β, найденное по перечислению ж), вычисляют диаметр отверстия СУ по формуле
d20 = β D/Kсу. (B.20)
Примечание - При расчете внутреннего диаметра отверстия диафрагмы дополнительно проверяют, что d20 находится в диапазоне допустимых значений [см. ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.1)]. Если данное условие выполняется, то значение d20 считается найденным.
В.4 Расчет диапазона изменений перепада давления на СУ
Расчет диапазона изменений перепада давления на СУ может быть выполнен по следующим исходным данным:
- q m min, q m max, p, ρ, μ, для газов дополнительно - к
- β, d, D, Rш, для диафрагм - начальное значение радиуса входной кромки диафрагмы и межконтрольный интервал [см. ГОСТ 8.586.2 (подпункт 5.3.2.4)].
Расчет выполняют в следующей последовательности:
а) рассчитывают значения верхней границы Re max и нижней границы Re min рабочего диапазона значений Re по формулам:
и проверяют выполнение неравенств:
Reв ≥ Remax; (B.21)
Reн ≤ Remin. (B.22)
где Reв и Reн - наибольшее и наименьшее допускаемые значения числа Re, для выбранного типа СУ и значения β [см. ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.1), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.1, 5.2.6.1, 5.3.4.1), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4)].
Если неравенства (В.21) и (В.22) не выполняются, то расчет прекращают или выбирают другой тип СУ, для которого выполняются данные неравенства;
б) рассчитывают значение вспомогательной величины S по формуле
(B.23)
в) если среда - жидкость, то принимают верхнюю границу диапазона изменений перепада давления на СУ равной значению S. Если среда - газ, то относительно неизвестной величины ∆р решают следующее уравнение:
∆p = S ε-2. (B.24)
Решение уравнения (В.24) может быть выполнено итерационным методом:
- рассчитывают значение ∆р1 по формуле
∆p1 = S/0,9409;
- проводят вычисления на первом шаге итерации
∆p2 = S ε 2-2,
где ε1 - коэффициент расширения при ∆р = ∆p1.
- проводят вычисления на втором шаге итерации
∆p3 = S ε2-2,
где ε2 - коэффициент расширения при ∆р = ∆р2.
- рассчитывают верхнюю границу диапазона изменений перепада давления на СУ по формуле
(B.25)
г) рассчитывают вспомогательную величину S1 по формуле
(B.26)
где С и Кш рассчитывают при Re min;
д) если среда - жидкость, то нижнюю границу диапазона изменений перепада давления на СУ принимают равной значению S1 Если среда - газ, то относительно неизвестной величины ∆р решают следующее уравнение:
∆p = S1ε-2. (B.27)
Решение уравнения (В.27) может быть выполнено методом, изложенным выше [см. перечисление в)]. За нижнюю границу диапазона изменений перепада давления на СУ принимают результат расчета.
В.5 Расчет внутреннего диаметра ИТ и числа ИТ
В.5.1 Расчет внутреннего диаметра и числа ИТ по заданной допускаемой скорости среды
8.5.1.1 Исходными данными для расчета являются тип СУ и следующие параметры потока и среды: , qmmin, ρ и μ.
Расчет выполняют в следующей последовательности. Вспомогательные параметры Аmin, Аmax, С рассчитывают по формулам:
(B.28)
(B.29)
(B.30)
Значения верхних и нижних границ диапазона допускаемых значений Re, β, D и d для выбранного типа СУ определяют в соответствии с ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.1), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.1, 5.2.6.1, 5.3.4.1), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2,5.5.3, 5.5.4).
Для диафрагм принимают Reн = 5000, для сопел ИСА 1932 принимают два значения Reн1 =70000 и Reн2 = 20000.
B.5.1.2 Для диафрагм с фланцевым способом отбора давления проверяют условие
(B.31)
Если неравенство (В.31) не выполняется - расчет невозможен, необходимо изменить исходные данные.
B.5.1.3 Параметры Nн, Nв, N*н рассчитывают по формулам:
Nн = С/D2в; (B.32)
Nв = С/ D2в (B.33)
N*н = (1/С) (Amax/Reв)2. (B.34)
Для всех СУ, кроме сопел ИСА 1932, дополнительно рассчитывают параметр N*н по формуле
N*в = (1/С) (Amin/Reн)2. (B.35)
Для сопел ИСА 1932 дополнительно рассчитывают параметры N*в1,, N*в2 по формулам:
N*в1 = (1/С) (Amin/Reн1)2. (B.36)
N*в2 = (1/С) (Amax/Reн2)2. (B.37)
Значения параметров, рассчитанных по формулам (В.32) - (В.37), с индексом «н» округляют до ближайшего большего целого, а с индексом «в» округляют до ближайшего меньшего целого числа.
B.5.1.4 Начальное приближение N для числа ИТ и значения их внутреннего диаметра D рассчитывают по формулам:
N = Nmin = max (Nв, N*н); (B.38)
(B.39)
B.5.1.5 Для сопел ИСА 1932 допускаемые границы для β определяются условиями:
N ≤ Nmax1 = min (Nв, N*в1); (B.40)
N < Nmax2 = min (Nв, N*в2); (В.41)
0,3 ≤ β < 0,44 - при выполнении условия (В.40);
0,3 ≤ β < 0,80 - при одновременном выполнении условий (В.40) и (В.41).
При нарушении двух условий решение невозможно, необходимо изменить исходные данные.
