Site Loader

Содержание

Обозначение термометра на схеме

Данная страница не является оригинальным текстом ГОСТ 21.208-2013. Из оригинального текста исключены:

  • Предисловие
  • Приложение А (Дополнительные символьные обозначения, применяемые для построения преобразователей сигналов, вычислительных устройств)

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает условные обозначения приборов, средств автоматизации, применяемые при выполнении проектной и рабочей документации для всех видов объектов строительства.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения

ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет, или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте приведены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 контур контроля, регулирования и управления: Совокупность отдельных функционально связанных приборов, выполняющих определенную задачу по контролю, регулированию, сигнализации, управлению и т.п.

3.2 система противоаварийной автоматической защиты; ПАЗ: Система управления технологическим процессом, которая в случае выхода процесса за безопасные рамки выполняет комплекс мер по защите оборудования и персонала.

4 Условные обозначения приборов и средств автоматизации в схемах

4.1 Условные графические обозначения

4.1.1 Условные графические обозначения приборов, средств автоматизации должны соответствовать ГОСТ 2.721 и обозначениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1
НаименованиеОбозначение
1 Прибор, аппарат, устанавливаемый вне щита (по месту):
а) основное обозначение
б) допускаемое обозначение
2 Прибор, аппарат, устанавливаемый на щите, пульте:
а) основное обозначение
б) допускаемое обозначение
3 Функциональные блоки цифровой техники (контроллер, системный блок, монитор, устройство сопряжения и др.)
3 Прибор, устройство ПАЗ, установленный вне щита
а) основное обозначение
б) допускаемое обозначение
4 Прибор (устройство) ПАЗ, установленный на щите*
а) основное обозначение
б) допускаемое обозначение
5 Исполнительный механизм. Общее обозначение
6 Исполнительный механизм, который при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала:
а) открывает регулирующий орган
б) закрывает регулирующий орган
в) оставляет регулирующий орган в неизменном положении
7 Исполнительный механизм с дополнительным ручным приводом**
* При размещении оборудования ПАЗ в шкафах, стойках и стативах, предназначенных для размещения только систем ПАЗ, на схемах допускается не обозначать это оборудование ромбами.
** Обозначение может применяться с любым из дополнительных знаков, характеризующих положение регулирующего органа при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала.

4.2 Символьные обозначени

4.2.1 Основные символьные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов должны соответствовать обозначениям, приведенным в таблице 2.

Обо зна че ниеИзмеряемая величинаФункциональный признак прибора
Осно вное обозна чение измеря емой вели чиныДополни тельное обозна чение, уточн яющее измеря емую величинуОтобра жение инфор мацииФормиро вание выход ного сигналаДополни тельное значение
AАнализ
Величина, характе ризующая качество:
состав, концен трация, детектор дыма и т.п. (5.13)
Сигнали зация
BПламя, горение
C+Автомати ческое регули рование, управ ление
D+Разность, перепадВеличина откло нения от заданной измеря емой величины (5.11.8)
EНапря жениеЧувстви тельный элемент (5.11.3)
FРасходСоотно шение, доля, дробь
G+Перви чный показы вающий прибор
HРучное воздей ствиеВерхний предел измеря емой величины (5.11.7)
IТокВтори чный показы вающий прибор
JМощностьАвтомати ческое переклю чение, обегание
KВремя, време нная прог раммаСтанция управ ления (5.11.2)
LУровеньНижний предел измеря емой величины (5.11.7)
M+Величина или среднее положение (между верхним H и нижним L)
N+
O+
PДавление, вакуум
QКоли чествоИнтегри рование, суммиро вание по времени+
RРадиоак тивность (5.13)Регис трация
SСкорость, частотаСамосраба тывающее устройство безопас ности (5.8)Вклю чение, отклю чение, перекл ючение, блокировка (5.11.4)
TТемпера тураПреобра зование (5.11.5)
UНесколько разно родных измеря емых величин
VВибрация+
WВес, сила, масса
XНере комен дуемая резервная букваВспомога тельные компью терные устрой ства
YСобытие, состояние (5.7)Вспомога тельное вычисли тельное устройство (5.11.6)
ZРазмер, положение, переме щениеСистема инструмен тальной безопас ности, ПАЗ (5.9)+
Примечания.
1 Буквенные обозначения, отмеченные знаком «+», назначаются по выбору пользователя, а отмеченные знаком «-» не используются.
2 В круглых скобках приведены номера пунктов пояснения.

4.2.2 Дополнительные буквенные обозначения, применяемые для указания дополнительных функциональных признаков приборов, преобразователей сигналов и вычислительных устройств, приведены в таблице А.1 (приложение А), обозначение функций бинарной логики и графические обозначения устройств бинарной логики в схемах приведены в таблице А.2 (приложение А).

5 Правила построения условных обозначений приборов и средств автоматизации в схемах

5.1 Настоящий стандарт устанавливает два метода построения условных обозначений:

5.2 При упрощенном методе построения приборы и средства автоматизации, осуществляющие сложные функции, например контроль, регулирование, сигнализацию и выполнение в виде отдельных блоков, изображают одним условным обозначением. При этом первичные измерительные преобразователи и всю вспомогательную аппаратуру не изображают.

5.3 При развернутом методе построения каждый прибор или блок, входящий в единый измерительный, регулирующий или управляющий комплект средств автоматизации, указывают отдельным условным обозначением.

5.4 Условные обозначения приборов и средств автоматизации, применяемые в схемах, включают в себя графические, буквенные и цифровые обозначения.

В верхней части графического обозначения наносят буквенные обозначения измеряемой величины и функционального признака прибора, определяющего его назначение.

В нижней части графического обозначения наносят цифровое (позиционное) обозначение прибора или комплекта средств автоматизации.

5.5 При построении обозначений комплектов средств автоматизации первая буква в обозначении каждого входящего в комплект прибора или устройства (кроме устройств ручного управления и параметра «событие, состояние») является обозначением измеряемой комплектом величины.

5.6 Буквенные обозначения устройств, выполненных в виде отдельных блоков и предназначенных для ручных операций, независимо от того, в состав какого комплекта они входят, должны начинаться с буквы Н.

5.7 Первая буква Y показывает состояние или событие, которое определяет реакцию устройства.

5.8 Символ S применяется в качестве дополнительного обозначения измеряемой величины F, Р, Т и указывает на самосрабатывающие устройства безопасности, — предохранительный или отсечной клапан, термореле. Символ S не должен использоваться для обозначения устройств, входящих в систему инструментальной безопасности — ПАЗ.

5.9 Символ Z применяется в качестве дополнительного обозначения измеряемой величины для устройств системы инструментальной безопасности — ПАЗ.

5.10 Порядок расположения буквенных обозначений принимают с соблюдением последовательности обозначений, приведенной на рисунке 1.


Рисунок 1 — Принцип построения условного обозначения прибора

5.11 Функциональные признаки приборов

5.11.1 Букву А применяют для обозначения функции «сигнализация» независимо от того, вынесена ли сигнальная аппаратура на какой-либо щит или для сигнализации используются лампы, встроенные в сам прибор.

5.11.2 Букву K применяют для обозначения станции управления, имеющей переключатель для выбора вида управления и устройство для дистанционного управления.

5.11.3 Букву Е применяют для обозначения чувствительного элемента, выполняющего функцию первичного преобразования: преобразователи термоэлектрические, термопреобразователи сопротивления, датчики пирометров, сужающие устройства расходомеров и т.п.

5.11.4 Букву S применяют для обозначения контактного устройства прибора, используемого только для включения, отключения, переключения, блокировки.

При применении контактного устройства прибора, для включения, отключения и одновременно для сигнализации в обозначении прибора используют обе буквы: S и А.

5.11.5 Букву Т применяют для обозначения первичного прибора бесшкального с дистанционной передачей сигнала: манометры, дифманометры, манометрические термометры.

5.11.6 Букву Y применяют для обозначения вспомогательного устройства, выполняющего функцию вычислительного устройства.

