Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dampteori 4. Krav ved afregning 5. Fokus på flow 6. Vortex 7. Blænde/Venturi 9. Midlende pitotrør 11. Differenstryktransmittere 14"

Transkript

1 Viden om... DAMP

2 Indhold Dampteori 4 Krav ved afregning 5 Fokus på flow 6 Vortex 7 Blænde/Venturi 9 Midlende pitotrør 11 Differenstryktransmittere 14 Dataopsamling og visning af data 16 Flowcomputere 17 Sammenligning af måleprincipper og systemer 18 Opsummering 19 Dette er en af en serie af informationshæfter produceret hos Insatech - Øvrige hæfter kan ses på Insatech A/S Gengivelse af tekst eller uddrag af denne er tilladt med tydelig kildeangivelse. Vil du vide mere - så kontakt... Kristian Nielsen tlf kn@insatech.com Morten Kristensen tlf mok@insatech.com 2 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

3 Det der er sparet, er nemmest tjent Miljø, energi, CO 2, driftsøkonomiske udfordringer ved el- og varmeproduktion Med stigende krav til miljø forbedringer, optimeret udnyttelse af energien, med deraf reduceret CO 2 udledninger, og ikke mindst stigende energiomkostninger ved køb og afregning af brændsel, er der sat fokus på optimering af eksisterende energiproducerende anlæg. I dette informationshæfte vil vi sætte fokus på valg af instrumenter på dampsiden af processen. Den genererede damp bruges til at drive turbinen (elproduktion), hvorefter dampen kondenseres og afkøles i varmevekslersystemet tilkoblet et fjernvarmeanlæg. Den energibærende del er i dette tilfælde damp. Der kan være flere perspektiver i placering af målingen for en reel afregningskvantificering, da applikationen viser en affaldsforbrænding, biobrændselløsning med naturgasfyret overheder. Applikationseksemplet her er en affaldsforbrænding, biobrændsel med en kraftvarmeværksløsning. Der er differentierede afgiftsregler på den producerede energi afhængigt af de anvendte brændselstyper. Det kan således være nødvendigt at have flere delmålinger f.eks. før og/eller efter turbine. Før turbinen ville være et oplagt styringsparameter til kedeloptimering og efterfølgende anlægsvirkningsgrad. Efter turbinen ville være afregningsmåler i forhold til det reelle varmesalg til fjernvarmenettet. Formål Vi vil med dette informationshæfte kun belyse dampsiden af applikationen, specifikt for måling af flow og energi. Tekniske løsninger, der anvendes i industrien i dag, er ofte dikteret af historiske sådan har vi altid gjort, eller løsninger der er nemme at dokumentere i forhold til myndighederne (defineret i tabeller og standarder). Det er ikke nødvendigvis de mest optimale i forhold til nøjagtighed eller metode, da der indføres utilsigtede tryktab og dermed forøget energiforbrug. Informationshæftet giver en indsigt og generel forståelse for hvordan, man måler dampbaseret flow og energi. Teorien bag damp og dets energiindhold, myndighedskrav til målemetode og krav til nøjagtighed for afregning og forbrug. Gennemgang af specifikke flowmålere og målesystemer samt fordele og ulemper ved disse. Vi vil med fokus på målenøjagtighed, vedligeholdelse, økonomi samt målemetodens systembelastning, anvise løsninger der kan imødekomme myndighedskrav, med et minimum af energiforbrug, og dermed mulighed for at sænke de daglige driftsomkostninger. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

4 Måling af dampbaseret flow og energi Damp er et af de medier der bruges i de fleste industrier. Dampen anvendes direkte i processen, til turbiner, opvarmning i processen eller til rum opvarmning. Der er derfor ofte brug for at styre, kende sine produktionsomkostninger, eller der kan være direkte lovkrav om en måling der angiver forbrug, miljøbelastninger samt en kvantificering og afregning af energi salg. Hvordan måler man dampbaseret flow og energi? Først lidt om damp Når der tilføres varmeenergi til vand, vil temperaturen begynde at stige og ved en temperatur på ~100 C, vil vandet begynde at koge. Denne temperatur kaldes for mætningstemperaturen (t m ). Mætningstemperaturen er trykafhængig dvs. stiger trykket, stiger mætningstemperaturen. Ved 1 atmosfæres tryk (1013mBar absolut) koger vand ved 99,976 C, ved et tryk på 16Bara (16Bar absolut) er kogepunktet (mætningstemperaturen) 201,4 C. Den mængde energi der skal tilføres vandet for at varme det op fra 0 C til mætningstemperaturen kaldes for væskevarmen (h) entalpi, med enheden [KJ/Kg]. For vand ved et tryk på 16Bara er væskevarmen h = 859KJ/Kg. Tilføres der yderligere energi begynder vandet at fordampe og vil have en tilstand af vand og damp (våd damp). Ved fortsat energitilførsel vil vandet gå helt på dampform (tør mættet damp). Den mængde af energi der skal tilføres 1 Kg vand ved mætningstemperaturen til tør mættet damp, kaldes fordampningsvarmen (r) med enheden [KJ/Kg]. For vand ved et tryk på 16Bara er fordampningsvarmen r = 1933KJ/Kg. Den samlede mængde energi for at få vandet fra 0 C til tør mættet damp ved 16Bara. h + r = h 859KJ/Kg KJ/Kg = 2792KJ/Kg. Når vandet er i en tilstand mellem mætningstemperaturen og tør mættet damp, vil der være en sammenhæng mellem tryk og temperatur. Hvis temperaturen er 201,4 C er trykket således 16Bara jævnfør ovenstående eksempel. Denne sammenhæng kan findes ved tabel opslag i diverse damp tabeller. Desuden vil temperaturen og trykket være konstante fra mætningstemperaturen til man opnår tør mættet damp. Det eneste der ændres er energiindholdet i dampen. Tilføres der yderligere energi til den tørre mættede damp vil man overhede dampen. Her vil tryk og temperatur igen begynde at stige sammen med energiindholdet og sammenhængen mellem tryk og temperatur forsvinder. Den mængde energi, der skal anvendes for at gå fra tør mættet damp til en overhedet damp med temperaturen t o, kaldes overhedningsvarmen. Overhedningsvarmen beregnes ved udtrykket (t o - t m ) C m, hvor m er middelvarmefylden. Energiindholdet i dampen er derfor afhængig af om det er våd damp, tør mættet damp eller overhedet damp, hvilket der også skal tages højde for, i forhold til måling og målemetode. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at bestemme eksempelvis, mængden af damp pr. tidsenhed. For at kunne afgøre mængden af damp og dermed energiindholdet, måles der enten masseflow f.eks. [kg/s], et energiflow f.eks. [kj/s] eller begge dele. I begge tilfælde er det nødvendigt at foretage en volumetrisk flowmåling og derefter korrigere denne i forhold til densiteten/vægtfylden for dampen. Ved dampmåling skelnes mellem måling på mættet og overhedet damp. Ved mættet damp er der en sammenhæng mellem tryk og temperatur, der kan derfor anvendes en mængdemåler (volumenflow) sammen med en tryk eller temperatur måling, samt en flowcomputer der kan beregne energiindholdet. Ved overhedet damp er det nødvendigt sammen med mængdemåler både at måle tryk og temperatur, da sammenhængen mellem tryk og temperatur forsvinder. Flowcomputeren skal derfor være i stand til at beregne energiindholdet i dampen under hensynstagen til både tryk og temperatur. Vand udvider sig når det varmes op. Her illustreret med en beholder med et bevægeligt stempel. Ved 0 C vil 1 kg vand have et rumfang på 1,0 dm 3. Ved 201,4 C vil 1 kg vand (16 Bara modtryk ) have et rumfang på 1,2 dm 3. 4 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

5 Krav til nøjagtigheden af målingen iht. SKAT punktafgiftsvejledning Kravene for målenøjagtigheden og dermed målemetoder kan være styret af interne behov i forhold til styring af processen, eller disse kan være dikteret lovmæssigt i forhold til forbrug og afregningsmålere. Kilde: SKAT Punktafgiftsvejledninger F.6.13 Krav til målere af energiforbrug Udgangspunktet herfor er, at virksomhederne anvender målere, der har en kvalitet og nøjagtighed og upåvirkelighed, som gælder for godkendte målere. Nedenfor er der en nærmere beskrivelse af målere og måling af forskellige energityper. Det er derudover virksomhedens ansvar, at installerede bimålere og målere til fordeling af energiforbrug i virksomheden virker og måler rigtigt, at defekte målere straks repareres eller udskiftes. Virksomheden skal ved byggetekniske tegninger eller på anden måde kunne vise, at målerne er placeret korrekt. Hovedreglen for måling er at man skal foretage en sand energimåling. Energi kan tilføres et anlæg på to principielt forskellige måder, den ene er i form af direkte energikilder, den anden er i form af energibærende medier. Energikilderne er elektricitet og de forskellige typer brændsler. Som energibærende medier vil vi her kun omtale vand og damp. El måles med en elektricitetsmåler, der direkte angiver energien i kwh (MWh). Energiindholdet i brændsler findes ved at måle den tilførte mængde i liter, m 3, kg, ton og derefter gange med brændslets brændværdi. Energiindholdet i et varmebærende medie bestemmes ved, at måle energiindholdet i mediet, når det tilføres anlægget og derfra trække energiindholdet i mediet når det forlader anlægget. Kilde: SKAT Punktafgiftsvejledninger F Dampmålere I de tilfælde, hvor der leveres varme (damp) fra et dampbaseret varmeforsyningsanlæg til både proces og rumvarme, uden at dampen til rumvarme går igennem en vandveksler, er det nødvendigt at installere dampmålere. Måling af damp skal som udgangspunkt ske ved hjælp af egentlige dampmålere. Under visse betingelser kan måling af damp dog ske ved hjælp af kondensatmåling. Endvidere kan det i forbindelse med brug af dampkaloriferer til opvarmning på visse betingelser tillades, at opgørelsen af varmen baseres på kaloriferens effekt og måling af kaloriferens driftstid. Kilde: SKAT Punktafgiftsvejledninger F Dampmålere Ved dampmåling skelnes mellem måling på mættet damp og overhedet damp. Ved overhedet damp kræves der ud over måling af dampmængden også en måling af tryk og temperatur, samt en flowcomputer, der er i stand til at udregne det nøjagtige energiindhold i dampen under hensyntagen til både tryk og temperatur. Ved mættet damp er det tilstrækkeligt at supplere mængdemåleren med enten tryk eller temperaturmåling og hvis målingen foretages i umiddelbar nærhed af kedlen, kan man nøjes med mængdemåling, blot flowcomputeren er indstillet til kedlens nominelle tryk. Erhvervs- og Byggestyrelsen har ikke fastsat forskrifter og krav til dampmålere. Installerede dampmålere skal have samme nøjagtighed og upåvirkelighed som varmeenergimålere. Da Skat angiver, at de installerede dampmålere skal have samme nøjagtighed og pålidelighed som varme energimålere kan der drages en direkte parallel til kravene for Måling af varmt vand. Det eneste sted der er angivet et specifikt krav til målenøjagtighed er i forhold til varmeenergi målere på fjernvarmeinstallationer, dvs. reelt måleren ude hos den enkelte forbruger, der skal have en unøjagtighed på mindre end 4%. Kilde: SKAT Punktafgiftsvejledninger F Varmeenergimålere En ny typegodkendt måler til afregning ved en almindelig fjernvarmeinstallation har en unøjagtighed på mindre end 4 pct. Varmeenergimåleren består af en volumenmåler (antal m 3 vand), en beregningsenhed og temperaturfølerpar (måling af afkøling mellem fremløb og returløb). Med denne kombination er det muligt forholdsvis præcist at beregne produceret eller forbrugt varmeenergi. Dog angives der specifikt et krav til volumenmåler i forhold til energifordeling hvis en virksomhed eksempelvis bruger det varme vand til proces og rumopvarmning. Kilde: SKAT Punktafgiftsvejledninger F Måling af varmt vand Anvendes varmt vand fra en beholder/veksler til både proces og varmt forbrugsvand, skal energiforbruget fordeles ved volumenmåling af den samlede mængde vand, der er varmet op, og den mængde vand, der er anvendt til ikkegodtgørelsesberettigede formål. Energiforbrug til opvarmning af vandet måles med varmeenergimåler. Se nedenstående skitse. Krav til volumenmålere er opstillet i et EF-direktiv. Erhvervs- og Boligstyrelsen opstiller krav til typegodkendelse ud fra dette direktiv, hvorefter volumenmålere har en unøjagtighed på mindre end 3 pct. Målere, der opfylder disse nøjagtighedskrav, vil kunne anvendes. Her repræsenteres et direkte krav til volumenmålingens usikkerhed < 3%, samt en samlet måleusikkerhed < 4% for det komplette målesystem, hvilket der ud fra SKAT s generelle angivelse, at de installerede dampmålere skal have samme nøjagtighed og pålidelighed som varme energimålere, er de retningsgivende krav til energimåling på damp. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

6 Derfor. Til måling af energiindhold og mængde af den strømmende damp, skal der således foretages en volumetrisk flowmåling, en temperaturmåling og/eller en trykmåling. Disse tre parametre kan via en beregning (flowcomputer), kvantificere det aktuelle energisalg. Flowmålingen angiver hvor mange volumenenheder der passerer pr. tidsenhed. Typisk angives dette i [m³/h]. Problemet ved at måle volumetrisk flow er, at energiindholdet [m³/h], for damps vedkommende, er afhængig af dampens sammensætning. Dampens massefylde/sammensætning, eksempelvis, hvor mange kg damp man har pr. kubikmeter [kg/m³], er afgørende for energimængden, der overføres. Massefylden varierer med trykket og temperaturen. Energiindholdet i den strømmende damp kan således bestemmes på baggrund af kendskab til temperatur og tryk samt de fysiske egenskaber for damp (entropie [kj kg K]). Dampens fysiske egenskaber er beskrevet i et utal af damptabeller og diagrammer. Den faktiske energiberegning kan nu udføres. Via flowcomputeren ganges den volumetriske flowmåling [m³/t], med massefylden, derved har man et masseflow f.eks. [kg/h]. Massefylden bestemmes ved interne opslagstabeller ud fra tryk og temperatur. Hvilken enhed der skal repræsenteres på flowcomputeren er herefter kun et spørgsmål om tabeller og algoritmer [kg/h], [kwh], [kj/sek]. Fokus på flow og flowmåling Flowmålingen er klart den mest komplekse del af målesystemet. Flowmålingen foretages normalt umiddelbart efter kedlen, med deraf følgende høj temperatur og tryk. Dampens sammensætning /densitet er meget følsom for ændringer i temperatur og tryk, så det er ikke nok at kvantificere mængden, der passerer i røret for at aflede den afgivne energimængde. Det er derfor af afgørende betydning at disse forbehold tages i betragtning ved valg af målemetode. Forudsætningen for at få et brugbart resultat, når man taler flowmåling, er at kende sin proces, produktsammensætning og dets fysiske egenskaber, som en funktion af tryk og temperatur. Disse parametre er af afgørende betydning for valg af instrumenter og dimensioneringen af disse. Flowet er ofte dynamisk, og det kan være af afgørende betydning for krav til instrumentering og dets opretholdelse af en given målenøjagtighed for hele det dynamiske måleområde. Når et system dimensioneres og sættes op, er der et par ting, man skal være opmærksom på. Dimensioneres anlægget til at køre ved f.eks. 6barg, med mulighed for at trykket kan falde til 5barg. Derfor skal man sikre sig, at flowmåleren også kan håndtere dette. Når trykket falder, falder densiteten også, dvs. dampen kommer til at fylde mere, og fastholdes det samme energiforbrug, vil hastigheden på dampen dermed stige. Det er derfor vigtigt, at flowmåleren ikke har sin maks. hastighed ved 6 barg, men også kan håndtere den øgede hastighed, som en trykændring kan forårsage. Vi vil på de følgende sider prøve at belyse tre forskellige fysiske realiseringer af måleinstrumenter til kvantificering af flow: Vortex, måleblænde og pitotrør. Hvert system har sine forbehold/ forudsætninger og begrænsninger. Med udgangspunkt i vores instrumentløsninger vil vi belyse disse forbehold/forudsætninger og begrænsninger, samt drage en konklusion for de mest optimale løsninger i forhold til et dampbaseret flow- og energimålesystem. 6 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

7 Vortex måleprincippet Vortex er engelsk for hvirvel, og det er netop hvirveldannelse og -detektering, der kendetegner måleprincippet. Bag om Vortex Måleren består af et målerør og en såkaldt shedderbar. Yokogawa har eksperimenteret med flere udformninger af shedderbaren, og er kommet frem til, at den trapezoide form giver det bedste resultat. Mediet, hvad enten det er damp, gas eller væske, rammer shedderbaren, deles og danner hvirvler skiftevis på den ene og den anden side af shedderbaren. En hvirveldannelse er et lavtryksområde, og da der søges ligevægt, vil hvirvlen i næste øjeblik dannes på den modsatte side og vise versa. Ved turbulent strømning dannes de regulært, og afstanden mellem hver enkelt hvirvel er konstant. Frekvensen hvorved de dannes er derimod proportional med hastigheden på mediet. For at disse Vortexhvirvler dannes, kræves det, at flowet er i det turbulente område, som defineres ud fra Reynold s tal. Måleområdet Let brise - laminart flow, ingen hvirvler dannes Reynold s tal < 2000 Hård vind - transitionsflow, irregulære hvirvler dannes Reynold s tal < Storm - turbulent flow, regulære hvirvler dannes Reynold s tal > Figuren viser forholdet imellem laminart og turbulent flow ud fra Reynold s tal. Det kan derfor konkluderes, at der ikke kan måles ned til nul, da vortexmåleren kun fungerer i det turbulente område. Dette er vist i figuren herunder, hvor den nedre grænse går ved Reynold s tal Bemærk at det i praksis heller ikke er muligt, at måle til nul med andre måleprincipper, da unøjagtigheden til sidst bliver for stor. Det er faktisk med vortexmåleren, at man får det største brugbare måleområde, også kaldet turndown. Vortexfrekvensen f er proportional med hastigheden v. Derfor er det muligt at måle flowet, ved at måle vortexfrekvensen f = St (v/d) hvor : f = Vortexfrekvensen St = Strouhals tal (konstant) v = hastighed d = bredde af shedderbar Strouhal s tal er et forhold imellem vortexafstanden (l) og bredden på shedderbaren (d) Normalt er afstanden imellem vortexhvirvlerne 6 gange bredden på shedderbaren. Stouhals tal er den reciprokke værdi (1/6 ~ 0,17). Da Strouhal s tal er en konstant, kan hastigheden måles ved at tælle antallet af vortex hvirvler Reynold s tal er en funktion af flowhastigheden, viskositetet og rørets diameter og er et udtryk for, hvor turbulent flowet er: v = flowhastighed d = rørdiameter = viskositet Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

8 Sensorkonstruktion Flowmængden bestemmes altså ud fra frekvensen, og til at måle denne, er der inde i shedderbaren placeret to hermetisk forseglede piezoelektriske krystaller. Yokogawas vortexmåler har ingen huller eller sensorer i den medieberørte del af shedderbaren. I stedet udnyttes det princip, at der ved hvirveldannelsen overføres en kraft og dermed moment i shedderbaren. Dette moment påvirker de piezoelektriske krystaller, som omsætter det til elektriske impulser. Mediet danner altså vortexhvirvler skiftevis på hver sin side. Når hvirvlen dannes, accelererer mediet og jvf. Bernoullis ligning, så falder trykket. Dette vil vride/bøje den massive shedderbar en lille smule, skiftevis fra side til side. Det er dette vrid, der måles ved hjælp af to piezoelektriske krystaller, og som er et udtryk for flowhastigheden. Med brugen af piezoelektriske krystaller, kan der arbejdes med høje tryk og temperaturer helt op til 450 C i en adskilt version. Sensorkonstruktionen gør bla. at Yokogawas vortexmåler aldrig skal nulpunktsjusteres. Multivariabel type Vortexmåleren er bedst egnet til applikationer ved lav og mellemtryksdamp, som normalt defineres som op til henholdsvis 20bar og 100bar. Netop indenfor dette trykområde, finder man de fleste applikationer, hvor der måles på mættet damp. Og som bekendt er det ved mættet damp, kun nødvendigt at måle enten tryk eller temperatur for at lave en densitetskompensering. Derfor har Yokogawa lavet en speciel udgave af Vortexmåleren, en multi variabel type. Her har Yokogawa placeret en PT1000 føler inden i shedderbaren og en flowcomputer med damptabeller i elektronikken. Derved fås et enkelt instrument, som kan måle dampflow i f.eks. kg/sek. med kompensering for densitetsændringer forårsaget af variationer i tryk og temperatur. Figuren viser mediets påvirkninger på shedderbaren. Billedet viser Yokogawa s multivariable vortexmåler med indbygget temperaturføler og flowcomputer for automatisk densitetskompensering. Nøjagtighed Kigger man på nøjagtigheden af en Yokogawa Vortex måler, er det naturligvis værd at bemærke, at den potentielle usikkerhed kun er 0,75% for væsker og 1% for gas/damp. Dertil kan man så tilføje, at usikkerheden er af målt værdi og ikke span, hvilket får meget stor betydning, jo længere ned i måleområdet man bevæger sig. Figuren nedenfor viser sammenhængen imellem usikkerheder af målt værdi og af span. Sammenligner man usikkerheder med f.eks. en blændemåling, hvor usikkerheden vises som % af span + usikkerhed for kvadratrod, er det tydeligt, at forskellen til Vortex måleren er stor. Vortex sammenlignet med andre måleprincipper Sammenligner man Yokogawas vortexmåler med andre almindelige måleprincipper, har vortexmåleren visse fordele. Et stort turndown, typisk på 13:1, hvor man ved en måleblænde typisk kun har 5:1 og med et midlende pitotrør oftest et mere moderat turndown typisk på 8:1, dvs. vortexmåleren også har en god nøjagtighed i bunden af måleområdet. Kommer man over DN150 i størrelse, vil et midlende pitotrør være billigere, men ydelsesmæssigt er vortexmåleren stadig bedst. Figuren viser forskellen imellem usikkerhed af målt værdi og af span. Det er tydeligt, at usikkerhed af målt værdi har langt mindre indflydelse, jo længere ned i måleområdet man bevæger sig. 8 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

9 Differenstrykbaseret flow med blænde og venturi En af de ældste og mest udbredte metoder til flowmåling er at måle differenstrykket over en indsnævring i røret. Bag om måleblænden/venturi Det man reelt måler, er en forskydning af energien i mediet. I flg. Bernoullis ligning er summen af energi i mediet konstant og består af kinetisk + potentiel energi. Når man har en indsnævring i procesrøret, og samme mængde skal passere, vil hastigheden selvsagt stige. Når det sker, vil trykket falde og potentiel energi (tryk) ændres til kinetisk energi (hastighed). Ved at måle trykændringen (differenstryk), får man altså et udtryk for flowhastigheden på mediet. Der er mange aspekter og parametre at tage højde for ved en blænde- eller venturimåling, og formlerne til udregning af flowet er kun gyldige, når normen ISO 5167 følges mht. udformning, installationsmåde og trykudtag. Typisk udformning for en blænde og venturi ses af hhv. figur 1 og 2. Hvor venturien er et helt rørstykke, som spændes imellem flanger. Måleblænden er derimod blot et skive, som også spændes imellem flanger. Måleblændens trykudtag sidder i dette tilfælde i flangen. Anskaffelsesprisen for blænden er forholdsvis lille, hvorimod venturien er væsentlig dyrere pga. materialemængden. I begge tilfælde skal der tillægges prisen for differenstryktransmitter(e), afspærringsventiler, kondensspotter, manifold, impulsrør og evt. vandudlader. Formel for flow med måleblænde iht. ISO5167. Sammenhængen mellem flow og differenstryk er iflg. Bernoullis ligning (Flow = k dp), hvor konstanten indeholder oplysninger om bl.a. de såkaldte dynamiske værdier, såsom diameterforholdet (ß) (forholdet mellem indsnævringens og rørets diameter), indsnævringens form (C), ekspansions-tallet () rørets ruhed (friktionstryktab). I realiteten ser formlen ud som vist i faktaboksen til højre. Alle disse dynamiske værdier ændrer sig med flowhastigheden, hvilket betyder, at den K-faktor som man normalt regner for konstant, slet ikke er det. Der kan læses mere om dette under afsnittet med den multivariable dp-transmitter fra Yokogawa, som både kan udkompensere disse dynamiske værdier, og lave den normale densitetskompensering for ændringer i tryk og temperatur. Som det ses, uddrages der kvadratrod af differenstrykket, og det får konsekvenser for den samlede nøjagtighed, som vi senere skal se. C Gennemstrømningstallet, afhængig af geometri og Reynold s tal (Discharge Koefficient) ß Diameterforholdet, d/d Ekspansionstal, kompenserer for ændringer i densitet gennem dp- ændringer dp Målt differenstryk Driftsdensitet qm Masseflow Reynold s tal er en funktion af flowhastigheden, viskositetet og rørets diameter og er et udtryk for, hvor turbulent flowet er: v = flowhastighed d = rørdiameter = viskositet Måleblænde Figuren viser det tilbehør, som typisk bruges ved måleblænde, bla. kondenspotter, impulsrør, afspærringsventil osv. Venturi Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

10 Montage I relation til dampmåling er en måleblænde sart overfor ændringer i indsnævringen, da det betyder, at formlerne ikke længere er gyldige og resulterer i forkerte målinger. Dampen bør også filtreres og separeres (vand/damp) inden måling, da urenheder og vandslag forårsager slid på måleblænden. En venturi er knap så sart overfor dette. Det er vigtigt for måleblænden, at den forreste kant er skarp. Fælles for blænde og venturi er kravet til en meget ensartet flowprofil og dermed lange lige rørstrækninger. I figur 3 er vist kravet for lige rørføring som funktion af -forholdet. Tryktab En væsentlig faktor at tage i betragtning er tryktabet over flowmåleren. Tryktab er som bekendt lig med energitab. Det afhænger af differenstrykket over måleren (dp), -forholdet og gennemstrømningskoefficienten (C), som ifølge ISO beror på empiriske tal. For venturien er det relativt lille. Det ligger mellem 10-30% af differenstrykket. For blænden er det derimod stort, og det ligger mellem 30-80% af differenstrykket. Figur 4 viser, hvordan trykket forholder sig hen igennem blænden. Figur 3. Krav til lige rørføring ved måleblænde og venturi set ud fra diameterforholdene og ved forskellige konditioner. Figur 4 viser trykforløbet igennem måleblænden. For venturien ligger det blivende tryktab på 10-30% af det målte dp-tryk. For måleblænden er det 30-80%. Nøjagtighed Usikkerheden for en blænde eller venturi regnes ud fra ISO efter nedenstående formel. Her ses at alle førnævnte værdier, som indgår i formlen for flow, bidrager med en usikkerhed, som skal medregnes. Heri er også usikkerheden for dp-transmitteren. De anførte tal (med rødt) er et eksempel taget fra ISO , det er her værd at bemærke, at disse tal kun er gældende for et konstant Reynold s tal. Ændres dette, f.eks. ved ændring i flowet eller blot temperatur, vil disse værdier også ændre sig. Alle disse værdier omtales normalt, som de dynamiske værdier og regnes oftest som værende konstante, men er det i virkeligheden langt fra. I ISO kan alle disse dynamiske værdier findes ved forskellige konditioner (Reynold s tal). Et andet og væsentligt punkt er dp-transmitterens usikkerhed. Pga. det kvardratiske forhold imellem flow og differenstrykket, vil der ved et turndown på 10:1 på flowet, være et turndown på dp-trykket på 100:1. Dette sætter meget store krav til transmitteren, hvis usikkerhed oplyses som værende af span. Ændringen i disse dynamiske værdier, sammen med dp-transmitterens begrænsninger, er årsagen til, at det maksimale turndown ved måleblænden og venturien ligger omkring 3:1-5:1. Split Range Transmitterens usikkerhed ved store turndown, kan dog mindskes markant ved at køre en såkaldt split-range, hvor to transmittere deler måleområdet, og derved hver for sig har et mere moderat turndown. Dette kræver dog en speciel flowcomputer, som kan håndtere dette. Er valget faldet på en differenstrykbaseret måling, må man sikre sig en nøjagtig differenstryktransmitter, da en bedre nøjagtighed betyder meget i sidste ende for den totale nøjagtighed. Vedligeholdelse Vedligeholdelse af et blænde-/venturiarrangement består bl.a. i justering af differenstryktransmitteren. Hvis tilfældet er, at dampen er uren, og der opstår vand i dampen, vil dette slide måleblænden og forårsage yderligere målefejl. Derfor bør disse også efterses med jævne mellemrum. Derudover er der kondenspotter, manifold, separator og vandudlader. Det giver mange samlingspunkter i systemet og dermed større lækagerisiko. Mulivariabel dp-transmitter Dette kan dog forbedres væsentligt ved at bruge en såkaldt multivariabel dp-transmittter. Yokogawa har udviklet sådan en transmitter, som kompenserer for variationer i de dynamiske værdier ud fra ændringer i Reynold s tal. Derved opnås mulighed for et turndown på 10:1 med 1% usikkerhed. Da Yokogawa s dp-transmitter benytter en digital målecelle, har man, udover differenstrykket, også mulighed for at måle det statiske tryk. Derved spares en almindelig tryktransmitter, samt montage og fortrådning af denne. 10 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

