2,10,30

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA SERWISU AUTOMATYKAONLINE.PL I POBIERZ DARMOWY NUMER "AUTOMATYKI"!

okładka Automatyka

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a o prawie do wglądu, modyfikacji oraz usuwania moich danych osobowych.

*Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowej (w tym informacji handlowej partnerów portalu AutomatykaOnline.pl) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204).

*Wyrażam zgodę na używanie przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

*Akceptuję regulamin portalu AutomatykaOnline.pl oraz politykę prywatności serwisu.




ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy!

Prawie gotowe ... Musimy potwierdzić Twój adres email. Aby zakończyć proces subskrypcji, należy kliknąć link w mailu, który właśnie wysłaliśmy do Ciebie.

Po akceptacji zapisu na newsletter zostanie przesłany do Ciebie numer promocyjny miesięcznika Automatyka.

ZAMKNIJ OKNO

Dziękujemy za próbę ponownego zapisu na nasz newsletter.

Twój mail już jest w naszej bazie!

W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
redakcja@automatykaonline.pl

ZAMKNIJ OKNO

This website uses cookies

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług strona używa plików cookies. Szczegóły w polityce prywatności serwisu.

POL ENG
a a a
Search
  • Login
  • Sign up
Site map Site map
AutomatykaOnline.pl
  • Home page
  • News
  • Interviews
  • Application
  • Articles
  • Events
  • Companies
  • Products
Search
Automatyka 11/2025

Automation11/2025

In this issue:
  • Interview with Paweł Hoerner de Roithberger and Paweł Reszel, National Instruments
  • Cybersecurity of industrial control systems
  • Signaling columns
  • Magazine
  • Contact
  • Advertisement
  • Home page
  • News

Wyspecjalizowane oprogramowanie do obliczeń przepływu pary i gazów metodą różnicy ciśnień

Materiał prasowy print

Wednesday July 21 2021
Wyspecjalizowane oprogramowanie do obliczeń przepływu pary i gazów metodą różnicy ciśnień
Tweet

Pomiary zwężkowe nadal stanowią istotną część pomiarów przepływu pary. Mimo rozwoju znacznie dokładniejszych przepływomierzy wirowych (patrz przepływomierz Prowirl 200 Endress+Hauser) w dalszym ciągu pomiary metodą różnicy ciśnień ∆p mierzoną na elementach spiętrzających stanowią podstawową metodą dla punktów pomiarowych o dużych średnicach ( >DN300 ) oraz silnych obciążeniach cieplnych. Również w przemyśle chemicznym jest to wciąż podstawowo metoda pomiaru przepływu gazów i pary silnie zanieczyszczonych kondensującymi substancjami organicznymi.

Podstawową zależność między ciśnieniem dynamicznym strugi płynu a liniową prędkością przepływu opisuje równanie Bernoulliego, w który, ciśnienie to jest wprost proporcjonalne do iloczynu gęstości płynu oraz kwadratu liniowej prędkości przepływu, a więc i do kwadratu strumienia objętości Q.  

W najprostszym ujęciu zależność pomiędzy wielkością strumienia strugi może być określona w postaci

 

Endress+Hauser Polska

Gdzie Ko jest współczynnikiem wprowadzanym do sterownika lub bezpośrednio do oprogramowania inteligentnego przetwornika różnicy ciśnień, a różnicą ciśnień ∆p mierzoną na rurkach impulsowych po obu stronach elementu spiętrzającego.

patrz ilustracja: 

Endress+Hauser Polska

Stałe i zmienne parametry równania strugi

Należy od razu zwrócić uwagę, że tak określony współczynnik K zawiera w sobie zmienną gęstość medium. Ponadto jak widać na podstawie ilustracji x, różnica ciśnień zależy nie tylko od rodzaju elementu spiętrzającego, ale lokalizacji przewodów impulsowych, stąd też inne powinny być obliczenia dla odbiorów przytarczowych, a innych dla odbiorów typu D i D/2.

Gęstość nie jest tu jednak jedyną zmienną podlegającą silnym wahaniom. Należy zdawać sobie sprawę, że pełne równanie strugi płynu przepływającego przez urządzenie spiętrzające ma postać bardzo złożoną - patrz równanie Reader/Harris-Gallagher z 2003 r. będące częścią normy EN ISO 5167-1:2004(„Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym”).

Dlatego, dla potrzeb obliczeniowych redukuje się je do postaci jak niżej:

Endress+Hauser Polska

gdzie Qm oznacza strumień masy medium

W ujęciu dla przepływu objętościowego Q strugi płynu możemy zapisać w następującej postaci:

Endress+Hauser Polska

Gdzie, poszczególne symbole oznaczają

ε – liczba ekspansji (ściśliwości) medium,

ρ – gęstość medium 
C – współczynnik przepływu,

ß – współczynnik przewężenia przepływu zastępowany niekiedy moduł zwężki, m=F1/F0

Endress+Hauser Polska

Należy zauważyć, że z wyjątkiem współczynnika przewężenia ß, wszystkie wymienione wyżej współczynniki są w rzeczywistości również zmiennymi. 

Liczba ekspansji ε ważna dla przepływu pary i gazów zależy od oraz stosunku ciśnienia różnicowego do ciśnienia statycznego gazu przed zwężką, przewężenia, ∆p oraz współczynnika adiabaty gazu lub pary. 

Natomiast współczynnik przepływu C, jest szczególną postacią liczby przepływu α uwzględniającej rozkład strumienia w zależności od lepkości i tarcia. 