B.5.1.6 Для труб и сопел Вентури, эллипсных сопел и диафрагм проверяют условие:
N ≤ Nmax = min (Nв, N*в); (B.42)
Если условие (В.42) не выполняется - расчет невозможен, необходимо изменить исходные данные.
При выполнении условия (В.42) для труб Вентури и эллипсных сопел расчет закончен, для сопел Вентури и диафрагм дополнительно проверяют выполнение условия:
max (βн D, dн) ≤ βв D. (B.43)
Если условие (В.43) выполняется, то расчет закончен.
Если условие (В.43) не выполняется, то увеличивают N, рассчитывают новое значение D по формуле (В.39) и повторяют процесс, начиная с проверки условия (В.42).
В.5.2 Расчет внутреннего диаметра и числа ИТ по заданным значениям верхней границы диапазона измерений перепада давления на СУ и относительного диаметра отверстия СУ
B.5.2.1 Исходными данными для расчета являются - тип СУ, β, р, ∆р, qmmax, qmmin, ρ, μ, для газов дополнительно - к.
Расчет выполняют в следующей последовательности.
Значения верхних и нижних границ диапазона допускаемых значений Re, D и г/для выбранного типа СУ определяют в соответствии с ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.1), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.1, 5.2.6.1, 5.3.4.1), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2,5.5.3, 5.5.4).
Для диафрагм с фланцевым способом отбора давления принимают Reн = 5000.
Вспомогательный параметр A рассчитывают по формуле
(B.44)
B.5.2.2 По формулам (В.28), (В.29) определяют вспомогательные параметры: Amin и Аmax.
B.5.2.3 Значения верхней границы D*в и нижней границы D*н диапазона допускаемых значений внутреннего диаметра ИТ рассчитывают по формулам:
D*н = max(Dн;dн/β); (B.45)
D*в = Dв. (B.46)
B.5.2.4 Параметры рассчитывают по формулам:
Nн = Amax/(Reв D*н); (B.47)
для всех типов СУ, кроме диафрагм с фланцевым способом отбора давления
Nв = Amin/(Reн D*в); (B.48)
для диафрагм с фланцевым способом отбора давления
Nв = min (Nв1;Nв2), (B.49)
где Nв1 = Amin/(ReнD*в); Nв2 = (Amin/170000)/(β D*в)2.
Значения Nн и Nв округляют в соответствии с В.5.1.3.
При Nв < Nн решение невозможно, необходимо изменить исходные данные.
B.5.2.5 При Nн ≤ Nв принимают число ИТ, удовлетворяющее условию:
Nн ≤ N ≤ Nв. (B.50)
B.5.2.6 При условии D*н ≤ D ≤ D*в относительно D решают уравнение
F = (q*mmax - qmmax)/qmmax = 0. (B.51)
где
q*mmax = A N C Kш Kп D2. (B.52)
Значения С, Кш, Кп в зависимости от выбранного типа СУ определяют в соответствии с ГОСТ 8.586.2 (пункт 5.3.2,), ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.2.6.2, 5.3.4.2), ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4).
Число Re при этом рассчитывают по формуле
Re = Amax/(DN). (B.53)
B.5.2.7 Для решения уравнения (В.51) рекомендуется следующий алгоритм:
а) принимают D1 = D*н; D2 = D*в, рассчитывают соответствующие значения qm max1, qm max2 - по формуле (В.52) и F1, F2 - по формуле (В.51);
б) принимают
D*=(Dl + D2)/2
и рассчитывают соответствующие значения q*m max - по формуле (В.52), F* - по формуле (В.51);
при |F*| < 0,001 полученное значение D* принимают в качестве окончательного, иначе процесс продолжают с перечисления в);
в) при условии F* F1 > 0, принимают D1 = D* и F1 = F*;
при условии F* F1 < 0, принимают D2 = D* и F2 = F*
переходят к выполнению перечисления б).
Значения температурного коэффициента линейного расширения материала СУ и ИТ могут быть рассчитаны в зависимости от температуры по формуле, полученной на основе данных [13] и [14]:
αt = 10-6[a0+a1 (t/1000) + a2(t/1000)2], (Г.1)
где a0, a1 a2 - постоянные коэффициенты, определяемые в соответствии с таблицей Г.1.
