Вам пригодилась приведенная здесь информация? Если хотите сказать нам за это СПАСИБО- всего лишь проголосуйте за нас в конкурсе сайтов! Выберите ОАО Набережночелнинский крановый завод и нажмите кнопку Проголосовать
ГОСТ 17.2.4.06-90 «Охрана природы. Атмосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения»
ГОСТ
17.2.4.06-90
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА
МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ
И РАСХОДА
ГАЗОПЫЛЕВЫХ ПОТОКОВ, ОТХОДЯЩИХ ОТ
СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ОХРАНА ПРИРОДЫ. АТМОСФЕРА
Методы определения скорости и расхода газопылевых
потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения
Nature protection
Atmosphere Methods for determination of velocity and flowrate of gas-and-dust
streams from stationary sources of pollution
ГОСТ
17.2.4.06-90
Дата введения с 01.01.1991
Настоящий стандарт устанавливает методы определения
скорости и объемного расхода газопылевых потоков (далее - газов), отходящих от стационарных
источников загрязнения в газоходах и вентиляционных системах со скоростью не
менее 4 м/с.
2.1. Измерения проводят при установившемся движении
потока газа.
Измерительное сечение следует выбирать на прямом
участке газохода на достаточном расстоянии от мест, где изменяется направление
потока газа (колена, отводы и т.д.) или площадь поперечного сечения газохода
(задвижки, дросселирующие устройства и т.д.).
2.2. Отрезок прямого участка газохода до
измерительного сечения должен быть длиннее отрезка за измерительным сечением (черт. 2);
отношение длин отрезков газохода до измерительного сечения и за ним
устанавливается согласно черт. 3.
L - длина прямого участка газохода,
кратная De,;
А-А - измерительное сечение; Lz - длина прямого участка газохода за
измерительным сечением, кратная De
Черт. 2
2.3. Минимальная длина прямого участка газохода (L)
должна составлять не менее 4-5 эквивалентных диаметров (De); если условие минимальной длины не может быть
обеспечено, то следует увеличить количество точек измерений в два раза.
2.4. Собирают измерительную схему (черт. 4), при
этом полости полного давления присоединяют к штуцеру микроманометра со знаком
«+», а статического давления - к штуцеру со знаком «-».
Черт. 3
Схема установки
приборов в газоходе
1 - термометр; 2, 4 -
контрольная и рабочая напорные трубки, 3, 7 - микроманометры для
измерений динамического давления в контрольной и рабочих точках; 5 - линейка;
6-стальной пруток
Черт. 4
Входные отверстия для измерений внутри газохода
(фланцы, штуцера, термометрические гильзы и т.д.) в месте измерений должны быть
выполнены таким образом, чтобы как можно меньше были нарушены поверхностные
слои газохода (теплоизоляция, антикоррозийное покрытие и т.д.) и не было утечки
газа илиподсоса воздуха.
Определяют количество точек измерения п.
2.5. Площадь измерительного сечения условно делят на
составные равновеликие площадки, в центрах которых находятся точки измерения.
2.5.1. Площадь поперечного сечения газохода круглого
сечения условно делят на равновеликие кольца и четыре равновеликих сектора (черт. 5).
Точки измерения находятся на двух взаимно перпендикулярных прямых,
пересекающихся в центре измерительного сечения. Расстояние аi от внутренней стенки газохода до точки измерения п
в процентах от диаметра вычисляют по формуле
Для n=12, nÆ=6 1 - линии измерения; 2 - точки измерения
Черт 5
2.5.2. Площадь поперечного сечения газохода прямоугольного
или квадратного сечения условно делят на геометрические подобные равновеликие
составные площадки (черт. 6). Точки измерения находятся в центрах
тяжести равновеликих площадок, прямоугольные координаты которых по отношению к
внутренней стенке газохода вычисляют по формулам:
,(2)
,(3)
гдеiA,iB - порядковый номер точки измерения на линии
измерения;
nA,nB - количество точек измерения на одной линии измерения.
Для n =12, nA=3, nB=4 1 - линии измерения; 2 - точки измерения
Черт. 6
2.6. Количество точек измерения в измерительномсечениидолжно соответствовать указанному в табл. 1. При этомэквивалентный
диаметр газохода круглого сечения равен его внутреннему диаметру (D), а для газохода прямоугольного сеченияеговычисляют по формуле
,(4)
где
А, В - внутренние размеры газохода прямоугольного сечения, м
При проведении измерений необходимо следить за
отсутствием отложений пыли на напорных трубках.
3.3.3. Одновременно измеряют температуру газа и разрежение
(давление) в газоходе, а также атмосферное давление воздуха.
3.4. Определение
площади измерительного сечения
3.4.1. Измеряют внутренние размеры газохода
микрометрическим нутромером. При наличии внутри газохода поверхностных слоев в
качестве расчетного сечения принимают действительно свободное сечение.
3.4.2. При невозможности непосредственного измерения
внутренних размеров допускается определять размеры измерительного сечения
измерением наружных размеров газохода и толщины его стенки. Измерения необходимо
проводить измерительной рулеткой. Толщину стенки измеряют штангенциркулем.
3.4.3. Для газохода круглого сечения диаметр измеряют
не менее четырех раз с приблизительно равными углами между измерительными
диаметрами. Если разность результатов измерений более 1%, число измерений
удваивают. Диаметр газохода определяют как среднее арифметическое всех
измерений.
