КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Определение недостающих для расчета данных.2.2.1 Определяется внутренний диаметр трубопровода при рабочей температуре D, мм:
D = Kt′ · D20, (1)
где Kt′ - поправочный множитель на тепловое расширение материала трубопровода, зависит от температуры, определяется в соответствии (3, рисунок А15), 2.2.2 Определяется абсолютное давление измеряемого газа Р, кгс/см2
Р = Ри + 1,355 · 10-3 * Рб, (2)
где Ри – избыточное давление перед диафрагмой; Рб – среднее барометрическое давление.
2.2.3 Определяется абсолютная температура измеряемого газа Т, К
Т = t + 273,16, (3)
где t – температура среды перед диафрагмой 2.2.4 Плотность сухой части влажного газа в рабочих условиях ρсг, кг/м3
, ρном – плотность сухого газа в нормальных условиях (приложение А, Таблица 3) Рвл.мах – наибольшее возможное давление водяного пара во влажном газе при температуре t. Если t < tнас, где tнас – температура насыщения водяного пара, определяется по (2, приложение 3), в зависимости от рабочего давления Р, то Рвл.мах = Рнп., где Рнп – давление насыщенного водяного пара, определяемое по (2, приложение 5), в зависимости от рабочей температуры t. Если t > tнас, то Рвл.мах = Р. К – коэффициент сжимаемости сухого газа при рабочих давлении и температуре (3, рис. А10) 2.2.5 Плотность водяного пара во влажном газе в рабочих условиях, кг/м3 ρвп. = φ * ρвл.мах
ρвл.мах – наибольшая возможная плотность водяного пара во влажном газе при давлении Р и температуре t. Если t < tнас, то ρвл.мах = ρнп, где ρнп – плотность насыщенного водяного пара, определяется (2, приложение 5), в зависимости от t. Если t > tнас, то ρвл.мах равна плотности нагретого водяного пара, определяемой (2, приложение 3), в зависимости от значений Р и t. 2.2.6 Плотность влажного газа в рабочем состоянии ρ, кг/м3 ρ = ρсг + ρвп 2.2.7 Молярная концентрация сухой части газа во влажном газе
2.2.8 Молярная концентрация пара во влажном газе
2.2.9 Динамическая вязкость влажного газа в рабочих условиях определяется для двух компонентов- сухой и влажной части, т.е. n = 2. Динамическая вязкость определяется при рабочей температуре и атмосферном давлении µсм, кгс·с/м2. где Мi – молекулярный вес i-того компонента, определяется (приложение А, Таблица 3) µi - вязкость i-того компонента при рабочей температуре и атмосферном давлении, кгс·с/м2
где σшi – потенциал Штокмайкера i-того компонента ,определяется (приложение А, Таблица 3), Ωmi – интеграл столкновения i-того компонента, определяется в зависимости от безразмерной температуры Тi* i-того компонента (приложение А, Таблица 4)
Определяется температура i-того компонента
где значение Е′/К соответствующего компонента определяются (приложение А, Таблица 3)
2.2.9.1 Определяется вязкость смеси при рабочей температуре и рабочем давлении µ, кгс·с/см
µ = Сµ · µсм
где Сµ - поправочный множитель, определяется в соответствии с .(3, рисунок А4) в зависимости от приведенных давления и температуры смеси Рпр и Тпр
2.2.9.2 Определяется приведенное давление смеси Рпр где Рпк – псевдокритический параметр смеси (приложение А, Таблица 3), кгс/см2
где Ркi – критическое давление i-того компонента,
Определяется приведенная температура Тпр смеси
где Тпк – псевдокритический параметр смеси, К
где Ткi – критическая температура i-того компонента (приложение А, Таблица 3)
Используя значения Рпр и Тпр определяется Сµ
2.2.10 Определяется предельное значение расхода сухой части газа по шкале прибора Qном.пр, м3/час
Для газа: Qном.пр = n2 · 10x ≥ Qном.max где n2 – выбирается из ряда: 1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4,5; 6,3; 8.
2.2.11 Допустимая потеря давления при предельном расходе (если задан ΔРн , то этот пункт пропускается). Для газа: 2.2.12 Числа Рейнольдса Re и Reпр соответственно при среднем предельном расходах
|