Все термодинамические параметры потока целесообразно измерять одновременно в одном и том же мерном сечении газохода. Так как эти измерения необходимы не только для определения объема отходящих газов, но и для отбора проб аэрозольных частиц, место измерения параметров газовых потоков предпочтительно выбирать на вертикальных участках газоходов, при установившихся потоках газов. Принимается, что поток газа имеет ламинарный характер, если точки замера расположены на расстоянии пяти-шести диаметров газохода после места возмущения и трех-четырех диаметров газохода до места возмущения (задвижка, дроссель, повороты, вентиляторы и т.д.). Если нельзя выбрать мерное сечение, отвечающее этим требованиям, то можно проводить изменерия на прямолинейном участке газохода, разбив его в соотношении приблизительно 3:1 в направлении движения газового потока. Методики определения скоростей газовых потоков при помощи пневмометрических трубок достаточно полно и хорошо изложены в работе [28].
Необходимо остановиться на области применения интегральных приборов для определения скорости газовых потоков. Их применение целесообразно только для газовых потоков без аэрозольных частиц, так как в случае запыленного потока определение поля скоростей необходимо еще и для выбора режимов отбора проб.
Температуру газовых потоков измеряют техническими средствами, описанными в п.6.1, однако возможно применение и других средств, позволяющих получить аналогичные по точности результаты. Все измерительные средства вводят в газоход на длину рабочей части. Показания необходимо снимать, не вынимая измерительное средство из газохода (исключение составляют максимальные термометры).
При наличии в газовом потоке аэрозольных частиц, особенно капельной влаги, термометры и другие приборы надо защищать чехлом для предотвращения попадания влаги на рабочую поверхность прибора. Не рекомендуется проводить измерения в зонах интенсивного теплообмена.
При измерении давления (разрежения) в газоходах используют средства, описанные в п.6.1. Необходимо параллельно измерять атмосферное давление. Техника измерений не отличается от обычных метеорологических измерений, при этом необходимо учитывать температурную и приборную поправки, приводимые в паспорте на прибор.
Для измерения влажности в газоходах применяют различные методы. Так как методики с применением аспирационных психрометров, конденсационных и других методов достаточно полно описаны в работе [28], отметим только некоторые особенности их применения.
Газ надо очистить от твердых аэрозольных частиц при помощи метода внутренней фильтрации, использование метода внешней фильтрации может привести к заниженным результатам. В случае конденсационных методов необходимо измерять влажность на выходе из ловушки. Особенно сложны паро-газовые смеси с аэрозольной фазой, содержащей в значительном количестве как воду, так и другие компоненты, например отходящие газы сернокислотного производства после установок мокрой очистки. В этом случае влажность определяют по разнице между суммарным содержанием жидкой фазы и содержанием второго компонента в этой фазе. В этом случае расчет проводят по соотношению
, (8.1)
где - масса воды в конденсатосборнике; - суммарная масса жидкости в конденсатосборнике; и - массы и в конденсатосборнике.
Очевидно, что в таких случаях применимы только конденсационные методы.
8.1. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ПОТОКА*
__________________
* Методика разработана в СКБ ВТИ В.Б.Эткиным и др.
В настоящем пункте приводится методика измерения скорости потоков воздуха в воздуховодах и вентиляционных коробах, имеющих круглую или прямоугольную форму поперечного сечения с размерами более 300 мм, с помощью термоанемометров электрических типа ТЭ.
8.1.1. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
8.1.1.1. При выполнении измерений надо применять измерительные установки, средства измерений и вспомогательные устройства, перечисленные в табл.8.1.
Таблица 8.1
Перечень средств измерений и вспомогательных устройств
Средство измерения | Обозначение ПТД, чертежа или метрологическая характеристика | Измеряемая физическая величина |
Первичный преобразователь термоанемометра электрического (ППТЭ) | АП 321.00.00.00 | Скорость потока воздуха |
Блок смещения и нормализации сигнала | АП 553.00.00.00 | - |
Термопара типа ТХК 0806 | 0-200 °С | Температура |
Вольтметр постоянного тока Ш1413 | 0-30 В кл. 0,06 | Электрическое напряжение |
Источник питания типа | 0-30 В | - |
Прибор вторичный регистрирующий типа КСУ-2 | 0-5 мА, класс точности 1,5 | Сила электрического тока |
Прибор вторичный регистрирующий типа КСП-2 | 0-200 °С, класс точности 1,5 | Температура |
Прибор вторичный интегрирующий типа НКИ-7 | Вход 0-5 мА | Сила электрического тока |
Примечание. Можно применять другие приборы, аналогичные указанным по техническим характеристикам и имеющие класс точности не ниже указанного.
Можно принять информационно-измерительные системы (ИИС), тип которых должен быть определен схемой АСУ ТП.
8.1.1.2. Для измерения скорости потока воздуха применяют термоанемометры типа ТЭ, представляющие собой первичный преобразователь ППТЭ, работающий в комплекте с блоком смещения и нормализации сигнала типа БСН (в дальнейшем блок).
Преобразователи преобразуют местную скорость тока воздуха в сигнал, который с помощью блока преобразуется в унифицированный сигнал напряжения 0-10 В или сигнал постоянного тока 0-5 мА, поступающий на регистратор типа КСУ.
Функция преобразования комплекта