Sådan beregnes differenstrykniveauer

Posted on
Forfatter: John Stephens
Oprettelsesdato: 26 Januar 2021
Opdateringsdato: 17 Kan 2024
Anonim
Sådan beregnes differenstrykniveauer - Videnskab
Sådan beregnes differenstrykniveauer - Videnskab

Indhold

At holde rørene i dit husholdningsbeskyttede betyder at sikre, at de kan håndtere trykket fra vand og andre væsker, der strømmer gennem dem. Regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at de fungerer korrekt, betyder at finde ud af, om du muligvis har brug for en differenstryktransmitter. Disse enheder registrerer trykniveauer i vand.


Formel for trykforskel

Når vand strømmer gennem rør, udøver det en kraft på rørets indvendige vægge. Udtrykker denne virkning som en tryk, kraft divideret efter område, hjælper med at demonstrere, hvor stærk det er for væskestrømmen. Brug enheder af Pascals (Pa) til at atmosfære (atm) til at udtrykke pres.

Brug trykforskelformelforskellen mellem to andre tryk for at sammenligne andre trykværdier, såsom trykket mellem to rør. Differenstryktransmittere (DP-sendere) registrerer forskelle i tryk mellem to rør eller kamre og konverterer energien fra dem til elektricitet. Dette gør dem transducere, enheder, der konverterer en form for energi til en anden, så du kan finde det ord, der også bruges til at henvise til dem.

Differenstryktransmittere

Mange DP-sendere producerer et 4 til 20 mA elektrisk signal, der kan sendes over lange afstande og har brug i industrielle omgivelser. De er konstrueret til at bruge metoder til digital kommunikation for at give forskere og andre personer mulighed for at opretholde presset endnu lange afstande væk.


Nogle DP-sendere bruges ved siden af ​​alarmer til at advare, når trykniveauer går over en bestemt grænse. DP-sendere er også designet til praktisk anvendelse i olie- og gasstrømningsmåling over vand og land, overvågning af vand i rensningsanlæg og til pumpesystemer, så de kan kontrollere strømningshastighed i køletårne.

Eksempler på trykforskel

Du kan også bruge Bernoulli ligning, baseret på Bernoullis-princippet, for at beskrive strømmen i DP-sendere. Princippet i sig selv er et sæt ligninger, der beskriver forskellige strømningstyper, men mange skriver Bernoulli-ligningen som P / ρ + Vs2/ 2 + gz = konstant for hastighed af væsken i en kontinuerlig bane vs og højde over et bestemt afsnit af røret z.

Den kinetiske energi, hvor meget energi partiklerne i væsken har på grund af deres egen bevægelse, får disse ændringer i tryk og volumen til at forekomme for flydende væske. Når væsken flyder fra hviletilstand til bevægelsestilstand, omdannes dens potentielle energi (hvor meget energi den har hviler) til kinetisk. Denne observation giver dig også mulighed for at indstille energiverdier, der er lig med hinanden som trykforskelle som:


P1/ ρ + V12/ 2 + gz1 = P2/ ρ + V22/ 2 + gz2

for to tryk P1 og P2, to hastigheder V1 og V2 og to højder z1 _og _z2. Brug denne ligning sammen med forskellene i tryk mellem rør eller placeringer i rør til at bestemme differenstryk. Væsken skal strømme i en "stabil tilstand", en metode til strøm, som mange fluidsystemer er designet til at bruge, hvilket betyder, at enhver ændring i strømningshastigheden eller andre faktorer, der kan påvirke strømningshastigheden, er ubetydelige.

Du kan beregne hydrostatisk tryk for en væske som P = ρ x g x h for densitet af en flydende "rho" ρ (i kg / m3 men du kan også finde andre enheder af masse / volumen), gravitationsaccelerationskonstant g (9,8 m / s2) og væskesøjlens højde h (i m eller passende enheder i længden). Eksempler på trykforskel kan vise, hvordan DP-sendere fungerer med hensyn til væskestrømmen.