3.4.4. Для газохода прямоугольного сечения ширину и
высоту измеряют на каждой измерительной горизонтали и вертикали. Если разность
результатов более 1%, число измерений удваивают. Ширину и высоту газохода
принимают равными среднему арифметическому значению измерений соответствующих
величин.
- относительное среднее
квадратическое отклонение, определяемое погрешностью от наклона оси напорной
трубки к оси потока;
- относительное среднее квадратическое
отклонение, определяемое с погрешностью от загрузки измерительного сечения
напорными трубками.
5.4. Относительное среднее квадратическое отклонение
средней в измерительном сечении скорости вычисляют по формуле
,(16)
где
- относительное среднее квадратическое отклонение,
определяемое погрешностью осреднения скорости;
- относительное среднее квадратическое отклонение,
определяемое погрешностью от неточности установки рабочей напорной трубки в
точках измерения.
5.5. Относительное среднее квадратическое отклонение
расхода газов вычисляют по формуле
,(17)
где
- относительное среднее квадратическое отклонение
определения площади.
5.6. Оценка
составляющих погрешности определения скорости и расхода
5.6.11. Средние квадратические отклонения результатов
измерения динамического давления (s),
атмосферного давления () и температуры газов (st) в зависимости от показаний микроманометра, барометра
и термометра в долях длины их шкалы приведены в табл. 3.
5.6.2. Погрешность
определения коэффициента напорной трубки () указывают в свидетельстве о метрологической аттестации.
5.6.3. Для уменьшения погрешности от угла наклона оси рабочей
напорной трубки к оси потока необходимо повернуть и зафиксировать трубку таким
образом, чтобы показания микроманометра были максимальны.
В общем случае, если j£5°, то .
5.6.4. Погрешность от загрузки измерительного сечения напорными
трубками зависит от площади измерительного сечения и площади сечения
наконечника напорной трубки (Sтр).
При не более 1 % погрешностью от загрузки измерительного
сечения пренебрегают. В остальных случаях исключают указанную погрешность
введением в результат измерения поправки, вычисляемой по формуле
,(18)
где
- динамическое давление с учетом поправки, Па;
Sтр -
площадь сечения наконечника напорной трубки, м2.
5.6.5. Погрешностью от неточности установки рабочей
напорной трубки в точках измерений при выполнении требований п. 3.3.2
пренебрегают.
5.6.6. Погрешность осреднения скорости, обусловленная
неравномерностью распределения поля скоростей в измерительном сечении,
приведена в табл.
4.
Погрешность осреднения скорости,
%, при расстоянии от места возмущения потока до измерительного сечения в
эквивалентных диаметрах
1
2
3
5
6
Круг
4
20
16
12
6
3
8
16
12
10
5
2
12
12
8
6
3
2
Прямоугольник
4
24
20
15
8
4
16
Г2
8
6
3
2
5.6.7. Погрешность
определения площади измерительного сечения
5.6.7.1. При непосредственном измерении внутреннего диаметра
газохода относительное среднее квадратическое отклонение площади измерительного
сечения вычисляют по формуле
,(19)
где
- среднее
квадратическое отклонение эквивалентного диаметра газохода.
5.6.7.2. При измерении наружного периметра газохода и
толщины стенки относительное среднее квадратическое отклонение площади
измерительного сечения вычисляют по формуле
,(20)
где
b - толщина
стенки, м;
sb - среднее квадратическое отклонение измерения толщины
стенки
Пример расчета погрешности определения скорости и
расхода газа приведен в приложении 2.
1.2. Относительные средние квадратические отклонения
показаний микроманометра, термометра и барометра класса 1,0 в верхней части
диапазона измерений
=0,005.
1.3. Относительное среднее квадратическое отклонение,
определяемое погрешностью загрузки измерительного сечения напорными трубками =0,005 при ×100<1% или при введении в результат измерений
поправки по формуле
(18).
Тогда относительное среднее квадратическое отклонение
определения скорости в i-й точке
измерения
2. Погрешность
определения средней по сечению газохода скорости
2.1. Среднее квадратическое отклонение осреднения
скорости
=0,01
2.2. Относительное среднее квадратическое отклонение
средней скорости
.
*В примере приведены типичные для
предусмотренных в настоящей методике условий, и средств измерений значения
погрешности при определении скорости и расхода газов. Однако их нельзя
распространять на все случаи измерений. Предполагается, что коррекция
систематических погрешностей не проводилась, а сочетание случайных и
систематических погрешностей можно рассматривать как случайное.
3. Погрешность
определения расхода
3.1. Среднее квадратическое отклонение площади
измерительного сечения
=0,02.
Относительное среднее квадратическое отклонение
определения расхода
.
Таким образом, для приведенных в примере условий при
определении скорости газа в i-ой точке измерения, средней скорости и расхода газа
среднее квадратическое отклонение и максимальная погрешность с доверительной
вероятностью 95% составят соответственно:
0,020 и ±4,0%
0,022±4,4%!
0,030±6,0%
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.
РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Н. М.
Васильченко, канд. техн. наук (руководитель темы); А. С. Кузин; Н. И. Могилко;
Т. М. Липецкая
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по охране природы от
3.07.90 № 27
Вам пригодилась приведенная здесь информация? Если хотите сказать нам за это СПАСИБО- всего лишь проголосуйте за нас в конкурсе сайтов! Выберите ОАО Набережночелнинский крановый завод и нажмите кнопку Проголосовать
Случайная цитата:
Ничто так не объединяет банкиров, как желание обанкротить друг друга.
423800, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
район БСИ-8