Сосуд уравнительный конденсационный для чего
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
|
|
Источник
Очевидно, что погрешность можно снизить уменьшением к. Для этого на концах импульсных трубок устанавливают уравнительные конденсационные сосуды (рис. 12.7, в)-горизонтально расположенные цилиндры большого сечения. Они изготавливаются двух разновидностей сосуд уравнительный конденсационный большой (для поплавковых дифманометров) [c.127]
При измерениях расхода пара соединительные линии заполняются конденсатом к прокладываются как при измерениях расхода жидкостей. Для того чтобы при колебаниях расхода пара исключить неодинаковое заполнение соединительных линий конденсатом, применяют уравнительные (конденсационные) сосуды, устанавливаемые на одном уровне непосредственно у сужающего устройства (рис. 3-32). На давление до 10 МПа уравнительные сосуды изготовляют по ГОСТ 14318-73. [c.235]
Рис. 3-32, Установка уравнительных (конденсационных) сосудов на вертикальных паропроводах. |
Для измерения разности давлений применяются дифманометры, технические характеристики которых рассмотрены в 5.3, Дифманометры подключают к точкам отбора давлений с помощью импульсных линий. При внутреннем диаметре 8-12 мм их длина может составлять 3-50 м. Линии можно подключать или непосредственно перед сужающимся устройством и после него, или к специальным фланцам. При измерении расхода пара импульсные линии подключаются через уравнительные конденсационные сосуды, технические данные которых приведены в табл. 5.27, В этой же таблице представлены разделительные сосуды, используемые при измерении расхода агрессивных и вязких сред. [c.356]
При измерении расхода пара вблизи сужающего устройства устанавливают уравнительные конденсационные сосуды, создающие постоянный и одинаковый уровень конденсата в трубных соединительных проводках к дифманометру-расходомеру. Оба сосуда к одному расходомеру устанавливают на одинаковой высоте. [c.553]
Рис. 8.14. Уравнительные конденсационные сосуды |
Характеристики уравнительных конденсационных сосудов [c.165]
МО, чтобы давления столбов конденсата в соединительных линиях, воспринимаемые вторичным прибором, были одинаковы. Последнее достигается установкой у сужающего устройства двух уравнительных конденсационных сосудов (рис, 8-12 и табл. 8-6), расположенных на одной высоте. Патрубки, соединяющие сужающее устройство с уравнительными сосудами, располагаются горизонтально в одной плоскости. [c.165]
Промышленностью выпускаются по ГОСТ 14318-73 уравнительные конденсационные сосуды типов СКМ-40 н СКМ-100 на давление 40 и 100 кгс/см в различном. исполнении (1, 2, 8, 4, 5). [c.165]
Для стабилизации верхних уровней конденсата в обеих соединительных линиях вблизи сужающего устройства устанавливаются уравнительные конденсационные сосуды. Назначение уравнительных сосудов можно пояснить с помощью рис. 12.7. Предположим, что при отсутствии уравнительных сосудов и при нулевом расходе пара уровень конденсата в обеих импульсных трубках одинаков. При этом перепад давления на сужающем устройстве равен нулю, верхняя мембранная коробка дифманометра (расположенная в минусовой [c.126]
Уравнительный конденсационный сосуд [c.219]
При измерении расхода пара поддержание уровней конденсата на постоянной и одинаковой высоте производится с помош,ью уравнительных (конденсационных) сосудов, устанавливаемых около сужающего устройства. На рис. 4-24 изображен уравнительный сосуд типа СКМ-100 па условное давление до 10 МПа . [c.315]
На вертикальных и наклонных трубопроводах уравнительные конденсационные сосуды должны устанавливаться так, чтобы боковые отверстия сосудов находились на одном уровне с верхним отверстием для отбора давления в сужающем устройстве. Запорные вентили устанавливают только после уравнительных конденсационных сосудов. Внутренний диаметр импульсных труб к расходоме-рпм должен быть не менее 8 мм, а штуцеров, соединяющих сосуды с сужающим устройством – не менее 12 мм. [c.553]
Представляет интерес нормализация и унификация уравнительных конденсационных сосудов для дифференциальных ма-нометров-паромеров, изготовляемых заводом Тизнрибор , в результате которых сократилось число их типоразмеров с 17 до 5 и в несколько раз уменьшился вес. Сосуды на условное давление 16 кгс1см стали весить 3,58 вместо И /сг, а сосуды на условное давление 64 кгс/см – 5,44 против 12 кг. Эти примеры показывают, что в результате нормализации и унификации, проведенных на высоком технико-экономическом уровне, можно достичь, значительного уменьшения веса изделий и снижения их стоимости. [c.126]
Уравнительные конденсационные сосуды СКМ для СУ выпускаются npoMbiuj ienHo-стью в различном исполнении (1–.5) на давление 4-16 МПа. Установка вентилей в трубках, соединяющих уравнительные сосуды с СУ, не допускается. [c.224]
Рис. 4-24. Уравнительный (конденсационный) сосуд типа СКМ-100 для дифмапомотров-рас-ходомеров. |
На время проведения ППР на демонтируемом технологическом оборудовании снимаются приборы, регуляторы, отборные устройства, запорная и регулирующая арматура, электрические и трубные соединительные линии и т. п. На все снятые элементы навешивают бирки с указаннем номеров позиций оборудования по проекту (а соединительные линии и маркируют), принимают меры, обеспечивающие сохранность и защиту элементов оборудования от повреждений. По мере запуска агрегатов и контуров продувают импульсные линии, заполняют уравнительные и конденсационные сосуды и т. п. Тщательно проверяют отсутствие протечек на вновь смонтированной запорной и регулирующей арма- [c.237]
I – конденсационный сосуд 2 – переливная трубка 3 – грязевик 4 и 5 – опускные трубки к сниженному указателю 6 – уравнительный вентиль 7 – резервуар с тяжелой жидкостыо 8- указательное стек- [c.135]
Теоретические основы теплотехники Теплотехнический эксперимент Книга2 (2001) — [ c.353 ]
Источник