Таблица Г.1 - Значения постоянных коэффициентов a0, a1 a2 и границы области применения формулы (Г.1)
Марка стали |
Значения постоянных коэффициентов |
Границы области применения формулы (Г.1) |
|||
a0 |
a1 |
a2 |
tmin |
tmax |
|
35Л |
10,260 |
14,000 |
0 |
-40 |
700 |
45Л |
11,600 |
0 |
0 |
-40 |
100 |
20ХМЛ |
9,830 |
18,812 |
-14,191 |
-40 |
600 |
12Х18Н9ТЛ |
16,466 |
5,360 |
3,000 |
-40 |
700 |
15К, 20К |
10,800 |
10,000 |
0 |
-40 |
600 |
22К |
9,142 |
34,340 |
-43,526 |
-40 |
400 |
16ГС |
9,903 |
20,561 |
-15,675 |
-40 |
600 |
09Г2С |
10,680 |
12,000 |
0 |
-40 |
500 |
10 |
10,800 |
9,000 |
-4,200 |
-200 |
700 |
15 |
11,100 |
7,900 |
- 3,900 |
-200 |
700 |
20 |
11,100 |
7,700 |
-3,400 |
-200 |
700 |
30,35 |
10,200 |
10,400 |
- 5,600 |
-200 |
700 |
40,45 |
10,821 |
17,872 |
-1 0,986 |
-40 |
700 |
10Г2 |
9,940 |
22,667 |
0 |
-40 |
400 |
38ХА |
12,345 |
5,433 |
5,360 |
-40 |
600 |
40Х |
10,819 |
15,487 |
- 9,280 |
-40 |
700 |
15ХМ |
11,448 |
12,638 |
-7,137 |
-200 |
700 |
30ХМ, 30ХМА |
10,720 |
14,667 |
0 |
-200 |
500 |
12Х1МФ |
10,000 |
9,600 |
- 6,000 |
-200 |
700 |
25X1МФ |
10,235 |
18,640 |
-13,000 |
-40 |
600 |
25Х2М1Ф |
12,020 |
8,000 |
0 |
-40 |
600 |
15Х5М |
10,100 |
2,700 |
0 |
-200 |
700 |
18Х2Н4МА |
11,065 |
11,224 |
-5,381 |
-40 |
600 |
38ХНЗМФА |
11,446 |
9,574 |
-4,945 |
-40 |
700 |
08X13 |
9,971 |
9,095 |
-4,115 |
-40 |
800 |
12X13 |
9,557 |
11,067 |
- 5,000 |
-40 |
800 |
20X13 |
9,520 |
11,333 |
0 |
-40 |
600 |
30X13 |
9,642 |
9,600 |
-4,472 |
-40 |
800 |
Окончание таблицы Г.1
Марка стали |
Значения постоянных коэффициентов |
Границы области применения формулы (Г.1) |
|||
a0 |
a1 |
a2 |
tmin |
tmax |
|
10Х14Г14Н4Т |
15,220 |
13,000 |
0 |
-40 |
900 |
08X18Н10 |
15,325 |
11,250 |
0 |
-40 |
500 |
12Х18Н9Т |
15,600 |
8,300 |
- 6,500 |
-200 |
700 |
12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т |
16,206 |
6,571 |
0 |
-40 |
900 |
08Х18Н10Т |
15,470 |
10,500 |
0 |
-40 |
700 |
08Х22Н6Т |
6,400 |
60,000 |
0 |
-40 |
300 |
37Х12Н8Г8МФБ |
15,800 |
0 |
0 |
-40 |
100 |
31Х19Н9МВБТ |
16,216 |
6,400 |
0 |
-40 |
1000 |
06ХН28МДТ |
9,153 |
30,944 |
- 26,478 |
-40 |
600 |
20Л |
11,660 |
9,000 |
0 |
-40 |
700 |
25Л |
10,750 |
12,500 |
0 |
-40 |
500 |
Дополнительная информация о значениях температурного коэффициента линейного расширения для марок стали, не приведенных в таблице Г.1, приведена в [13].
Таблица Д.1 - Значения эквивалентной шероховатости Rш, среднеарифметического отклонения профиля шероховатости Ra и относительной расширенной неопределенности U'Rш
Вид труб и материал |
Состояние поверхности стенки ИТ и условия эксплуатации |
Значения |
||
Rш·102 м |
Ra·103, м |
U' Rш |
||
Цельнотянутые трубы из латуни, меди, алюминия, пластмассы |
Технически гладкая, без отложений |
0,03 |
0,01 |
100 |
Стеклянные |
Чистая |
0,01 |
0,003 |
100 |
Трубы из нержавеющей стали |
Новая |
0,03 |
0,01 |
100 |
Цельнотянутые стальные: - холоднотянутые - горячетянутые - прокатные |
Новая |
0,03 |
0,01 |
100 |
0,10 |
0,03 |
100 |
||
0,10 |
0,03 |
100 |
||
Цельносварные стальные: - прямошовные - со спиральным швом |
Новая |
0,10 |
0,03 |
100 |
0,10 |
0,03 |
100 |
||
Стальные трубы |
С незначительным налетом ржавчины |
0,15 |
0,045 |
33 |
Ржавая |
0,25 |
0,08 |
20 |
|
Покрытая накипью |
1,25 |
0,375 |
60 |
|
Сильно покрытая накипью |
2 |
0,6 |
100 |
|
Битумизированная, новая |
0,04 |
0,0125 |
20 |
|
Битумизированная, бывшая в эксплуатации |
0,15 |
0,045 |
33 |
|
Оцинкованная |
0,13 |
0,04 |
100 |
|
Чугун |
Новая, не бывшая в эксплуатации |
0,25 |
0,08 |
100 |
Ржавая |
1,25 |
0,4 |
25 |
|
Покрытая накипью |
1,5 |
0,5 |
100 |
|
Битуминизированная, новая |
0,04 |
0,0125 |
20 |
|
Асбестоцемент |
Покрытая и непокрытая, новая |
0,03 |
0,01 |
100 |
Непокрытая, бывшая в эксплуатации |
0,05 |
0,015 |
100 |
Е.1 Общие положения
Е.1.1 В настоящем приложении приведена конструкция наиболее распространенных УПП и струевыпрямителей.
Включение УПП или струевыпрямителя в настоящее приложение не означает, что данное устройство прошло испытания в соответствии с приложением Ж.
Информация о УПП или струевыпрямителях, прошедших испытания, и методах их монтажа на ИТ приведена в ГОСТ 8.586.2 (пункт 6.3.1).