5.11.7 Предельные значения измеряемых величин, по которым осуществляют, например, включение, отключение, блокировка, сигнализация, допускается конкретизировать добавлением букв Н и L. Комбинацию букв НН и LL используют для указания двух величин. Буквы наносят справа от графического обозначения.

5.11.8 Отклонение функции D при объединении с функцией А (тревога) указывает, что измеренная переменная отклонилась от задания или другой контрольной точки больше, чем на предопределенное число.

5.12 При построении буквенных обозначений указывают не все функциональные признаки прибора, а лишь те, которые используют в данной схеме.

5.13 При необходимости конкретизации измеряемой величины справа от графического обозначения прибора допускается указывать наименование, символ этой величины или ее значение, для измеряемой величины А указывают тип анализатора, обозначение анализируемой величины и интервал значений измеряемого параметра.

5.14 Для обозначения величин, не предусмотренных настоящим стандартом, допускается использовать резервные буквы. Применение резервных букв должно быть расшифровано на схеме.

5.15 Подвод линий связи к прибору изображают в любой точке графического обозначения (сверху, снизу, сбоку). При необходимости указания направления передачи сигнала на линиях связи наносят стрелки.

5.16 Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации приведены в таблице Б.1 (приложение Б).

6 Размеры условных обозначений

6.1 Размеры условных графических обозначений приборов и средств автоматизации в схемах приведены в таблице 3.

6.2 Условные графические обозначения на схемах выполняют сплошной толстой основной линией, а горизонтальную разделительную черту внутри графического обозначения и линии связи — сплошной тонкой линией по ГОСТ 2.303.

Приложение Б
(справочное)

Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации

Условные графические обозначения применяются на всех стадиях проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также при монтаже, наладке и эксплуатации указанных систем, т.к. они позволяют передать в графическом виде общую информацию, необходимую при работе с проектом, и облегчить процесс проектирования, изучения и анализа проектов.

Действующая система условного графического обозначения, установленная в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93, не отражает всего многообразия новых элементов и оборудования, широко применяемого в настоящее время. В результате проектные организации и фирмы-производители вынуждены использовать для своих проектов и каталогов индивидуальные условные обозначения, что значительно затрудняет и работу проектировщиков, и использование отечественной и зарубежной климатической техники.

Графические обозначения в стандарте ANSI / ASHRAE Standard 134-2005 в основном относятся к трубопроводам и воздуховодам. Они предназначены для чертежей планов и разрезов и не могут быть использованы для чертежей принципиальных и аксонометрических схем, распространенных в отечественной практике проектирования.

В настоящем стандарте предложены условные графические обозначения, используемые в реальных проектах, учитывающие номенклатуру наиболее часто применяемых элементов и оборудования, которые не искажают и не дублируют условные графические обозначения, установленные в ГОСТ 21.206-93 и ГОСТ 21.205-93.

Стандарт разработан для апробации на практике предложенных условных графических обозначений. Все предложения и замечания просьба направлять в Комитет НП «АВОК» по стандартизации.

Стандарт предназначен для специалистов по проектированию, монтажу, наладке и эксплуатации систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения, а также студентов высших учебных заведений.

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОЕКТАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ

GRAPHIC SYMBOLS FOR HEATING, VENTILATING, AIR-CONDITIONING, HEAT AND COOL SUPPLY

Дата введения — 2006-01-04

1.1 Настоящий стандарт устанавливает графические обозначения трубопроводов, воздуховодов, элементов и оборудования для проектирования систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплохолодоснабжения зданий и сооружений различного назначения.

1.2 Графические обозначения следует использовать на чертежах планов и разрезов, а также в аксонометрических и принципиальных схемах.

1.3 В стандарте приведены графические изображения приводов и элементов автоматизации и контроля необходимых для проектирования средств управления.

1.4 Размеры условных графических обозначений на чертежах и схемах принимают без соблюдения масштаба, но с сохранением конфигурации.

1.5 Графические символы в стандарте предназначены для ручного и автоматизированного проектирования.

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21.206-93 СПДС. Условные обозначения трубопроводов;

ГОСТ 21.205-93 СПДС. Условные обозначения элементов санитарно-технических систем;

ГОСТ 2.710-81 ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах;

ANSI/ASHRAE Standard 134-2005. ASHRAE STANDARD. Graphic Symbols for Heating, Ventilating, Air-Conditioning and Refrigerating Systems;

ГОСТ 21.602-2003 СПДС. Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования.

3.1 Обозначения трубопроводов, их диаметры и размеры воздуховодов следует показывать в соответствии с требованиями ГОСТ 21.602-2003.

3.2 Условные обозначения разделены на следующие разделы:

— оборудование (приложение 3), -оборудование для очистки вентиляционных выбросов (приложение 4),

— элементов автоматизации и приводов (приложение 5).

3.3 В таблицах установлен код обозначения. Первые две цифры — номер таблицы, третья и четвертая цифры — порядковый номер обозначения в данной таблице.

Выше приведенные условные обозначения применяются в принципиальных схемах размещённых на нашем сайте. Эти обозначения являются общепринятыми при проектировании тепловых пунктов и котельных (раздел ТМ), хотя несколько и отличаются от нормативных.

Государственные нормы относительно условных обозначений

ДСТУ Б А.2.4-1:2009
Условные изображения и обозначения трубопроводов и их элементов

ДСТУ Б А.2.4-8:2009
Условные графические изображения и обозначения элементов санитарно-технических систем

ДСТУ Б А.2.4-12:2009
Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котелен

ДСТУ Б А.2.4-41:2009
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи

Обозначение Датчиков На Принципиальной Схеме

Обозначения условные графические в схемах.


Внутри окружности допускается размещение квалифицирующих символов и дополнительной информации, при этом диаметр окружности при необходимости изменяют G, M Генератор переменного трёхфазного тока с отмоткой статора, соединенной в звезду с параллельными ветвями G.

Пилотная ступень.
ЗНАЧЕНИЯ ЗНАЧКОВ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ АВТОМОБИЛЯ

Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают.

Слева — исходная схема, справа — переделанная. Функциональная схема раскрывает процессы, протекающие в изделии и его отдельных частях; используется при изучении функциональных возможностей изделий, а также при их наладке, регулировке, контроле и ремонте.

Все производители в настоящее время придерживаются её. На принципиальной схеме должны быть однозначно определены все элементы, входящие в состав установки и изображённые на схеме.

Для составления полного обозначения должны быть добавлены линии потоков: Две крайние позиции — двухлинейный, нормально закрытый, с изменяющимся проходным сечением — двухлинейный, нормально открытый, с изменяющимся проходным сечением — трехлинейный, нормально открытый, с изменяющимся проходным сечением 4.

На схеме расположения показывается относительное размещение местоположение составных частей установки или комплекса. Структурная схема блок-схема определяет основные функциональные части изделия установки , их назначение и взаимосвязи; она разрабатывается при проектировании конструировании изделия, раньше схемы др.

Как читать электрические схемы. Радиодетали маркировка обозначение

Условные обозначения элементов технологических схем

G — Пересечение с отсутствием соединения. Чтение и составление принципиальных схем является неотъемлемой частью промышленного инженера.


Обозначение элементов на принципиальных схемах.

Основные правила составления принципиальных схем: Разбейте устройство на функциональные части: питание конечные входные устройства и прохождение сигнала до решающего устройства конечные выходные устройства и сигналы к ним от решающего устройства решающее устройство обмен данными с другим оборудованием Хорошо если удастся изобразить эти части на отдельных листах Движение сигналов схемы всегда! Виды электрических схем В соответствии с нормами ЕСКД под схемами подразумеваются графические документы, на которых при помощи принятых обозначений отображаются основные элементы или узлы конструкции, а также объединяющие их связи.

Например, в режиме подсчета импульсов — тахометр, или количество заготовок. Обычно полный номинал элемента указывается в перечне, прилагаемом к принципиальной схеме, но ГОСТ 2.

При чтении электрической схемы следует внимательно учитывать все линии и параметры чертежа, чтобы не спутать назначение элемента.

Принципиальная схема определяет полный состав элементов изделия и связей между ними и, как правило, даёт детальное представление о принципе работы изделия; служит основанием для разработки др.

