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孔板流量计量程

本文章主要介绍了:孔板流量计量程,标准孔板差压式流量计,孔板流量计水平安装还是垂直安装,孔板流量计量程等信息

检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
(孔板流量计量程)

流量计校核实验过程一、文丘里流量计(一)实验目的1、找出文丘里流量计的流量和压差之间的关系曲线。2、测定文丘里流量计的流量系数。(二)基本原理根据柏努利原理,流量与文氏流量计前后的压差有如下关系:(4-14)式中:—体积流量m3\/s;—文氏管喉颈截面积,m2;Cv—文丘里流量计流量系数,无因次;R—U形压差计的读数,m;—压差计内指示液密度,kg\/m3。—流体密度。kg\/m3。但是,流量系数的数值,往往要受到文氏计的结构和加工精度,以及流体性质、温度、压力的影响。因此,在现场使用这类数量计之前往往需要对流量计进行校正,即测定不同流量下的压差计读数,直接绘成曲线,或求得CV与Re之间关系曲线(流量系数CV在喉径与管径之比一定时随Re数而变,其值由实验测得),以备使用时查校。(三)实验装置实验装置及流程如图4-12所示,文氏流量计装在φ34×3mm不锈钢管上,为了保证正常测量条件,流量计前、后必须有足够长的直管段,其长度应使流体流过管件产生的涡流全部消失(具体安装尺寸应查规定)。文氏计的压差用U形压差计测量,压差计上部装有放气夹和平衡夹,放气夹用以排出测压管中积存的空气,平衡夹用以平衡压差计两臂的压力,防止冲走水银,实验用水,由泵从水箱输入管路,由计量槽计量流量,然后放回水箱,循环使用,水温由温度计测量。图4-12流量计实验装置流程图1、入口阀;2、文氏计;3、排水管;4、计量槽;5、液面计;6、排水阀;7、U形水银压差计;8、平衡夹;9、放气夹。(四)实验方法1、熟悉实验装置及流程,观察压差计测压导管与文氏计测压接头的连接,打开平衡夹和放气夹。2、打开管道进口阀,排除管道中的气体,逐渐关小出口阀,使管道处于正压,让水经测压导管由放气管流出,以排出测压系统中的空气,待空气排净后,先关闭U形压差计上部的放气夹,然后关闭平衡夹。3、关闭出口阀门,检查压差计左右两臂读数是否相等,否则,表明测压系统中有空气积存,需要重新排气。4、在进口阀全开的条件下,用出口阀调节流量进行实验,由小流量到大流量或反之,记取8~10组数据,水的体积流量可根据计量槽中水量的增长和相应时间确定。5、做完实验后,将出口阀关闭,检查压差计读数是否为零,若不为零应分析原因,并考虑是否要重做。6、最后,将进口阀门关闭。松开压差计上部平衡夹和放气夹。(五)数据处理1、在双对数坐标纸上,用流量对压差计数R作图,确定流量与压差之关系。2、根据实验数据,计算流量系数Cv和对应点的Re数,在双对数坐标纸上标绘CV-Re数之间的关系。(六)讨论1、试分析流量系数与哪些因素有关?2、在你所绘制的~R图中,所得直线斜率是多少?理论上斜率应是多少?二、孔板流量计(一)实验目的1、找出孔板流量计的流量和压差计读数之间的关系曲线。2、测定孔板测量计的孔流系数,并给出C0~Re的关系曲线。(二)基本原理根据柏努利原理,流量与孔板流量计前后的压差有如下关系:(4-15)式中—体积流量,m3\/s;—孔板流量计的孔流系数,无因次;—孔口面积,m2;R—U形压关计的读数,m;—压差计内指标液密度,kg\/m3;—被测流体密度,kg\/m3;孔流系数的数值,往往要受到流量计本身的结构和加式精度,以及流体性质、温度、压力等因素的影响,因此在现场使用这类流量计往往需对流量计进行校核,即测定不同流量下的压差计读数,直接绘成曲线,或求得Co与Re之间的关系曲线,以备使用时查校。(三)实验装置实验装置及流程如图4-13所示,水从水箱经离心泵,经出口阀(调节流量用),再经过孔板流量计,最后由活动摆头控制,流入计量槽,流量计量结束后,放回水箱,孔板流量计的孔径为24.33mm,管道采用1聚丙烯塑料管(内径36.26mm),水温由温度计测量。图4-13流量计校核及流体阻力实验流程图1.离心泵2.出口阀3.孔板流量计4.U形压差计5.倒U形压差计6.计量槽7.水箱8.活动摆头图中所画倒U形压差计8乃系流体阻力实验所用,本实验可不考虑,阀A、B、C、D与本实验无关,均关闭。本实验设备使用时应注意以下事项:1、水箱:实验前应将水箱充满水,以备循环使用,如水温变化不大,可不必换水。2、离心泵:①离心泵启动前,一般要灌水排气,本设备因为水泵位置比水箱液面低,水会自动流入泵内,故可省去这一操作。②离心泵必须在出口阀关闭情况下启动,这样可以防止因启动电流太大烧毁马达,也可以防止因启动时水流冲击过大将压差计中的水银冲跑③启动前应检查水泵是否转动灵活,注意勿使人接触电机或水泵,合闸时,动作要坚决,避免接触不好。④启动后应观察水泵压力表指针是否转动,如仍在零点,应停车检查,如果一切正常,可缓缓打开出口阀,不使水泵长时间在出口阀关闭下运转。⑤停车时,应先关出口阀,然后拉开电闸。图4-14U型管示意图3、U形压差计:构造如图4-14所示,使用时要先充好水银(约至管高一半处)及水,不得夹有气泡,否则会影响压力传递,导致误差。故必须进行排气操作,排气的方法是,先开动水泵,打开U形管顶上的两个小考克,待气泡随水流一齐流出,至水流均匀,无气泡夹带即可。如果打开考克,无水排出,或还吸气进去,表示测压点负压,可增大主管内的流速,即能出现正压排水,压差计读数时要力求准确,一般在水流稳定后才读数,如果液面波动,应读取平均值,读时应以水银凸出面为准,读取U形管中液面差值R后按下式计算:N\/m2(4-16)(四)实验方法1、关闭出口阀,启动离心泵。2、排气:将设备中各管路上的阀门、放气咀,压差计平衡阀等全部打开,然后将出口阀开到最大,以排出设备中的积存空气,直至测压连接管(玻璃管)内无气泡时为止,然后,关闭出口阀,检查空气是否排尽,若此时关闭水银……水U管压差计的平衡夹,U管压差计读数零时,表示空气已经排尽,否则,要重新排气。3、用出口阀调节流量进行实验,由小流量到大流量或反之,记取8~10组数据,水的体积可根据计量槽中水量的增加和相应的时间确定的。4、作完实验后,将出口阀关闭,检查压差计读数是否为零,若不为零应分析原因,并考虑是否要重做。(五)数据处理1、在双对数坐标纸上,用流量V对压差计读数R作图,确定流量与压差之间的关系。2、根据实验数据,计算孔流系数Co的对应点的Re数,以双对数坐标纸上标绘Co~Re的关系。(六)讨论1、试分析孔流系数与哪些因素有关?2、把你所绘Co~Re图与教材中相比较,是否一致?若不一致,找出原因
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也可按用户提供的法兰标准制造。
10.材质:主体、孔板、取压管、三阀组:不锈钢;直管段及连接法兰:碳钢或不锈钢
11.安装方式:水平或垂直。
12.智能差压变送器:输出:4~20mA.DC或数字信号;电源:24V.DC;
防爆等级:dⅡCT5.6、iaⅡCT4-6;防护等级:IP67
表头:盲表和数显表两种
四、测量原理
当充满管道的流全经孔板时,将产生局部收缩,流束集中,流速增加,静压力降低,于是在孔板前后产生一个静压差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大。
通过导压管将差压信号传递给差压变送器,智能差压变送器将差压信号及流体温/压信号进行自动补偿和智能变送。输出4~20mA.DC模拟信号或脉冲信号、实现对流体的测量。
(孔板流量计量程)

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(孔板流量计量程)

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湖南兴科达电气有限公司,在产品的生产过程中,恪守质量是企业生命的观念,以完善的质量管理体系严把产品质量关。公司现有产品经权威部门检验,各项技术指标均达到标准要求。企业始终贯彻为客户创造价值的服务方针,并以科学严格的管理、严谨求实的作风、先进实用的技术来服务客户。目前公司的无线测温产品、无源无线测温产品、电气除湿系列产品、SF6在线监测系列产品在行业中处于位置。
就需要选择一种合适的励磁方式,目前,一般有三种励碰方式,即直流励磁,交流励磁和低频方波励磁.现分别予以介绍.1.直流励磁直流励磁方式用直流电产生磁场或采用磁铁,它能产生一个恒定的均匀磁场.这种直流励磁变送器的大优点是受交流电。3.低频方波励磁直流励磁方式和交流励滋方式各有优缺点,为了充分发挥它们的优点,尽量避免它们的缺点,70年代以来,人们开始采用低频方波励磁方式.它的励磁电流波形如图3-19所示,其通常为工频的1/4-l/10.图3.金属转子流量计的发展流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统,古罗撒时代已采。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑,自那以后,18,19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰,示踪法,皮托管,文丘里管,容积,涡轮及靶式流量计等,20世纪由。
(孔板流量计量程)

孔板流量计的取压口的安装方式就是这三种类型了,大家在实际的安装过程中一定要结合实际的需求来进行。
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在孔板流量计设计计算中,重要的是要处理好刻度流量、差压上限和β之间的关系。根据刻度流量,设定一常规β值,计算△p值,再根据△p值适当调整β值。刻度流量通常为通常操作流量的1.3倍和最大流量的1.1倍,两者取最大值,或者满足正常流量的是刻度流量的70%左右,最小流量为25%以上,差压的上限一般推荐10、16、25、40、50kpa的数级,值推荐0.5~0.6
“小进大出”是仪表行业人员对于孔板流量计安装流向的常用语,其意思是孔板的锐边应迎着被测流体的流向,使流体从孔板的上游端流向孔板的下游端面。这对于标准节流孔、缺圆节流孔、偏心节流孔是正确的,但是1/4圆孔板和圆锥人口节流孔相反,这些孔的锐利端必须背负着被测流体的流动“大进小出”。
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