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ANALISI DEI DIVERSI TIPI DI FUNZIONAMENTO DEI  MISURATORI  PER AERIFORMI PRESENTI SUL MERCATO E  LORO APPLICABILITÀ ALL’IMPIANTISTICA DEL CLIENTE. POLITECNICO DI MILANO Facoltà di Ingegneria Industriale Laurea in Ingegneria Meccanica Relatore Universitario: Prof. Paolo Gaetani Tesi di Laurea di Luca Robbiani  Anno Accademico 2007/2008
PANORAMICA SUI MISURATORI PRESENTI SUL MERCATO Volumetrico a membrana A turbina Volumetrico a pistoni rotanti
FUNZIONAMENTO DI UN MISURATORE A PISTONI ROTANTI
ANALISI SUI MISURATORI A PISTONI ROTANTI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LA FORMULA MATEMATICA USATA PER CALCOLARE LE PERDITE DI PRESSIONE   Formula finale: Formula di partenza:
GRAFICI DELLE PERDITE DI PRESSIONE OTTENUTI CON LA FORMULA ELABORATA
LE UNITÀ FILTRANTI  PRESENTI SUL MERCATO ,[object Object],[object Object],Filtri a cartuccia: Barilotto Cartuccia di filtrazione
[object Object],Filtri Temporanei ,[object Object],Filtri Temporanei Dimensioni compatte Manutenzione agevole
LE PROVE SPERIMENTALI ,[object Object],[object Object],[object Object],Prove eseguite su una linea comprensiva di filtro e misuratore
MATERIALE USATO NELLE PROVE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RISULTATI DELLE PROVE Prova con filtro a barilotto: Prova con filtro conico: % PORTATA Qmax  [mc/h] P monte filtro [mbar] ΔP*k su filtro in aria [mbar] Δ P*k su filtro aerif [mbar] ΔP*k su linea in aria [mbar] ΔP*k su linea aerif [mbar] 0,05 20 0 0 1,2 0,78 0,1 20 0,6 0,36 3 1,98 0,3 20 1,8 1,2 7,2 4,86 0,5 20 7,2 4,86 16,8 11,4 0,6 20 9 6,12 18,6 12,6 % PORTATA Qmax  [mc/h] P monte filtro [mbar] ΔP*k su filtro in aria [mbar] Δ P*k su filtro aerif [mbar] ΔP*k su linea in aria [mbar] ΔP*k su linea aerif [mbar] 0,05 20 0,0 0,00 0,0 0,00 0,1 20 0,0 0,00 1,2 0,78 0,3 20 1,8 1,20 11,4 7,74 0,5 20 4,8 3,24 12,0 8,10 0,6 20 8,4 5,70 18,0 12,18 0,7 20 10,8 7,32 19,8 13,44
Prova con rete metallica flangiata: % PORTATA Qmax  [mc/h] P monte filtro [mbar] ΔP*k  su filtro in aria [mbar] Δ P*k su filtro aerif [mbar] ΔP*k  su linea in aria [mbar] ΔP*k su linea aerif [mbar] 0,05 20 0,6 0,36 1,8 1,2 0,1 20 0,6 0,36 2,4 1,62 0,3 20 0,6 0,36 4,8 3,24 0,5 20 1,2 0,78 8,4 5,7 0,6 20 2,4 1,62 12,6 8,4
Sono state usate delle polinomiale di secondo ordine per interpolare i dati
REALIZZAZIONE FOGLIO DI CALCOLO Scopo Semplificare la fase di progettazione ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
CONCLUSIONI Le conclusioni sono espresse a titolo personale e non riflettono in alcun modo il pensiero di alcuna azienda. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Soluzione alternative che possono risolvere il problema: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Ulteriori sviluppi: Continuazione di prove sperimentali sulle possibili unità filtranti e, quando risulta disponibile una serie di dati completa, effettuazione di una scelta circa l’utilizzo dei misuratori a pistoni rotanti

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  • 1. ANALISI DEI DIVERSI TIPI DI FUNZIONAMENTO DEI MISURATORI PER AERIFORMI PRESENTI SUL MERCATO E LORO APPLICABILITÀ ALL’IMPIANTISTICA DEL CLIENTE. POLITECNICO DI MILANO Facoltà di Ingegneria Industriale Laurea in Ingegneria Meccanica Relatore Universitario: Prof. Paolo Gaetani Tesi di Laurea di Luca Robbiani Anno Accademico 2007/2008
  • 2. PANORAMICA SUI MISURATORI PRESENTI SUL MERCATO Volumetrico a membrana A turbina Volumetrico a pistoni rotanti
  • 3. FUNZIONAMENTO DI UN MISURATORE A PISTONI ROTANTI
  • 4.
  • 5. LA FORMULA MATEMATICA USATA PER CALCOLARE LE PERDITE DI PRESSIONE Formula finale: Formula di partenza:
  • 6. GRAFICI DELLE PERDITE DI PRESSIONE OTTENUTI CON LA FORMULA ELABORATA
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. RISULTATI DELLE PROVE Prova con filtro a barilotto: Prova con filtro conico: % PORTATA Qmax [mc/h] P monte filtro [mbar] ΔP*k su filtro in aria [mbar] Δ P*k su filtro aerif [mbar] ΔP*k su linea in aria [mbar] ΔP*k su linea aerif [mbar] 0,05 20 0 0 1,2 0,78 0,1 20 0,6 0,36 3 1,98 0,3 20 1,8 1,2 7,2 4,86 0,5 20 7,2 4,86 16,8 11,4 0,6 20 9 6,12 18,6 12,6 % PORTATA Qmax [mc/h] P monte filtro [mbar] ΔP*k su filtro in aria [mbar] Δ P*k su filtro aerif [mbar] ΔP*k su linea in aria [mbar] ΔP*k su linea aerif [mbar] 0,05 20 0,0 0,00 0,0 0,00 0,1 20 0,0 0,00 1,2 0,78 0,3 20 1,8 1,20 11,4 7,74 0,5 20 4,8 3,24 12,0 8,10 0,6 20 8,4 5,70 18,0 12,18 0,7 20 10,8 7,32 19,8 13,44
  • 12. Prova con rete metallica flangiata: % PORTATA Qmax [mc/h] P monte filtro [mbar] ΔP*k su filtro in aria [mbar] Δ P*k su filtro aerif [mbar] ΔP*k su linea in aria [mbar] ΔP*k su linea aerif [mbar] 0,05 20 0,6 0,36 1,8 1,2 0,1 20 0,6 0,36 2,4 1,62 0,3 20 0,6 0,36 4,8 3,24 0,5 20 1,2 0,78 8,4 5,7 0,6 20 2,4 1,62 12,6 8,4
  • 13. Sono state usate delle polinomiale di secondo ordine per interpolare i dati
  • 14.
  • 15.
  • 16.

Editor's Notes

  1. Aggiungere parametri di input ed output