Допускается применение других конструкций УПП и струевыпрямителей, неуказанных в настоящем приложе нии, если они прошли испытания в соответствии с приложением Ж.
Е. 1.2 Коэффициент гидравлического сопротивления УПП и струевыпрямителей определяют по формуле
(E.1)
где ∆w - потеря давления в струевыпрямителе или УПП.
Е.2 Струевыпрямители
Е.2.1 Общее описание
Струевыпрямитель представляет собой устройство, ликвидирующее или значительно уменьшающее завих рения, но не обеспечивающее устранение осесимметричных или асимметричных деформаций эпюры скоростей потока.
Примерами данных устройств являются трубчатые струевыпрямители «АМСА» и «Etoile».
Е.2.2 Трубчатый струевыпрямитель
Конструкция трубчатого струевыпрямителя приведена на рисунке Е.1.
Струевыпрямитель состоит из связки параллельных и касающихся друг друга трубок, установленных в ИТ.
Число трубок должно быть не менее 19, а их длина не менее 10dтр, где dтр - наружный диаметр трубки. Трубки соединяют вместе и помещают связку в ИТ. При этом оси трубок должны быть параллельны оси ИТ.
Конструкция трубчатого струевыпрямителя, состоящего из связки 19 трубок, приведена в ГОСТ 8.586.2 (пункт 6.3.2).
Коэффициент гидравлического сопротивления трубчатого струевыпрямителя зависит от числа трубок, толщины их стенок. Для трубчатого струевыпрямителя, состоящего из 19 трубок, толщина стенки которых менее 0,025D, коэффициент гидравлического сопротивления равен 0,75.
a) Длина L трубок должна быть в пределах от 2D до 3Д предпочтительно насколько возможно ближе к 2D.
b) Наружный диаметр струевыпрямителя, 0,95D ≤ Df ≤ D.
1 - минимизированный зазор; 2 - стенка ИТ; 3- толщина стенки трубки (меньше 0.025D); 4 - дополнительные центрирующие прокладки - обычно в четырех местах
Рисунок Е.1 - Трубчатый струевыпрямитель
В альтернативной конструкции трубчатого струевыпрямителя трубки закреплены к фланцу с помощью их наружного обода, слегка выступающего в ИТ.
Е.2.3 Струевыпрямитель «АМСА»
Струевыпрямитель «АМСА» имеет сотовую конструкцию с квадратными ячейками, размеры которых приведены на рисунке Е.2. Ребра должны быть как можно более тонкими, имея при этом достаточную прочность.
Коэффициент гидравлического сопротивления в струевыпрямителе «АМСА» может быть принят равным 0,25.
Рисунок Е.2 - Струевыпрямитель «АМСА»
Е.2.4 Струевыпрямитель «Etoile»
Конструкция струевыпрямителя «Etoile» приведена на рисунке Е.З. Струевыпрямитель состоит из восьми радиальных лопастей, расположенных под равными углами. Длина лопастей равна удвоенному диаметру ИТ. Лопасти рекомендуется изготовлять насколько возможно тонкими при достаточной прочности.
Коэффициент гидравлического сопротивления струевыпрямителя «Etoile» может быть принят равным 0,25.
Рисунок Е.3 - Струевыпрямитель «Etoile»
Е.3 Устройства подготовки потока
Е.3.1 Общее описание
УПП представляет собой устройство, которое ликвидирует или значительно уменьшает вихри в потоке, а так же устраняет полностью или частично осесимметричные и асимметричные деформации эпюры скоростей потока.
Примерами данных устройств могут служить УПП «Gallagher», «K-LabNOVA», «NEL (Spearman)», «Sprenkle» и «Zanker».
E.3.2 Устройство подготовки потока «Gallagher»
УПП «Gallagher» защищено патентом. Оно состоит из антивихревого устройства, отстойника и профильного устройства, приведенных на рисунках Е.4 и Е.5.
Коэффициент гидравлического сопротивления УПП «Gallagher» зависит от технических условий на его изготовление и может быть принят равным двум.
a) Условный диаметр трубопровода.
b) Длина, равная диаметру наружного диаметра фланца УПП.
c) 3,2 мм при Dу от 50 до 75 мм, 6,4 мм при Dy от 100 до 450 мм, 12,7 мм при Dу от 500 до 600 мм, 12,7 мм при Dy 50 до 300 мм, 17,1 мм при Dv от 350 до 600 мм.
d) 3,2 мм при Dу от 50 до 75 мм, 6,4 мм при Dy от 100 до 450 мм, 12,7 мм при Dу от 500 до 600 мм.
1 - антивихревое устройство; 2 - профильное устройство
Рисунок Е.4 - Схема УПП «Gallagher»
1 - антивихревое устройство - вариант трубчатого типа:однородная концентрированная связка из 19 трубок возможно установленных на штифтах); 2 - антивихревое устройство - вариант лопастного типа: 8 лопастей длиной от 0,125 D до0,25 D, концентричных с трубой (устройство может быть помещено на входе в ИТ); 3 - профильное устройство : схема 3-8-16 (см. примечание)
Примечание - Схема профильного устройства включает в себя:
3 отверстия, центры которых расположены на окружности диаметром от 0,15 D до 0,155 D.Диаметр отверстий выбирают так, чтобы суммарная площадь отверстий составляла от 3% до 5% площади сечения ИТ.
