RMS-designmetod och princip

Viktiga punkter i RMS-designen inkluderar följande punkter:

  • Beräkning och design av rörledningsdimensionering
  • Dimensioneringsberäkning och design av knockout-trumma / filterseparator / vätskeseparator
  • Beräkning och design av torrgasfilter
  • WBH-dimensioneringsberäkning
  • Regulator, säkerhetsventiler och SSV-dimensioneringsberäkning

Grundläggande termer

Innan vi diskuterar designen av RMS behöver vi diskutera följande termer:

  • Mättryck och absoluttryck
  • Standardvolym och faktisk volym

 

Det absoluta trycket mäts i förhållande till den absoluta nollpunkten. Alla beräkningar som involverar gaslagarna kräver att tryck (och temperatur) anges i absoluta enheter.

Atmosfärstrycket är trycket i den omgivande luften vid – eller "nära" – jordytan. Atmosfärstrycket beror på temperaturen och höjden över havet. Standardatmosfärstrycket är 14,696 Psi (1,01325 bar).

En mätare används ofta för att mäta tryckskillnaden mellan ett system och den omgivande atmosfären. Detta tryck kallas ofta för mättryck och kan uttryckas som:

Pg = Pa – Po

Där:

Pg = Mättryck Pa = Absolut tryck

Po = Atmosfärstryck

 

Standardvolym indikerar en gasvolym i ett standardtillstånd (standardtemperatur och temperaturtillstånd), medan Faktisk volym indikerar en volym i ett driftvillkor.

Inom industri och handel är standardförhållanden för temperatur och tryck ofta nödvändiga för att definiera standardreferensförhållanden för att uttrycka volymerna av gaser och vätskor och relaterade kvantiteter såsom volymflödeshastigheten. Under de senaste fem till sex decennierna har yrkesverksamma och forskare som använder det metriska systemet definierat standardreferensförhållandena för temperatur och tryck för att uttrycka gasvolymer som 0 °C (273,15 K; 32,00 °F) och 101,325 kPa (1 atm). Under samma år var de vanligaste standardreferensförhållandena för personer som använde det brittiska eller amerikanska standardsystemet 60 °F (15,56 °C; 288,71 K) och 14,696 psi (1 atm). Denna definition av standardförhållanden användes nästan universellt av olje- och gasindustrin världen över. Många tekniska publikationer anger dock helt enkelt "standardförhållanden" utan att specificera dem, vilket ofta leder till förvirring och fel.

Följande formel (F-2) visar förhållandet mellan standardvolym och faktisk volym:

(F – 2)

Där:

Vb = Volym vid standardförhållanden, eller Standardvolym Vm = Volym vid driftsförhållanden, eller Faktisk volym Pb = Absolut tryck vid standardförhållanden

P = Absolut tryck vid flödesförhållanden

Tb = Absolut temperatur vid standardförhållanden, KT = Absolut temperatur vid flödesförhållanden, K

Zb = Kompressibilitetsfaktor vid standardförhållanden Z = Kompressibilitetsfaktor vid flödesförhållanden

 

I RMS-konstruktion använder vi vanligtvis flödeshastighet istället för volym. I så fall kan volymen Vm och Vb ersättas med flödeshastigheten Qm och Qb.

Där:

Qm = Faktiskt flöde. Qb = Standflöde.

För uppskattning av rörstorlek kan Z och Zb betraktas som 1,0.

141 Namnlös - 1


Publiceringstid: 22 oktober 2021