Turbinski mjerač protoka: princip rada i primjena

Sadržaj:

Turbinski mjerač protoka: princip rada i primjena
Turbinski mjerač protoka: princip rada i primjena

Video: Turbinski mjerač protoka: princip rada i primjena

Video: Turbinski mjerač protoka: princip rada i primjena
Video: Turbine Flow Meter Explained | Operation and Calibration 2024, Studeni
Anonim

U današnjem svijetu potrošnje često se postavlja pitanje kvalitete i preciznog mjerenja utrošenih resursa. To mogu biti i plinovi i tekućine. Za takvo mjerenje izumljeni su uređaji, od kojih je jedan turbinski mjerač protoka. Ova vrsta je našla široku primjenu za mjerenje protoka tekućina i plinova.

Što je turbinski mjerač protoka

kako izgleda turbinski mjerač
kako izgleda turbinski mjerač

Rad mjerača protoka temelji se na brzini protoka tekućine i plina. Koristi se samo u čistim okruženjima u kojima nema stranih tijela i krhotina u suspenziji. Jednostavnog su dizajna, zbog čega su široko rasprostranjeni po cijelom svijetu.

Turbinski mjerači protoka najtočniji su instrument za mjerenje potrošnje resursa. Koriste se u raketnoj i zrakoplovnoj tehnologiji, kao iu kemijskoj industriji i industriji prerade nafte.

Princip rada

što je turbinski mjerač protoka
što je turbinski mjerač protoka

Princip radaTurbinski mjerač protoka tekućine sastoji se u prijenosu kretanja potonjeg na impeler u obliku rotora, a s njega na ljestvicu mjernog instrumenta. Kako se tekućina kreće, impeler se počinje okretati u ležajevima niskog trenja.

Strukturno, impeler turbinskog mjerača protoka može biti dva tipa: aksijalni i tangencijalni. Prvi izgledom podsjeća na Arhimedov vijak, a tangencijalni na lopatice vodenog mlina.

Brzina protoka mjerenog medija proporcionalna je brzini rotacije impelera, što omogućuje najtočnije mjerenje protoka tekućine ili plina. Dizajn mjerača protoka ima mehaničke stabilizatore i ispravljače protoka. Mlaz, prolazeći kroz mjerač protoka, u početku udara u ispravljače koji se sastoje od metalnih ploča postavljenih paralelno s protokom. Uz pomoć stabilizatora, turbulencije u protoku tekućine ili plina se poravnavaju, čime se izglađuju pogreške u očitanjima uređaja.

Što je veći protok tekućine, to se lopatice turbine brže okreću. Sam princip mjerenja temelji se na uzimanju u obzir broja okretaja potonjeg za određeno vremensko razdoblje. Za vizualno praćenje protoka tekućine, plina i pare, rotacijsko kretanje lopatica turbine u uređaju prenosi se na vreteno uz pomoć mjenjača ili se šipka dodatno povezuje sa pokazivačem strelicom.

Proizvođači instrumenata preporučuju izbjegavanje prodiranja krhotina i stranih tijela u izmjereni medij, jer to može oštetiti uređaj i smanjiti točnost očitanja. Glavni čimbenici koji utječu na točnost mjerenja su:

  • smanjenje ili povećanje svojstava tekućine kao što su gustoća i viskoznost;
  • trošenje nosača lopatica turbine;
  • pojava vrtloga zbog utjecaja lokalnog otpora mjerenog medija.

Značajke

radni impeler
radni impeler

Mjerači tekućine turbina dostupni su u sljedećim promjerima: 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 i 250 mm. Ovi mjerači protoka su vrlo izdržljivi i dizajnirani za dugotrajan rad. Mogu se instalirati i u zatvorenom i na otvorenom, kao iu objektima s visokom vlagom. Za ovakvu instalaciju uređaj je izrađen od nehrđajućeg čelika koji sprječava ulazak vlage i kvar dijelova mjernog uređaja. Pogreška u mjerenju brzine protoka tekućine, plina ili pare nije veća od 0,4%.

Prijava

Turbinski mjerači protoka dizajnirani su za precizno mjerenje potrošnje resursa kao što su tekućine, plinovi i para. Imaju malu pogrešku i prilično su jednostavni za korištenje. Potpuno isključite vanjski utjecaj na očitanja potrošnje.

Uz prednosti, postoje i neki nedostaci:

  • potrebno je koristiti graduirane mjerače protoka;
  • učinak promjene viskoznosti i gustoće tvari;
  • krhkost montažnih nosača, što negativno utječe na očitanja i performanse mjerača protoka.

Preporučeni: