Конденсационный сосуд принцип работы
Разделительные сосуды предназначены для предохранения внутренних полостей измерительных приборов от воздействия агрессивных измеряемых сред, а также предотвращения поступления вязких сред в эти полости. Отделение прибора от измеряемой среды происходит посредством разделительной жидкости.
Конструктивное исполнение разделительного сосуда не сложное (рис. 8.15,а): к стальному сосуду приварены подводящий, отводящий и контрольный патрубки. В одной части (верхней или нижней) разделительного сосуда находится измеряемая жидкость (например, газ), поступающая от измеряемого пространства, в другой – иная, не смешивающаяся с измеряемым веществом жидкость, удовлетворяющая требованиям, предъявляемым к заполнению внутренней полости прибора.
Рис. 8.15. Внешний вид (а) и схема подсоединения (б) разделительного сосуда:
а – вид сосуда; б – схема подсоединения; 1 – металлический объем; 2 – присоединительный патрубок; 3 – трубопровод; 4 – разделительный сосуд; 5 – измерительный прибор
Применение разделительного сосуда поясняет рис. 8.15,б. Если по трубопроводу протекает мазут, попадание которого во внутренние полости прибора из-за его высокой вязкости (а при низкой температуре и застывании) не желательно, то на выходе пробоотбора через коренной клапан устанавливается разделительный сосуд. Расстояние между ними невелико. Этот сосуд с отводящим трубопроводом и измерительным прибором наполовину заполняется водой. Разогретый мазут из-за более низкой плотности заполняет верхнюю часть разделительного сосуда, а в нижней его части остается вода. Изменение давления приводит к варьированию уровня раздела мазута и воды. При значительно превосходящем объеме сосуда относительно объема внутренней полости чувствительного элемента измерительного прибора варьирование уровня разделения в сосуде мало.
В табл. 8.3 приведены основные параметры и размеры разделительных сосудов.
Таблица 8.3
Основные параметры и усредненные размеры
разделительных сосудов
Внутренний объем сосуда, см3 | Внутренний диаметр, мм | Размеры, мм | ||
Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||
1100 | 140 | 530 | 280 | 210 |
470 | 90 | 490 | 230 | 160 |
90 | 35 | 440 | 175 | 100 |
По рабочему давлению сосуды производятся для измерений давлений 6,3; 25 и 40 МПа.
Рис. 8.13,б иллюстрирует применение разделительного сосуда при условии, что измеряемое вещество легче разделительной жидкости. Если удельный вес измеряемой среды выше удельного веса разделительной жидкости, то разделительный сосуд и измерительный прибор устанавливаются выше пробоотбора.
В качестве разделительной жидкости могут использоваться вода, глицерин, водоглицериновые смеси, минеральные масла.
Для разделения измеряемой среды и полости чувствительного элемента применяют также устройства, используемые в качестве разделительных камер кислородсодержащих сред (см. п.2.2.3).
Уравнительные сосуды применяются для исключения влияния на результат измерения дифманометров-расхо-домеров и перепадомеров, а также дифманометров-уровнемеров столба жидкости в импульсных подводящих линиях. Причем величина такого воздействия столба может определяться как его высотой, так и плотностью находящейся в нем жидкости. Плотность жидкости в значительной степени зависит от ее температуры. Этим обусловлена необходимость прокладки обеих импульсных линий («плюсовой» и «минусовой») в одинаковых температурных условиях.
Необходимость применения уравнительных сосудов при измерении перепада давления на сужающем устройстве можно продемонстрировать рис. 8.16. Измерительный преобразователь разности давлений с мембранными коробками в качестве чувствительного элемента установлен на трубопроводе с сужающим устройством. Измеряемая среда в трубопроводе – газ. В определенный момент времени при оптимальном заполнении импульсных линий рабочей жидкостью и дифференциальном давлении, равном нулю, «минусовая» и «плюсовая» камеры имеют одну степень объемной деформации. При увеличении перепада на сужающем устройстве возрастает давление в импульсной линии «плюсового» давления, и «плюсовая» камера сжимается, вытесняя рабочую жидкость в «минусовую». При этом из-за уменьшения объема «плюсовой» камеры снижается уровень рабочей жидкости в импульсной линии «плюсового» давления на величину h. Соответственно выходной сигнал преобразователя будет, согласно выражению (3.6), пропорционально уменьшен на величину hrg. При увеличении перепада давления будут возрастать h и погрешность проводимых измерений. Этим обстоятельством обусловлена необходимость применения уравнительных сосудов.
Конструктивная особенность уравнительного сосуда состоит в значительном превышении его площади поперечного сечения над площадью поперечного сечения импульсной линии. Механизм этого явления более подробно описан в 3.2 (о чашечных манометрических приборах), где показана возможность снижения погрешности из-за варьирования гидростатическим столбом путем увеличения поперечного сечения сосуда. Таким образом, конструкция уравнительного сосуда предусматривает значительную площадь его поперечного сечения. Эти сосуды устанавливаются как основная цилиндрическая образующая вертикально.
Рис. 8.16. Схема работы измерительного преобразователя разности давлений на трубопроводе:
а – при отсутствии перепада давления; б – при воздействии дифференциального давления; 1 – трубопровод с сужающим устройством; 2 – измерительный преобразователь разности давлений; 3, 4 – «плюсовая» и «минусовая» камеры соответственно
Размеры уравнительных сосудов, а они по конструкции идентичны разделительным (рис. 8.15а), приведены в табл. 8.4.
Меньший уравнительный сосуд предназначается для работы в комплекте с сильфонными и мембранными дифманометрами, больший – для поплавковых измерителей.
При использовании современных дифманометров из-за незначительного объема их «плюсовой» и «минусовой» камер применять уравнительные сосуды нецелесообразно.
Таблица 8.4
Основные параметры и усредненные размеры
уравнительных сосудов
Внутренний диаметр сосуда, мм | Объем вытесняемой жидкости, см3 | Размеры, мм | ||
Высота | Ширина 1 | Ширина 2 | ||
90 | 250 | 320 | 210 | 160 |
140 | 610 | 360 | 260 | 210 |
По рабочему давлению уравнительные сосуды аналогичны разделительным и производятся для измерения давлений 6,3; 25 и 40 МПа.
В паровых средах для обеспечения заполнения подводящих к измерителю импульсных линий жидкой фазой, поддержания этого заполнения постоянным применяются уравнительные конденсационные сосуды. их отличительной особенностью служит горизонтальное расположение образующего сосуд цилиндра (рис. 8.17).
Рис. 8.17. Схема уравнительного конденсационного сосуда
Отводящий патрубок расположен снизу по оси цилиндра. Его ось для увеличения высоты рабочего пространства сосуда смещена вверх. Диаметр сосуда составляет 89 или 108 мм, длина – 200…270 мм. Рабочее давление – 4 или 10 МПа. Для более высоких давлений уравнительные конденсационные сосуды изготавливаются по документации, определяемой межведомственными нормами.
Импульсные линии, особенно в условиях измерения давления пара, не должны теплоизолироваться. Это требуется для охлаждения жидкости, контактирующей с измерительным прибором, до допустимой температуры, а также для конденсации жидкости из измеряемого пара и заполнения импульсных линий.
Источник
Уравнительные конденсационные сосуды предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в соединительных линиях, передающих перепад давления от диафрагмы к датчикам разности давлений, при измерении расхода пара. Уравнительные сосуды предназначены для поддержания постоянного уровня жидкости в одной из двух соединительных линий при измерении уровня жидкости в резервуарах с использованием датчиков разности давлений.
Разделительные сосуды предназначены для защиты внутренних полостей датчиков от непосредственного воздействия измеряемых агрессивных сред путем передачи давления через разделительную жидкость
По устойчивости к климатическим воздействиям сосуды имеют следующие исполнения по ГОСТ 15150:
У2* – для работы при температуре от минус 30 до 50 °С;
У2** – для работы при температуре от минус 50 до 80 °С;
УХЛЗ. 1 * и ТЗ* – для работы при температуре от 5 до 50 °С;
УХЛ3.1** и ТЗ** – для работы при температуре от минус 10 до 80 °С.
По требованию заказчика могут изготавливаться сосуды следующих климатических исполнений по ГОСТ 15150:
Т2 – для работы при температуре от минус 10 до 50 °С;
ТВЗ – для работы при температуре от 1 до 50 °С;
М4 – для работы при температуре от минус 10 до 40 °С и в атмосфере типа II или IV по ГОСТ 15150.
По согласованию с заказчиком могут изготавливаться сосуды других климатических исполнений по ГОСТ 15150.
Относительная влажность окружающего воздуха – до 95% при 35 °С.
31.1Обозначение сосудов при заказе и в документации другой продукции, в которой они могут быть применены, должно включать: наименование, условное обозначение, условное предельное давление,
обозначение материалов, применяемых в сосудах (А- для углеродистой стали, Б – для нержавеющей стали), обозначение вида климатического исполнения.
Условное обозначение материалов, применяемых в сосудах:
31.1 углеродистая сталь – А;
нержавеющая сталь – Б.
РАЗДЕЛИТЕЛИ МЕМБРАННЫЕ
Принцип работы
На чувствительный элемент измерительного устройства, которое соединено с разделителем, через мембрану и разделительную жидкость передается измеряемое давление. Разделительная мембрана предохраняет жидкость от прямого контакта со средой. При этом выбираются такая жидкость и допустимая деформация мембраны, чтобы вносимая разделителем дополнительная погрешность была не выше, чем указано в разделе технических данных. Разделитель соединяется с измерительным устройством непосредственно или с помощью соединительного рукава.
Устройство
Мембранный разделитель имеет достаточно простую конструкцию: нижний и верхний фланцы соединяются болтами, а между ними находится корпус с мембраной. Также изготавливаются модели изделий с открытой мембраной. Такие устройства в основном используются для работы с кристаллизующимися средами. Благодаря особенностям их конструкции не скапливается осадок, который может помешать подаче давления. Разделители с открытой упругой мембраной для предотвращения ее повреждения транспортируются в защитном кожухе. При выборе модификации мембранного разделителя необходимо учитывать особенности разных моделей устройств и характеристики измеряемых жидких сред.
Разделители предназначены для предохранения внутренней полости чувствительных элементов измерительных устройств (манометров и преобразователей давления) от попадания в нее сред, агрессивных, горячих, кристаллизующихся, несущих взвешенные твердые частицы.
При необходимости, сторона мембраны разделителя, соприкасающаяся с агрессивной измеряемой средой, может быть защищена фторопластом.
Разделители могут соединяться с измерительным устройством непосредственно или через соединительный рукав модели 55004 (рис. 7).
Разделитель с измерительным устройством функционирует при температурах, указанных в техническом описании измерительного устройства.
Диапазон давления
Диапазон измерения давления, MРa 0,025 … 60
Температурный диапазон
Климатическое исполнение стандартное (°C) – 30…+ 60
Относительная влажность окружающего воздуха (% при 35°C) 98
Температура измеряемой среды (°C) – 40…+ 170
Технические характеристики
Технические условия (ТУ) 25-05.2343-78
Дополнительная погрешность вносимая разделителем (%) 1
Марки разделительной жидкости ПЭС-2; ПМС-6; ПМС-50
Источник
Конденсационные сосуды СК предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в соединительных линиях, передающих перепад давления от диафрагмы к датчикам разности давлений, при измерении расхода пара.
Сосуды конденсационные СК применяются при измерении расхода водяного пара методом переменного перепада давления. Данный тип сосудов поддерживают уровень конденсата в «холодных» участках импульсных линий.
Технические характеристики и исполнения сосудов конденсационных СК
Условное обозначение | Условное давление | Исполнение | Материал исполнения | Масса, не более |
СК-4-1-А | 4 МПа | 1 | Сталь 20 | 3,1 кг |
СК-4-1-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-10-1-А | 10 МПа | 1 | Сталь 20 | 4,0 кг |
СК-10-1-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-25-А | 25 МПа | — | Сталь 20 | 2,1 кг |
СК-25-Б | Сталь 12Х18Н10Т | |||
СК-40-А | 40 МПа | — | Сталь 20 | 2,1 кг |
СК-40-Б | Сталь 12Х18Н10Т |
Материалы, контактирующие с рабочей средой
Материал корпусных деталей | Код материалов в условном обозначении сосуда |
Сталь 20 ГОСТ 1050 | А |
Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632 | Б |
Гарантийный срок эксплуатации составляет 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 со дня изготовления.
Габаритные и присоединительные размеры
Допускаемое рабочее давление для сосудов (СУ, СР, СК) в зависимости от температуры рабочей среды
Температура рабочей среды, ºС | Допускаемое рабочее давление, МПа | |||||
Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | |||||
20* | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 | |
200 | 200 | 4 | 6,3 | 10 | 25 | 40 |
250 | 325 | 3,5 | 5,4 | 9 | 23 | 35 |
300 | 400 | 3 | 4,8 | 7,5 | 19 | 30 |
350 | 480 | 2,6 | 4 | 6,6 | 17 | 26 |
* — при температуре 20 ºС допускаемое рабочее давление равно условному.
Пример оформления заказа на сосуды конденсационные СК-40,-25,-10,-4
Пример обозначения при заказе: СК-10-1-Б
(СК-сосуд конденсационный, 10 — условное давление 10 МПа, 1-исполнение 1, Б-материал исполнения: сталь 12Х18Н10Т).
Условное обозначение, иcполнения и материалы согласно таблице Технические характеристики и исполнения сосудов конденсационных.
Будьте внимательны при оформлении заказа, не путайте обозначения и материалы, а если не знаете или не уверены, то напишите основные технические характеристики и сферу применения сосудов в простой форме изложения и мы подберем необходимый Вам прибор и дополнительное оборудование.
Также в заказе необходимо указать количество приборов каждого вида, адрес пункта назначения, способ отгрузки и/или наименование транспортной компании (по умолчанию отгрузка будет осуществляться из Москвы через ТК «Деловые Линии»).
Copyright © ТЕПЛОПРИБОР.рф 2015-2018 все права защищены;
текст зашифрован, копирование отслеживается и преследуется;
авт.-МЕА, соавторы МТР/АМ/ДГ, КЦ-М20/П0
ГК Теплоприбор — производство и поставка КИПиА для измерения и контроля давления: диафрагмы камерные ДКС, манометры (вакуумметры и мановакуумметры), датчики-реле (РД) и преобразователи давления (ПД), разделители мембранные, рукава соединительные (капиллярные линии), трубки импульсные. См. техописание/характеристики, прайс-лист (оптовая цена), форма заказа (как заказать и купить по цене производителя), наличие на складе в Москве, способы доставка/отгрузка ТК (Деловые Линии и другими) по всей территории РФ.
Мы будем рады, если вышеизложенная информация оказалась полезна Вам, а также заранее благодарим за обращение в любое из представительств группы компаний «Теплоприбор» (три Теплоприбора, Теплоконтроль, Промприбор и другие предприятия) и обещаем приложить все усилия для оправдания Вашего доверия.
Источник
Наименование
Материал
Давление, мПа (кгс/см 2)
Обозначение
Цена, с НДС
Детали
СК-4-1-А | |
Материал | сталь 20 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 4 (40) |
Обозначение | исп.1 |
Цена, с НДС | 1620 |
Подробнее > |
СК-4-1-Б | |
Материал | сталь 08х18н10 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 4 (40) |
Обозначение | исп.1 |
Цена, с НДС | 4397 |
Подробнее > |
СК-10-1-А | |
Материал | сталь 20 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 (100) |
Обозначение | исп.1 |
Цена, с НДС | 1738 |
Подробнее > |
СК-10-1-Б | |
Материал | сталь 08х18н10 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 10 (100) |
Обозначение | исп.1 |
Цена, с НДС | 4107 |
Подробнее > |
СК-25-А | |
Материал | сталь 20 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 (250) |
Обозначение | – |
Цена, с НДС | 2854 |
Подробнее > |
СК-25-Б | |
Материал | сталь 08х18н10 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 25 (250) |
Обозначение | – |
Цена, с НДС | 5605 |
Подробнее > |
СК-40-А | |
Материал | сталь 20 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 40 (400) |
Обозначение | – |
Цена, с НДС | 1797 |
Подробнее > |
СК-40-Б | |
Материал | сталь 08х18н10 |
Давление, мПа (кгс/см 2) | 40 (400) |
Обозначение | – |
Цена, с НДС | 4107 |
Подробнее > |
Сосуды уравнительные конденсационные СК предназначены для поддержания постоянства и равенства уровней конденсата в соединительных линиях, передающих перепад давления от диафрагмы к датчикам давления, при измерении расхода пара.
Принцип действия конденсационных сосудов состоит в поддержании постоянного и одинакового уровня конденсата в переходниках, которые передают перепад давления от диафрагмы к датчикам, измеряющим динамику изменения, уровень давления или расход пара.
Распространенные модификации по рабочему давлению: 4 – 40 МПа.
Обозначение конденсационного сосуда записывается следующим образом: СК 40-2-Б. Расшифровка:
СК – сосуд конденсационный;
40 – рабочее давление системы;
2 – исполнение (1 соответствует открытому резервуару, 2 – закрытому резервуару);
Б – материал устройства (А соответствует стали ст20/09Г2С, Б – нержавеющей стали 12Х18Н10Т).
Сосуды изготавливаются согласно ТУ 25.99.29-001-65431426-2018.
Визуально СК выглядит как горизонтально установленный цилиндр, имеющий большое сечение. Правила установки определяются рабочей средой. Газ не требует сбора конденсата – соответственно, дифманометр размещается над диафрагмой. Измерение расхода пара предполагает использование промежуточного конденсационного сосуда, разделяющего диафрагму и контрольный прибор. Меняется расположение дифманометра – его устанавливают под сужающим устройством (размещение способствует свободному удалению газов из рабочей среды).
Сертификаты
Сертификат качества
Приложение №1
Приложение №2
Декларация соответствия ЕАС
Применение стандарта
Сертификат представителя
Сертификат качества 2018 г.
Приложение к сертификату
Источник