Графическое изображение соединений. Как на схемах, изображённых ниже.
Урок 2 Условные графические обозначения элементов цепи

Рекомендую статьи по теме:

Схем, в которых соблюден баланс мелкого и крупного важного и не важного очень мало, производитель не утруждает себя в этом.


Поток делится на два потока, расходы которых находятся в установленном соотношении, стрелки обозначают стабилизацию расходов по давлению — сумматор потока.

На схемах силовая линия изображается проходящей через предохранитель, резистор чертится без внутренних элементов. Делается это для удобства, чтобы при монтаже не допустить ошибку, не тратить время на вычисление и подборку составляющих устройства. Чтобы научиться читать электрические схемы не обязательно знать наизусть все буквенные обозначения, графические изображения различных элементов, достаточно ориентироваться в соответствующих ГОСТах ЕСКД.

Пример принципиальной схемы фрезерного станка Если на схеме отображается только силовая часть установки, то она называется однолинейной, если приведены все элементы, то — полной. Точнее, с протекающим током через эти контакты. F- Принятые отображения линий связи: Общее. Большая советская энциклопедия.

Для получения полной информации необходимо обратиться к нормативным документам, номера государственных стандартов будут приведены для каждой группы. Сейчас используется два вида представления принципиальных схем: большая схема всего устройства на огромном листе , с перечнями и другой атрибутикой ЕСКД.

Буквенные обозначения из двух символов


УГО магнитного пускателя на схеме Переключатели выполняют функцию коммутационного оборудования. Как на схемах, изображённых ниже.

Включают в разработанные чертежи электрификации домов, квартир, производств. Точнее, с протекающим током через эти контакты.

Общая схема определяет составные части комплекса сложного изделия и соединения их между собой на месте эксплуатации; предназначена преимущественно для общего ознакомления с комплексами. Прописывается полная информация об элементе, емкость, если это конденсатор, номинальное напряжение, сопротивление для резистора. Graphic designations. Чтобы быть в курсе подобных нововведений, профессионалы отслеживают изменения в нормативных документах, любителям это делать не обязательно, достаточно знать расшифровку основных обозначений.
Как читать Элекрические схемы

Однобуквенная символика элементов

Искусство составления принципиальной схемы. Структурная схема блок-схема определяет основные функциональные части изделия установки , их назначение и взаимосвязи; она разрабатывается при проектировании конструировании изделия, раньше схемы др.

В большинстве случаев этого достаточно. Не основные сигналы для данной части желательно обозначать ссылками.

Для составления полного обозначения должны быть добавлены линии потоков: Две крайние позиции — двухлинейный, нормально закрытый, с изменяющимся проходным сечением — двухлинейный, нормально открытый, с изменяющимся проходным сечением — трехлинейный, нормально открытый, с изменяющимся проходным сечением 4. Чтение и составление принципиальных схем является неотъемлемой частью промышленного инженера.

D — Символ заземления. Виды и типы электрических схем Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают.

Можно не отображать часть элементов схемы для улучшения читаемости, вынося менее значимые элементы на отдельные листы. Изменение имеющейся схемы включения датчика. Эта группа дополняется аналоговыми или многоразрядными преобразователями, а также датчиками для указаний или измерений.

С — символ переменного и постоянного напряжения, используется в тех случаях, когда устройство может быть запитано от любого из этих источников. А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик. Условные графические изображения на основании ГОСТ Большинство схем, которые созданы по ЕСКД, конструкторами и инженерами предприятий просто уродливы. Переключение типа выхода датчика если имеются такие переключатели на корпусе датчика.

Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. ГОСТ 2.710

Иногда можно услышать, как такой документ называют схемой электроснабжения, это неверно, поскольку последняя отображает способ подключения потребителей к подстанции или другому источнику питания. D — контакты коммутационных приборов:. Все буквенные обозначения, соответствующие наиболее распространенным элементам, для удобства пользования объединены в специальную таблицу: Первый буквенный символ, обязательный для отражения в маркировке Группа основных видов элементов и приборов Элементы, входящие в состав группы наиболее характерные примеры A Лазеры, мазеры, приборы телеуправления, усилители. Е — ИМ, на который дополнительно установлен ручной привод. Наличие соединения при пересечении.

Таблица 1 Обозначение 1 Базовое обозначение: квадрат предпочтительно и прямоугольник 2 Обозначения гидро- и пневмоаппаратов составляют из одного или двух и более квадратов прямоугольников , примыкающих друг к другу, один квадрат прямоугольник соответствует одной дискретной позиции 3 Линии потока, места соединений, стопоры, седельные затворы и сопротивления изображают соответствующими обозначениями в пределах базового обозначения: — линии потока изображают линиями со стрелками, показывающими направления потоков рабочей среды в каждой позиции — места соединений выделяют точками — закрытый ход в позиции распределителя — линии потока с дросселированием 4 Рабочую позицию можно наглядно представить, перемещая квадрат прямоугольник таким образом, чтобы внешние линии совпали с линиями потока в этих квадратах прямоугольниках 5 Внешние линии обычно изображают через равные интервалы, как показано. Виды и типы. H — Соединение в месте пересечения.
Читаем принципиальные электрические схемы

как читать чертежи и что они значат

О значении теплового пункта в общей системе теплоснабжения много говорить не надо. Тепловые схемы тепловых узлов задействованы как в сети, и так и в системе внутреннего потребления.

Понятие о тепловом пункте

Экономичность использования и уровня подачи тепла к потребителю напрямую зависит от правильности функционирования оборудования.

По сути, тепловой пункт представляет собой юридическую границу, что само по себе предполагает обустройство его набором контрольно-измерительной техники. Благодаря такой внутренней начинке определение взаимной ответственности сторон становится более доступным. Но прежде чем разобраться с этим, необходимо понять, как функционируют тепловые схемы тепловых узлов и для чего их читать.

Как определить схему теплового узла

При определении схемы и оборудования теплового пункта опираются на технические характеристики местной системы теплопотребления, внешней ветки сети, режима работы систем и их источников.

В этом разделе предстоит ознакомиться с графиками расхода теплоносителя – тепловой схемой теплового узла.

Подробное рассмотрение позволит понять, как производится подключение к общему коллектору, давление внутри сети и относительно теплоносителя, показатели которых напрямую зависят от расхода тепла.

Принципиальная схема теплового узла

Важно! В случае присоединения теплового узла не к коллектору, а к тепловой сети расход теплоносителя одной ветки неизбежно отражается на расходе другой.

На рисунке изображены два типа подключений: а – в случае подключения потребителей непосредственно к коллектору; б – при присоединении к ветке тепловой сети.

Схема теплового узла отопления

Чертеж отражает графические изменения расходов теплоносителя при наступлении таких обстоятельств:

А – при подключении систем отопления и водоснабжения (горячего) к коллекторам теплоисточника по отдельности.

Б – при врезке тех же систем к наружной тепловой сети. Интересно, что присоединение в таком случае отличается высокими показателями потери давления в системе.

Рассматривая первый вариант, следует отметить, что показатели суммарного расхода теплоносителя возрастают синхронно с расходом на снабжение горячей водой (в режиме І, ІІ, ІІІ), в то время как во втором, хоть рост расхода теплового узла и имеет место быть, вместе с ним показатели расхода на отопление автоматически понижаются.

Исходя из описанных особенностей тепловой схемы теплового узла, можно сделать вывод, что в результате суммарного расхода теплоносителя, рассмотренного в первом варианте, при его применении на практике составляет около 80 % расхода при применении второго прототипа схемы.

Место схемы в проектировании

Проектируя схему теплового узла отопления в жилом микрорайоне, при условии, что система теплоснабжения закрытая, уделите особое внимание выбору схемы соединения подогревателей горячего водоснабжения с сетью. Выбранный проект будет определять расчетные расходы теплоносителей, функции и режимы регулирования, прочее.

Выбор схемы теплового узла отопления в первую очередь определяется установленным тепловым режимом сети. Если сеть функционирует по отопительному графику, то подбор чертежа производится исходя из технико-экономического расчета. В таком случае параллельную и смешанную схемы тепловых узлов отопления сравнивают.

