오리피스 미터:정의,건설,작업,실험,유도,공식,장점,응용 프로그램]

오리피스 미터는 유체 기계의 주제이며 파이프에서 흐르는 유체(액체 또는 가스)의 유량 또는 평균 속도를 측정하는 데 사용되는 장치입니다.

여기에서 오리피스 판은 유체 흐름의 방향에 있는 금지를 위해 이용됩니다. 그러므로 금지 과정 우리는 또한 오리피스 판을 불렀습니다. 제한 효과는 흐르는 유체의 압력 강하를 초래합니다.

압력 강하는 유체의 유동 속도 또는 유체의 평균 속도와 관련이 있습니다.

이제 정의를 볼 수 있습니다.,

목차

오리피스 미터 정의:

오리피스 미터 또는 플레이트는 유동 유체 속도 또는 다른 용어로 평균 속도를 측정하는 데 사용되는 유체 역학 및 기계 장치의 장치로 정의 할 수 있습니다. 오리피스 미터 또는 판 베르누이의 정리의 원리에 작동 하 고 그 점에서 모든 에너지의 합은 포인트 2 에서 모든 에너지의 합과 같습니다.

오리피스미터

오리피스 미터 또는 플레이트 유형:

편심,원추형,날카로운 모서리,분절형 및 사분면 오리피스 플레이트를 포함하는 4 가지 유형이 있습니다.

괴상한 개구부 판:

그것은 액체와 비 거친 고체의 적은 양을 가진 소량 또는 가스를 나르는 액체 측정을 위해 사용됩니다. 그것에는 관의 안쪽 벽에 둥근 오프닝(구멍)접선이 있습니다.

원추형 오리피스 플레이트:

원추형 에지 오리피스 플레이트는 낮은 레이놀즈 수에 유용합니다. 그것은 흐르는 물줄기로 상류를 향한 45 개의 베벨을 가지고 있습니다.

세그먼트 오리피스 플레이트:

세그먼트 플레이트는 또한 액체 또는 가스가 가벼운 슬러리 또는 매우 더러운 가스와 같은 비 마모성 불순물을 운반하는 유체를 측정하는 데 사용됩니다.

상한의 오리피스 플레이트:

이 오리피스는 고점도 유체에 사용됩니다.

이제 건설으로 이동,

오리피스 미터 건설 또는 부품:

오리피스 미터는 다음과 같은 네 부분으로 구성:

  1. 인레트 흡입
  2. 개구부 판
  3. 교류 조절기와
  4. 출구 단면도
오리피스 미터 부품 또는 건설

인레트 단면도:

이름 인레트 단면도는 액체가 인레트 단면도를 통해서 개구부 미터로 들어갈 것이라는 점을 의미합니다.

오리피스 플레이트:

오리피스 플레이트는 입구와 출구 사이에 위치하며 플레이트는 유량을 가능하게 하는 압력 강하를 생성하는 데 사용됩니다. 오리피스 플레이트 건설:그것은 얇은 크기 데 하나의 구멍 물 통과할 것 이다.

교류 조절기:

교류 조절기는 미터 관의 인레트 단면도에 있는 선형 교류를 증가하기 위하여 이용됩니다. 교류 조절기는 미터 관의 인레트 단면도 거의 설치됩니다.

출구 단면도:

지금 여기에서 출구 단면도에서,액체의 압력은 출력되고 그리고 결의가 굳습니다.

오리피스 미터 작동 원리:

오리피스 미터의 작동은 베르누이 방정식의 원리를 기반으로합니다.

오리피스 미터 작동 원리

당신이 도표에서 볼 수 있던 대로 액체가 출구에 인레트인 1 개의 측에서 다른 측에 통과하고 있는 관이 있습니다. 압력계가 여기에 부착되어 있습니다.2 점 사이의 압력 차이를 측정합니다.

이제 우리는 크기가 얇고 액체가 통과 할 사이에 작은 구멍이있는 오리피스 판을 놓습니다. 이제 때 속도의 증가,압력의 감소와 그 반대입니다.

파이프에서 오리피스 플레이트의 위치는 그 시점에서만 유량 또는 방전을 결정합니다. 방전은 공식에 의해 계산 될 수 있으며,그 유도 섹션에서 설명한다.

비디오 제공:게이트 아카데미 플러스(유튜브)

오리피스 미터 유압 계수:

오리피스 미터의 4 개의 유압 계수가 있고 그들은 입니다:

  1. 수축 계수
  2. 속도 계수
  3. 저항 계수
  4. 방전 계수

수축 계수:

수축 계수는 오리피스 면적에 대한 베나 계약에서의 제트 면적의 비율로 정의 할 수 있습니다.

