Erinevate rõhutasemete arvutamine

Posted on
Autor: John Stephens
Loomise Kuupäev: 26 Jaanuar 2021
Värskenduse Kuupäev: 17 Mai 2024
Anonim
Erinevate rõhutasemete arvutamine - Teadus
Erinevate rõhutasemete arvutamine - Teadus

Sisu

Torude kaitsmine kodumajapidamises tähendab, et veenduda, et need saavad hakkama nende kaudu voolava vee ja muude vedelike rõhuga. Regulaarne hooldus, et veenduda nende nõuetekohases töös, tähendab välja selgitada, kas teil on vaja diferentsiaalrõhuandurit. Need seadmed tajuvad veesurvet.


Rõhu erinevuse valem

Kui vesi voolab läbi torude, avaldab see toru siseseintele jõudu. Selle efekti väljendamine a surve, jõud jagatud pindalaga, aitab näidata, kui tugev see on vedeliku voolamiseks. Rõhu väljendamiseks kasutage atmosfääri (atm) ühikuid Pascals (Pa).

Kasuta rõhu erinevuse valem, erinevus kahe teise rõhu vahel, et võrrelda muid rõhuväärtusi, näiteks kahe toru vahelist rõhku. Diferentsiaalrõhu mõõtemuundurid (DP-saatjad) tuvastavad rõhutasemed kahe toru või kambri vahel ja teisendavad neilt saadava energia elektrienergiaks. See teeb neist muundurid, seadmed, mis teisendavad ühe energiavormi teiseks, nii et võite leida selle sõna, mida kasutatakse ka nende viitamiseks.

Diferentsiaalrõhu saatjad

Paljud DP-saatjad annavad 4 kuni 20 mA elektrisignaali, mida saab saata pikkade vahemaade tagant ja mida saab kasutada tööstuslikes seadetes. Nad on kavandatud kasutama digitaalse suhtluse meetodeid, mis võimaldavad teadlastel ja teistel inimestel säilitada survet isegi pikkade vahemaade tagant.


Mõnda DP-saatjat kasutatakse häirete kõrval ka hoiatuseks, kui rõhutase ületab teatud piiri. DP-saatjad on ette nähtud ka praktilisteks rakendusteks õli ja gaasi vooluhulga mõõtmisel üle vee ja maapinna, vee seireks puhastusjaamades ja pumpasüsteemides, et nad saaksid kontrollida voolukiirust jahutustornides.

Rõhu erinevuse näited

Võite kasutada ka Bernoulli võrrand, mis põhineb Bernoullis-põhimõttel, voolu kirjeldamiseks DP-saatjates. Põhimõte ise on võrrandite kogum, mis kirjeldab erinevaid voolutüüpe, kuid paljud kirjutavad Bernoulli võrrandi kujul P / ρ + Vs2/ 2 + gz = konstant vedeliku kiiruse jaoks pideval teel Vs ja kõrgus toru teatud sektsioonist kõrgemal z.

Kineetiline energia, kui palju energiat vedeliku osakestel on nende enda liikumise tõttu, põhjustab neid rõhu ja ruumala muutusi voolava vedeliku jaoks. Kui vedelik voolab puhkeseisunditest liikumisseisunditesse, muundub selle potentsiaalne energia (kui palju energiat tal puhkab) kineetiliseks. See tähelepanek võimaldab teil ka seada energia väärtused üksteisega võrdseks rõhkude erinevustena järgmiselt:


Lk1/ ρ + V12/ 2 + gz1 = P2/ ρ + V22/ 2 + gz2

kahe rõhu jaoks Lk1 ja Lk2, kaks kiirust V1 ja V2 ja kaks kõrgust z1 _ja _z2. Kasutage seda võrrandit rõhkude erinevuse määramiseks koos torude või torudes paiknevate rõhkude erinevustega. Vedelik peab voolama püsiseisundis, paljude vedelike süsteemide voolumeetodil, mis tähendab, et voolukiiruse muutused või muud voolukiirust mõjutavad tegurid on tühised.

Vedeliku hüdrostaatilise rõhu saate arvutada järgmiselt: P = ρ x g x h vedeliku "rho" tiheduse jaoks ρ (kg / m3 kuid võite leida ka muid massi / ruumalaühikuid), gravitatsioonikiirenduse konstant g (9,8 m / s2) ja vedeliku kolonni kõrgus h (meetrites või sobivates pikkuse ühikutes). Rõhu erinevuse näited võivad näidata, kuidas DP-saatjad töötavad vedeliku voolu suhtes.