Особенности оборудования теплового пункта

Чтобы сеть теплоснабжения дома исправно функционировала, на пункты отопления дополнительно устанавливают:

  • задвижки и вентили;
  • специальные фильтры, улавливающие частицы грязи;
  • контрольные и статистические приборы: термостаты, манометры, расходомеры;
  • вспомогательные или резервные насосы.

Условные обозначения схем и как их читать

Тепловые схемы тепловых узлов

На рисунке выше изображена принципиальная схема теплового узла с подробным описанием всех составляющих элементов.

Номер элемента

Условное обозначение

1

Трехходовой кран

2

Задвижка

3

Кран пробковый

4,12

Грязевик

5

Клапан обратный

6

Шайба дроссельная

7

V-образный штуцер для термометра

8

Термометр

9

Манометр

10

Элеватор

11

Тепломер

13

Водомер

14

Регулятор расхода воды

15

Регулятор подпара

16

Вентили в системе

17

Линия обводки

Обозначения на схемах тепловых узлов помогают разобраться в функционировании узла путем изучения схемы.

Обозначения на схемах тепловых узлов

Инженеры, ориентируясь на чертежи, могут предположить, где возникает поломка в сети при наблюдающихся неполадках, и быстро ее устранить. Схемы тепловых узлов пригодятся и в том случае, если вы занимаетесь проектированием нового дома. Такие расчеты обязательно входят в пакет проектной документации, ведь без них не выполнить монтаж системы и разводку по всему дому.

Информация о том, что такое чертеж тепловой системы и как его принимать на практике, пригодится каждому, кто хотя бы раз в своей жизни сталкивался с отопительными или водонагревающими приборами.

Надеемся, приведенный в статье материал поможет разобраться с основными понятиями, понять, как определить на схеме основные узлы и точки обозначения принципиальных элементов.

ГОСТ 2.768-90 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные графические в схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые, ГОСТ от 26 октября 1990 года №2.768-90


ГОСТ 2.768-90

Группа Т52



МКС 01.080.40
31.180
ОКСТУ 0002

Дата введения 1992-01-01

1. ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по управлению качеством продукции и стандартам

2. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.90 N 2706 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 653-89 «Единая система конструкторской документации СЭВ. Обозначения условные графические в электрических схемах. Источники электрохимические, электротермические и тепловые» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР с 01.01.92

3. СТАНДАРТ СООТВЕТСТВУЕТ стандарту МЭК 617-6-83 в части табл.1, 3, 4, за исключением пп.3-5 табл.1 и п.4 табл.3, и стандарту МЭК 617-8-83 в части табл.2, за исключением п.2 табл.2

4. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Ноябрь 2004 г.


Настоящий стандарт распространяется на схемы изделий всех отраслей промышленности, выполняемые вручную или автоматизированным способом, и устанавливает условные графические обозначения электрохимических, электротермических и тепловых источников и генераторов мощности.

1. Условные графические обозначения электрохимических источников

1. Условные графические обозначения электрохимических источников должны соответствовать приведенным в табл.1.

Таблица 1

Наименование

Обозначение

1. Гальванический элемент (первичный или вторичный)

Примечание. Допускается знаки полярности не указывать


2. Батарея, состоящая из гальванических элементов

Примечание. Батарею из гальванических элементов допускается обозначать так же, как в п.1. При этом над обозначением проставляют значение напряжения батареи, например напряжение 48 В


3. Батарея с отводами от элементов, например батарея номинального напряжения 12 В, номинальной емкости 84 А·ч с отводами 10 В и 8 В

4. Батарея, состоящая из гальванических элементов с переключаемым отводом

5. Батарея, состоящая из гальванических элементов с двумя переключаемыми отводами, например батарея номинального напряжения 120 В с номинальной емкостью 840 А·ч

2. Условные графические обозначения электротермических источников

2. Условные графические обозначения электротермических источников должны соответствовать приведенным в табл.2.

Таблица 2

Наименование

Обозначение

1. Термоэлемент (термопара)

2. Батарея из термоэлементов, например, с номинальным напряжением 80 В

3. Термоэлектрический преобразователь с контактным нагревом

4. Термоэлектрический преобразователь с бесконтактным нагревом



Допускается не зачернять или опускать окружности в условных графических обозначениях электротермических источников.

3. Условные графические обозначения источников тепла

3. Условные графические обозначения источников тепла должны соответствовать приведенным в табл.3.

Таблица 3

Наименование

Обозначение

1. Источник тепла, основной символ
(06-17-01)

2. Радиоизотопный источник тепла
(06-17-02)

3. Источник тепла, использующий горение
(06-17-03)

4. Источник тепла, использующий неионизирующее излучение


4. Условные графические обозначения генераторов мощности

4. Условные графические обозначения генераторов мощности должны соответствовать приведенным в табл.4.

Таблица 4

Наименование

Обозначение

1. Генератор мощности, основной символ
(06-16-01)


2. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим горение
(06-18-01)

3. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим неионизирующее излучение
(06-18-02)

4. Термоэлектрический генератор с радиоизотопным источником тепла
(06-18-03)

5. Термоионический полупроводниковый генератор с источником тепла, использующим неионизирующее излучение
(06-18-04)

6. Термоионический полупроводниковый генератор с радиоизотопным источником тепла
(06-18-05)

7. Генератор с фотоэлектрическим преобразователем
(06-18-06)


Примечания:

1. Числовые обозначения, указанные в скобках после наименования или под условным графическим обозначением, по Международному идентификатору.

2. Соотношения размеров (на модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ (справочное). Соотношение размеров основных условных графических обозначений

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Наименование

Обозначение

1. Гальванический элемент

2. Термоэлемент (термопара)

3. Бесконтактный нагрев термоэлектрического преобразователя

4. Термоэлектрический генератор с источником тепла, использующим горение


Электронный текст документа
подготовлен АО «Кодекс» и сверен по:
официальное издание
ЕСКД. Обозначения условные графические
в схемах: Сб. ГОСТов. —
М.: ИПК Издательство стандартов, 2005

«Классическая» термобарометрия

Донна Уитни, Университет Миннесоты

Термобарометрия — это количественное определение температуры и давления, при которых метаморфическая или магматическая порода достигла химического равновесия. Термин «классическая» термобарометрия относится к методам расчета P-T-условий конкретной химической реакции.

Зачем нам нужно знать давление и температуру петрологических событий?


Photomicrograph of a blueschist Рисунок 1.Микрофотография синего слона из Сиврихисара, Турция, содержащая глаукофан (синий), гранат (розовый) и лавсонит (белый). Поле зрения = 4 мм.

Если вам известны давление (P) и температура (T), при которых уравновешенная магматическая или метаморфическая порода, вы можете многое определить о том, где на Земле образовалась порода и как она образовалась. Например, некоторые тектонические процессы связаны с характерными давлениями и температурами: например, низкие температуры при высоком давлении возникают только в зонах субдукции.

Как мы определяем (палео) давление и температуру?

Минеральные комплексы и текстуры могут предоставить информацию об условиях равновесия породы. В метаморфических породах мы используем качественные термины, такие как низко, средне и высокосортно (и даже «средне-низко» или «очень высоко»), чтобы описать приблизительные температурные условия метаморфизма. Эти обозначения не предоставляют информацию о давлении и поэтому бесполезны для описания пород зоны субдукции.

Другие методы для характеристики метаморфических условий включают в себя:

(1) Индексные минералы : характерные минералы, которые обеспечивают индикацию температуры (и, в некоторых случаях, давления) условий, при которых образовалась порода (например, кианит в метаморфизованном сланце; магматический эпидот в плутонах и вулканических породах). Не все породы имеют подходящий объемный состав для производства индексных минералов.

(2) метаморфическая фация : совокупности минералов, каждая из которых характерна для определенного объемного состава и указывает диапазон условий давления и температуры, при которых порода уравновешена (Рисунок 2).Например, условия высокого давления — низкотемпературные характеризуют голубоватые фации.

Pressure-temperature diagram showing the metamorphic facies Рисунок 2. Диаграмма давление-температура, показывающая расположение метаморфических фаций. Модифицировано из Копья (1993). Фазовая диаграмма Al 2 SiO 5 также показана для справки. А = андалузит; Ky = кианит; Sil = силлиманит.

Некоторые изверженные сборки также характеризуются кристаллизацией в определенных диапазонах температуры / давления.

Являются ли качественные методы определения условий P-T достаточно хорошими?


Качественные методы не обязательно предоставляют информацию о и давления и температуры. Кроме того, качественные методы в некоторых случаях дают только минимальное давление или температуру: например, присутствие минерала с высоким индексом Т может не сказать вам, образовалась ли порода при 700 ° С или 1000 ° С, и возникновение эклогитовой фации Минералы могут не сказать вам, образовалась ли скала на глубине 40 км или 75 км.Эта степень неопределенности затрудняет интерпретацию метаморфических и тектонических процессов.

Термобарометрия

Концептуальная основа: Состав сосуществующих минералов в равновесии связан термодинамическими свойствами минералов с давлением и температурными условиями равновесия. Термометры — это сборки, которые образуются в результате реакций, которые чувствительны к температуре, но не (сильно) к давлению. Барометры — это узлы, которые чувствительны к давлению, но не (сильно) к температуре.Не все породы содержат сборки, которые делают подходящие термометры или барометры.

Чтобы применить термометр или барометр (HTML File 7kB Mar31 07) к равновесной минеральной сборке, вам необходимо знать:
  1. Составы всех минералов, которые могут иметь переменный состав (например, твердые растворы).
  2. Термодинамические данные для интересующих фаз.
  3. «Калибровка», которая позволяет соотнести минеральный состав с давлением или температурой.

Термометрия

Обменные реакции. Обменные реакции включают обмен катионов с одинаковыми размерами и зарядами между двумя минералами. Эти реакции, как правило, очень чувствительны к температуре, но не чувствительны к давлению, поскольку в обмене не происходит значительных изменений объема. Чувствительные к температуре реакции имеют крутые наклоны на диаграммах P-T (Рисунок 3a). Наиболее распространенные обменные термометры включают обмен Fe 2+ и Mg между двумя минералами, т.е.г., между гранатом и биотитом.

Solvus термометрия включает фазы, которые образуют твердый раствор при высоких температурах, но которые «смешиваются» в отдельные фазы во время охлаждения. Состав сосуществующих минералов, которые имеют отношение солвуса, является показателем температуры (Рисунок 3b), хотя в некоторых случаях это может быть температура, представляющая часть пути охлаждения породы. Примеры: мусковит-парагонит; кальцит-доломит; ортопироксен-клинопироксеном; шпаты.

Schematic diagrams showing two types of thermometer and a barometer Рисунок 3Схематические диаграммы P-T (a) и T-X (solvus) (b), иллюстрирующие общие характеристики термометров и барометров. Термометры имеют крутые склоны, а барометры имеют мелкие склоны на диаграмме P-T.

Другое : Состав сосуществующего плагиоклаза и кальциевого амфибола (например, роговая обманка) может использоваться для оценки температуры. Другие термометры включают концентрацию микроэлементов в фазах. Например, концентрации Ti в кварце и цирконе в равновесии с рутилом (TiO 2 ), а также концентрация Zr в рутиле очень чувствительны к температуре.Эти термометры можно применять для магматических и метаморфических пород, но для анализа следовых концентраций (ppm) Ti и Zr требуется ионный микрозонд. Другой термометр с микроэлементами, применяемый к метаморфическим породам, включает концентрацию иттрия в сосуществующих монаците и гранате (или монаците и ксенотиме).

Концентрация стабильных изотопов кислорода и углерода в сосуществующих минералах также может быть использована для определения температуры, при которой система стала закрытой для обмена этих изотопов.Например, отношение O 18 / O 16 в сосуществующем кварце и магнетите является термометром, как и отношение C 13 / C 12 в сосуществующем кварце и кальците или кальците и графите.

Барометрия


Чувствительные к давлению реакции (барометры) включают значительное изменение объема, например, превращение анортита (Ca-плагиоклаза) в гроссуляр (Ca-гранат) + кианит + кварц. Многие барометры являются реакциями чистого переноса и имеют небольшие наклоны на диаграммах P-T (рис. 3а).Другие барометры включают концентрацию элемента в определенном минерале в равновесии с конкретной совокупностью (например, Al в роговой обманке, Si в фенгите).

Неопределенности


Неопределенности в термобарометрических расчетах могут быть определены путем распространения ошибок на всех этапах определения P-T: анализ минерального состава, термодинамические данные и метод калибровки. Типичные погрешности составляют ± 50 ° C, ± 1 кбар.

Источники ошибок в термобарометрии


Распространенные источники ошибок в термобарометрических расчетах включают в себя:
  • Предположение, что минералы записывают условия равновесия, может быть неверным.
  • Выбор минеральных составов для использования в термобарометрических расчетах прост, если все фазы однородны, но если минералы зонированы, выбор составов для использования может быть более неопределенным.
  • На стабильность минералов может влиять присутствие элементов, которые трудно анализировать стандартными методами. Например, электронно-микрозондовый анализ не различает Fe 2+ и Fe 3+ , но разница важна.Термобарометрический расчет может быть в значительной степени ошибочным, если предполагается, что все Fe составляют Fe 2+ для минералов, которые содержат значительное количество Fe 3+ .
  • Термобарометрические расчеты основаны на термодинамических данных и «калибровке», которая позволяет связать минеральный состав с температурой или давлением. Минеральные составы и кристаллические структуры в анализируемой породе не должны слишком отличаться от составов и структур, на которых основаны калибровки.
  • Расчеты температуры требуют оценки давления, а расчеты давления требуют оценки давления. Поэтому вам нужно либо знать одну переменную, либо использовать термометр или барометр, который очень нечувствителен к другой переменной. Следовательно, лучшие термометры имеют почти вертикальные наклоны на диаграмме P-T, а лучшие барометры имеют почти горизонтальные наклоны.

Что означают рассчитанные условия P-T?

Для изверженных горных пород расчетные давления и температуры, вероятно, представляют условия при кристаллизации, особенно для быстро охлажденных горных пород.Метаморфические породы имеют более сложную термическую историю и историю давлений, но наиболее типичная интерпретация термобарометрических результатов заключается в том, что рассчитанные значения P и T представляют условия в максимуме температуры (пик метаморфизма) (рис. 4). Важно понимать, что тепловой максимум может не соответствовать максимуму давления (рисунок 4). Кроме того, важно изучить текстуры метаморфической породы и определить, согласуются ли минеральные комплексы / текстуры с интерпретацией, что пиковые метаморфические условия сохранены и не были перепечатаны во время более поздних событий.

A diagram of a common pressure-temperature path Рисунок 4. Общий путь давление-температура для регионального метаморфизма. Первые стадии метаморфизма включают погребение и нагревание. После достижения максимального давления (глубины) породы — которые являются плохими проводниками тепла и поэтому медленно нагреваются относительно тектонических скоростей захоронения — могут достигать своих максимальных температурных условий на начальных этапах декомпрессии. Поэтому пик метаморфизма (тепловой максимум) может не совпадать с максимумом глубины.


Ресурсы


,
Жидкость в стеклянном термометре Принципиальные инструментальные средства

Жидкость в стеклянном термометре — это наиболее часто используемое устройство для измерения температуры, которое недорогое и простое в использовании.

Жидкость в стеклянном термометре имеет стеклянную колбу, прикрепленную к герметичной стеклянной трубке (также называемой стержнем или капиллярной трубкой).

От колбы существует очень тонкое отверстие, называемое отверстием, которое проходит вниз по центру трубки.

Колба обычно заполнена ртутью или спиртом красного цвета и может расширяться и подниматься в трубку при повышении температуры, а также сжиматься и опускаться по трубке при понижении температуры.

В термометрах «жидкость в стекле» (LIG) термочувствительным элементом является жидкость, содержащаяся в градуированной стеклянной оболочке.

Принцип измерения температуры — это принцип кажущегося теплового расширения жидкости.

Типичный термометр жидкости в стекле показан на рисунке ниже.

Thermometer Thermometer

Фон стеклянной трубки покрыт белой эмалью, а передняя часть стеклянной трубки образует увеличительное стекло, которое увеличивает столб жидкости и облегчает считывание температуры.

На рисунке ниже (слева) изображен полностью стеклянный термометр с его шкалой, вытравленной в стержне.

Термометры с жидкостью в стекле хрупкие и для промышленного использования термометр установлен в защитном корпусе, а шкала выгравирована на отдельной табличке, которая является частью защитного корпуса.

Промышленный термометр показан на рисунке ниже (справа).

Liquid In Glass Thermometers Liquid In Glass Thermometers

В основном он состоит из:

  • Колба, которая выступает в качестве контейнера для функционирующей жидкости, где она может легко расширяться или сжиматься в объеме.
  • Стержень, «стеклянная трубка, содержащая крошечный капилляр, соединенный с колбой и увеличенный внизу в колбу, которая частично заполнена рабочей жидкостью».
  • Температурная шкала, которая в основном предустановлена ​​или отпечатана на штоке для отображения показаний температуры.
  • Точка отсчета, то есть точка калибровки, которая чаще всего является точкой льда.
  • Рабочая жидкость, которая обычно представляет собой ртуть или спирт.
  • Инертный газ, главным образом аргон или азот, который заполняется внутри термометра над ртутью, чтобы снизить его улетучивание.

Жидкости, используемые в стеклянных термометрах

Liquids used in glass thermometers Liquids used in glass thermometers

Преимущества

Ниже приведены основные преимущества, связанные с использованием жидкостных стеклянных термометров:

  • Они сравнительно дешевле, чем другие приборы для измерения температуры. ,
  • Они удобны и удобны в использовании.
  • В отличие от электрических термометров, они не требуют источника питания или батарей для зарядки.
  • Их можно часто применять в местах, где есть проблемы с электричеством.
  • Они обеспечивают очень хорошую повторяемость, и их калибровка остается неизменной.

Ограничения

Использование жидкостных стеклянных термометров также имеет следующие ограничения:

  • Они считаются непригодными для применений, связанных с очень высокими или низкими температурами.
  • Их нельзя применять в регионах, где желательны высокоточные результаты.
  • По сравнению с электрическими термометрами они очень слабые и деликатные.Поэтому к ним следует обращаться с особой осторожностью, поскольку они могут сломаться.
  • Кроме того, они не могут предоставить цифровые и автоматизированные результаты. Следовательно, их использование ограничено областями, где только ручное чтение адекватно, например, домашний термометр.
  • «Показания температуры следует записывать сразу после извлечения, поскольку на стеклянный термометр может влиять температура окружающей среды, тепло, выделяемое рукой, держащей его, очистка и т. Д. Эта температура должна регистрироваться, поскольку стеклянный термометр не дает отзыва об измеренная температура.”
  • Считывание температуры с помощью жидкостных стеклянных термометров требует великолепного зрения.
  • Жидкий элемент, содержащийся в стеклянном термометре, может быть опасным или опасным для здоровья из-за возможного разлива химических веществ.
  • Эти термометры отображают температуру в градусах Цельсия или Фаренгейта. Таким образом, преобразование температуры было бы необходимо, если бы показание температуры требовалось в некотором другом масштабе.
Типы жидкостных стеклянных термометров

Существует два основных типа жидкостных стеклянных термометров, которые перечислены ниже:

  1. Ртутные термометры
  2. Спиртовые термометры

Ртутные термометры

Этот тип термометр был разработан немецким физиком по имени Даниэль Габриэль Фаренгейт .

Он состоит из ртути в виде жидкости, заполненной в стеклянной трубке. На корпусе стеклянной трубки имеются калиброванные метки, которые облегчают считывание температуры.

На одном конце термометра сформирована лампочка, которая содержит наибольшую часть ртути.

Расширение и сжатие этого размера ртути затем дополнительно увеличивается в чрезвычайно тонком отверстии стеклянной трубки. Это помогает в повышении чувствительности термометра.

Как правило, область над ртутью заполнена инертными газами, такими как азот.Тем не менее, этот район также можно оставить эвакуированным.

Доступны различные типы ртутных стеклянных термометров. «Максимальный термометр — это уникальный вид ртутного термометра, который функционирует благодаря сужению шейки рядом с лампой.

Ртуть нагнетается силой сжатия при увеличении температуры. Когда происходит снижение температуры, столб с ртутью разрушается при сужении и не может вернуться в колбу и остается неподвижным в трубке.”

С помощью максимального термометра можно измерить максимальную температуру в течение заданного промежутка времени.

Сброс максимального термометра — очень простой процесс, требующий резкого поворота термометра.

Температура замерзания ртути составляет — 38,83 ° C, при которой она затвердевает. Однако это не приводит к расширению при затвердевании и, следовательно, не будет опасности разбить стекло трубки термометра.

Всякий раз, когда происходит повышение температуры, газообразный азот, заполненный над ртутью в стеклянной трубке, обычно спускается в колонну и там застревает.

Все это действие может повлиять на работу термометра. Чтобы предотвратить эту трудность, нужно поместить внутрь ртутные термометры, когда температура упадет до — 37 ° C.

В областях, где верхний температурный предел составляет -38,83 ° C, можно использовать термометр из ртутно-таллиевого сплава, имеющий точку замерзания, т.е. точку затвердевания — 61,1 ° C.

Спиртовые термометры

Спиртовые термометры заменяют ртутные термометры во многих приложениях.

Они используют спирт в качестве залитой жидкости в стеклянных пробирках. Диапазон измерения температуры спиртовых термометров варьируется от 115 ° C до 785 ° C, где первая — это точка замерзания спирта, а вторая — точка кипения спирта.

Типичный термометр для получения показаний температуры окружающей среды должен иметь температурный диапазон от -20 ° F до 120 ° F, то есть от -30 ° C до 50 ° C.

Спирт, являющийся летучим веществом, может привести к разделению колонки в термометре из-за механического удара.

Затем колонку можно соединить снова, заставив термометр упасть на деревянную поверхность, покрытую большим количеством листов бумаги. «Держите термометр в вертикальном положении, конец колбы вниз, от 4 до 6 дюймов над деревянной поверхностью, покрытой бумагой, а затем опустите.

После того, как лампочка термометра ударит по бумаге, возьмите термометр другой рукой, чтобы предотвратить поломку. Небольшие количества спирта могут прилипнуть к части капиллярной трубки над столбом спирта ».

Высокотемпературная часть термометра может нагреваться под лампой накаливания, которая приведет спирт в колонну.

Также можно установить термометр вертикально на ночь, что позволит вытягивать спирт обратно в колонку.

Этот термометр никогда не следует использовать с разделенным столбом жидкости, поскольку он обычно приводит к неправильным измерениям температуры.

Также читайте: Что такое температура?

.
Последний цифровой термометр с одним микроконтроллером и приложениями

Термометры

Термометр — это устройство, используемое для измерения температуры любого конкретного устройства или живого тела и отображающее показания. Шкала термометра может быть в градусах Фаренгейта или Цельсия.

2 вида обычных термометров, использовавшихся ранее

1. Ламповые или ртутные термометры: Эти термометры, состоящие из герметичной стеклянной трубки с колбообразным стеклянным сосудом на конце.Это работает по принципу, что жидкости расширяются при нагревании. Однако недостатком этих термометров является то, что они могут измерять температуру только до определенной степени. Кроме того, термометры основаны на расширении вещества с ростом температуры, и показания были сделаны из показаний шкалы. Это часто приводит к ошибочным результатам. Кроме того, в случае случайного или преднамеренного разрушения трубки утечка ртути может быть очень опасной. Следовательно, с этими термометрами нужно обращаться очень осторожно.Кроме того, ртуть имеет низкую температуру замерзания и не может использоваться в местах с низкой температурой окружающей среды.

