Рекомендуется применять кольцевые камеры или пьезометрические кольца, площадь которых в два раза больше указанной, если труба Вентури установлена после МС, создающих асимметричную деформацию эпюры скоростей потока.




5.5 Коэффициент истечения


5.5.1 Ограничения по применению


Независимо от разновидности трубы Вентури необходимо избегать одновременного сочетания крайних допускаемых значений , и .


Вне пределов, определенных в 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4 для , и , трубу Вентури можно применять только после определения ее коэффициента истечения в условиях, соответствующих условиям ее эксплуатации.


При применении трубы Вентури для измерения расхода газа высокого давления (1 МПа) рекомендуется ее градуировка при рабочем давлении и числах , соответствующих условиям эксплуатации.


Трубы Вентури применяют на ИТ, для которых допускают широкий диапазон значений , без введения поправочного коэффициента, учитывающего шероховатость внутренней поверхности ИТ (см. 6.4.2).


5.5.2 Коэффициент истечения трубы Вентури с литой (без обработки) входной конической частью


Коэффициент истечения трубы Вентури с литой (без обработки) входной конической частью рассчитывают по формулам:


при ; (5.1)


при . (5.2)



5.5.3 Коэффициент истечения трубы Вентури с обработанной входной конической частью


Коэффициент истечения труб Вентури с обработанной входной конической частью рассчитывают по формулам:



при ; (5.3)


при ; (5.4)


при ; (5.5)


при . (5.6)



5.5.4 Коэффициент истечения труб Вентури со сварной входной конической частью из листовой стали


Коэффициент истечения труб Вентури со сварной входной конической частью из листовой стали рассчитывают по формулам:



при ; (5.7)


при . (5.8)





5.6 Коэффициент расширения


Коэффициент расширения для всех разновидностей труб Вентури рассчитывают по формуле


, (5.9)


где .


Формулу применяют только при соблюдении условия: .




5.7 Неопределенность коэффициента истечения


5.7.1 Неопределенность коэффициента истечения трубы Вентури с литой (без обработки) входной конической частью рассчитывают по формулам:



при ;



при .



5.7.2 Неопределенность коэффициента истечения трубы Вентури с обработанной входной конической частью рассчитывают по формулам:




при ;




при ;




при ;




при .



5.7.3 Неопределенность коэффициента истечения труб Вентури со сварной входной конической частью из листовой стали рассчитывают по формулам:




пpи ;




пpи ;




при .





5.8 Неопределенность коэффициента расширения


Неопределенность коэффициента расширения всех разновидностей труб Вентури при условии, что неопределенности , и равны нулю, рассчитывают по формуле


.




5.9 Потери давления


Потери давления на трубе Вентури могут быть рассчитаны по формуле


, (5.10)


где коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывают по формуле


.


Значения коэффициентов , и приведены в таблицах 1 и 2.




Таблица 1 - Значения коэффициента и коэффициента при



10°


12,5°


15°



1,080


1,095


1,1320


1,165


1,145



0,10


0,10


0,11


0,13


0,16




Таблица 2 - Значения коэффициента



Значения при





10°


12,5°


15°


0,80


0,59


0,55


0,48


0,40


0,33


0,67


0,81


0,81


0,78


0,77


0,66


0,57


0,90


0,89


0,85


0,81


0,77


0,50


1,00


1,00


1,00


1,00


1,00


При проведении расчетов для значение коэффициента может быть вычислено в соответствии с [5].



Можно принять, что относительная потеря давления в общем случае составляет от 5% до 20%.




6 Требования к установке



6.1 Общие положения


Общие требования к установке СУ, приведенные в ГОСТ 8.586.1 (раздел 7), следует применять совместно с дополнительными специальными требованиями настоящего раздела к установке труб Вентури.


Необходимую минимальную длину прямолинейных участков ИТ определяют в зависимости от вида МС, их размещения на ИТ и относительного диаметра отверстия трубы Вентури. Классификация видов МС приведена в приложении А.