11 Differenstrykbaseret flow med midlende pitotrør Mange steder anvendes stadig måleblænder og venturirør, til trods for at pitotrøret i mange tilfælde vil være en bedre løsning. Her tænkes bla. på trykfald og krav til lige rørstrækninger før og efter sonden, ligesom der ved større rørdiametre vil være en betydelig økonomisk fordel i at vælge pitotrøret. Anvendelsesmuligheder Pitotrøret kan måle på gas, damp og væske. Ligeledes kan der måles på f.eks. forbrændingsluft eller røggas med askeindhold. Pitotrøret er nemt at installere, og der er ingen vedligehold i forhold til f.eks. en måleblænde, som skal være skarp. Med pitotrøret har man endvidere mulighed for at måle bidirectionelt. Med indbyggede kondenspotter kan dp-transmitteren monteres direkte på pitotrøret, når der måles på damp. Bag om pitotrøret I sin simpleste form er et pitotrør blot et bukket rør, som indsættes i procesrøret og forbindes til en differenstryktransmitter. Dette er dog ikke særligt præcist, da der kun måles i et punkt. Deltaflow fra Systec er et midlende pitotrør, som dækker hele diameteren, og derved måles der et midlet differenstryk. Dette betyder bla., at kravene til lige rørstrækninger før og efter måler kan mindskes. Pitotrøret monteres på tværs af procesrøret på hele diameteren og består af et rør med to kanaler med huller i siden, som vender imod og med flowretningen. Røret, som vender imod flowretningen, vil måle det totale tryk i procesrøret, og det andet rør vil måle det statiske tryk. Forskellen på de to er det dynamiske tryk, som hvis dets kvadratrod uddrages, er lineært med hastigheden på mediet. Anført som en formel vil det se ud som følgende: Qm = k Dp hvor k-faktoren bla. dækker over sondens usikkerhed, ekspansionstal og areal beregning. Denne k-faktor er kun konstant, så længe flowet eller mere præcist Reynold s tal er konstant. (Se faktaboks). Reynold s tal er en funktion af flowhastigheden, viskositetet og rørets diameter og er et udtryk for, hvor turbulent flowet er: v = flowhastighed d = rørdiameter = viskositet Ligeledes skal tryk og temperatur også være konstante, for at flowet kan beregnes med en konstant k-faktor. I virkeligheden er formlen for flowet lidt mere kompleks og ser ud som følgende: Blokeringsfaktor Ekspansionstal, kompenserer for ændringer i densitet gennem dp-ændringer dp Målt differenstryk Driftsdensitet qm Masseflow Blokeringsfaktoren Blokeringsfaktoren er et udtryk for den usikkerhed, som differenstrykket kan måles med, og den største bidrager til denne faktor er mediets slippunkt på sonden. Slippunktet Slippunktets placering er væsentligt for korrekt optagelse af det dynamiske tryk. Flytter slippunktet sig afhængig af Reynold s tal, vil det dynamiske tryk fordele sig forskelligt rundt på sonden og vil ikke blive korrekt optaget. En sådan sonde er svær at kalibrere korrekt. Figuren viser trykforholdene for et pitotrør. Det dynamiske tryk er ligefrem proportionelt med flowhastigheden og dermed flowmængden. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

12 Et komplet instrument Med pitotrøret fra Systec er det muligt at få en integreret temperaturføler, hvor et PT100 element føres ind i procesrøret via pitotrøret. Kombineres pitotrøret med en multivariabel differenstryktransmitter fra Yokogawa, som også kan måle det statiske tryk ud over differenstrykket, fås et komplet instrument med densitetskompensering og kun en enkelt procestilslutning. Figuren viser at der ved en rund profil opstår problemer med mediets slippunkt på sonden. Slippunktet vil flytte sig med Reynold s tal og dermed flowet. Er Reynold s tal over 8000, får man med deltaflow et fast slippunkt uanset flowhastighed, og dermed altid korrekt optagelse af det dynamiske tryk, og der opnås typisk en usikkerhed på <1 %. Årsagen til dette skal findes i deltaflow s specielle udformning, som er udviklet og optimeret på baggrund af utallige testprøvninger hos Systec og det tyske universitet i Erlangen. Her har man udviklet Deltaflows unikke form med de såkaldte speed-up curves, som sikrer et konstant slippunkt. Deltaflow består af tre dele, som maskinsvejses sammen i et ukritisk punkt på sonden, og man opnår derved en tolerance på kun ±0,025mm for sondebredden. Dette er et væsentligt punkt at bemærke, da ±1mm giver op til 10% målefejl ved et DN100 rør. Nøjagtighed Usikkerheden ved en måling med et pitotrør består både af usikkerheden for sonden og for dp-transmitteren. For sondens vedkommende, vil blokeringsfaktoren, som tidligere beskrevet, være konstant så længe Reynold s tal er over Dvs. normalt vil et turndown på 30:1 være muligt. Det er derimod dp-transmitterens kunnen, der sætter begrænsningen. Da der som bekendt er et kvadratisk forhold imellem flow og dp-tryk, vil et turndown på 10:1 på flowet, betyde et turndown på dp-trykket på 100:1. Normalt siges et turndown på 8:1 at være max for pitotrøret, men med Yokogawa s digitale dp-transmitter kan et turndown på 10:1 holdes indenfor 1-2% usikkerhed. Split Range Her er det også muligt at anvende Split Range, hvor to eller flere transmittere deler måleområdet. Derved opnås en markant bedre nøjagtighed og turndown på op til 30:1 er muligt. Det kræver en flowcomputer, som kan håndtere dette. Systec har udviklet en flowcomputer, som kan håndtere op til fire dp-transmittere og regne dem om til et enkelt ma signal svarende til det totale måleområde. Figuren viser et snit af Systec s pitotrør, hvor bla. de såkaldte speed-up curves kan ses. Slippunktet er konstant fra Reynold s tal >8000. Ekspansionstallet Ekspansionstallet er ligesom blokeringsfaktoren afhængig af Reynold s tal og kompenserer for den densitetsændring, som opstår ved kompressible medier pga. trykfaldet henover sonden. Ved anvendelse af deltaflow er den uden betydning, da tryktabet over sonden er meget lavt, selv ved kompressible medier (gas og damp), og kan derfor regnes som værende =1. Ved en måleblænde er denne faktor væsentlig større og skal udkompenseres. Billedet viser et pitotrør med integreret temperaturføler og en multivariabel dp-tramsmitter fra Yokogawa. Bemærk også at der er indbyggede kondenspotter og afspæringsventil. Densiteten Densiteten indgår også i formlen og varierer med tryk og temperatur for gasser og damp. Da væsker regnes for inkompressible, vil det kun være temperaturen, som påvirker densiteten. Har man varierende tryk og temperatur, skal dette udkompenseres. Den konventionelle metode har været en flowcomputer samt ekstern temperatur- og tryktransmitter. Dette er dog forbundet med en del ekstra installation og montagearbejde samt ekstra fortrådning. 12 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

13 Flowmåling af højtryksdamp Kigger man på en typisk kraftværksapplikation, hvor der måles på dampen umiddelbart efter kedlen, vil det være overhedet damp ved højt tryk og høj temperatur, der skal måles på. Til dette udstyr kræves udover nøjagtighed, minimalt tryktab, stort målbart område og specielle materialer, også specielle godkendelser. Arbejdstilsynet kræver en mere dybdegående certificering og beregning af flowmåleren, end der typisk vil kunne gives på flowmålere generelt. Insatech A/S kan fra Systec Controls levere denne type flowmåler med de krævede godkendelser. Certificeringen af selve flowmåleren består af: detaljerede tegninger af enkeltdelene dimensioneret efter designtryk og -temperatur materialetest af enkeltdelene stempling af enkeltdelene dye penetration test af alle svejsninger glødetest, hvor flowmåleren varmebehandles ved 750 C Med denne godkendelse og certificering i hånden kan man indsætte og anvende flowmåleren til måling af højtryksdamp. Hvad er højtryksdamp? På f.eks. kraftværker, vil der til at drive turbinen, anvendes overhedet damp ved højt tryk og høj temperatur. Hvornår man taler om højt tryk og temperatur er svært at grænsesætte helt klart, men som tommelfingerregel kan man sige, at bevæger man sig i området op til ca. 20 bar, tales der om lavtryksdamp, op til ca. 100 bar middeltryksdamp og derefter højtryksdamp. Et eksempel fra et dansk kraftværk på højtryksdamp er driftsbetingelserne 205 barg ved 550 C, hvor det er overhedet med 180 C. Til sådan en applikation kan der ikke blot indsættes hvilken som helst flowmåler. For det første er driftsbetingelserne ekstreme for mange måleprincipper, og for det andet kræver arbejdstilsynet en speciel godkendelse på måleren, der helt klart tilkendegiver, at den kan holde til disse betingelser. Faktisk må stort set alle moderne måleprincipper med en eller anden form for elektronisk aftastning give fortabt, og man må vende sig mod de meget velkendte differenstrykbaserede principper. Den påkrævede godkendelse Når dampen kommer fra kedlen har den så meget energi i sig, som følge af det høje tryk og den høje temperatur, at det skal sikres, der ikke kommer lækager eller brud nogen steder i systemet. Det kræver et korrekt materialevalg, dimensionsberegning, samt test af hele systemet og deraf også flowmåleren. Certificeringen er i henhold til PED (direktiv om trykbærende udstyr (97/23/EC)). Godkendelsen fortæller at producenten: A. Har gennemført og fået TÜV (Technischer Überwachungs- Verein) godkendelse. A. Materiale test for sprækker og brud (die penetration) A. Hårhedstest A. Materiale identifikations test. B. Ved specielle materialer udføres røntgenkontrol. C. Har udarbejdet en certifikat pakke indeholdende. C. Råmateriale certifikater i henhold til DIN EN (tidligere kendt som 3.1A) Dette certifikat gør det muligt ud fra heatnummer at spore alle de anvendte materialer på de tryksatte dele. C. Overensstemmelses certifikat (Declaration of Conformity) Udstedelse af certifikat der erklærer at udstyret er produceret inden for PED 97/23/EC Systec Controls har haft denne godkendelse siden 1995 og har til dato leveret et stort antal sonder, hvor TÜV har været inde og godkende dem. Sonderne til disse applikationer er benævnt deltaflow type DF25HD. Billedet viser et DF25HD pitotrør til højt tryk og temperatur applikationer. Materialevalg De dele af sonden, der svejses sammen med røret, skal være og er i samme materiale undtagen det midlende pitotrør. Pitotrøret er altid fremstillet af det austenitiske stål , som er varmebestandigt op til C. De andre dele, som er indsvejsningsstudsen, modstudsen, føringsrøret, sondehoved og kondenspotterne, er lavet af den ståltype, som brugeren har fremstillet sit rør af. Hvorfor vælge Pitotrøret frem for f.eks. måleblænden? Det midlende pitotrør har mange fordele frem for måleblænder, dyser o.l., specielt når der tales om ydelse og økonomi. Måleblænder, venturi og dyser er baseret på en energiændring ved en kontraktion af flowvejen, der giver et betydeligt større tryktab end den dynamiske trykændring, som deltaflow giver, som følge af, at flowet bliver nul foran sonden, og al energi omdannes til tryk, svarende til procestryk, plus dynamisk tryk. Trykdifferensen over sonden opstår ved, at der på modsatte side er et referencetryk lidt mindre end procestrykket pga. hvirveldannelse, der giver et vakuum. Et eksempel på besparelse ved pitotrør kontra måleblænde er gjort på et tysk kraftværk, hvor der produceres kg/h damp i et Ø600 mm rør. Ved måleblænden dannes et differenstryk på ca. 690 mbar, hvor det blivende tryktab var ca. 358,8 mbar. Ved indsættelse af deltaflow er differenstrykket 56,49 mbar, og det blivende tryktab 1,58 mbar. Det giver en besparelse på 357,22 mbar. Dette gav ca. 1 MWh ekstra ud af turbinen. En MWh kostede 320,- kr., og turbinen kørte 8000 timer/år, og i sidste ende 2.56 mio. kr. om året! Kigges der på kravet til en symmetrisk flowprofil, kræver blænden et væsentlig længere ind og udløb, end pitotrøret gør. Årsagen til dette skyldes, at pitotrøret reelt sidder på tværs af flowretningen og derved midler over hele diameteren. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

