Estoy buscando una forma de verificar las lecturas que estoy obteniendo a través de un medidor de flujo másico que parece estar leyendo más bajo de lo esperado.
Una vez que comienza el flujo en el sistema, el regulador de presión en el tanque de suministro cae en la lectura de presión. Esta caída debería deberse a la presión dinámica del flujo de gas a través del regulador, por lo que pensé que podría ser posible correlacionar las lecturas del medidor de flujo másico con el flujo másico calculado que resulta en la caída de presión en el regulador. Comencé usando la ley de gas ideal (presiones suficientemente bajas) para calcular la densidad del gas a la presión estática leída por el regulador.
Luego tomé la diferencia de presión leída del regulador del tanque entre el flujo no estático y el flujo como la presión dinámica.
Usando la ecuación anterior calculé la velocidad del flujo de fluido, y luego usé el área de la sección transversal para calcular el flujo másico.
Al calcular la densidad obtengo un valor irracional para la velocidad del fluido, por lo que me preguntaba si este procedimiento tiene sentido.
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Respuestas:
No queda del todo claro a partir de la pregunta, dónde tienen lugar las lecturas del instrumento. Es posible que las siguientes ecuaciones deban adaptarse para reflejar las posiciones del sensor.
La ecuación básica para el flujo de masa es:metro˙
, ρ y v deben evaluarse o medirse en la misma ubicación.UNA ρ v
La ley de los gases ideales se puede utilizar aquí, pero tenga en cuenta los valores estáticos para la temperatura y presión p tienen que ser utilizados aquí:T pags
La constante de gas específica para el aire es algo alrededor de . Cambia con la temperatura, pero este no parece ser el problema en este momento. Por lo general, el problema ahora es calcularTs.287.058 Jk gK
Ts
Las siguientes ecuaciones utilizan un proceso isentrópico para calcular primero el número de Mach y luego la temperatura estática. El paso 1 es resolver la ecuación para :METRO
Aquí es el coeficiente isentrópico que es de alrededor de 1.4 para el aire dependiendo de la humedad. p t y p s son la presión estática y total. Su relación es:γ 1.4 pagst pagss
Con el cálculo del número de Mach, la relación isentrópica de la temperatura total y estática se puede utilizar para calcular la temperatura estática en el paso 2:
Hacer estos cálculos a mano es laborioso, pero es fácil configurar un guión u hoja para hacer estos cálculos. Hay tres constantes:
Y hay tres valores de medición:
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Si no me equivoco, está viendo la caída de presión directamente en un regulador reductor de presión cuando se inicia el flujo, y desea inferir el flujo de masa a partir del valor de esta caída. Si esto es cierto, me gustaría agregar que hay muchas razones por las cuales un regulador de presión se "inclinaría" además del efecto del cabezal de velocidad. Los reguladores tienen resortes que se comprimen cuando se abre la válvula de llenado, y hay varias pérdidas por fricción que juntas comprenden la curva de rendimiento del flujo. Muchos diseños tienen "bloqueo" que presenta un desplazamiento significativo entre las condiciones estáticas y de flujo. ¿He interpretado tu pregunta correctamente?
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