13
Manometer Kata Kunci: atmosfir , manometer , tabung Ditulis oleh Suparni Setyowati Rahayu PADA 13-08-2009 Pengertian Manometer Manometer adalah Alat ukur tekanan Dan manometer tertua adalah manometer kolom Cairan. Alat ukur inisial Ulasan Sangat Sederhana, pengamatan dapat dilakukan Langsung Dan cukup teliti PADA beberapa Daerah pengukuran. Manometer kolom Cairan biasanya digunakan untuk pengukuran tekanan Yang tidak terlalu Tinggi (mendekati tekanan atmosfir). Fungsi Manometer Manometer adalah Alat Yang digunakan secara Luas PADA Audit energi untuk mengukur perbedaan tekanan di doa Titik Yang berlawanan. Hormone hormon manometer tertua adalah manometer kolom Cairan. English Version manometer Sederhana kolom Cairan adalah bentuk pipa U (lihat Penyunting 4-4) Yang diisi Cairan setengahnya (biasanya berisi Minyak, udara atau air raksa) dimana pengukuran dilakukan PADA Satu Sisi pipa, tekanan SEMENTARA (Yang mungkin terjadi karena atmosfir) diterapkan PADA tabung Yang Before. Perbedaan ketinggian Cairan memperlihatkan tekanan Yang diterapkan.

Manometer

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Manometer

Manometer

Kata Kunci: atmosfir , manometer , tabung

Ditulis oleh Suparni Setyowati Rahayu PADA 13-08-2009

Pengertian Manometer

Manometer adalah Alat ukur tekanan Dan manometer tertua adalah manometer

kolom Cairan. Alat ukur inisial Ulasan Sangat Sederhana, pengamatan dapat dilakukan

Langsung Dan cukup teliti PADA beberapa Daerah pengukuran. Manometer kolom Cairan

biasanya digunakan untuk pengukuran tekanan Yang tidak terlalu Tinggi (mendekati

tekanan atmosfir).

Fungsi Manometer

Manometer adalah Alat Yang digunakan secara Luas PADA Audit energi untuk

mengukur perbedaan tekanan di doa Titik Yang berlawanan. Hormone hormon manometer

tertua adalah manometer kolom Cairan. English Version manometer Sederhana kolom

Cairan adalah bentuk pipa U (lihat Penyunting 4-4) Yang diisi Cairan setengahnya

(biasanya berisi Minyak, udara atau air raksa) dimana pengukuran dilakukan PADA Satu

Sisi pipa, tekanan SEMENTARA (Yang mungkin terjadi karena atmosfir) diterapkan

PADA tabung Yang Before. Perbedaan ketinggian Cairan memperlihatkan tekanan Yang

diterapkan.

Page 2: Manometer

Prinsip Koperasi Karyawan Bhakti Samudera manometer adalah sebagai berikut 

Penyunting a. Merupakan Gambaran Sederhana manometer tabung U Yang diisi Cairan

setengahnya, Artikel Baru Ujung kedua tabung Terbuka berisi Cairan sama Tinggi. 

Penyunting b. Bila tekanan positif diterapkan PADA salat Satu Sisi kesemek tabung,

Cairan ditekan kebawah PADA kesemek tabung nihil Dan Naik PADA Sisi tabung Yang

Before. Perbedaan PADA ketinggian, "h", merupakan penjumlahan REVENUES

pembacaan Diatas Dan dibawah Angka nol Yang menunjukkan adanya tekanan. 

Penyunting c. Bila keadaan VAKUM diterapkan PADA Satu Sisi kesemek tabung, Cairan

Akan MENINGKAT PADA Sisi nihil Dan Cairan Akan turun-PADA Sisi

Before. Perbedaan ketinggian "h" merupakan penjumlahan pembacaan REVENUES

Diatas Dan dibawah nol Yang menunjukkan JUMLAH tekanan VAKUM.

Dimana Manometer digunakan

Selama pelaksanaan Audit energi, manometer digunakan untuk menentukan

perbedaan tekanan diantara doa Titik di kandung pembuangan gas atau Udara. Perbedaan

tekanan kemudian digunakan untuk Menghitung kecepatan Aliran di kandung Artikel Baru

menggunakan persamaan Bernoulli (Perbedaan tekanan = v2/2g). DISETOR lebih ACLS 

penggunaan manometer diberikan PADA bagian tentang bagaimana mengoperasikan

manometer. Manometer harus Sesuai untuk Aliran cairan.Kecepatan Aliran Cairan

diberikan oleh perbedaan tekanan = f LV2/2gD dimana f adalah faktor gesekan bahasa

Dari BAHAN pipa, L adalah jarak di KTI ANTARA doa Titik berlawanan dimana

perbedaan tekanan 183 diambil, D adalah diameter pipa dan g adalah konstanta gravitasi .

