In dieser Arbeit wird die Messunsicherheit von Mehrpfad-Ultraschallvolumenstrom- Messgeräten als Folge strömungsmechanischer Einflussgrößen untersucht. Die Bedeutung einer Minimierung der Messunsicherheit von Volumenstrom-Messgeräten wird offensichtlich, wenn man sich klar macht, dass in jedeln Jahr mehrere Millionen Tonnen Erdgas, Wasserstoff, Stickstoff usw. als Grundstoffe, Endprodukte oder als wichtige Energieträger verbraucht und gehandelt werden. Deutschlandweit werden pro Jahr Durchfluss-Messgeräten Verbrauchskosten für Erdgas von ca. 75 Milliarden Euro kontrolliert. Eine wichtige strömungsmechanische Einflussgröße auf die Messunsicherheit ist die Wirkung der Einbausituation, d.h. von Krümmern und Einbauten, zunächst auf die Geschwindigkeitsverteilung iIn Rohrleitungssystem und dmnit auf die Perfonnance der Messgeräte. Dieser Wirkzusammenhang wird allgelnein als Installationseffekt bezeichnet. Eine zweite wichtige strömungsmechanische Einfussgröße ist die Wirkung von teilweise in die Strömung ragenden Ultraschallsonden (Eindringungsfehler oder Protrusions-Effekt) auf das Strömungsfeld in der Mess-Sektion und damit auf die Unsicherheit in der Bestimmung des Volumenstroms. Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung von tragfähigen Konzepten für ein Mehrpfad- Ultraschallvolumenstrom Messgerät von mehr als vier akustischen Pfaden. Das Volutnenstrom-Messgerät soll, unabhängig von der Einbausituation, die Anforderungen an die Messunsicherheit im eichpflichtigen Verkehr erfüllen. Für die Ulnsetzbarkeit der Konzepte sind neben physikalisch/technischen auch wirtschaftliche Randbedingungen zu beachten. Als Plattform für die Entwicklung der Ultraschall-Messgerätekonzepte wird ein numerisches Modell für Mehrpfad-Ultraschall-Zähler entwickelt.


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    Title :

    Entwicklung eines Ultraschall-Prozess-Tomographen auf der Basis strömungsmechanischer Grundlagenuntersuchungen


    Contributors:


    Publication date :

    2010


    Size :

    136 Seiten, Bilder, Tabellen, 80 Quellen




    Type of media :

    Theses


    Type of material :

    Print


    Language :

    German





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