14 Differenstryktransmitter Til de differenstryks (dp) baserede flowmålere hører selvsagt en dp-transmitter. Yokogawas tryktransmittere er forsynet med en digital målecelle (Fig. 1), som er årsagen til transmitterens gode præstationer og nøjagtighed, som derfor gør den særdeles velegnet til dp-flowmålinger. Figur 1 viser opbygningen af den digitale målecelle. Bag om Yokogawas dp-transmitter Selve målecellen består af 2 H-formede silicium monokrystaller, som vibrerer med en resonansfrekvens på 90 khz. De er placeret forskudt på siliciummembranen, så den ene strækkes og den anden komprimeres, når den udsættes for tryk. Den der strækkes vil stige i frekvens, og den som komprimeres vil falde i frekvens. (Fig. 2). Multivariabel type med densitetskompensering Yokogawa s digitale dp-transmitter kan også fås i en multivariabel type, som udover muligheden for at måle det statiske tryk, også har en indgang for temperatur. Med en indbygget flowcomputer og damptabel erstatter den de konventionelle flowcomputere og tryktransmittere. Dette betyder, at man sparer en tryktransmitter og en flowcomputer, samt montage og fortrådning af disse khz 70 Figur 2 viser målefrekvensen for de to H-formede måleceller. Ved subtraktion af de to frekvenser fås direkte det målte differenstryk, og ved at addere de to frekvenser og dividere med 2, fås det statiske tryk. Dermed opnås både måling af differenstryk, og det statiske tryk med kun en målesensor. Den meget store signalændring er en fordel med hensyn til nøjagtighed og stabilitet, samt giver mulighed for turndown på op til 200:1, uden at gå på kompromis med nøjagtigheden. Man kan sammenligne det med et moderne quartz-ur, som har en fantastisk nøjagtighed, og det samme gælder for Yokogawa s målecelle. Figuren viser at man med en EJX910A multivariabel transmitter kan erstatte tryk- og temperaturtransmitter samt flowcomputer. 14 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

15 Kompensering af de dynamiske værdier Udover densitetskompenseringen, som er nødvendig, når der sker ændringer i tryk og temperatur, er der også de dynamiske værdier, som man bør tage højde for ved en dp-baseret flowmåling. Formlen for dp-baseret flow er iflg. Bernoullis ligning (Flow = k Dp), hvor konstanten indeholder oplysninger om bl.a. de såkaldte dynamiske værdier, såsom diameterforholdet (ß) (forholdet mellem indsnævringens og rørets diameter), gennemstrømningstallet (C), ekspansionstallet (). I realiteten ser formlen ud som vist i faktaboksen. Alle disse dynamiske værdier ændrer sig med flowhastigheden, så den oprindelige k-faktor er kun korrekt ved 100% flow. Så snart flowet falder til under 100%, stiger fejlen i flowfaktoren k, betydelig bidragende til den samlede nøjagtighed for flowmålingen. Et primær element til en dp-baseret flowmåler er altså beregnet udfra et specifikt sæt af driftbetingelser, og når disse driftbetingelser ændres under virkelige forhold lavere flowområde skal brugeren faktisk lave ny beregning for hvert nyt sæt driftsbetingelser. Dette er præcis, hvad den nye EJX910A multivariable transmitter er i stand til. Den korrigerer for tryk- og temperaturvariationer og kan kompensere kontinuerligt for påvirkninger ved ændringer i driftsbetingelser for K-faktoren. I lighed med en almindelig dp-transmitter med en separat flowcomputer, hvor der opnås et turndown på måske 3:1, maks. 5:1, er Yokogawa s dp-transmitter i stand til at kompensere for de dynamiske værdier og deres effekt på K-faktoren. Som konsekvens er nøjagtighedsspecifikationen ±1% af aktuelt flow, ved ideelt primærelement, med et turndown på 10:1 på flow, hvilket betyder at turndown på dp er 100:1. Formel for flow med måleblænde iht. ISO5167. C Gennemstrømningstallet, afhængig af geometri og Reynold s tal (Discharge Koefficient) ß Diameterforholdet, d/d Ekspansionstal, kompenserer for ændringer i densitet gennem dp- ændringer dp Målt differenstryk Driftsdensitet qm Masseflow Figuren viser de forskellige faktorer, som alle hører under de såkaldte dynamiske værdier, som EJX910A kan udkompensere sammen med en almindelig densitetskompensering. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

16 Dataopsamling og visning af data Eksempler på web-visningen fra MW100 Visning af procesværdier i MW100. MW100 Muligheder mht. kompensering af densitet og de dynamiske værdier kan også foretages i en Yokogawa MW100, som reelt er en mini-pc. Den kan håndtere op til 10 flowberegninger på en gang, og man kan derved blot benytte alm. dp-transmittere. Ligeledes kan den også erstatte alm. flowcomputere. Udover denne mulighed, at være en multifunktions flowcomputer, har MW100 avancerede data logningsfunktioner af både de aktuelle og beregnede værdier, dette giver mulighed for at lave automatisk rapportfunktion til et databasesystem eller bare direkte i en . Den kan sende resultaterne videre til et DCS eller PLC anlæg. MW100 har også simple styringsfunktioner. Ved hjælp af dens analoge/digitale ind/udgange kan den bruges til at lave simple styringsfunktioner, stoppe en proces hvis grænseværdier overskrides eller optimere på energiflowet, således at anlægget benyttes mest omkostnings-effektivt ud fra endda meget avancerede matematiske formler. Trendkurver på MW100. Hurtigt overblik over procesværdier i MW Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

17 Flowcomputer Som tidligere beskrevet er man enten interesseret i at kende energi eller masseflowet for dampen, sommetider også begge. I begge tilfælde er det nødvendigt at foretage en volumetrisk flowmåling og derefter gange med densiteten/vægtfylden for dampen. Dette kan gøres på en simpel måde og en lidt mere avanceret måde alt afhængigt af kravene til nøjagtighed, og ligeledes afhængigt af, hvor store variationer man har i tryk og temperatur på dampen. Den simple metode vil være at bruge en fast densitet til udregning af masseflowet. Dette kan f.eks. gøres automatisk i en vortexmåler, og ved dp-baserede flowmålinger kan det medregnes, når instrumentet dimensioneres vha. af sizing software. Man skal dog være opmærksom på, at selv den mindste afvigelse i trykket kan få meget stor indflydelse på nøjagtigheden af målingen. Ud fra tabel 1 ses det, at densiteten ændrer sig forholdsvis meget ved mindre tryk- eller temperaturændringer. Har man som eksempel mættet damp ved 2 bar og et volumenflow på 500 m3/h, vil det give et masseflow på 555 kg/h. Stiger trykket imidlertid til 2,5 bar ved samme volumenflow, fås nu et masseflow på 684 kg/h. Det er en stigning på 23%! Derfor er det meget vigtigt at måle sit damptryk og bruge det til kompensering, så man får udregnet det rigtige masseflow. Til den volumetriske flowmåling bruges en flowmåler, der fortæller hvor mange volumenenheder, der strømmer pr. tidsenhed. Typisk angives det i m 3 /h. En flowcomputer kan så, ud fra det målte tryk og temperatur, slå densiteten op i en damptabel. Ved mættet damp er der som tidligere beskrevet en sammenhæng imellem tryk og temperatur, og det er derfor kun nødvendigt at måle den ene af de to. Det anbefales altid at måle trykket frem for temperaturen, da responstiden for en tryktransmitter vil være i millisekunder, frem for en temperaturføler som kan bruge flere minutter. Måles der på overhedet damp, er der ikke længere sammenhæng imellem tryk og temperatur, og begge dele skal derfor måles. Tryk Systec flowcom flowcom til tryk- og temeraturkompensering samt energiberegning. Temperatur C Massefylde kg/m3 1,0 99,1 0,5797 1,2 104,3 0,6875 1,4 108,7 0,7941 2,0 119,3 1,1090 2,5 126,8 1,3670 3,0 132,9 1,6220 5,0 151,1 2,6220 8,0 169,6 4, ,0 179,0 5,0490 Tabel 1. Uddrag af damptabellen for mættet damp. Figur 1. Flowcomputeren fra Systec er udviklet til netop disse dampapplikationer. Der er mulighed for 6 analoge 4 20 ma input, adskillige impuls input og RTD signaler fra PT100 følere. Computeren har to kanaler og kan derved håndtere to uafhængige flowmålinger samtidig, eller en energimåling hvor der tages højde for restenergien i returløbet. Se evt. figur 1. Split Range Der er også mulighed for at køre split range, hvor flere dp-transmittere monteres på samme primær element, og derved opnås større turndown. Flowcom kan håndtere op til fire analoge input fra dp-transmittere og lægge dem sammen til et enkelt måleområde på en 4-20 ma udgang. Midling Ligeledes kan flowcomputeren håndtere midling af flere målinger, som f.eks. bruges for at opnå en bedre nøjagtighed. Dette anvendes tit ved pitotrørsmålinger, hvor der er meget vanskelige installationsforhold. Her kan det forbedre usikkerheden væsentligt, at sætte flere sonder ved siden af hinanden. Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

