Длина - контрольный участок - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи (еще...)

Длина - контрольный участок

Cтраница 2


Погрешность измерения расхода у меточных расходомеров колеблется от ( 0 1 - Ю 2) до ( 2 - 3) % в зависимости от рода метки, измерительной аппаратуры, способа детектирования и соответствия скорости перемещения метки средней скорости потока. Наибольшая точность достигается при отсутствии необходимости в отборе проб в контрольных сечениях. Длина контрольного участка, в зависимости от рода метки, может быть от нескольких миллиметров до нескольких километров.  [16]

Ионизационные метки вследствие диффузии и особенно рекомбинации ионов имеют весьма короткий срок существования, как это видно из уравнения п п0 ( 1 k n0t), где п - число пар ионов в 1 см через t после прекращения действия ионизатора; Hq - начальное число пар ионов в 1 см; k - коэффициент рекомбинации ( см / с), зависящий от давления, температуры и состава газа. Поэтому длина контрольного участка L и время Дт перемещения по нему должны быть малыми. Обычно длина L приблизительно равна 1 м и менее. В связи с этим чаще применяют схему с одним ( рис. 89, а), а не с двумя ( рис. 89, б) контрольными сечениями.  [17]

В меточных радиационных НТИП на определение оптимальной зоны установки регистратора, соответствующей длине контрольного участка преобразователя, оказывает влияние комплекс факторов; некоторые из них противоречат друг другу. Естественно, что основным требованием, обеспечивающим работоспособность тепловой измерительной системы, является выбор такой длины контрольного участка, при котором тепловая метка сохраняет информационную способность во всем диапазоне измеряемых параметров ( расхода и состава) с учетом чувствительности регистратора. Требование быстродействия также предопределяет тенденцию к уменьшению длины контрольного участка. Однако значительное уменьшение длины контрольного участка может привести к существенному усложнению системы регистрации малых интервалов времени, что, в свою очередь, может повлиять на точность прибора. Кроме того, выбор длины контрольного участка зависит от влияния на процессы деформации тепловой метки свободной конвекции, аксимальиой и радиальной теплопроводности потока, а также теплопотерь в окружающую среду и длительности времени генерации метки.  [18]

Рассмотренный расходомер может работать и как калориметрический. В этом случае магнетронный генератор работает в непрерывном режиме, а усиленный сигнал детекторной секции служит мерой расхода. При этом в расходомере, показанном на рис. 4.27, измерительный участок был выполнен из фторопластовой трубки с внутренним диаметром 5 мм, а длина контрольного участка равнялась 40 мм, а в расходомере на рис. 4.28 радиус сменной кольцевой трубки был выбран 25 мм, а сама трубка имела внутренний диаметр 7 мм.  [19]

В меточных радиационных НТИП на определение оптимальной зоны установки регистратора, соответствующей длине контрольного участка преобразователя, оказывает влияние комплекс факторов; некоторые из них противоречат друг другу. Естественно, что основным требованием, обеспечивающим работоспособность тепловой измерительной системы, является выбор такой длины контрольного участка, при котором тепловая метка сохраняет информационную способность во всем диапазоне измеряемых параметров ( расхода и состава) с учетом чувствительности регистратора. Требование быстродействия также предопределяет тенденцию к уменьшению длины контрольного участка. Однако значительное уменьшение длины контрольного участка может привести к существенному усложнению системы регистрации малых интервалов времени, что, в свою очередь, может повлиять на точность прибора. Кроме того, выбор длины контрольного участка зависит от влияния на процессы деформации тепловой метки свободной конвекции, аксимальиой и радиальной теплопроводности потока, а также теплопотерь в окружающую среду и длительности времени генерации метки.  [20]

Расходомеры с химической меткой потока применяются сравнительно редко и главным образом для разового контроля расхода. Принципиально они могут применяться как для жидкости, так и для газа. В обоих случаях вводимое вещество должно быть нейтральным и не давать реакций с измеряемой жидкостью или газом. При контроле расхода газа рекомендуется [23 ] метку создавать с помощью жидкого аммиака. При выборе длины контрольного участка трубы между местом ввода метки в поток и местом ее контроля надо иметь в виду следующее. При коротких участках возникает погрешность из-за неточности определения времени прохода меткой контрольного участка. При слишком длинных участках диффузия метки может также резко ухудшить качество измерения.  [21]

В меточных радиационных НТИП на определение оптимальной зоны установки регистратора, соответствующей длине контрольного участка преобразователя, оказывает влияние комплекс факторов; некоторые из них противоречат друг другу. Естественно, что основным требованием, обеспечивающим работоспособность тепловой измерительной системы, является выбор такой длины контрольного участка, при котором тепловая метка сохраняет информационную способность во всем диапазоне измеряемых параметров ( расхода и состава) с учетом чувствительности регистратора. Требование быстродействия также предопределяет тенденцию к уменьшению длины контрольного участка. Однако значительное уменьшение длины контрольного участка может привести к существенному усложнению системы регистрации малых интервалов времени, что, в свою очередь, может повлиять на точность прибора. Кроме того, выбор длины контрольного участка зависит от влияния на процессы деформации тепловой метки свободной конвекции, аксимальиой и радиальной теплопроводности потока, а также теплопотерь в окружающую среду и длительности времени генерации метки.  [22]

Нагрев образца производится переменным током частотой 50 гц с помощью понижающего трансформатора ОСУ-20. Регулирование тока производится путем изменения падения напряжения на первичной обмотке трансформатора регулятором напряжения типа РНО-250-10. Для получения рабочего вакуума порядка 1 10 - 5 пгорр используются вакуумный агрегат типа ВА-05-4А и форвакуумный насос ВН-2. Измерение температурных полей осуществляется с помощью оптического микропирометра типа ОМП-054. В камере имеются два смотровых окна, расположенных под углом 90П друг к другу, что дает возможность в случае необходимости производить одновременные измерения длины контрольного участка при нагреве образца. Кварцевые стекла смотровых окон защищаются двойными поворотными шторками.  [23]



Страницы:      1    2