8 отверстий. центры которых расположены на окружности диаметром от 0,44 D до 0,48 D. Диаметр отверстий выбирают так, чтобы их суммарная площадь составляла от 19% до 21% площади сечения ИТ;
16 отверстий, центры которых расположены на окружности диаметром от 0,81 D до 0,85 D.Диаметр выбирают так, чтобы их суммарная площадь отверстий составляла от 25% до 29% площади сечения трубопровода.
Рисунок Е.5 - Типичные компоненты УПП «Gallagher» (вид спереди)
Е.3.3 Устройство подготовки потока «K-Lab NOVA»
Перфорированный диск K-Lab конструкции NOVA, известной как УПП «K-Lab NOVA», защищен патентом. Устройство состоит из диска с 25 просверленными отверстиями, расположенными по симметричной круговой схеме, при веденной на рисунке Е.6. Толщина перфорированного диска должна находиться в пределах от 0,125D до 0,15D.
Толщина, наружный диаметр и лицевая поверхность фланца зависят от его типа и применения. Размеры отверстий являются функцией внутреннего диаметра трубопровода и числа Re.
При условии Re ≥ 8 105 изготовляют:
центральное отверстие диаметром (0,18629 ± 0,00077) D;
8 отверстий диаметром (0,163 ± 0,00077) D центры которых расположены на окружности диаметром 0,5D±0,5 мм;
16 отверстий диаметром (0,1203 ± 0,00077) D центры которых расположены на окружности диаметром 0,85D± ±0,5 мм.
При условии 8 105 > Re ≥ 105 изготовляют:
центральное отверстие диаметром (0,22664 ± 0,00077) D
8 отверстий диаметром (0,16309 ± 0,00077) D центры которых расположены на окружности диаметром 0,5D±0,5mm;
16 отверстий диаметром (0,12422 ± 0,00077) D центры которых расположены на окружности диаметром 0,85 D ± 0,5 мм.
Коэффициент гидравлического сопротивления УПП «K-Lab NOVA» может быть принят равным двум.
Рисунок Е.6 - Схема УПП «K-Lab NOVA»
Рисунок Е.7 - Схема УПП «NEL (Spearman)»
Е.3.4 Устройство подготовки потока «NEL (Spearman)»
УПП «NEL (Spearman)» приведено на рисунке Е.7. Размеры отверстий являются функцией внутреннего диаметра ИТ. Данные по отверстиям следующие:
4 отверстия (d1) диаметром 0,1D центры которых расположены на окружности диаметром 0,18D
8 отверстий (d2) диаметром 0,16D центры которых расположены на окружности диаметром 0,48D
16 отверстий (d3) диаметром 0,12D центры которых расположены на окружности диаметром 0,86D.
Толщина перфорированной пластины равна 0,12D.
Коэффициент гидравлического сопротивления УПП «NEL (Spearman)» может быть принят равным 3.2.
Е.3.5 Устройство подготовки потока «Sprenkle»
Конструкция УПП «Sprenkle» приведена на рисунке Е.8.
УПП «Sprenkle» состоит из трех перфорированных пластин, расположенных последовательно на расстояни! (1 ± 0,1)D друг от друга.
Для уменьшения потерь давления рекомендуется, чтобы отверстия имели фаску под углом 45° со стороны входа потока, а общая площадь отверстий в каждой пластине должна быть более 40 % площади поперечного сечения ИТ.
Отношение толщины пластины к диаметру отверстий должно быть не менее единицы, а диаметр отверстий - не более 0,05D (см. рисунок Е.8).
Пластины соединяют друг с другом прутками или шпильками, расположенными по периферии просвета ИТ и имеющими как можно меньший диаметр, но создающими достаточно прочное крепление.
Коэффициент гидравлического сопротивления УПП «Sprenkle» принимают равным 11, если входные кроме отверстий имеют фаски, или 14 - при их отсутствии.
1 - перфорированные пластины
Рисунок Е.8 - Схема УПП «Sprenkle»
Е.3.6 Устройство подготовки потока «Zanker»
Конструкция УПП «Zanker» приведена на рисунке Е.9.
УПП «Zanker» состоит из перфорированной пластины с отверстиями, за которыми расположены каналы (по одному на каждое отверстие), образованных пересечением ряда пластин (см. рисунок Е.9). Пластины должны иметь как можно меньшую толщину, но обеспечивать достаточную прочность.
Коэффициент гидравлического сопротивления УПП «Zanker» может быть принят равным пяти.
Е.3.7 Дисковое устройство подготовки потока «Zanker»
Дисковое УПП «Zanker» является развитием конструкции УПП, описанной в Е.3.6. У нового устройства имеется такое же распределение отверстий, но увеличена толщина пластины до 0,15D и отсутствует сотовая структура каналов, прикрепленных к пластине.
a) 4 отверстия диаметром 0,141D центры которых расположены на окружности диаметром 0,25D.
b) 8 отверстий диаметром 0,139D центры которых расположены на окружности диаметром 0,56D.
c) 4 отверстия диаметром 0,1365D центры которых расположены на окружности диаметром 0,75D.
d) 8 отверстий диаметром 0,11D центры которых расположены на окружности диаметром 0,85D.
е) 8 отверстий диаметром 0,077D центры которых расположены на окружности диаметром 0,90D.