2. Биметаллические термометры: Эти термометры состоят из двух металлов, соединенных вместе, и, когда эти металлы нагреваются, они расширяются с различной скоростью, вызывая изгиб любого из металлов. Эта биметаллическая полоска прикреплена к циферблату с калиброванной шкалой температуры для отображения показаний. Эти термометры могут быть подключены к переключателю на другом конце, и изменение температуры может привести к размыканию и замыканию переключателя.Эти термометры могут быть использованы для контроля температуры. Они могут быть установлены внутри холодильника или духовки. Однако эти системы также легко подвержены поломкам. Калибровка не точна и может легко измениться. Также эти термометры нельзя использовать при низких температурах.

Прочитав выше написанное, вы уже должны были иметь представление о термометрах и необходимости перейти на другой подход к термометрам. В обоих вышеуказанных термометрах основная проблема заключается в принципе и в используемой технике отображения.Таким образом, основное решение заключается в замене всего принципа и метода отображения.

Определение цифрового термометра:

Состоит из термистора для измерения температуры и электронного дисплея температуры. Цифровые термометры используются орально, ректально или под мышкой. Он может читать температуру от 94 ° F до 105 ° F.

Компоненты цифрового термометра:
  • Батарея : батарея LR41 с кнопочной ячейкой, выполненная из металла и обеспечивающая около 1.5В питание от термометра.
LR41 (LR736) cell By Lead Holder LR41 (LR736) cell By Lead Holder LR41 (LR736) cell By Lead Holder
  • Корпус : Корпус термометра изготовлен из твердого пластика и имеет длину 100,5 мм, а его ширина изменяется снизу вверх, а нижняя часть тоньше.
Digital Medical Thermometer by rambergmedia Digital Medical Thermometer by rambergmedia Цифровой медицинский термометр от rambergmedia
  • Термистер: Это полупроводниковый материал, изготовленный из керамики и используемый для измерения температуры. Он помещен на конце термометра путем связывания эпоксидной смолой и заключен в крышку из нержавеющей стали.
NTC bead type thermistor by Ansgar Hellwig NTC bead type thermistor by Ansgar Hellwig Терморезистор типа NTC с бусинками от Ansgar Hellwig
  • ЖК-дисплей: Дисплей термометра имеет размеры около 15,5 мм в длину и 6,5 мм в ширину. Он отображает показания в течение 3 секунд, а затем начинает мигать, указывая на следующую измеряемую температуру.
  • Цепь : состоит из АЦП и микроконтроллера вместе с некоторыми пассивными компонентами.
Digital Thermometer Circuit by GXTI Digital Thermometer Circuit by GXTI Схема цифрового термометра от GXTI

Цифровой термометр Принцип работы

Цифровой термометр в основном состоит из датчика, который измеряет изменение сопротивления в результате нагрева и преобразует это изменение сопротивления в температуру.

PCBWay PCBWay

Схема цифрового термометра:

Digital Thermometer Circuit Digital Thermometer Circuit Схема цифрового термометра

Термистор — это резистор, значение сопротивления которого зависит от температуры. Когда термистор нагревается, его сопротивление увеличивается или уменьшается (в зависимости от того, является ли это отрицательным температурным коэффициентом или положительным температурным коэффициентом). Аналоговый выход из термистора подается на АЦП по проводам, где он преобразуется в цифровой сигнал и затем передается в микроконтроллер для дальнейшей обработки, а вывод в виде показаний температуры отображается на ЖК-дисплее, подключенном к микроконтроллеру. ,

A Комплект цифрового термометра с датчиком температуры DS1620 и приложением управления.

Используется цифровой датчик температуры, который обеспечивает 9-разрядное считывание температуры и подключается к микроконтроллеру. Микроконтроллер получает этот цифровой вход и отображает его на ЖК-дисплее, подключенном к нему.

Digital Thermometer circuit diagram Digital Thermometer circuit diagram Принципиальная схема цифрового термометра

Вышеуказанная система состоит из ИС датчика температуры DS1620, которая представляет собой 8-контактную ИС и может измерять температуру от -55 градусов Цельсия до +125 градусов Цельсия.Он содержит два контакта, которые указывают, превышает ли измеренная температура заданную пользователем температуру. Таким образом, это устройство также может быть использовано для управления переключением нагрузок в случае любых температурных колебаний.

В вышеупомянутой системе температурная микросхема сначала измеряет температуру окружающей среды и преобразует эту температуру в цифровые данные и передает ее в микроконтроллер, который отображает показания температуры на дисплее. С помощью кнопочных переключателей можно задать заданную пользователем температуру.Когда температура окружающей среды увеличивается или уменьшается, тогда заданная пользователем температура, микроконтроллер соответственно управляет переключением реле и нагрузкой.

Современные доступные цифровые термометры:

Цифровой термометр ref ECT-1: Он измеряет температуру от 32 ° C до 42 ° C с точностью до 0,1 ° C. Он используется в основном в медицинских целях.

Цифровой термометрМодель модели: EFT-3: Измеряет температуру от 50⁰C до 125⁰C.Используется для измерения температуры твердого и жидкого пищевого продукта.

Цифровой термометр Thermolab IP65: . Он измеряет температурный диапазон от 50 до 200 ° C с точностью +/- 1 ° C.

Преимущества цифровых термометров:

  • Точность : Показание температуры не зависит от показаний шкалы и вместо этого отображается непосредственно на дисплее. Следовательно, температура может быть прочитана точно и точно.
  • Скорость : Цифровые термометры могут достигать конечной температуры за 5-10 секунд по сравнению с обычными термометрами.
  • Безопасность: Цифровые термометры не используют ртуть, поэтому в случае поломки термометра опасность ртути исключается.
  • Сильный : термометр не нужно встряхивать для правильного уровня ртути, следовательно, исключается риск поломки трубки.

Применение цифрового термометра:

Применение в медицине : Цифровые термометры используются для измерения температуры тела человека около 37⁰C.Эти термометры в основном зондовые или ушные. Он измеряет температуру тела в полости рта, прямой кишки и подмышек.

Морские применения : Цифровые термометры с высокотемпературным датчиком отработавших газов в качестве датчика температуры могут использоваться в морских применениях для измерения локальной температуры.

Промышленное применение : Цифровые термометры также используются на электростанциях, атомных электростанциях, в доменных печах, в судостроительной промышленности и т. Д. Они могут измерять температуру от -220 ° C до + 850 ° C.

Фото:

Итак, дайте мне больше информации о практическом применении цифрового термометра?

