Choix judicieux des positions de mesure de température et de pression. Lors de la compensation de température et de pression d'un fluide, la position des orifices de mesure de température et de pression doit être judicieuse. En effet, lorsque la vapeur traverse la surface de mesure à un certain débit, les orifices de mesure de pression sont positionnés différemment pour obtenir des valeurs de mesure différentes. La situation est similaire pour l'orifice de mesure de température. Sur le site d'application du débitmètre , bien que les positions des orifices de mesure de température et de pression utilisés pour la compensation de température et de pression soient différentes, la plupart des orifices de mesure de pression sont situés à l'avant et à l'arrière. Autrement dit, l'orifice de mesure de pression est ouvert sur la conduite en amont du débitmètre, et l'orifice de mesure de température est ouvert sur la conduite en aval. Mesure de température et de pression : position du débitmètre à orifice 1. Relation entre le débit massique et les variables correspondantes, à l'exception de la formule mentionnée ci-dessus. (^) peut également être utilisé. Dans la formule, 6²^ est le coefficient de dilatation du fluide sur le plan de l'orifice de prise de pression à l'extrémité négative de la partie de réserve ; 91~La masse volumique du fluide sur le plan de l'orifice de prise de pression à l'extrémité négative de la partie de stockage ; pression,?&. Le fluide est supposé compressible et, à&, ^2, ne présentent pas de différence significative, ce qui le rend conforme à la loi des gaz parfaits. À ce stade, la formule ^.^ peut être obtenue en remplaçant la formule gate.21 par la formule 22〉. Par conséquent, la formule gate.21] et la formule [3, 1> sont équivalentes. Concernant la masse volumique du fluide, . ^/D 2624—2006 stipule à l'article 5.1 2 qu'elle peut être mesurée directement et calculée à partir de la pression statique absolue, de la température (thermodynamique) absolue et de la composition du fluide à l'orifice de prélèvement de pression différentielle pour former une équation d'état correspondante. L'article 5.4.3 stipule également qu'il est possible de connecter simultanément le dispositif de mesure de pression différentielle et le dispositif de mesure de pression statique, à condition de s'assurer que cette connexion à deux couches n'entraîne aucune erreur de mesure de pression différentielle. Français Les données clés de cette norme, telles que le coefficient de débit (^ et le coefficient d'extensibilité 6, sont toutes obtenues grâce au traitement d'un grand nombre de données de test. Par conséquent, lorsque l'on utilise ces résultats de test pour décrire l'équipement d'économie et mesurer le débit de l'équipement d'économie ainsi décrit, il s'agit en fait du « processus inverse » de la méthode d'essai. Quant à la différence entre la pression mesurée sur la section de tuyau à une certaine distance avant l'équipement d'économie et la pression mesurée par la méthode standard, elle peut être calculée selon les équations de Bernoulli, les équations de continuité et les équations de processus thermodynamiques [4] sont calculées, mais il existe encore quelques difficultés dans les calculs détaillés, mais il n'est pas difficile de les mesurer sur place.
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