Рисунок Е.9 - УПП «Zanker»
Дисковое УПП «Zanker» включает 32 просверленных отверстия, расположенных по симметричной круговой схеме. Размеры отверстий зависят от внутреннего диаметра ИТ и приведены на рисунке Е.10.
Допуск на диаметр каждого отверстия равен ± 0,1 мм при D < 100 мм.
Толщина перфорированной пластины, lп, такова, что 0,12D ≤ lп ≤ 0,15D. Толщина фланцев зависит от применения; наружный диаметр и лицевые поверхности фланцев зависят от их типа и применения.
a) 4 центральных отверстия диаметром (0,141 ± 0,001)D центры которых расположены на окружности диаметром (0,25 ± 0,002)D.
b) 8 отверстий диаметром (0,139 ± 0,001)D центры которых расположены на окружности диаметром (0,56 ± 0,005)D.
c) 4 отверстия диаметром (0,1365 ± 0,001)D центры которых расположены на окружности диаметром (0,75 ± 0,0075)D.
d) 8 отверстий диаметром (0,110 ± 0,001)D центры которых расположены на окружности диаметром (0,85 ± 0,085)D.
e) 8 отверстий диаметром (0,077 ± 0,001)D центры которых расположены на окружности диаметром (0,90 ± 0,009)D.
Рисунок Е.10 - Схема дискового УПП «Zanker»
Коэффициент гидравлического сопротивления дискового УПП «Zanker» может быть принят равным трем.
Ж.1 Испытания УПП и струевыпрямителей, применяемых для любого типа местного сопротивления
Ж.1.1 Если УПП или струевыпрямитель прошли испытания на соответствие требованиям Ж.1.2 - Ж.1.5 с конкретным типом СУ, то они могут быть установлены после любого типа МС с СУ того же типа, относительный диаметр отверстия которого не более 0,67.
Если УПП или струевыпрямитель прошли дополнительные испытания на соответствие требованиям Ж.1.6, то они могут быть установлены с СУ при β более 0,67.
Если УПП или струевыпрямитель прошли испытания и при их установке на ИТ соблюдены положения, изложенные в Ж.1.7, то нет необходимости увеличивать неопределенность коэффициента истечения.
Ж.1.2 Необходимо проверить, что определенные с помощью испытательного оборудования коэффициенты истечения применяемых СУ, при наличии достаточной длины прямолинейных участков ИТ, исключающих влияния МС на поток в СУ, находятся в пределах неопределенности коэффициентов истечения, рассчитанных по формулам, приведенным:
- в ГОСТ 8.586.2 (подпункты 5.3.2.1 и 5.3.3.1) - для диафрагмы;
- ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.2 и 5.1.7.1) - для сопла ИСА 1932;
- ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.2.6.2 и 5.2.7.1) - для эллипсного сопла;
- ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.3.4.2 и 5.3.5.1) - для сопла Вентури;
- ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.2 и 5.7.1) - для труб Вентури с литой необработанной входной конической частью;
- ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.3 и 5.7.2) - для труб Вентури с обработанной входной конической частью;
- ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.4 и 5.7.3) - для труб Вентури со сварной входной конической частью из листовой стали.
Ж.1.3 Испытания УПП или струевыпрямителей проводят с применением СУ, имеющих значение β, равное 0,67. Результаты испытания считают положительными, если отклонение коэффициента истечения СУ, полученное в процессе испытаний, от значения коэффициента истечения, полученного при проведении испытаний по Ж.1.2, менее 0,23 %, при следующих вариантах установки УПП или струевыпрямителя:
а) перед УПП или струевыпрямителем имеется достаточной длины прямолинейный участок ИТ, обеспечивающий отсутствие деформации потока среды (минимальную необходимую длину прямолинейного участка ИТ допускается определять по ГОСТ 8.586.2 (колонка А таблицы 4) в соответствии с видом МС перед УПП или струевыпрямителем при значении β, равном 0,67);
б) УПП или струевыпрямитель установлены после задвижки, закрытой на 50 %, или сегментной диафрагмы, перекрывающей половину сечения ИТ;
в) УПП или струевыпрямитель установлены после устройства, создающего закрутку потока (максимальный угол закрутки потока в сечении ИТ на расстоянии 18D от устройства должен быть не менее 24°, а на расстоянии 30D - не менее 20°). Закрутку потока следует создавать завихрителем или другими способами. Примером завихрителя может служить завихритель «Chevron», приведенный на рисунке Ж.1.
Перед МС, указанными в перечислениях б) и в), должен находиться прямолинейный участок ИТ, имеющий достаточную длину, чтобы это МС не оказывало влияние на СУ. Минимальную необходимую длину этого прямолинейного участка допускается определять по ГОСТ 8.586.2 (колонка А таблицы 4) в соответствии с видом МС при значении β, равном 0,67.
Примечание - Эти испытания требуются для подтверждения того, что устройство подготовки потока или струевыпрямитель:
- не оказывают влияния на коэффициент истечения СУ;
- является эффективным в асимметричном потоке;
- является эффективным в закрученном потоке.
Дополнительная информация по указанным испытаниям и завихрителю «Chevron» содержится в [15] и [16].
Рисунок Ж.1 - Завихритель «Chevron»
Ж.1.4 Испытания УПП или струевыпрямителей проводят также с применением СУ, имеющих значение β, равное 0,4. При этом испытания выполняют в соответствии с требованиями Ж.1.3 только для варианта установки УПП или струевыпрямителя, указанного в перечислении в) Ж.1.3.