Zależność między współczynnikiem C przepływu a liczbą przepływu α przedstawia zależność

Endress+Hauser Polska

Współczynnik ten jest funkcją modułu zwężki i liczby Reynoldsa i dla wartość Re>20 000, zmienność tego parametru zanika, co jest zgodne z intuicyjnym spostrzeżeniem, że laminarność przepływu powoduje największe odchyłki w wyniku nierównomiernego rozkładu strugi. Widzimy to wyraźnie na diagramie przedstawiającym zależność liczby przepływu α od liczby Reynoldsa w otworze kryzy i od modułu zwężki – patrz ilustracja (m) 

Dlatego też, np. dla pomiaru powietrza, norma ISO 5167 zaleca niestosowanie pomiarów zwężkowych dla przepływów z liczbą Reynoldsa Re<5000.

Endress+Hauser Polska

 

Ilustracja (m) Zależność liczby przepływu α od liczby Reynoldsa w otworze kryzy i od modułu zwężki (źródło – Zakład Inżynierii Chemicznej PWr, instrukcja wyznaczania współczynnika przepływu)

Dla dokładnych obliczeń, za zmienną wraz z temperaturą uznać należy również średnicę wewnętrzną zwężki d wyliczaną ze współczynnika przewężenia ß lub moduł m z uwzględnieniem liniowego współczynnika rozszerzalności cieplnej materiału zwężki.

Konfiguracja kanałów matematycznych rejestratora Memograph RSG45 dla pomiaru przepływu za pomocą urządzenia spiętrzającego i przetwornika różnicy ciśnień.

Aby skonfigurować takie punkty pomiarowe również wykorzystujmy do tego celu kanały obliczeniowe z grupy wyspecjalizowanych kanałów dla obliczeń cieplnych. W przypadku pary, będą nam potrzebne co najmniej 3 wielkości wyliczane: gęstość, liczba Reynoldsa oraz współczynnika adiabaty, a więc powinny być to algorytmy zgodne z IAPWS, co dla kanałów cieplnych w Memograph jest spełnione.

 

Endress+Hauser Polska

Wybieramy, którego nośnika ciepła pomiar będzie dotyczył , oraz na jakiego rodzaju urządzeniu zwężkowym będzie generowany sygnał różnicy ciśnień. W pokazanym na ilustracji przykładzie jest to pomiar pary wykonywany za pomocą kryzy ISA z przetwornikiem różnicy ciśnień, np. typu PMD75(B). Oprogramowanie zapyta nas o rodzaj zwężki lub kryzy, a także zażąda przypisania odpowiedniego pomiaru temperatury oraz ciśnienia statycznego – patrz ekran niżej.

Endress+Hauser Polska
Endress+Hauser Polska

Warto zauważyć, że z myślą o różnych współczynnikach cieplnej rozszerzalności liniowej, w menu konfiguracyjnym mamy do wyboru szereg różnych stali zarówno elementu spiętrzającego jak też rurociągu.

 

Endress+Hauser Polska

Definiując rodzaj urządzenia spiętrzającego, (tu: kryza z przytarczowym odbiorem ciśnienia) automatycznie wybieramy algorytm obliczeniowy. Jak widać, podczas konfiguracji wprowadzane są tylko bezpośrednio mierzone zmienne parametry czynnika oraz wyjściowe dane konstrukcyjne, w tym materiał rurociągu i zwężki. Z nich wyliczane są następnie wielkości potrzebne do wyznaczenia wartości przepływu, a w szczególności:

• rzeczywisty współczynnik przewężenia z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej wybranych stali• liczba ekspansji na podstawie rzeczywistego przewężenia oraz wykładnika izentropy ( adiabaty) wynikającego z tabel cieplnych• współczynnik przepływu C• gęstość pary

Nieuwzględnianie powyższych zależności może prowadzić do błędów w wyznaczeniu sięgających od kilku do kilkudziesięciu procent wartości mierzonej w zależności od parametrów mierzonego czynnika.

Warto zaznaczyć, że wymienione pakiety oprogramowania cieplnego zostały zaimplementowane również w licznikach ciepła i energii firmy Endress+Hauser, w tym w najbardziej rozbudowanej formie w urządzeniach typu RMS621 i RMC621. Opisy wszystkich wymienionych urządzeń można znaleźć na stronie www.pl.endress.com.

source: Endress+Hauser Polska

Keywords

Endress+Hauser Polska

Related articles

  • Jak często należy wykonywać serwis pompy ciepła? Komu go zlecić?
  • Grupa RENEX zaprezentowała premierową Linię Produkcyjną REECO podczas Targów Productronica 2025
  • Grupa RENEX na Warsaw Industry Week 2025 – kompleksowe rozwiązania dla przemysłu elektronicznego
  • CHARX control modular: Sterownik ładowania pojazdów elektrycznych, który spełnia rosnące wymagania rynku
  • Sprężone powietrze pod pełną kontrolą – jak komponenty od ifm electronic pomagają zredukować straty w fabrykach?

Newsletter

Stay up to date with current information.

Comau videos YouTube

Show more videos
Inżynier wie

Events

Show more events
1 Jan Training

Zwiedzanie centrum efektywnej prefabrykacji szaf sterowniczych

1 January 2025 – 31 December 2025
11 Dec Training

Combo - Dyrektywa maszynowa i nowe rozporządzenie (UE) maszynowe - efektywna ocena zgodności i ocena ryzyka maszyn

Wrocław 11–19 December 2025
  • facebook
  • Tweeter
  • google+
  • RSS AutomatykaOnline
  • About Us
  • Sales and customer service
  • Privacy Policy
  • Presentation
  • Terms of Use
  • Accessibility Statement
  • Contact Us
  • Contact form
  • Media cooperation
  • Portal Editorial
  • Automatyka Editorial
  • Advertising
  • Advertising contact
  • Advertising in "Automatyka"
  • Newsletter
AutomatykaOnline.pl

© 2014 by Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. All rights reserved.
created by: TOMP