Page 3: Manometer

Manometer Mikro

Fluke 922 Airflow meter

Jaman sekarang seorang TEKNISI HVAC memerlukan Solusi Yang Sederhana

untuk mendiagnosa masalah-masalah ventilasi. Pengukuran tekanan Yang berbeda-Beda

hanyalah sebagian bahasa Dari banyak kasus. Teknisi JUGA menginginkan pengukuran

kecepatan Dan Aliran Udara, Tanpa harus memiliki Alat Yang mahal, Sulit digunakan atau

sebuah Alat KHUSUS. Fluke 922 membuat pengukuran Aliran Udara menjadi mudah

Artikel Baru mengombinasikan Tiga Alat sekaligus, Alat untuk mengukur tekanan Yang

berubah-ubah, Aliran Udara Serta kecepatan Ke Dalam, sebuah Alat Ukur Yang KUAT.

Fluke 922 micromanometer digunakan untuk: 

Mengukur tekanan-Udara Yang penurunan diantara PERALATAN HVAC untuk

meningkatkan performa Serta memperpanjang USIA PERALATAN 

-Mengepaskan ventilasi Artikel Baru kebutuhan Penghuni Gedung / Rumah 

-Memonitor hubungan tekanan dalam ruangan vs luar ruangan Dan mengatur selubung

Bangunan 

-Mengembangkan kualitas Dan kenyamanan Udara Dalam, RUANG 

-Melaksanakan penelusuran kandung guna pembacaan Aliran Udara Artikel Baru akurat

Fitur: 

Fluke 922 didesain Dan dibuat untuk Dan dimana ANDA melakukan perkerjaan ANDA,

Artikel Baru performa, kekuatan, kemudahan pemakaian Dan, membuatnya Tanpa

saingan. Tampilan layar putih Yang Terang, sarung Yang KUAT Dan pengait Pinggang

membuat Fluke 922 dapat dibawa bahkan PADA Pelanggan Customers Yang kurang

sekalipun yang ideal. Selang berwarna Akan membantu kitd melihat darimana asal

pembacaan REVENUES pengukuran kitd.Tampilan Yang simpel Dan intuitif dapat

melakukan pengukuran tekanan, kecepatan ataupun Aliran Udara Artikel Baru Satu

tekanan PADA html operasinya. Fluke 922 membantu ANDA untuk menganalisa Aliran

Udara Artikel Baru mudah.

Page 4: Manometer

* Alat ukur untuk mengukur tekanan Udara Yang berubah-ubah Dan statis, kecepatan

Udara Dan Aliran Udara 

* Selang Warna-warni membantu untuk menentukan REVENUES pembacaan Yang tepat 

* Mudah digunakan Tanpa mengorbankan performanya 

* Tampilan display lampu latar Terang untuk melihat REVENUES pengukuran

dimanapun 

* Bentuk kandung pengguna Dan ukurannya untuk ketepatan maksimumnya Aliran Udara 

* Resolusi dapat turun-hingga 0,001 di udara 

* Kapasitas penyimpanan data yang hingga 99 poin 

* Fungsi Min / Max / Rata-rata / Hold untuk dilakukan analisa data yang mudah Artikel

Baru 

* Fungsi auto power off menghemat USIA Baterai

Page 5: Manometer

Manometer Diferensial

Instrumen untuk penentuan perbedaan tekanan (gradien), melainkan juga

digunakan untuk menentukan dari gradien tekanan tingkat cairan dan kecepatan aliran dari

cairan, uap, atau gas. Menurut prinsip operasi, perbedaan dibuat antara jenis cairan, di

mana tekanan atau vakum yang diukur adalah seimbang dengan kolom cairan, dan jenis

mekanik, di mana tekanan yang seimbang dengan kekuatan elastis penginderaan berbagai

elemen, seperti membran, mata air, atau bellow. Deformasi elastis dari elemen

penginderaan sebanding dengan tekanan yang diukur.