속도 계수:

방전 계수는 제트의 이론적 속도에 대한 베나 계약에서 제트의 실제 속도의 테라 티오로 정의 할 수 있습니다.

저항 계수:

저항 계수는 오리피스의 출구에서 사용 가능한 물 헤드에 대한 오리피스의 헤드 손실 비율로 정의 할 수 있습니다.

방전 계수:

방전 계수는 큐(이론 방전)에 대한 큐(실제 방전)의 비율로 정의 할 수 있습니다.

이제 우리의 주요 주제 유도,

오리피스 미터 유도 또는 실험:

오리피스 미터 유도

다이어그램에서 볼 수 있듯이,

유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구 단면적,유체의 유입구

  1. 유체는 이상적인
  2. 유체 흐름 자극이어야 합니다. 정상 및 연속
  3. 내부 표면은 마찰이 없어야합니다

베르누이의 테롬:비압축성 유체 인 이상에서 섹션 1 에서 모든 압력 에너지,운동 에너지 및 위치 에너지의 합은 섹션 2 에서와 동일 할 것입니다

이제 베르누이 방정식을 포인트 1 과 포인트 1 에서 적용 할 수 있습니다.2:

오리피스 미터 유도 부분 1

여기 차동 머리가 있습니다.이 경우,상기 구멍 면적은 수축 계수이고,상기 구멍 면적은 수축 계수이고,상기 구멍 면적은 수축 계수이고,상기 구멍 면적은 수축 계수이고,상기 구멍 면적은 수축 계수이고,상기 구멍 면적은 수축 계수이다. 연속성 방정식은 다음과 같습니다.

오리피스 미터 유도 부분 2

그 때문에 방전은,

오리피스 미터 유도 부분 3

디스크는 개구부 미터를 위한 출력의 계수 그 후에 인 경우에,

오리피스 미터 유도 부분 4

이제 위의 방정식 우리는 참조 값 에 방전 큐 그러므로 우리는 얻을 것이다 값 방전 이다,

오리피스 미터 유도 부분 5

여기서 시디 값은 벤츄리 미터의 시디 값과 비교하여 낮을 것이다.

오리피스 미터 공식:

아래 공식에서 오리피스 미터의 실제 방전을 쉽게 계산할 수 있습니다.

오리피스 미터 공식

오리피스 미터 사양:

오리피스 미터 또는 플레이트의 사양은:

  • 오리피스 플레이트의 직경은 0.4 에서 0.8 배까지 다양 할 수 있지만 파이프 직경의 0.5 배가 될 수 있습니다.
  • 800 섭씨 온도 작동 온도.
  • 작동 압력은 최대 400 바입니다.

오리피스 미터 장점:

오리피스 미터의 다음 장점은:

  • 개구부 미터는 벤투리 미터 같이 다른 교류 미터에 등 비교된 아주 쌉니다.
  • 방향 가능성은 수직,수평 및 경사일 수 있다.
  • 설치에 필요한 공간이 적습니다.
  • 일반적으로 기존 파이프 사이에 들어갈 정도로 얇습니다.
  • 유지 보수 비용이 낮습니다.
  • 그것은 아주 더 적은 압력 강하를 제안합니다.
  • 이 개구부 미터의 건축 그리고 디자인은 아주 간단합니다.
  • 는 광범위한 유속을 결정할 수 있는 장점이 있다.

오리피스 미터 단점:

오리피스 미터의 다음 단점은:

  • 베나-계약 길이의 제한으로 인해 흐름을 읽기 위한 최소 압력은 때때로 어렵습니다.
  • 벤츄리 미터에서 하류 압력을 복구 할 수 있습니다. 그러나 오리피스 미터 하류 압력은 오리피스 미터에서 복구 할 수 없습니다.
  • 그것은 액체의 단일 단계를 요구합니다.
  • 오리피스 정확도는 유체의 점도,밀도 및 압력에 의해 영향을받을 수 있습니다.
  • 그것은 좋은 정밀도 및 정확도를 위한 똑바른 관을 요구합니다.
  • 차압의 40%에서 90%전반적인 높이압 손실.
  • 얻어진 방전 계수가 낮다.

오리피스 미터 응용:

오리피스 미터의 주요 응용 프로그램은 물 처리 공장,천연 가스,석유 화학 제품,오일 여과 공장 및 정유소와 같은 유량을 측정하기 위해 여러 장소에서 사용됩니다.

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