Рисунок А.4 - Схеми колекторних систем

За однакової конструкції обох колекторів і значенні коефіцієнта гідравлічного опору вхідного колектора, меншому за одиницю, П-подібна система забезпечує рівномірніший розподіл потоку, ніж Z-подібна система. За значення коефіцієнта гідравлічного опору вхідного колектора більшого за одиницю, отримують протилежний результат.

А.5.3 Збільшення площі перерізу колектора порівняно з сумарною площею перерізів ВТ приводить до звуження потоку на вході ВТ, а отже, до найменших спотворень профілю швидкості і рівномірнішого розподілу потоку по ВТ

.Діаметри колекторів рекомендовано визначати з умови

Ц0,5(и і-1)]“'5<^ , (А. 14)

де п- кількість ВТ однакової конструкції;

Л*-діаметр колектора.

Рекомендовано дотримуватись додаткової умови:

РК>Л«0,5. (А. 15)

А.5.4 Повздовжні осі вхідного (розподільчого) колектора і ВТ може бути розташовано в одній площині (див. рисунок А.4, а), б)) або в різних площинах (див. рисунок А.4, в), г)). Рекомендовано застосовувати колектор, розташований в одній площині з ВТ.

А.6 Велика ємність

Велика ємність - ємність, перед вихідним отвором якої на довжині, не меншій, ніж 15D у напрямку його осі І на довжині, не меншій, ніж 5D в перпендикулярному напрямку до цієї осі немає перешкод, які порушують рух потоку (див. рисунок А.5).

“3

НаїфХМОК потоху ►

k

£5D


D

H5D



Рисунок А.5 - Схема великої ємності

МО, розташовані перед великою ємністю, не враховують при визначенні необхідних довжин прямолінійних ДІЛЯНОК ВТ.

А.7 Суміщені місцеві опори

В один місцевий опір слід об'єднувати трійники з колінами у ситуаціях, наведених на рисунку А.6.

МО, наведені на схемах А.6 а), б), в), г), ж), слід відносити до МО виду «два і більше колін в різних площинах».

МО, наведені на схемах А.6 д) І е), класифікують як «два і більше колін в одній площині».

Рисунок А.6 - Місцеві опори, які слід об’єднувати в один місцевий опір.



А.8 Особливості визначення довжин для трійника, який змішує потоки

Якщо перед ЗП встановлено МО виду «трійник, який змішує потоки», то виконання вимог до довжин прямолінійних ділянок ВТ необхідно проводити по всіх ланках труб, які створюють цей місцевий опір. Наприклад, розглянемо схему, зображену на рисунку А.7.

К
бнфуаор Трійник, який змішує потоки

Вентиль




Рисунок А.7 - Схема можливого встановлення МО виду «Трійник, який змішує потоки»

Відповідно до таблиці 5 і вимог 6.2.8, після вентиля необхідна ділянка завдовжки 160, а після конфузора -ID. Якщо довжини прямолінійних ділянок перед трійником скорочено в обох напрямках або тільки в одному напрямку, то до невизначеності коефіцієнта витікання арифметично додають додаткову невизначеність, яка дорівнює 0,5 %.

БІБЛІОГРАФІЯ


[1]


ISO 5167-1:2003


Measurement of fluid flow by means of pressure differential


[2]


ISO 5167-2:2003


devices inserted in circular cross-section conduits running full - part 1: general principles and requirements

(Вимірювання витрати рідини за допомогою пристроїв звуження потоку, поміщених в заповнені трубопроводи круглого перерізу. Частина 1. Загальні принципи і вимоги)


Measurement of fluid flow by means of pressure differential


[3]


ISO 5167-3:2003


devices inserted in circular cross-section conduits running full - part 2: orifice plates

(Вимірювання витрати рідини за допомогою пристроїв звуження потоку, поміщених в заповнені трубопроводи круглого перерізу. Частина 2. Діафрагми)


Measurement of fluid flow by means of pressure differential


14]


ISO 5167-4:2003


devices inserted in circular cross-section conduits running full - part 3: Nozzles and Venturi nozzles

(Вимірювання витрати рідини за допомогою пристроїв звуження потоку, поміщених в заповнені трубопроводи круглого перерізу. Частина 3. Сопла і сопла Вентурі)


Measurement of fluid flow by means of pressure differential


[5]


devices inserted in circular cross-section conduits running full - part 4: Venturi tubes

(Вимірювання витрати рідини за допомогою пристроїв звуження потоку, поміщених в заповнені трубопроводи круглого перерізу. Частина 4. Труби Вентурі)


Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям /Под ред. М.О.

Штейнберга. - 3-є изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1992. - 672 с.





















ДОДАТОКНБ
(довідковий)

ПЕРЕЛІК СТАНДАРТІВ, ЗГАРМОНІЗОВАНИХ ІЗ МІЖДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ,
НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

ДОТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1'2003) Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювань та загальні вимоги (ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), IDT; ISO 5167-1:2003, MOD)

ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009 Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань (ГОСТ 8.586.5-2005, IDT)

ДСТУ ГОСТ 17378:2003 (ИСО 3419-81) Деталі трубопроводів безшовні приварні з вуглецевої й низьколегованої сталі. Переходи. Конструкція (ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81), IDT).Код УКНД 17.120.10

Ключові слова: измерение, расход, установка, эллипсные сопла, общие требования, коли­чество, метод, среда, сопла Вентури, сопла ИСА 1932.

Підписано до друку 17.02.2010. Формат 60 х 84 1/8.

Ум. друк, арк 7,90. Зам. 5.G Ціна договірна.

Виконавець

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр
проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»)

вул. Святошинська, 2, м. Київ, 03115

Свідоцтво про внесення видавця видавничої продукції’ до Державного реєстру
видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції від 14 01.2006, серія ДК, № 1647

1 В международном стандарте [3] эллипсные сопла названы соплами большого радиуса.