18 Sammenligning af flowmåleprincipper og løsninger Yokogawa Vortex Systec midlende pito- Måleblænde Prisgunstig op til DN150, derefter forholdsvis dyr Særdeles prisgunstig ved større diametre Prisgunstig op til DN150 Let at montere Særdeles let at montere Kræver en del montage arbejde Intet vedligehold (langtidsstabil) Minimalt vedligehold Lidt vedligehold Moderat krav til lige rørforløb Intet ekstra udstyr Små krav til lige rørforløb (midler over hele rørdiameteren) Minimalt ekstra udstyr (Det meste er integreret) Store krav til lige rørforløb (Helt op til 44 x D) En hel del ekstra udstyr (Ventiler, kondenspotter, impulsrør osv) Tåler temperatur op til 450. Velegnet til alle tryk og temperaturer Velegnet til alle tryk og temperaturer Moderat tryktab Meget lille tryktab Stort tryktab Stort turndown (13:1) Moderat turndown (10:1) Lille turndown (5:1, dog 10:1 med Yokogawa s multivariable dp-transmitter) God nøjagtighed (stort måleområde) Målenøjagtighed dokumenteres vha. kalibrering God nøjagtighed (moderat måleområde) Målenøjagtighed dokumenteres vha. kalibrering God nøjagtighed (lille måleområde) Målenøjagtighed defineret iht. ISO MULTIVARIABLE LØSNINGER TRADITIONELLE LØSNINGER Øverst ses de traditionelle metoder. Nederst ses de multivariable løsninger, der bl.a. vil give økonomiske besparelser på montage, fortrådning og vedligehold. 18 Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

19 Opsummering Valg af flowmåler Når der skal måles på damp, står valget, som tidligere beskrevet, imellem vortex flowmåleren, måleblænden og pitotrøret. Her bør der ikke være meget tvivl om, at Vortex måleren har overhalet den gode gamle måleblænde. Her tænkes specielt på fordelene omkring måleområde, nøjagtighed, tryktab, installationskrav og ikke mindst vedligeholdelse. Kommer man over grænsen omkring DN150, bliver Vortex flowmåleren uhensigtsmæssigt dyr, og pitotrøret vil her være en fornuftig løsning. Igen fordi nøjagtighed, tryktab, installationskrav og ikke mindst pris er mere fordelagtige ved pitotrøret frem for måleblænde/venturi. Måleblænde/venturi har dog den fordel, at alle forhold omkring disse er beskrevet i en ISO standard (ISO 5167). Herunder ligger krav til udførelse af blænden, samt krav til installation og ikke mindst information om, hvorledes usikkerheden for målingen beregnes. Det betyder i praksis, at man med stor sikkerhed kan regne sig frem til usikkerheden. Dette bruges mange steder, hvor der afregnes for dampen. Samlede løsninger Som tidligere beskrevet, er dampens densitet meget følsom overfor ændringer i tryk eller/og temperatur. Derfor bør der altid densitetskompenseres, når man måler på damp, både for mættet og overhedet damp. Dette kan principielt gøres på tre måder, lidt afhængig af valget af flowmåler. Der er den traditionelle løsning med en flowmåler, tryktransmitter, temperatur føler og en flowcomputer til tavle montage. I mange tilfælde laves beregningen også i det eksisterende styresystem. Der er dog også de forholdsvis nye, såkaldte multivariable instrumenter, med indbyggede flowcomputere og mulighed for at måle på flere parametre. En af dem er Yokogawa s vortexmåler, som har en indbygget temperaturføler og flowcomputer, herved spares den traditionelle opsætning med ekstern temperaturføler og flowcomputer. Yokogawa har også lanceret en multivariabel dp-transmitter, som i form af sin digitale målecelle også kan måle det statiske tryk og med integreret flowcomputer og mulighed for temperatur input, kan denne bruges til både mættet og overhedet damp. Myndighedskrav Alle de omtalte systemer lever op til kravene fra Told & Skat mht. afregning af damp. Det skal dog tilføjes, at hvis der også skal tages højde for restvarmen i kondensatet, kan dette ikke gøres med de multivariable instrumenter. Der skal i stedet, bruges den traditionelle flowcomputer med indgange for dette. Uanset hvilken løsning der vælges til energimålingen, er forudsætningen korrekt dimensionering af system og instrumenteringen. En forkert placering af instrumenter og forkert anvendelse i forhold til måleområder, har stor indflydelse på den samlede usikkerhed for målesystemet. Told og Skats krav på en samlet måleusikkerhed <4% skal overholdes for hele måleområdet. Målenøjagtigheden skal dokumenteres og valideres, samt der skal udføres periodiske verificeringer/kalibreringer. Manglende dokumentation og validering af målesystemer, har ført til skyhøje efterregninger for manglende afgifter. Samarbejdspartner Insatech kan hjælpe med denne dokumentation og validering af nye og eksisterende anlæg. Gennemgang af installationer for korrekt montage og placering, dimensionering af nye målesystemer, kontrol af sammenhængen imellem de enkelte instrumenters opsætning og styresystemets konfiguration, samt certificering og dokumentation overfor Told & Skat. En af de opgaver, vi har løst, var på 5 år gamle dampmålinger på et kraftværk. Parametre, der indgik i kontrollen: 1. Kontrol af installationsforhold omkring blænde. 2. Kontrol af installationsforhold omkring transmitter. 3. Kontrol af parametrering af transmitter. 4. Kontrol af parametrering af flowcomputer. 5. Kontrol af parametrering af dataopsamlling. 6. Beregning af fejl for samlet måling. 7. Beregning af usikkerhed for samlet måling. 8. Konklusion og forslag til forbedringer. Vi har stor erfaring med gennemgang af installationer, og vi giver gerne et tilbud baseret på din specifikke installation/ anlæg, da denne investering naturligvis skal indregnes i vores påstand om Det der er sparet er nemmest tjent. Vil du vide mere - så kontakt... Kristian Nielsen tlf kn@insatech.com Morten Kristensen tlf mok@insatech.com Insatech A/S Algade Vordingborg Tlf Fax

20 Lidt om os... Insatech A/S blev etableret i 1989 og har haft en positiv udvikling til i dag, hvor vi er over 40 medarbejdere, og betragtes som én af de førende indenfor instrumentering og automationsløsninger til industrien. Vi har kontorer i nogle af Vordingborgs ældste huse, som vi har restaureret og forsøgt at bevare med det særpræg gamle huse har. I 2005 blev vi en del af Addtech AB, Stockholm, Sverige. Dette sikrer de nødvendige ressourcer for den planlagte vækst i et til stadighed konkurrencepræget globalt orienteret marked. Ved at arbejde sammen på tværs i Norden med andre f irmaer, og som en del af en meget større og kraftfuld organisation, har vi de nødvendige ressourcer til at sikre en positiv fremtid for Insatech A/S, vore kunder og leverandører. I 2007 etablerede vi, som de første i verden, et professionelt kalibreringslaboratorie (DANAK akkreditering på kalibrering af ledningsevne måleudstyr). Udover hovedkontoret i Vordingborg/Sjælland, har vi vore eksterne tekniske konsulenter placeret rundt om i landet. Resten af teamet er samlet i Vordingborg/Sjælland hvor vi kan sikre dig og din virksomhed en professionel indsats. Vort salgs-, service- og systemteam består af dygtige medarbejdere, der har stor viden om hele vort produktprogram og om applikationer og problemstillinger i alle brancher. Vi har altså altid en tekniker i nærheden uanset hvor der er brug for os. Som følge af vort mangeårige samarbejde med nogle af verdens førende producenter indenfor instrumentering og automation, er vi i stand til at yde en global service. Vi arbejder som en professionel partner for vore kunder, vi tror på langvarige relationer, og er i stand til at levere kvalitetsprodukter, -løsninger og services indenfor måling, kontrol og kalibrering i stort set alle industrier og processer. Vore primære markeder er i fødevare-, energi-, marine- og Olie & Gas industrien samt den pharmaceutiske industri, hvilket betyder, at vi har en høj viden om de branche specifikke applikationer og de krav, der stilles til dokumentation i disse områder. Vores primære kompetenceområder: Procesinstrumentering og kalibreringsudstyr Automation, kontrol og data aquisition System design, engineering og validering (DCS og sikkerhedssystemer) Service / vedligehold og kalibrering (ISO akkreditering) Site surveys og evaluering - procesoptimering baseret på bedre vedligeholdelsespraksis Marine- og skibsindustri løsninger Cargo Management Systemer Projektledelse Flowrigge / kalibreringsrigge Specialf ittings Produktforbedringer Trådløse løsninger til overvågning og kontrol Komplette løsninger incl. montage og opstart Seminarer og uddannelse Ledningsevne-, Temperatur- og Elektrisk kalibrering Dette er en af en serie af informationshæfter produceret hos Insatech. Øvrige hæfter kan ses på Insatech A/S Gengivelse af tekst eller uddrag af denne er tilladt med tydelig kildeangivelse. Produktoversigt Akkrediteret kalibrering: Ledningsevne Analyse af faste stoffer: Fedt Fugt Protein Analyse af gasser: Ammoniak - NH3 Fugt - H 2 O Ilt - O 2 Kuldioxid -CO 2 Kulilte - CO Methan - CH 4 Saltsyre - HCl Vand - H 2 O Analyse af væsker: Celledensitet Densitet Farve Ledningsevne Koncentration Kuldioxid - CO 2 Levende celler Lydhastighed NIR Opløst ilt ph Plato Protein Refraktometri Turbiditet Tørstof Viskositet Flowmåling: Afregningsgodkendt Coriolis massef low Differenstryk - blænde/pitotrør Flowswiche Magnetisk induktiv Mekanisk Rotametre V/A Termisk massef low Ultralyd Vortex Flowmåling på faststof: Mikrobølger Kalibrering: Flow Temperatur Tryk Simulatorer Kurser: Aftales og opbygges efter behov og ønsker Niveaumåling: Elektromekanisk Fortrængning Hydrostatisk tryk Kapacitiv Konduktiv Mikrobølger Radar Radiometrisk Ultralyd Vibration Services: Kalibrering: Flow - gasser - væsker Ledningsevne ph Temperatur Tryk Akkrediteret kalibrering: Ledningsevne Service: Projektløsninger Revision / periodisk vedligehold Serviceydelser og eftersyn Styring og systemer: DCS Systemer Shut Down & sikkerhedssystemer MES systemer Blending systemer MID-løsninger Temperatur: Følere Kalibratorer Termostater Transmittere Trykmåling: Absolut Differens Kalibratorer Membranforsatse Niveau Pressostater Relativ Registrering og dataopsamling: Dataloggere Dataopsamlingssystemer GPRS - trådløs overførsel Linieskrivere Papirløse skrivere Punktskrivere Regulering: Autotuning Fuzzy-logic Enkelt- og multi loop _ Viden om damp

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger

DAMP. Viden om... Mennesker - Ideer - Løsninger Viden om... DA ennesker - Ideer - Løsninger Insatech A/S Algade 133 DK-4760 Vordingborg Danmark Tlf. +45 5537 2095 www.insatech.com mail@insatech.com Indhold Dampteori 4 Det der er sparet, er nemmest tjent

Læs mere

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Agenda Generelle flowterminologier Måleprincipper anvendelse og muligheder Dimensionering Montage / installation Spørgsmål INSA 2 / 14 Generelle flowterminologier

Læs mere

Måling af flow - Generelt.

