Устройство и принцип работы ПРЭМ



Преобразователи состоят из измерительного участка (ИУ) и электронного преобразователя (ЭП). Конструктивно ИУ и ЭП представляют собой единое изделие. Внешний вид преобразователя представлен на Рис.

 

 

ИУ представляет собой отрезок трубопровода, выполненный из немагнитной стали, заключенный в защитный кожух. Внутренняя поверхность ИУ защищена от вредного воздействия измеряемой среды фторопластом Ф4 (ТУ 6-05-1937-82). Внутри ИУ диаметрально расположены электроды из стали 12Х18Н10Т (ГОСТ9941-87), предназначенные для съема ЭДС сигнала, пропорциональной расходу (скорости) измеряемой среды. Диаметрально противоположно электродам установлены электромагниты, создающие переменное магнитное поле в измеряемой среде.

 

Максимальные (Qmax) , переходные (Qt1,2,3) и минимальные (Qmin) значения расхода преобразователей, в зависимости от их исполнения и диаметра условного прохода (ДУ), соответствуют значениям, указанным в

табл.П1.

Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении и

преобразовании расхода и объема в выходные сигналы, а также по показаниям, представленным посредством индикатора, пульта НП-3Т или компьютерной программы «PULT», для любого направления потока измеряемой среды в рабочих условиях эксплуатации соответствуют значениям:

± 1 % в диапазоне (Qt1 - Qmax);  ± 2 % в диапазоне (Qt2 - Qt1);

± 5 % в диапазоне (Qt3- Qt2);            ± 10 % в диапазоне (Qmin- Qt3).

 

Таблица П.1. Основные технические характеристики

                  электромагнитных расходомеров ПРЭМ -2.

 

 

 

 

Подбор насоса по напору и расходу

Следующий этап расчета циркуляционного насоса более сложный и состоит в том, чтобы определить его рабочее давление. Его должно хватать на преодоление:

  • сопротивления трению воды о стенки трубопроводов;
  • местных сопротивлений, изменяющих структуру потока (повороты, тройники, арматура, оборудование и так далее).

В математическом выражении формула для расчета мощности насоса, то бишь, необходимого давления, выглядит следующим образом:

P = Rl + Z, где:

Р – общие потери давления в системе, что должны преодолеваться насосом, Па;

  • R – удельные потери на трение, Па/м;
  • l – длина трубопровода одного диаметра, м;
  • Z – падение давления в местных сопротивлениях, Па.

Вот тут-то и начинаются дебри, разобраться в которых простому домовладельцу подчас очень сложно. Мы предлагаем вычислить напор насоса более простым путем. Для этого надо следовать алгоритму:

  • пройдите по ссылке http://dwg.ru/dnl/11875 и в один клик скачайте «Таблицы для гидравлического расчета Шевелевых». Начиная со страницы 31 (Таблица 1) показаны значения 1000i для разных расходов и диаметров труб;
  • рассчитанный ранее расход для водяного насоса пересчитайте из м3/ч в л/сек. В нашем примере получится 0.12 л/сек;
  • находим это значение в левом столбце таблицы и принимаем оптимальный диаметр трубы по столбцам справа. Скорость движения должна лежать в пределах 0.7—1 м/с. Для нашего примера и стальных труб скорость будет 0.71 м/с, а диаметр – 15 мм (стр. 32).

Берем значение 1000i из того же столбца (у нас – 139.9) и высчитываем сопротивление всей трубы на трение. Если взять ее протяженность 20 м в приведенном примере, то сопротивление будет:

139.9 / 1000 х 20 = 2.8 м водного столба или 0.28 Бар. Поскольку система отопления состоит из труб разных диаметров, то надо просчитать таким же образом сопротивление каждого из них. После этого все результаты суммируются и получаем общие потери давления на трение (значение Rl в формуле).

Чтобы произвести окончательный подбор насоса по параметрам, осталось узнать величину потерь давления в местных сопротивлениях (значение Z в формуле). Что касается котла, запорной арматуры и радиаторов, то их сопротивления указаны в техническом паспорте, их надо суммировать и приплюсовать к предыдущей цифре потерь на трение. Падение давления на поворотах, тройниках и прочих местных сопротивлениях надо просто принять в размере 20% от общих потерь на трение и прибавить их к полученной ранее сумме. На этом расчет окончен.

Источник: http://cotlix.com/kak-vybrat-cirkulyacionnyj-nasos-dlya-otopleniya

 

 


Технические характеристики водоподогревателей по ГОСТ 27590

 


Дата добавления: 2018-06-27; просмотров: 1534; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!