Примечание - Установка термометра в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.5 (подраздел 6.3) не изменяет требуемых прямолинейных участков ИТ для других МС, т.е. первичный преобразователь температуры, термометр или их гильзу (при ее наличии) не рассматривают как МС.




Если не используют струевыпрямитель или УПП, то минимальную длину прямолинейных участков ИТ устанавливают на основе требований, приведенных в 6.2.


В случае применения струевыпрямителя или УПП минимальную допускаемую длину прямолинейных участков ИТ устанавливают на основе результатов их испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 8.586.1 (приложение Ж).


Применять струевыпрямитель или УПП не рекомендуется, если необходимая длина прямолинейных участков ИТ может быть обеспечена без их установки.




6.2 Минимальная длина прямолинейных участков измерительных трубопроводов


6.2.1 Необходимая минимальная длина прямолинейных участков ИТ до и после трубы Вентури в зависимости от значения ее относительного диаметра горловины и вида МС приведена в таблице 3.



Таблица 3 - Необходимая наименьшая длина прямолинейных участков ИТ между трубой Вентури и МС без применения струевыпрямителя или УПП


Вид МС


Наименьшая относительная длина прямолинейного участка ИТ при, равном



0,30


0,40


0,50


0,60


0,70


0,75



А


Б

А


Б

А


Б

А


Б

А


Б

А


Б

Для МС, расположенных до СУ


Колено


8


3


8


3


9


3


10


3


14


3


16


8


Тройник с заглушкой


8


-


8


-


9


-


10


-


14


-


16


-


Два или более колен в одной или разных плоскостях


8


3


8


3


10


3


10


3


18


3


22


8


Переход от 1,33 до на длине 2,3


4


-


4


-


4


-


4


-


4


-


4


-


Переход от 3 до на длине 3,5


2,5


-


2,5


-


5,5


2,5


8,5


2,5


10,5


2,5


11,5


3,5


Переход от 2до на длине от 1,5до 3


4


-


4


-


6


-


6


-


7


-


7


-


Переход от 0,67 до на длине 2,5


4


-


4


-


5


4


6


4


7


5


7


6


Переход от 0,75 до на длине


2,5


-


2,5


-


2,5


-


3,5


2,5


5,5


3,5


6,5


4,5


Переход от 0,5до на длине от до 2


5


-


10


-


14


-


16


-


17


-


18


-


Запорный клапан или вентиль


15


-


16


-


16


-


16


-


18


-


19


-


Шаровой кран или задвижка


2,5


-


2,5


-


3,5


2,5


4,5


2,5


5,5


3,5


5,5


3,5


Конусный кран


14


-


16


-


16


-


16


-


16


-


16


-


Симметричное резкое сужение или большая емкость


25


-


25


-


25


-


25


-


25


-


25


-


Симметричное резкое расширение


40


-


40


-


40


-


40


-


40


-


40


-


Смешивающий потоки тройник


30


-


30


-


30


-


31


-


34


-


35


-


Разветвляющий поток тройник


13


-


13


-


14


-


16


-


20


-


21


-


Затвор (заслонка)


23


-


23


-


23


-


23


-


23


-


23


-


Для МС, расположенных после СУ


Любой вид МС



В колонках А приведены значения длины, соответствующие нулевой дополнительной неопределенности коэффициента истечения (см. 6.2.3).


В колонках Б приведены значения длины, соответствующие дополнительной неопределенности коэффициента истечения, равной 0,5% (см. 6.2.4).


Радиус изгиба колена должен быть больше или равен диаметру ИТ.


Данные приведены на основе результатов экспериментальных исследований других видов СУ с учетом меньшей чувствительности труб Вентури к искажению профиля скоростей потока.


Примечания


1 Прямолинейные участки до трубы Вентури должны быть измерены от оси отверстий отбора давления, расположенных на входном цилиндрическом участке А (см. рисунок 1), после трубы Вентури от оси отверстий отбора давления в горловине Е (см. рисунок 1).


2 Прочерк "-" в графе указывает, что данные по сокращению длины ИТ отсутствуют.