Liquid type. Manometer diferensial cair dibagi menjadi tabung, cincin, pelampung,

dan jenis bell. Tabung manometer diferensial mungkin memiliki dua tabung (U-berbentuk)

atau satu tabung (dengan kapal dan tabung vertikal atau kapal dan tabung miring, yang

berfungsi untuk meningkatkan ketepatan pembacaan ketika jumlah kecil sedang diukur).

Operasi ganda-kolom manometer diferensial (Gambar 1) didasarkan pada penggunaan

berkomunikasi kapal diisi dengan kolom cairan yang bersamaan kunci hidrolik dan

menghasilkan tekanan hidrostatik yang melawan tekanan yang diukur. Salah satu ujung

dari tabung berbentuk U, yang diisi dengan cairan, terhubung ke volume tertutup di mana

tekanan sisa harus ditentukan, dan ujung lainnya tetap terbuka (di bawah tekanan

barometrik). Perbedaan antara tingkat cairan dalam tabung menunjukkan tekanan berlebih

pexc = pabs - pbar = p, p = hpg, di mana h adalah perbedaan antara tingkat cair, ρ adalah

densitas dari cairan mengisi tabung, dan g adalah percepatan jatuh bebas. Persamaan untuk

manometer diferensial tunggal-kolom dengan kapal dan tabung vertikal (Gambar 2) adalah

analog dengan persamaan untuk tipe double-kolom. Besarnya perpindahan cairan yang

terkandung dalam tabung manometer tunggal-kolom berbanding lurus dengan gradien

tekanan yang diukur dan tergantung pada rasio kuadrat diameter atau daerah dari

penampang tabung dan kapal: f / F = d2/D2. Untuk menyederhanakan pengukuran, rasio

diadopsi yang h2 dan h1 akan berbeda dengan tidak lebih dari 1 persen, oleh karena itu, h1

jumlahnya dapat diabaikan, dan bacaan tersebut diambil hanya dalam hal tingkat cairan

dalam tabung. Untuk menghilangkan kesalahan, skala dibuat dengan divisi sebesar 0,9 mm

daripada 1 mm. Rentang pengukuran menggunakan manometer diferensial U-berbentuk

Page 6: Manometer

hingga 93 kilonewtons per meter persegi (kN/m2), atau 700 mm air raksa (mm Hg), ketika

tekanan medium sampai dengan 15 meganewtons per meter persegi ( MN/m2), atau 150

kilogram-force per cm persegi (kgf/cm2). Keakuratan pengukuran dalam dua tabung

adalah ± 1 mm.

Gambar 1. Double-kolom U-berbentuk diferensial manometer

Gambar 2. Diferensial manometer dengan reservoir dan tabung vertical

Prinsip operasi dari sebuah manometer diferensial mengapung-tipe analog dengan

manometer diferensial tunggal-kolom dengan kapal dan tabung vertikal, dengan perbedaan

bahwa pengukuran yang dibuat oleh pelampung, yang memancarkan perubahan dalam

tingkat cair ke mengukur indikator. Rentang pengukuran adalah 0-133 kN/m2 (0-1,000

mm Hg) ketika tekanan medium sampai dengan 16 MN/m2 (160 kgf/cm2).

Page 7: Manometer

Perbedaan cincin manometer, atau "keseimbangan cincin," mengandung unsur

sensitif dalam bentuk cincin berongga dengan partisi (Gambar 3). Sebuah berat

kompensasi melekat pada bagian bawah cincin, yang diisi dengan cairan (air, minyak, atau

merkuri). Untuk p1 = p2, tingkat cairan di kedua bagian dari cincin adalah sama dan pusat

gravitasi dari berat terletak pada sumbu vertikal, yang melewati tengah ring. Untuk p1>

p2, tingkat cairan di bagian kiri diturunkan, dan tingkat cairan di bagian kanan dinaikkan.

Kekuatan yang diciptakan oleh aksi perbedaan tekanan pada partisi menghasilkan momen

yang cenderung untuk mengubah cincin searah jarum jam. Rentang pengukuran gradien

tekanan adalah sebagai berikut: pada tekanan rendah (ketika cincin diisi dengan air),

sampai dengan 1,6 kN/m2 (160 kgf/m2) ketika tekanan medium sampai dengan 150

kN/m2 ( 15.000 kgf/m2), dan pada tekanan menengah (ketika cincin diisi dengan merkuri),

sampai dengan 33 kN/m2 (250 mm Hg) ketika tekanan medium sampai dengan 3,2

MN/m2 (32 kgf/cm2) . Kesalahan relatif dasar adalah ± 0,5-1,5 persen.

Perbedaan bel manometer (Gambar 4) terdiri dari lonceng yang direndam dalam

cairan dan yang bergerak di bawah pengaruh perbedaan tekanan antara interior (besar) dan

eksterior (lebih kecil) dari bel. Kekuatan menangkal tekanan yang diukur dihasilkan oleh

bobot lonceng (equilibrium hidrostatik) atau oleh deformasi pegas dimana bel yang

ditangguhkan (equilibrium mekanik). Rentang pengukuran gradien tekanan adalah 40

N/m2-4 kN/m2 (4-400 kgf/m2) ketika tekanan dari media adalah 10 kN/m2-0.3 MN/m2

(1.000 kgf/m2-3 kgf / cm2).

Gambar 3. Diagram dari manometer diferensial cincin

Page 8: Manometer

Gambar 4. Diagram dari manometer diferensial bell

Mekanik tipe. Manometer diferensial mekanik dibagi ke dalam jenis membran,

dengan membran elastis logam datar (Gambar 5) atau membran non-logam, dan jenis

bellow. Dalam jenis membran, tikungan membran elastis logam di bawah pengaruh

tekanan yang diukur, dan besarnya lentur digunakan untuk menentukan tekanan. Dalam

beberapa desain, membran hanya berfungsi untuk memisahkan ruang. Kekuatan

menangkal pada deformasi yang dihasilkan oleh pegas dikalibrasi silinder, yang

mengambil beban dari membran. Manometer membran diferensial beberapa mengandung

perlindungan dari kelebihan satu sisi dan dapat digunakan untuk mengukur tidak hanya

gradien tetapi juga tekanan berlebih. Rentang pengukuran 0-6,3 kN/m2 (0-630 kgf/m2)

dan 0,16-0,63 MN/m2 (1,6-6,3 kgf/cm2), tekanan gradien sampai dengan 133 kN/m2

(1.000 mm Hg) dapat diukur , ketika tekanan maksimum media adalah sampai dengan 60

MN/m2 (600 kgf/cm2). Kesalahan relatif dasar adalah ± 1,5 persen. Diferensial

manometer dengan non-logam membran (karet dan bahan lainnya) hanya berisi pegas

silinder, tidak menanggapi momen lentur dan kekuatan kompresi, dan beroperasi hanya

dalam modus ekstensi. Untuk meningkatkan perpindahan, mereka dibuat dalam bentuk

bergelombang dan memiliki pusat kaku yang terdiri dari dua disk logam. Rentang

pengukuran gradien tekanan adalah sampai dengan 133 kN/m2 (1.000 mm Hg) ketika

tekanan medium sampai dengan 6,4 MN/m2 (64 kgf/cm2). Kesalahan relatif dasar adalah

± 1-2 persen

Page 9: Manometer

Gambar 5. Diferensial manometer dengan membran elastis dan transmisi listrik dari

pembacaan

Unsur sensitif manometer diferensial bellow terdiri dari perumahan logam

bergelombang (bellow) dengan pegas dikalibrasi silinder. Bellow membagi rongga

manometer menjadi dua kamar. Tekanan tinggi yang dimasukkan ke dalam ruang di atas

bellow, dan tekanan rendah diperkenalkan ke dalam ruang di dalamnya. Di bawah

pengaruh perbedaan tekanan, bellow membungkuk untuk tingkat sebanding dengan

tekanan yang diukur. Rentang pengukuran sampai dengan 25 kN/m2 (2.500 kgf/m2) ketika

tekanan dari media adalah hingga 32 MN/m2 (320 kgf/cm2). Kesalahan relatif dasar

adalah ± 0,5-1 persen.

Float, cincin, bel, dan manometer diferensial mekanik yang diproduksi sebagai

menunjukkan, merekam, dan instrumen scaleless (dengan transmisi listrik atau pneumatik

bacaan). Diferensial manometer untuk penentuan laju aliran dengan metode gradien

variabel diproduksi dengan integrator dan penambah. Pengembangan lebih lanjut dari

desain diferensial manometer ditujukan untuk menyempurnakan manometer diferensial

mekanik.