Использование термометра и его практическое применение в реальной жизни
    • Классы
      • Класс 1 — 3
      • Класс 4 — 5
      • Класс 6 — 10
      • Класс 11 — 12
    • КОНКУРСЫ
      • BBS
      • 000000000 Книги
        • NCERT Книги для 5 класса
        • NCERT Книги Класс 6
        • NCERT Книги для 7 класса
        • NCERT Книги для 8 класса
        • NCERT Книги для 9 класса
        • NCERT Книги для 10 класса
        • NCERT Книги для 11 класса
        • NCERT Книги для 12-го класса
      • NCERT Exemplar
        • NCERT Exemplar Class 8
        • NCERT Exemplar Class 9
        • NCERT Exemplar Class 10
        • NCERT Exemplar Class 11
        • NCERT Exemplar Class 12
        • 9000al Aggar Agaris Agard Agard Agard Agard Agard 2000 12000000
          • Решения RS Aggarwal класса 10
          • Решения RS Aggarwal класса 11
          • Решения RS Aggarwal класса 10
          • 90 003 Решения RS Aggarwal класса 9
          • Решения RS Aggarwal класса 8
          • Решения RS Aggarwal класса 7
          • Решения RS Aggarwal класса 6
        • Решения RD Sharma
          • Решения класса RD Sharma
          • Решения класса 9 Шарма 7 Решения RD Sharma Class 8
          • Решения RD Sharma Class 9
          • Решения RD Sharma Class 10
          • Решения RD Sharma Class 11
          • Решения RD Sharma Class 12
        • ФИЗИКА
          • Механика
          • 000000 Электромагнетизм
        • ХИМИЯ
          • Органическая химия
          • Неорганическая химия
          • Периодическая таблица
        • МАТС
          • Теорема Пифагора
          • Отношения и функции
          • Последовательности и серии
          • Таблицы умножения
          • Детерминанты и матрицы
          • Прибыль и убыток
          • Полиномиальные уравнения
          • Делительные дроби
        • 000 ФОРМУЛЫ
          • Математические формулы
          • Алгебровые формулы
          • Тригонометрические формулы
          • Геометрические формулы
        • КАЛЬКУЛЯТОРЫ
          • Математические калькуляторы
          • S000
          • 80003 Pегипс Класс 6
          • Образцы документов CBSE для класса 7
          • Образцы документов CBSE для класса 8
          • Образцы документов CBSE для класса 9
          • Образцы документов CBSE для класса 10
          • Образцы документов CBSE для класса 11
          • Образец образца CBSE pers for Class 12
        • CBSE Предыдущий год Вопросник
          • CBSE Предыдущий год Вопросники Класс 10
          • CBSE Предыдущий год Вопросник класс 12
        • HC Verma Solutions
          • HC Verma Solutions Класс 11 Физика
          • Решения HC Verma Class 12 Physics
        • Решения Lakhmir Singh
          • Решения Lakhmir Singh Class 9
          • Решения Lakhmir Singh Class 10
          • Решения Lakhmir Singh Class 8
        • Примечания
        • CBSE
        • Notes
            CBSE Класс 7 Примечания CBSE
          • Класс 8 Примечания CBSE
          • Класс 9 Примечания CBSE
          • Класс 10 Примечания CBSE
          • Класс 11 Примечания CBSE
          • Класс 12 Примечания CBSE
        • Примечания пересмотра
        • CBSE Редакция
        • CBSE
        • CBSE Class 10 Примечания к пересмотру
        • CBSE Class 11 Примечания к пересмотру 9000 4
        • Замечания по пересмотру CBSE класса 12
      • Дополнительные вопросы CBSE
        • Дополнительные вопросы CBSE 8 класса
        • Дополнительные вопросы CBSE 8 по естественным наукам
        • CBSE 9 класса Дополнительные вопросы
        • CBSE 9 дополнительных вопросов по науке CBSE
        • 9000 Класс 10 Дополнительные вопросы по математике
        • CBSE Класс 10 Дополнительные вопросы по науке
      • Класс CBSE
        • Класс 3
        • Класс 4
        • Класс 5
        • Класс 6
        • Класс 7
        • Класс 8
        • Класс 9
        • Класс 10
        • Класс 11
        • Класс 12
      • Решения для учебников
    • Решения NCERT
      • Решения NCERT для класса 11
          Решения NCERT для физики класса 11
        • Решения NCERT для класса 11 Химия
        • Решения для класса 11 Биология
        • NCERT Решения для класса 11 Математика
        • 9 0003 NCERT Solutions Class 11 Бухгалтерия
        • NCERT Solutions Class 11 Бизнес исследования
        • NCERT Solutions Class 11 Экономика
        • NCERT Solutions Class 11 Статистика
        • NCERT Solutions Class 11 Коммерция
      • NCERT Solutions для класса 12
        • NCERT Solutions для Класс 12 Физика
        • Решения NCERT для 12 класса Химия
        • Решения NCERT для 12 класса Биология
        • Решения NCERT для 12 класса Математика
        • Решения NCERT Класс 12 Бухгалтерский учет
        • Решения NCERT Класс 12 Бизнес исследования
        • Решения NCERT Класс 12 Экономика
        • NCERT Solutions Class 12 Бухгалтерский учет Часть 1
        • NCERT Solutions Class 12 Бухгалтерский учет Часть 2
        • NCERT Solutions Class 12 Микроэкономика
        • NCERT Solutions Class 12 Коммерция
        • NCERT Solutions Class 12 Макроэкономика
      • NCERT Solutions Для Класс 4
        • Решения NCERT для математики класса 4
        • Решения NCERT для класса 4 EVS
      • Решения NCERT для класса 5
        • Решения NCERT для математики класса 5
        • Решения NCERT для класса 5 EVS
      • Решения NCERT для класса 6
        • Решения NCERT для класса 6 Maths
        • Решения NCERT для класса 6 Science
        • Решения NCERT для класса 6 Общественные науки
        • Решения NCERT для класса 6 Английский
      • Решения NCERT для класса 7
        • Решения NCERT для класса 7 Математика
        • Решения NCERT для 7 класса Science
        • Решения NCERT для 7 класса Общественные науки
        • Решения NCERT для 7 класса Английский
      • Решения NCERT для 8 класса Математические решения
        • для 8 класса Математика
        • Решения NCERT для класса 8 Science
        • Решения NCERT для класса 8 Общественные науки
        • NCERT Solutio ns для класса 8 Английский
      • Решения NCERT для класса 9
        • Решения NCERT для класса 9 Общественные науки
      • Решения NCERT для класса 9 Математика
        • Решения NCERT для класса 9 Математика Глава 1
        • Решения NCERT Для класса 9 Математика 9 класса Глава 2
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 3
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 4
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 5
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 6
        • Решения NCERT для Математика 9 класса Глава 7
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 8
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 9
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 10
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 11
        • Решения NCERT для Математика 9 класса Глава 12
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 13
        • Решения NCERT для математики 9 класса Глава 14
        • Решения NCERT для математики класса 9 Глава 15
      • Решения NCERT для науки 9 класса
        • Решения NCERT для науки 9 класса Глава 1
        • Решения NCERT для науки 9 класса Глава 2
        • Решения NCERT для класса 9 Наука Глава 3
        • Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 4
        • Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 5
        • Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 6
        • Решения NCERT для 9 класса Наука Глава 7
        • Решения NCERT для 9 класса Научная глава 8
        • Решения NCERT для 9 класса Научная глава
        • Научные решения NCERT для 9 класса Научная глава 10
        • Научные решения NCERT для 9 класса Научная глава 12
        • Научные решения NCERT для 9 класса Научная глава 11
        • Решения NCERT для 9 класса Научная глава 13
        • Решения NCERT для 9 класса Научная глава 14
        • Решения NCERT для класса 9 Science Глава 15
      • Решения NCERT для класса 10
        • Решения NCERT для класса 10 Общественные науки
      • Решения NCERT для математики класса 10
        • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 1
        • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 2
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 3
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 4
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 5
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 6
        • решения NCERT для математики класса 10 Глава 7
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 8
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 9
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 10
        • решения NCERT для математики класса 10 глава 11
        • решения NCERT для математики класса 10, глава 12
        • Решения NCERT для математики класса 10, глава 13
        • соль NCERT Решения для математики класса 10 Глава 14
        • Решения NCERT для математики класса 10 Глава 15
      • Решения NCERT для науки 10 класса
        • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 1
        • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 2
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 3
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 4
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 5
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 6
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 7
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 8
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 9
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 10
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 11
        • Решения NCERT для науки 10 класса, глава 12
        • Решения NCERT для 10 класса Science Глава 9
        • Решения NCERT для 10 класса Science Глава 14
        • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 15
        • Решения NCERT для науки 10 класса Глава 16
      • Программа NCERT
      • NCERT
    • Коммерция
      • Класс 11 Коммерческая программа Syllabus
      • Учебный курс по бизнес-классу 11000
      • Учебная программа по экономическому классу
    • Учебная программа по коммерческому классу
      • Учебная программа по 12 классу
      • Учебная программа по 12 классу
      • Учебная программа по экономическому классу
          000000000000000000
        • Образцы коммерческих документов класса 11
        • Образцы коммерческих документов класса 12
      • Решения TS Grewal
        • Решения TS Grewal Класс 12 Бухгалтерский учет
        • Решения TS Grewal Класс 11 Бухгалтерский учет
      • Отчет о движении денежных средств
      • eurship
      • Защита потребителей
      • Что такое фиксированный актив
      • Что такое баланс
      • Формат баланса
      • Что такое акции
      • Разница между продажами и маркетингом
    • P000S Документы ICSE
    • ML Aggarwal Solutions
.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *