Объемный расход сухой части влажного газа, приведенный к стандартным условиям qcns. рассчитывают по одной из следующих формул:

( f 'і 1 qc.nж О.™ 1 —; (6.4)

Рвт ) Рс

= I —(Б5)

4 Ры)Рс

Плотность влажного газа р,, рассчитывают в соответствии с действующими нормативными документами (см. ГОСТ 8.586.1 (пункт 5.4.1)), регламентирующими методы вычисления плотности газа с учетом содержания в нем водяных паров.

Плотность влажных газов, для которых отсутствуют методы, аттестованные в качестве стандартных справоч­ных данных, допускается рассчитывать по формуле

Рет в Рст * ФРклтах- (Б.6)

Плотность сухой части влажного газа рс г рассчитывают по формуле

Рст“Рс^Р-~^.л,пах'- (6.7)

В формуле (Б.7) коэффициент сжимаемости Крассчитывают без учета влажности газа.

Если рабочая температура Т газа не превышает температуру насыщения водяного пара соответствую­

щую рабочему давлению р, то плотность р, „ mu принимают равной плотности насыщенного водяного пара ри „. а давление Pt nmax— давлению насыщенного пара.

Если рабочая температура Г превышает температуру насыщения водяного пара Тнас, соответствующую рабочему давлению р, то плотность р, П тах принимают равной плотности перегретого водяного пара р, а давление Р,.г max—давлению газа р.

Относительную влажность газа рассчитывают по формулам-. - при известной абсолютной влажности fm, выраженной массой водяного пара (в кг) в 1 м3 сухого газа,

Ф 7—~; (6.8)

А,л +0,7496 — I
к Рс/

  • при известной абсолютной влажности fv выраженной массой водяного пара (в кг) в 1 м3 сухого газа в нор­мальных условиях,

Ф „ Ек • (Б.9)

  • ДиЛ + ОЛбвК) ' 1при известной абсолютной влажности Г, выраженной массой водяного пара (и кгj в 1 м3 влажного газа,

Ф=—-—. (Б 10)

Ре л max

Значения С и Хш в формулах (Б.2),(Б.З) и (Б.5) рассчитывают для числа Рейнольдса, вычисленного для влаж­ного газа, по формуле

(Б.11)

п Од,г

где г—динамическая вязкость влажного газа.

Значение динамической вязкости и показателя адиабаты влажного газа допускается определять без учета влажности газа

.Приложение В
(справочное)

Схемы установок разделительных сосудов

ВЛ Схемы установок разделительных сосудов при верхнем и нижнем присоединении трубок

ВЛ .1 Схемы установок разделительных сосудов при измерении расхода жидкости, которая легче раздели­тельной, приведены на рисунках ВЛ и В.2.

  1. ППД расположен ниже СУ

1 — ППД; 2 — разделительный сосуд; 3 — разделительная жидкость; 4 — измеряемая жидкость; 5—кран, 6 — СУ; 7 — уравнительный вентиль; в — продувочный вентиль



Рисунок ВЛ



  1. ППД расположен выше СУ



J — уравнительный вентиль; 2 — разделительная жидкость; 3 — измеряемая жидкость; 4 — кран; 5 — СУ;
6 — продувочный вентиль; 7—газосборник; в — ППД; 9 — разделительный сосуд

Рисунок В.2В. 1.2 Схемы установок разделительных сосудов при измерении расхода жидкости, которая тяжелее разде­лительной, приведены на рисунках В.З и В.4.

  1. ППД расположен ниже СУ

1 — измеряемая жидкость; 2 — разделительная жидкость; 3 — разделительный сосуд; 4 — газосборник, 5 — СУ, 6 — кран; 7 — уравнительный вентиль; В — продувочный вентиль; Э — ППД



Рисунок В.З



  1. ППД расположен выше СУ



1 — разделительный сосуд; 2 — измеряемая жидкость; 3 — разделительная жидкость; 4 — кран; 5 — СУ; б — ППД;
7— продувочный вентиль; в — газосборник; 9 — уравнительный вентиль

Рисунок В.4

1 Геометрическое суммирование выполняют извлечением квадратного корня из суммы квадратов величин.

39 27