Hoe de regels de markering van de grenswaarde op de schalen van meetinstrumenten interpreteren

Terug naar manometers

Ik weet niet hoe het met u zit, maar voor mij is nauwkeurigheid het belangrijkste kenmerk van een manometer. Op de tweede plaats staat betrouwbaarheid. De grootte van de wijzerplaat is belangrijk, maar secundair. Als ik een extreem nauwkeurige, maar kleine manometer heb, zal ik niet te lui zijn om er door een vergrootglas naar te kijken. Het is geen probleem.

Het probleem is anders. Misschien zal ik je iets nieuws vertellen, maar elk analoog aanwijsapparaat heeft een meetfout. Bovendien is deze fout ongelijk. Deze fout wordt zo over de schaal verspreid dat deze maximaal is aan de randen van de schaal, en minimaal in het midden. Deze fout is zo ongelijkmatig dat de waarden in het eerste en laatste kwart van de schaal erg onnauwkeurig zijn en de waarden in het eerste en laatste vijfde van de schaal niet eens kunnen worden bekeken. Ze zullen hoogstwaarschijnlijk niets met de realiteit te maken hebben.

En nu terug naar de kwestie van de maximale werkdruk. Uiteraard moeten manometers voor verwarming en sanitair anders zijn! Voor het verwarmingssysteem moet de maximale druk, het einde van de schaal op 4 atmosfeer zijn en voor de watertoevoer op 8.

In werkelijkheid zien we een heel ander beeld. De overgrote meerderheid van manometers is ontworpen voor maximaal 10 atmosfeer, je vindt ze bij 8. Zeer zelden, als je lang op zoek bent naar goede leveranciers, vind je ze bij 6. Je kunt ook manometers voor 4 sferen, maar dit is al exclusief.

Waarom is er zo'n foto? Nogmaals, ik geef mijn persoonlijke mening. Ik vermoed dat het maken van een manometer voor een hogere maximale druk makkelijker en goedkoper is. Het is heel goed mogelijk dat de membranen, veren die in manometers worden gebruikt, gemakkelijker stijver te maken zijn. Dat wil zeggen, we worden weer een soort gijzelaars van de economie en marketing. Dat wil zeggen, we gebruiken niet wat we nodig hebben, maar wat wordt gegeven. Of u moet begrijpen, zoeken, raadplegen, te veel betalen.

Veiligheidstoestellen

Elke OKN om veilig te garanderen!
bedrijfsomstandigheden wordt geleverd met PU van
drukverhoging boven de toegestane.

Als PU worden gebruikt: lente
pc; hefboom-vracht PC; impuls lanceerinrichtingen;
membraan PU; andere PU, toepassing:
die met RTN zijn overeengekomen.

Veerventielen: ontwerp
moet de mogelijkheid van aanscherping uitsluiten
veren boven de vastgestelde waarde;
veer moet worden beschermd tegen
onaanvaardbare verwarming (koeling) en
directe impact van werken
omgeving. Toestel geleverd
om de juiste werking te controleren
ventiel in werkende staat
korte termijn gedwongen
ondermijnen. Wanneer de klep zich boven bevindt:
2,5 m afstandsbediening
aandrijfeenheid.

Hefboomgewichtventielen: installatie
op mobiele objecten is niet toegestaan.
Het gewicht is aangegeven op de lading. Vracht onbeweeglijk
aan de hendel bevestigd.

De diameter van de doorgang van de hefboomvracht en
veerkleppen minimaal 20 mm.

Membraan PU: nodig hebben
installatie en ontwerp bepaalt
project organisatie. Geïnstalleerd:

in plaats van hefboombelasting en veer
kleppen wanneer die kleppen in gebruik zijn
omstandigheden van een bepaalde omgeving kunnen niet
toegepast vanwege hun inertie of
andere redenen;

voor de pc in gevallen waar de pc dat niet kan
betrouwbaar werken vanwege schadelijke
blootstelling aan de werkomgeving (corrosie,
erosie, plakken, bevriezing. T.
etc.) of mogelijke lekken door een gesloten
klep van gevaarlijke en schadelijke stoffen;

parallel met PKPK om te verhogen
doorvoer van afvoersystemen
druk;

aan de uitvoerzijde van de PKPK voor
schadelijke effecten voorkomen
werkende media uit het afvalsysteem
en om de invloed van fluctuaties te elimineren
tegendruk van dit systeem op nauwkeurigheid
werking van de PKPK.

Op elke stoom- en heetwaterketel
moet er minimaal twee hebben
PU.

De totale doorvoer van PU,
geïnstalleerd op de stoomketel moet
tenminste nominaal zijn
stoomuitgang van de ketel. Controlepunt
het vermogen van de launcher wordt aangegeven in zijn
paspoort.

PU moet beschermen tegen overschrijding
druk:

Vaten: met een druk tot 3 kgf/cm2 niet meer dan 0,5 kgf/cm2 berekend;
van 3 tot 60 kgf/cm2 15% van de berekende waarde;
meer dan 60 kgf / cm2 10% van de berekende.

Wanneer de pc draait, is het toegestaan ​​om
druk in het vat met meer dan 25% van de werkende
mits dit een eigen risico is
beoogd door het project en weerspiegeld in
paspoort.

Ketels - niet meer dan 10% van de berekende
(toegestaan).

Pijpleidingen - niet meer dan 10%
ontwerp, bij ontwerpdruk tot
5 kgf / cm2 - niet meer dan 0,5
kgf/cm2.

Voor ketels en pijpleidingen
druk bij volledige opening van de pc is hoger
dan 10% van de berekende kan worden toegestaan,
indien voorzien door de
kracht.

Schepen en pijpleidingen, ontwerpdruk
die lager zijn dan de druk die ze levert
bron moet een reductie hebben
apparaat met manometer en veiligheid
klep, die zijn geïnstalleerd met
kant van lagere druk na
reductie apparaat.

Als de werking van het object is toegestaan
bij verminderde druk, dan is de aanpassing
PU wordt geproduceerd volgens deze druk,
doorvoer zou moeten zijn
geverifieerd door berekening.

Methodologie en frequentie van regelgeving
PU en de druk van het begin van hun opening moeten
worden gespecificeerd door de fabrikant
in de installatie- en bedieningsinstructies
object.

PU wordt aan de klant geleverd met een paspoort,
inclusief een kenmerk van de doorvoer
mogelijkheden. Gehecht aan het paspoort
handleiding.

PU is geïnstalleerd op sproeiers of
pijpleidingen, direct
aan het voorwerp gehecht.

De selectie van het werkmedium van de sproeiers op
die zijn geïnstalleerd PU is niet toegestaan.

Installatie van afsluiters tussen
voorwerpen en PU, evenals erachter is niet toegestaan.

PU moet afvoerleidingen hebben,
voorzien van afvoeren
condensaat. Installatie van vergrendelingen
afvoeren zijn niet toegestaan.

Examen:

De juistheid van de actie wordt gecontroleerd
gedwongen ontploffing op korte termijn.

Personeel:

– voor ketels en pijpleidingen – zoals voor
manometers;

- voor schepen - de bestelling en voorwaarden in
afhankelijk van het technologische proces
aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
PU goedgekeurd door de eigenaar in de gevestigde
Oke.

Testresultaten, informatie over hen
instelling worden vastgelegd in het ploegenlogboek
personen die deze handelingen uitvoeren.

GOST 12.2.085-82 "Veiligheidskleppen.
Veiligheidseisen".

Meter schaal eenheden

Ik raad iedereen aan om zich op bars te concentreren. Dit is een niet-systemische eenheid van druk. Het toont de waarde die de fysieke en technische atmosfeer het dichtst benadert en is het handigst. Beschouw een bar (0,1 MPa) als een abstracte sfeer en maak je geen zorgen. Waarom zijn fysieke en technische sferen verschillend? Want hechten aan een waterkolom is gevaarlijk. De werkelijke waterkolom is ook afhankelijk van de atmosferische druk. Maar, ik herhaal, ongeveer alle drie de eenheden zijn gelijk aan elkaar. Als de manometerschaal een schaalverdeling heeft in kgf/cm2, dan moet er rekening mee worden gehouden dat 1 kgf/cm2 precies gelijk is aan één technische atmosfeer, oftewel 10 m waterkolom. Meer informatie over drukunits vind je in een speciaal artikel over sanitair.

Ik raad ten zeerste af om aandacht te besteden aan een eenheid als Psi, of ponden per vierkante inch. Dit is niet onze unit en je moet er niet eens aan proberen te wennen

Al kun je desgewenst natuurlijk wel wennen aan inches en ponden en feet. Maar je hebt een groot verlangen en veel oefening nodig.

in het kort:

  • Technische atmosfeer (1 bij) \u003d 10 m waterkolom \u003d 1 kgf / cm2
  • bar - heeft een tussenwaarde = 10,197 m waterkolom = 0,1 MPa
  • Fysieke atmosfeer (1 atm) = 10,33 m waterkolom

Voor het bepalen van de druk in de watertoevoer zijn al deze drukken (5 verschillende meeteenheden) ongeveer gelijk. De extreme verschillen zijn 33 cm waterkolom of ergens een emmer water. Niet op gewicht, let wel, maar op lengte. Omdat we in meters meten, verwaarlozen we 30 centimeter.

Thermomanometer

Hoe de regels de markering van de grenswaarde op de schalen van meetinstrumenten interpreteren

thermomanometer in 3d

We hadden plekken waar we lokale instrumenten nodig hadden voor het meten van temperatuur en druk, om ruimte te besparen werd besloten om een ​​thermomanometer te plaatsen in plaats van een thermometer en een manometer. De leveringsset van de thermomanometer bevat een klep zodat deze kan worden gedemonteerd zonder drukverlaging van het systeem.

De prijs van een manometer en een thermometer op dezelfde ROSMA 350 + 685 = 1035 roebel, de prijs van een thermomanometer = 1110 roebel. Aangezien er 2 keer meer fittingen nodig zijn, zie ik geen reden om een ​​thermometer en een manometer apart te plaatsen.

Waren besteld:

  • Thermomanometer ROSMA TMBR - 31P2 (0-140 ° C) (0-0,25 MPa) G1 / 2
  • Boss nr. 2 BP-BT-30-G½ (voor BT-thermometer)

Gevolgtrekking

Hoe de regels de markering van de grenswaarde op de schalen van meetinstrumenten interpreteren
Manometer met handige schaalverdeling en extra pijltje
Deze manometer zou ideaal zijn voor sanitair. En er is maar één schaal. En in bars. Het is mogelijk dat de makers aan de eindconsument dachten. De rode pijlaanwijzer is handig voor het markeren van de inschakeldruk van de pomp.

Hoe de regels de markering van de grenswaarde op de schalen van meetinstrumenten interpreteren
Twee apparaten in één
Het is niet erg handig om zowel een manometer als een thermometer in één apparaat te hebben. Bovendien kan de veelzijdigheid van het apparaat andere kenmerken van het apparaat verslechteren. Deze manometer is duidelijk voor het verwarmingssysteem.

Hoe de regels de markering van de grenswaarde op de schalen van meetinstrumenten interpreteren
Ziet eruit als een apparaat voor industrieel gebruik
De schaal is gegradueerd in kgf/m2 en de bovengrens van de schaal is 16. Dit is eerlijk gezegd veel voor een privéwoning.

Hoe de regels de markering van de grenswaarde op de schalen van meetinstrumenten interpreteren
Manometer met handige schaal
Daar is ze! De ideale weegschaal voor het verwarmingssysteem. Probeer het, koop er een in de winkel!

Wees voorzichtig met de keuze van de manometer. De gemeten druk moet zo dicht mogelijk bij het midden van de schaal liggen. De manometer moet geschikt zijn voor gebruik in vloeistof. Het is beter om dergelijke manometers te kiezen die zijn geproduceerd door bekende fabrikanten en indicaties hebben van meetfout of nauwkeurigheidsklasse. Onder algemeen gelijke omstandigheden is een grote manometer beter dan een kleine. De schaal moet worden ingedeeld in atmosferen of in kgf / cm2, en nog beter in staven (bar). In het slechtste geval voldoet MPa. Alle drie deze eenheden betekenen ongeveer hetzelfde. Het verschil tussen hen is onbeduidend. Waarschijnlijk is het beter om de manometer in te bedden in verwarming op de retourleiding, omdat extra verwarming een fout kan introduceren in de stijfheid van de materialen die in de manometer werken, en de meetfout kan toenemen. Maar er zijn manometers die zijn ontworpen voor hoge temperaturen. Zelfs tot 150 graden Celsius! Ik zou in mijn systeem geen apparaat installeren dat naast het meten van druk ook iets anders meet. Veelzijdigheid is nooit in het voordeel geweest van instrumenten of gereedschappen.

Grote liefhebber van precisie-instrumenten Dmitry Belkin

Artikel aangemaakt 25.09.2015

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming