Аннотация: Информация о давлении в канале потока расходомера газовой турбины предоставлена отличными производителями расходомеров и расходомеров, а также производителями котировок. 1 Основная структура и принцип работы турбинного расходомера В данной статье в качестве объекта исследования используется газовый турбинный расходомер серии CNiM-TM диаметром 80 мм производства Cangnan Instrument Factory, а также проводится численное моделирование потери давления во внутреннем канале потока. Принципиальная схема газового турбинного расходомера показана на рисунке. Другие производители расходомеров выбирают модели и ценовые предложения. Вы можете сделать запрос. Ниже приведены подробные сведения о статье о давлении в канале потока расходомера газовой турбины. 1 Основная структура и принцип работы турбинного расходомера В данной статье в качестве объекта исследования используется газовый турбинный расходомер серии CNiM-TM диаметром 80 мм производства Cangnan Instrument Factory, а также проводится численное моделирование потери давления во внутреннем канале потока. Принципиальная схема газотурбинного расходомера показана на рисунке 1. Фактический газотурбинный расходомер показан на рисунке 2, из которых рисунок 2(а) является фактическим изображением турбинного расходомера, а рисунок 2(б) является фактическим изображением движения рабочего колеса турбинного расходомера. Рис.1 Структурная схема газотурбинного расходомераРис.2 Фактическая схема турбинного расходомера и рабочего колеса Соотношение между , скорость жидкости получается путем измерения скорости рабочего колеса, а затем получается значение расхода в трубопроводе. Частота импульсов f на выходе турбинного расходомера пропорциональна измеренному объемному расходу qv, а именно (1) В формуле (1): k — коэффициент инерции расходомера. Согласно закону движения, уравнение движения рабочего колеса можно записать в виде (2) В формуле (2): J — момент инерции рабочего колеса; t — время; ω — скорость вращения рабочего колеса; Tr — толкающий момент; Trm — механический момент сопротивления трению; Trf — момент сопротивления потоку; Tre — момент электромагнитного сопротивления. 2 Расчетная модель 2.1 Математическая модель Рабочей средой численного моделирования турбинного расходомера является воздух, а поток находится в турбулентном потоке. В числовой модели турбулентности используется модель Realizable K-ε, которая подходит для моделирования и расчета границы вращающегося потока и сильного обратного градиента давления. Для ламинарного течения, отрыва потока и вторичного течения и т. д. уравнения модели выражаются как: — Средняя скорость потока во всех направлениях; a — скорость звука; μ — коэффициент динамической вязкости; υ — коэффициент кинематической вязкости; K — кинетическая энергия турбулентности; ε — скорость турбулентной диссипации; βT — коэффициент расширения; ωk — угловая скорость; — средний по времени тензор скорости вращения; если влияние плавучести не учитывается, Gb = 0, если поток несжимаемый, = 0, YM = 0. 2.2 Сетка области жидкости Используйте программное обеспечение для трехмерного проектирования Solidworks для построения компонентов турбинного расходомера в соответствии с фактическим размером. Штамп и сборка, упростите детали, которые оказывают меньшее влияние на область жидкости, такие как шпиндель, напорное отверстие и отверстие для заливки масла. Сначала выполните булеву операцию над частью движения, чтобы получить область чистой жидкости, затем добавьте огибающую к рабочему колесу, чтобы сформировать область вращения, и добавьте прямой участок трубы в 15 раз больше диаметра движения до и после входа и выхода движения, чтобы гарантировать, что поток на входе и выходе полностью развит Турбулентность. Вся область жидкости включает передние и задние прямые участки трубы, огибающую рабочего колеса и область жидкости основной части. Используйте программное обеспечение Gambit для сетки 3D-модели, оптимизации и упрощения деталей, которые трудно генерировать сетки, таких как мелкие грани и острые углы в области жидкости. Области с более сложными условиями потока, такие как рабочие колеса, локально зашифрованы, как показано на рисунке 3. Среди них, рисунок 3(a) - это сеточная диаграмма области жидкости сердечника, а рисунок 3(b) - сеточная диаграмма рабочего колеса. Общее количество сеток составляет около 2,3 миллиона. Рисунок 3. Сетка области жидкости турбинного расходомера. Рисунок 2.3 Численное моделирование Установка условий моделирования. Во время численного расчета, чтобы облегчить сравнение результатов моделирования с экспериментальными результатами, настройки температуры окружающей среды, влажности и давления такие же, как и экспериментальные условия. плотность ρ и динамическая вязкость η Согласно процедуре расчета, предложенной Расмуссеном, упрощенные формулы (5) и (6), полученные путем подгонки, рассчитываются и получаются: (6) В формуле (5) (6): T - температура; P - давление; H - влажность. Решатель принимает методы разделения, неявного и стационарного расчета. Модель турбулентности выбирает модель турбулентности Realizablek-ε, а интерполяция давления принимает весовой формат Body force. Кинетическая энергия турбулентности, член диссипации турбулентности и уравнение импульса дискретизируются по стилю второго порядка против потока. Связь скорости решается алгоритмом SIMPLEC, а остальные настройки являются значениями по умолчанию Fluent. Вход трубопровода в расчетной области принимает граничное условие скорости на входе, а направление скорости перпендикулярно поперечному сечению прямого участка входной трубы. Граничное условие выхода принимает давление на выходе. Огибающая рабочего колеса задается как динамическая область потока, а остальная часть - статическая область потока. В качестве интерфейса используется граничное условие интерфейса, а для связи между вращающейся частью и статической частью используется модель с несколькими опорными координатами (MRF).
Технологии — основополагающий компонент современной быстро меняющейся бизнес-среды. Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd, являющаяся частью цифровой эпохи, имеет все возможности использовать потенциал технологий для создания, продвижения и развития бизнеса.
Для получения дополнительной информации по этой и другим темам посетите сайт Sincerity Flow Meter. Мы являемся одним из ведущих производителей U-образных кориолисовых массовых расходомеров в Китае и обслуживаем крупные компании в этой области. Вы можете положиться на наше высокое качество. Отправьте нам запрос!
Хотите найти поставщика для решения проблемы с массовым расходомером? Если да, рекомендуем обратиться в Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. Посетите сайт Sincerity Flow Meter, чтобы узнать больше, и свяжитесь с нами.
Проблемы с массовыми расходомерами Rosemount Coriolis не являются чем-то новым, почти каждый из нас сталкивается с ними в какой-то момент жизни, а некоторые из нас никогда от них не избавляются. С развитием технологии ультразвуковых расходомеров Endress Hauser теперь есть идеальное решение этой проблемы.
Имеются убедительные доказательства роли в камертонном измерителе плотности жидкости и турбинном расходомере с малым расходом.
Быстрые ссылки
Связаться с нами
● Адрес: здание № 8, 3-й район, Ай-Таун, Гаоли Чжан
дорога, район Хайдянь, Пекин, Китай 100095
● Контактное лицо: Зои Пан
Skype: testifypp
● Мобильный: +86 13601110505
● Вотсап : +86 18600270515
● Электронная почта:info@bjsincerity.com