RMS Design metode og princip

Nøglepunktet for RMS-design inkluderer følgende elementer:

  • Dimensionering og design af rørledninger
  • Knock-out tromle / filterseparator / væskeseparator størrelsesberegning og design
  • Dørgasfilterets størrelsesberegning og design
  • WBH dimensioneringsberegning
  • Regulator, aflastningsventiler og SSV størrelsesberegning

Grundlæggende vilkår

Før vi diskuterer design af RMS, skal vi diskutere følgende udtryk:

  • Manometertryk og absolut tryk
  • Standardvolumen og faktisk volumen

 

Det absolutte tryk måles i forhold til det absolutte nul. Al beregning, der involverer gaslovene, kræver, at tryk (og temperatur) er i absolutte enheder.

Atmosfærisk tryk er trykket i den omgivende luft på – eller “tæt” på – jordens overflade. Atmosfærisk tryk afhænger af temperaturen og højden over havets overflade. Atmosfærisk standardtryk er 14,696 Psi (1,01325 bar).

En måler bruges ofte til at måle trykforskellen mellem et system og den omgivende atmosfære. Dette tryk kaldes ofte manometertrykket og kan udtrykkes som:

Pg = Pa – Po

Hvor:

Pg = Manometertryk Pa = Absolut tryk

Po = Atmosfærisk tryk

 

Standard volumenangiver en gasvolumen i en standardtilstand (standardtemperatur og temperaturtilstand), mensFaktisk volumenangiver et volumen i en driftstilstand.

I industri og handel er standardbetingelser for temperatur og tryk ofte nødvendige for at definere standardreferencebetingelserne for at udtrykke volumen af ​​gasser og væsker og relaterede mængder såsom volumenstrømningshastigheden. I de sidste fem til seks årtier har fagfolk og videnskabsmænd, der bruger det metriske system af enheder, defineret standardreferencebetingelserne for temperatur og tryk til at udtrykke gasvolumener som 0 °C (273,15 K; 32,00 °F) og 101,325 kPa (1 atm) . I de samme år var de mest almindeligt anvendte standardreferencebetingelser for personer, der brugte de kejserlige eller amerikanske sædvanlige systemer, 60 °F (15,56 °C; 288,71 K) og 14,696 psi (1 atm). Denne definition af standardtilstand blev næsten universelt brugt af olie- og gasindustrien verden over. Men mange tekniske publikationer angiver simpelthen "standardbetingelser" uden at specificere dem, hvilket ofte fører til forvirring og fejl.

Følgende formel (F-2) viser forholdet mellem standardvolumen og faktisk volumen:

(F – 2)

Hvor:

Vb = Volumen ved standardtilstand, eller Standardvolumen Vm = Volumen ved driftstilstand, eller Faktisk Volumen Pb = Absolut tryk ved standardtilstand

P = Absolut tryk ved strømningstilstand

Tb = Absolut temperatur ved standardtilstand, KT = Absolut temperatur ved fremløbstilstand, K

Zb = Kompressibilitetsfaktor ved standardtilstand Z = Kompressibilitetsfaktor ved strømningstilstand

 

I RMS-design bruger vi normalt flowhastighed i stedet for volumen. I så fald kan volumen Vm og Vb erstattes af flowhastighed Qm og Qb.

Hvor:

Qm = Faktisk flowhastighed. Qb = Stand Flow Rate.

Til estimering af rørstørrelse kan Z og Zb betragtes som 1,0.

141 Uden titel-1


Indlægstid: 22. oktober 2021