Ж.1.5 С целью обеспечения возможности применения УПП или струевыпрямителя при любых числах Re, необходимо установить, что они не только удовлетворяют требованиям Ж.1.3 и Ж.1.4 для одного числа Re, но также соответствуют требованиям, приведенным в перечислениях а) или б), или в)Ж.1.3 для второго числа Re.
Числа Re, при которых проводят испытания, должны удовлетворять следующим условиям:
104 ≤ Re1 ≤ 106 и Re2 > 106 (Ж.1)
и
λ1 - λ2 ≥ 0,0036, (Ж.2)
где λ1, λ2 - коэффициенты трения ИТ, рассчитанные при числах Re1 и Re2, соответственно, которые могут быть получены по диаграмме Моуди [10] или рассчитаны по формуле
(Ж.3)
Если УПП или струевыпрямитель будет применяться только при условии Re > 3 106, испытания по пунктам Ж.1.3 и Ж.1.4 достаточно провести при одном значении числа Re, значение которого более 3 106.
Если УПП или струевыпрямитель будет применяться с трубой Вентури или соплом Вентури, то испытания по пунктам Ж.1.3 и Ж.1.4 достаточно провести при одном значении числа Re, выбранного из допускаемого диапазона чисел Re для данного типа СУ.
С целью обеспечения применения УПП или струевыпрямителя на трубопроводах с любыми значениями внутреннего диаметра ИТ необходимо установить, что он не только удовлетворяет требованиям Ж.1.3 и Ж.1.4 при одном значении D, но также соответствует требованиям, приведенным в перечислениях а) или б), или в) Ж. 1.3 при втором значении D.
Внутренние диаметры ИТ при проведении испытаний должны удовлетворять следующим условиям:
D1 ≤ 0,11 м; (Ж.4)
D2 ≤ 0,19 м. (Ж.5)
Ж.1.6 Если УПП или струевыпрямитель предполагается использовать с СУ, относительный диаметр которого превышает 0,67, то сначала проверяют выполнение требования пунктов Ж.1.2 - Ж.1.5. Затем проводят испытания, описанные в Ж.1.2 - Ж.1.5, при максимальном значении βmах, при котором УПП или струевыпрямитель предполагается использовать. Допускаемое отклонение коэффициента истечения СУ принимают равным (0,63βmах-0,192)%.
Числа Re, при которых проводят испытания по Ж.1.5, должны удовлетворять следующим условиям:
104 ≤ Re1 ≤ 106 и Re2 > 106 (Ж.6)
и
(Ж.7)
Если УПП или струевыпрямитель удовлетворяет требованиям, приведенным в Ж.1.2 - Ж.1.6, то его допускают к применению с СУ при β ≤ βmах.
Ж.1.7 Длины прямолинейных участков ИТ, при которых проводились испытания УПП или струевыпрямителя, в условиях их эксплуатации являются:
- необходимыми (с указанием допуска) для участка ИТ между УПП (или струевыпрямителем) и СУ;
- минимальными допускаемыми для участка ИТ между МС и УПП (или струевыпрямителем).
Длины должны быть представлены в относительном виде.
Ж.2 Испытания УПП и струевыпрямителей, применяемых для конкретной установки
В случае применения УПП или струевыпрямителя только для конкретной установки выполняют сокращенные испытания.
Результаты испытаний считают удовлетворительными, если для заданных СУ, МС, УПП или струевыпрямителя и места их размещения на ИТ отклонение значения коэффициента истечения данного СУ от значения коэффициента истечения, полученного при проведении испытаний по Ж.1.2, меньше 0,23%.
Допускаемое отклонение коэффициента истечения может быть увеличено до (0,63β - 0,192) % при β > 0,67.
При положительных результатах испытаний значение неопределенности коэффициента истечения СУ принимают равным значениям, приведенным:
- в ГОСТ 8.586.2 (подпункты 5.3.2.1 и5.3.3.1) - для диафрагмы;
- ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.1.6.2 и 5.1.7.1) - для сопла ИСА 1932;
- ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.2.6.2 и 5.2.7.1) - для эллипсного сопла;
- ГОСТ 8.586.3 (подпункты 5.3.4.2 и 5.3.5.1) - для сопла Вентури;
- ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.2 и 5.7.1) - для труб Вентури с литой необработанной входной конической частью;
- ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.3 и 5.7.2) - для труб Вентури с обработанной входной конической частью;
- ГОСТ 8.586.4 (пункты 5.5.4 и 5.7.3) - для труб Вентури со сварной входной конической частью из листовой стали.
Таблица И.1
Обозначение ссылочного межгосударственного стандарта |
Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение степени его соответствия ссылочному межгосударственному стандарту |
- |
|
- |
|
ИСО 5167-3:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы» (MOD) |
|
ИСО 5167-3:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури» (MOD) |
|
ИСО 5167-4:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури» (MOD) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
ГОСТ 15528-86 |
- |
Примечание - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD - модифицированные стандарты. |
Таблица К.1
Структура международного стандарта ИСО 5167-1:2003 |
Структура настоящего стандарта |
1 Область применения |
1 Область применения |
2 Нормативные ссылки |
2 Нормативные ссылки |
3 Термины и определения |
3 Термины и определения |
4 Условные обозначения и индексы |
4 Обозначения и сокращения |
4.1 Условные обозначения |
4.1 Условные обозначения |
4.2 Индексы |
4.2 Индексы условных обозначений величин |
- |
4.3 Сокращения |
- |
4.4 Единицы величин |
5 Принципы методов измерения и расчета |
5 Метод определения расхода среды |
5.1 Принципы метода измерения |
5.1 Принцип метода |
5.2 Метод определения относительного диаметра выбранного стандартного первичного устройства |
* |
- |
5.2 Выбор сужающего устройства |
5.3 Расчет расхода потока |
5.3 Основной принцип расчета расхода среды |
5.4 Определение плотности, давления и температуры |
5.4 Определение физических свойств, давления и температуры среды, перепада давления на сужающем устройстве |
- |
5.5 Расчет диаметра отверстия сужающего устройства и измерительного трубопровода в рабочих условиях |
6 Общие требования к измерениям |
6 Общие требования к условиям измерений |
6.1 Первичное устройство |
6.1 Требования к сужающему устройству |
6.2 Свойства текучей среды |
6.2 Требования к свойствам среды |
6.3 Условия в потоке |
6.3 Требования к параметрам потока |
7 Требования к установке |
7 Требования к измерительному трубопроводу и его оснащению |
7.1 Общие положения |
7.1 Общие положения |
7.2 Минимальные длины прямолинейных участков до и после стандартного первичного устройства |
7.2 Минимальная длина прямолинейных участков измерительного трубопровода |
7.3 Общие требования к условиям потока в первичном устройстве |
* |
7.4 Устройства подготовки потока (см. также приложение С) |
* |
8 Неопределенности при измерении расхода потока |
** |
8.1 Определение неопределенности |
|
8.2 Практический расчет неопределенности |
|
Структура международного стандарта ИСО 5167-1:2003 |
Структура настоящего стандарта |
Приложение А (информативное) Итерационные расчеты |
* |
- |
Приложение А (справочное) Теоретические основы метода измерений |
- |
Приложение Б (рекомендуемое) Рекомендации по выбору типа сужающего устройства |
- |
Приложение В (справочное) Основные принципы решения уравнения расхода |
- |
Приложение Г (справочное) Температурный коэффициент линейного расширения материала |
Приложение В (информативное) Примеры значений однородной эквивалентной шероховатости стенки трубы, k |
Приложение Д (справочное) Шероховатость внутренней поверхности трубопроводов |
Приложение С (информативное) Устройства кондиционирования потока и струевыпрямители потока |
Приложение Е (справочное) Конструкция устройств подготовки потока и струевыпрямителей |
|
Приложение Ж (обязательное) Испытание устройств подготовки потока и струевыпрямителей |
- |
Приложение И (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта |
* Данный подраздел исключен, и его положения размещены в других подразделах настоящего стандарта. ** Данный раздел исключен, и его положения размещены в ГОСТ 8.586.5 (раздел 10). |
Библиография
[1] Международный стандарт ИСО 5167-1:2003 (Intemational Standard ISO 5167-1:2003) |
Измерение расхода среды с помощью устройств переменно- (Intemational Standard ISO 5167-1:2003) го перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements) |
[2] Международный стандарт ИСО 5167-2:2003 (Intemational Standard ISO 5167-2:2003) |
Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 2: Orifice plates) |
[3] Международный стандарт ИСО 5167-3:2003 (Intemational Standard ISO 5167-3:2003) |
Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles) |
[4] Международный стандарт ИСО 5167-4:2003 (International Standard ISO 5167-4:2003) |
Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури (Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 4: Venturi tubes) |
[5] Международный стандарт ИСО 5168:2005(International Standard ISO 5168:2005) |
Измерение потока жидкости и газа. Процедуры оценки неопределенностей. (Measurement of fluid flow- Procedures for the evaluation of uncertainties) |
[6] Рекомендации по межгосударственной стандартизации РМГ29 - 99 |
Метрология. Основные термины и определения |
[7] Международный стандарт ИСО 4288:1996(International Standard ISO 4288:1996) |
Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности. Профильный метод. Определение и параметры структуры (Geometrical Product Specification (GPS) - Surface texture: Profile method - Rules and procedures for the assessment of surface texture) |
(ISO/TR 3313:1998) |
Измерение потока текучей среды в закрытых каналах. Руководящие указания по воздействию пульсаций потока на приборы, измеряющие расход (Measurement of fluid flow in closed conduits - Guidelines on the effects of flow pulsations on flow-measurement instruments) |
Petroleum Institute, 1997 |
|
[12] СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов |
|
[14] ГОСТ 8.563.1-97 ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и газов методом переменного перепада давления. Диафрагмы, сопла ИСА1932 и трубы Вентури, установленные в заполненных трубопроводах круглого сечения. Технические условия |
|
[15] Studzinski, W., Karnik, U., Lanasa, P., Morrow, Т., Goodson, D., Husain, Z. and Gallagher, J. White paper on Orifice Meter Installation Configurations with and without Flow Conditiners, Washington D.C., American Petroleum Institute, 1997 |
|
Ключевые слова: расход, количество, среда, измерение, метод, общие требования, диафрагмы, сопла ИСА 1932, эллипсные сопла, сопла Вентури, трубы Вентури
Расположен в: |
---|
Источник информации: https://internet-law.ru/stroyka/text/48975
На эту страницу сайта можно сделать ссылку:
На правах рекламы:
© Антон Серго, 1998-2024.
|
Разработка сайта |
|