Måling af flow - Generelt. Måling af flow - Generelt www.insatech.com Agenda Kort om mig Generelle flowterminologier Måleprincipper anvendelse og muligheder Dimensionering Montage / installation Spørgsmål www.insatech.com 2 Jacob

Læs mere

Vand/Spildevand Kemi Kraftværker Fødevare/Pharma Olie/Gas Etc.

Vand/Spildevand Kemi Kraftværker Fødevare/Pharma Olie/Gas Etc. 1 2 3 Vand/Spildevand Kemi Kraftværker Fødevare/Pharma Olie/Gas Etc. 4 5 Eks. på enheder: 100.000 Pa = 100 KPa = 0,1 MPa 1000 mbar = 1 bar 1,01972 Kgf/cm² 10.197 mmh2o = 10,197 mh2o 6 Tryktransmittere

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Insatech Procesdage Energimåling.

Insatech Procesdage Energimåling. www.insatech.com Agenda Hvorfor måle energi? Varmeenergimålere BEK nr. 138 af 5/11 016 Heat Meter Accuracy Testing Final Report Valg af udstyr til energimåling Måling af damp Usikkerheder og optimering

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

Technote. Frese STBV FODRV Indreguleringsventil med fast blænde DN15-DN300. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese STBV FODRV Indreguleringsventil med fast blænde DN15-DN300. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 17 Beskrivelse Frese FODRV er en indreguleringsventil med fast blænde til regulering og kontrol af flow. Anvendelse Frese FODRV er yderst velegnet til brug i varme- og køleanlæg til regulering

Læs mere

Fagerberg WATERFLUX Batteriflowmåler, til det åbne land og vandværker

Fagerberg WATERFLUX Batteriflowmåler, til det åbne land og vandværker Fagerberg 2017 www.fagerberg.dk WATERFLUX 3000 Batteriflowmåler, til det åbne land og vandværker OPTIFLUX Magnetisk induktive flowmålere Til vandværker og drikkevandsforsyning Modulérbare flowsensorer

Læs mere

Technote. Frese STBV VODRV Indreguleringsventil med variabel blænde DN15-DN500. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese STBV VODRV Indreguleringsventil med variabel blænde DN15-DN500. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Funktioner. Fordele. Side af 37 Indreguleringsventil med variabel blænde DN5-DN500 Beskrivelse Frese VODRV er en indreguleringsventil med variabel blænde til regulering og kontrol af flow. Anvendelse Frese VODRV er yderst

Læs mere

Flowmåling. 30 minutter. www.angelo.dk. martin@angelo.dk

Flowmåling. 30 minutter. www.angelo.dk. martin@angelo.dk Flowmåling. 30 minutter Flowprofiler i kote 61m: 3 ovne i drift 4 ovne i drift Et af flowmålingens store problemer er ændringer eller uforudsete flowprofiler. Flowprofil 2. akse 018 016 014 Punkthastighed

Læs mere

Udledning af den barometriske højdeformel. - Beregning af højde vha. trykmåling. af Jens Lindballe, Silkeborg Gymnasium

Udledning af den barometriske højdeformel. - Beregning af højde vha. trykmåling. af Jens Lindballe, Silkeborg Gymnasium s.1/5 For at kunne bestemme cansatsondens højde må vi se på, hvorledes tryk og højde hænger sammen, når vi bevæger os opad i vores atmosfære. I flere fysikbøger kan man læse om den Barometriske højdeformel,

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut

Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV. Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Måling af strømningshastighed og -profil ved hjælp af LDV Matthew A. Rasmussen, Teknologisk Institut Hvorfor? hvor mange af dine flow- og energimålere er kalibrerede? Lidt fakta 1. I Danmark er der ca.

Læs mere

Åben kanal flowmåler 713

Åben kanal flowmåler 713 Datablad Åben kanal flowmåler 713 Generelt Flowmåler 713 anvendes til måling og registrering af vandmængder i åbne render og kanaler. Flowmåler 713 er et komplet instrument til måling af øjebliksværdier

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler

BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN BALLOREX Dynamic R E ADY STEADY GO! Dynamiske Strengreguleringsventiler BROEN A/S Skovvej 30 DK-5610 Assens +45 6471 2095 sales@ballorex.com www.broen.com Fordelene ved BROEN BALLOREX Dynamic Direkte

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager

Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri. Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide. I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Fysikrapport: Rapportøvelse med kalorimetri Maila Walmod, 1.3 HTX, Rosklide I gruppe med Ulrik Stig Hansen og Jonas Broager Afleveringsdato: 30. oktober 2007* *Ny afleveringsdato: 13. november 2007 1 Kalorimetri

Læs mere

Komplet Scotte pillefyr sæt 10 Kw - kedel med selvrensende røgkøl (Blackstar BS1016)

Komplet Scotte pillefyr sæt 10 Kw - kedel med selvrensende røgkøl (Blackstar BS1016) Komplet Scotte pillefyr sæt 10 Kw - kedel med selvrensende røgkøl (Blackstar BS1016) Næste generations pillefyr. Black Star (BS1016) med selvrensende røgkøler. Moderne pillefyr med automatisk rens af

Læs mere

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba.

Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Oplæg til udbygning og effektivisering af Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk Amba. Indhold Fremtidens central forsynede varmesystem må og skal vægte:... 3 Systemer for energitransport... 3 Dampfjernvarme...

Læs mere

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator

BIOENERGI kort fortalt. Minikraftvarmeanlæg. side 1. Maj 2007. Offentligt elnet. Forbrugssted. Måler. Strøm. Strøm Varme fra motor/ generator Et minikraftvarmeanlæg producerer el og varme. Det fås i mange størrelser, og det koster fra 150.000 kr. og opad. Brændstoffet er dieselolie, naturgas eller planteolie. Maj 2007 I forbindelse med investering

Læs mere

Clamp-on og anden kontaktfri flowmåling TEKNOLOGISK INSTITUT

Clamp-on og anden kontaktfri flowmåling TEKNOLOGISK INSTITUT Clamp-on og anden kontaktfri flowmåling Claus Melvad TEKNOLOGISK INSTITUT 1 Indhold Ultralydsbaseret flowmåling Transit time og Doppler Clamp-on vs. wetted Z,V,W profil måling (transit time) Single path

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: René Salomon : Samtidighed for brugsvandsforbrug før og nu Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail: dbc@dbc.dk Samtidighed

Læs mere

Smart Instrumentering, Trykmåling. Kursuskode: E0170

Smart Instrumentering, Trykmåling. Kursuskode: E0170 Noget om tryk og tryk-enheder: Normaltryk Begrebet Normaltryk eller Standardtryk anvendes typisk som reference i forbindelse med opgivelsen af stoffers fysiske egenskaber; f. eks massefylde og kogepunkt.

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

ENERGIASPEKTER OG EFFEKTIV FILTRERING

ENERGIASPEKTER OG EFFEKTIV FILTRERING ENERGIASPEKTER OG EFFEKTIV FILTRERING ENERGIBEREGNING I HENHOLD TIL 4/21 Eurovent 4/21 specificerer en beregningsmodel for energiklassificering af luftfiltre, rangeret fra A+ til E, hvor A+ svarer til

Læs mere

FIVC Strengreguleringsventiler

FIVC Strengreguleringsventiler FIVC Strengreguleringsventiler DZR Messing - PN 25 - ISO 228 Tekniske data Vigtigste funktioner og materialer ABS (håndhjul, hvid farve) DZR - afzinkningsfri messing (EN 12165 - CW602N) Tilslutning til

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

Impuls og kinetisk energi

Impuls og kinetisk energi Impuls og kinetisk energi Peter Hoberg, Anton Bundgård, and Peter Kongstad Hold Mix 1 (Dated: 7. oktober 2015) 201405192@post.au.dk 201407987@post.au.dk 201407911@post.au.dk 2 I. INDLEDNING I denne øvelse

Læs mere

Technote. Frese SIGMA Compact DN50-DN300 Dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese SIGMA Compact DN50-DN300 Dynamisk strengreguleringsventil. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 21 Frese SIGMA Compact DN5-DN3 Beskrivelse Frese SIGMA Compact er en eksternt justerbar, dynamisk strengreguleringsventil, som sikrer enkel, præcis og pålidelig flowbegrænsning og afspærring

Læs mere

Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange

Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange Flow efter rørbøjninger med dimensionsovergange Flowcenter Danmark har gennemført numeriske beregninger på flowstrømning i rør. Beregningerne undersøger effekten af dimensionsændringer på rørføringen igennem

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000

Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Ny magnetisk induktiv flowmåler type M2000 Karakteristika: Målenøjagtighed ± 0,25% Måleområde 0,03 12 m/s 6 2000 LC display Forsyning 85-2 VC / 24 VC / 9-36 VC IP67 kabinet USB interface Beskrivelse en

Læs mere

look at Calibration

look at Calibration Take a look at Calibration Kalibrering er en samling af handlinger som, under specifikke betingelser, etablerer forholdet mellem værdier fra et måleinstrument eller målesystem, eller værdier fra et referencemateriale

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft

Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft /B-1/ Bilag 1 Korrespondance med Søren Gundtoft Hej Søren Jeg er studerende på Århus Maskinmesterskole og er nu igang med at skrive bacheloropgave om anlægget på Affaldscenter Århus. I den forbindelse

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg

Renere produkter. HFC-frie mælkekøleanlæg Renere produkter J.nr. M126-0375 Bilag til hovedrapport HFC-frie mælkekøleanlæg 2 demonstrationsanlæg hos: - Mælkeproducent Poul Sørensen - Danmarks Jordbrugsforskning Forfatter(e) Lasse Søe, eknologisk

Læs mere

Opdrift og modstand på et vingeprofil

Opdrift og modstand på et vingeprofil Opdrift og modstand på et vingeprofil Thor Paulli Andersen Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 1 Vingens anatomi Et vingeprofil er karakteriseret ved følgende bestanddele: forkant, bagkant, korde, krumning

Læs mere

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender

STAG. Indreguleringsventiler DN med sporender STAG Indreguleringsventiler DN 65-300 med sporender IMI TA / Indreguleringsventiler / STAG STAG En indreguleringsventil af sejjern med sporender med adskillige hydroniske funktioner. Den er yderst velegnet

Læs mere

PFM 5000 måleinstrument

PFM 5000 måleinstrument Anvendelse Flerstrengede systemer PFM 5000 kan beregne komplicerede flerstrengede varmesystemer ved at simulere det hydrauliske system ved hjælp af indreguleringsberegninger baseret på aflæsninger i hver

Læs mere

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER

SHARKY 775 ULTRALYDS ENERGIMÅLER ANVENDELSE Ultralydsenergimåleren til registrering af alle afregningsrelevante data ved måling af energiforbruget i varme- og/eller køleanlæg. EGENSKABER 4 Batterilevetid 16 år (upåvirket af tilsluttede

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm

Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm MEMO To Mio Schrøder Planenergi, Århus 10 July 2017 Kommentarer vedr. Spørgsmål omkring vindmøller betydning for vind og kitesurfere ved Hanstholm Dette notat er at betragte som et tillæg til rapporten

Læs mere

Flowmåleproblematikker - ved naturgas -

Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Flowmåleproblematikker - ved naturgas - Temadag om flowmåling i udvikling 19. november 2009 Jesper Busk FORCE Technology 1 Indhold Valg af måle-system. De anerkendte måle-typer/principper Sporbarhed og

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Introduktion til Clamp-on flowmålere

Introduktion til Clamp-on flowmålere Introduktion til Clamp-on flowmålere Februar 2016 Notatforfatter: Pieter F. Nieman, Teknologisk Institut 1 Indledning Dette notat omhandler brugen af clamp-on flowmålere og beskriver i korte træk nogle

Læs mere

EN Udarbejdet af CEN, efterfølgende adopteret af ISO. Da ISO har højere status refereres der undertiden til den som ISO 16911

EN Udarbejdet af CEN, efterfølgende adopteret af ISO. Da ISO har højere status refereres der undertiden til den som ISO 16911 EN 16911 Udarbejdet af CEN, efterfølgende adopteret af ISO. Da ISO har højere status refereres der undertiden til den som ISO 16911 30 minutter. EN 16911 har 2 dele: EN16911 1 er om den manuelle måling,

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese EVA - on/off-kontrol og automatisk reguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 7 Anvendelse er fremstillet specielt til regulering af varme- og køleanlæg i applikationer med fan coil units. Med den simple on/off-regulering kan ventilen benyttes i mange forskellige applikationer,

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper

Flygt PumpSmart, PS200. Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Flygt PumpSmart, PS00 Konceptet der er skræddersyet til at drive pumper Mindre tilstopning, færre driftsstop, større effekt Et standard-frekvensomformerdrev kan bruges til mange forskellige anvendelser.

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent

Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne. v/ Mads Møller - Leanvent Tænk på driften og ikke anlægsinvesteringerne v/ Mads Møller - Leanvent Agenda 1. LCC og ventilation 2. Præsentation af LEANVENTs dråbespjæld LCC og ventilation Helhedsbetragtning LCCo Økonomi Der er ofte

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

AV K k o n t r a v e n t i l e r

AV K k o n t r a v e n t i l e r A V K I N T E R N A T I O N A L A / S AV K k o n t r a v e n t i l e r - H a r c h e c k p å f l o w e t 2 S e r i e 4 1 k o n t r a k l a p v e n t i l Det nyligt opdaterede program af kontraklapventiler

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Dampmaskinen. 2-3) Opvarmning I tanken tilføres varme, hvorved vandet varmes op til kogepunktet, fordamper og forlader tanken ved samme tryk.

Dampmaskinen. 2-3) Opvarmning I tanken tilføres varme, hvorved vandet varmes op til kogepunktet, fordamper og forlader tanken ved samme tryk. Dampmaskinen I en dampmaskine udnyttes energi i vanddamp til mekanisk arbejde. For at fordampe vand inden det føres ind i dampmaskinen tilføres der energi f.eks. ved forbrænding af kul. Vanddampen kan

Læs mere

Hvad er minikraftvarme?

Hvad er minikraftvarme? Hvad er minikraftvarme? Forestil dig, at du har et lækkert, saftigt æble foran dig. Du bider en gang i det og smider resten væk. Det er da et spild, ikke? Forestil dig så, at du spiser æblet helt op til

Læs mere

Spar penge på køling - uden kølemidler

Spar penge på køling - uden kølemidler Spar penge på køling - uden kølemidler En artikel om et beregningseksempel, hvor et sorptivt køleanlæg, DesiCool fra Munters A/S, sammenlignes med et traditionelt kompressorkølet ventilationssystem. Af

Læs mere

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning

Brunata Ray energimåler Monteringsvejledning Monteringsvejledning QB 101455 / 08.09.2011 Indhold Side Læs vejledningen før montering 2 Forberedelse til montering 2 Montering af måler 3 Montering af temperaturfølere 4 Indstiksfølere 4 Følere for lomme

Læs mere

Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser.

Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser. Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser. Baggrund Det blev pr. 1.1.2013 påkrævet at alle større forbrændingsanlæg skal kvantificere den målenøjagtighed, hvormed man bestemmer

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

Online-datablad. FTS-I100F14A T-Easic FTS FLOWMÅLERE

Online-datablad. FTS-I100F14A T-Easic FTS FLOWMÅLERE Online-datablad FTS-I100F14A T-Easic FTS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. FTS-I100F14A 1091144 Andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/t-easic_fts H I J K

Læs mere

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN

STAF, STAF-SG. Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN STAF, STAF-SG Balanceringsventiler PN 16 og PN 25 DN 20-400 IMI TA / Balanceringsventiler / STAF, STAF-SG STAF, STAF-SG En manuel balanceringsventil af støbejern (STAF) og sejjern (STAF-SG) med flanger,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Armatec Trykhold Pneumatex

Armatec Trykhold Pneumatex Effekt kw Beholderstørrelse PN Temperaturområde Material Ståltank 300-12000 200-5000 6/10 Bælg: +5 til +70 C Butylgummibælg Anvendelse Optager de ændringer i vandmængden i varme og kølesystemer, som opstår

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle

Produktion. Motor og generator. Forbrugsfoskelle Motor og generator Der er indlysende fordele ved at producere decentral kraftvarme. Hvis vi kun producerede varme eller hvis vi kun producerede elektricitet ville virkningsgraden hver især ligge på ca.:

Læs mere

Fysik 2 - Den Harmoniske Oscillator

Fysik 2 - Den Harmoniske Oscillator Fysik 2 - Den Harmoniske Oscillator Esben Bork Hansen, Amanda Larssen, Martin Qvistgaard Christensen, Maria Cavallius 5. januar 2009 Indhold 1 Formål 1 2 Forsøget 2 3 Resultater 3 4 Teori 4 4.1 simpel

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31.

Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs. Teknologisk Institut skyggegraddage. For kalenderåret 2014. Periode 1. januar 31. Teknologisk Institut Energi og Klima 5. jan. 2015/jcs Teknologisk Institut skyggegraddage For kalenderåret 2014 Periode 1. januar 31. december 2014 Faktuelt om graddagetal udregnet fra 1. januar 2014 indtil

Læs mere

Betjeningsvejledning. SIKA Magnetisk Induktiv flowmåler.

Betjeningsvejledning. SIKA Magnetisk Induktiv flowmåler. Betjeningsvejledning SIKA Magnetisk Induktiv flowmåler www.klinger.dk Opbygning af flowmåler 7 1. Transmitter 2. Display og betjeningspanel 3. Sensor 4. Liner / foring 5. Klemmeboks 6. Flange 7. Måleelektroder

Læs mere

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert

Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN. få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Bedre udnyttelse af FJERNVARMEN få skik på AFKØLINGEN i dit varmeanlæg! FJERNVARME helt sikkert Sådan er det med FJERNVARME Rød = fremløb Blå = returløb I princippet er der med fjernvarme tale om en slags

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

C Model til konsekvensberegninger

C Model til konsekvensberegninger C Model til konsekvensberegninger C MODEL TIL KONSEKVENSBEREGNINGER FORMÅL C. INPUT C.. Væskeudslip 2 C..2 Gasudslip 3 C..3 Vurdering af omgivelsen 4 C.2 BEREGNINGSMETODEN 6 C.3 VÆSKEUDSLIP 6 C.3. Effektiv

Læs mere

Dimensioner 1. Bestillingskode. Ød 1 L 1. lindab måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestillingskode. Ød 1 L 1. lindab måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi l Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

Måling af vandindhold i halm. Næstformand Hans Otto Sørensen Danske Halmleverandører

Måling af vandindhold i halm. Næstformand Hans Otto Sørensen Danske Halmleverandører Næstformand Hans Otto Sørensen Danske Halmleverandører Udfordringer set fra halmleverandørens synspunkt. Halm til varmeværker og visse typer industriproduktion afregnes generelt efter vandindholdet. (tørstofindholdet

Læs mere

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed

AxiBlade. Kundefordel. Udgangstab. Motor- og elektroniktab. Flowtekniske tab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade. Elektrisk effekt P ed AxiBlade Motor- og elektroniktab Flowtekniske tab Udgangstab 11 19,6% 15,4% 24,7% Aksial seriestandard AxiBlade Elektrisk effekt P ed Kundefordel Statisk kapacitet P US 100%/ 89%/ 69,4%/ 54% / Værdier

Læs mere