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孔板流量计结构和测量原理

本文章主要介绍了:孔板流量计结构和测量原理,孔板 流量计与雷诺数关系,孔板流量计的工作特点,孔板流量计结构和测量原理等信息

2、引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。
3、引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压管路内全部是液相,不能有气泡。为此应在引压管路的zui低点装排水阀或在zui高点装排气阀,在新装或检修差压仪表时应特别注意。
4、孔板流量计测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内。若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对差压变送器的零点有影响,所以要通过“零点迁移”来校正。
(孔板流量计结构和测量原理)

带差压变送器
带差压、温度变送器、
带差压、压力变送器、
带差压、温度、压力变送器
【孔板流量计选型规格】【孔板流量计选型规格】
(孔板流量计结构和测量原理)

电磁流量计好垂直安装,使介质自下而上流经仪表。如不能垂直安装,水平安装也可,但要保证两电极在同一水平面上。当被测介质中固体颗粒多时,应垂直安装使衬里不受磨损(水平安装会造成局部磨损)。2.流量计安装位置应避免强烈震动,应避免强干扰源,要远离一切磁源(如大功率电机、变压器等)。3.电磁流量计计安装时接地非常重要。因仪表信号较弱,外界略有干扰就会影响测量准确度。因此,变送器外壳、屏蔽线、测量管及变送器两端管道都要接地,并设置单独接地点。
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(孔板流量计结构和测量原理)

? 孔板和孔板流量计是根据煤矿瓦斯抽放管路的特点,孔板流量计专为煤矿瓦斯抽放而设计的计算瓦斯抽放量的配套件。其结构简单,使用和计算极其方便,孔板流量计是测量瓦斯流量中最为经济的装置。
二、用途及工作原理
煤矿瓦斯抽放流量是通过径距取压法测量的。孔板流量计当连续流动的流体经管道内的节流装置时流速会增大,在孔板流量计的节流装置上下游侧之间出现静压力差,且流量与压差之间存在着一个恒定的关系,因而通过测量压差即可计算出流体的流量。
三、产品结构组成
孔板流量计主要由:进流体管路、取压嘴、密封圈、连接螺栓与螺母、法兰、孔板、密封垫、出流体管路等构成。孔板是一块具有圆形开孔并相对于开孔轴线对称的圆形薄板,不同管道内径的孔板,其结构形式是几何相似的。
(孔板流量计结构和测量原理)

二、特点:
此产品结构简单,设计合理,解决了由于节流原因对煤矿瓦斯抽放系统造成的负压损失,有效地提高了瓦斯抽放效果。
三、工作原理:
1.旁通式孔板流量计的孔板前后产生一个静压力差,该压力差与流量计存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大,差压信号传送给差压变送器,转换成4—20ma.DC模拟信号输出,传输给流量积算仪,实现流体流量的计算,利用智能型差压变送器,对工矿温/压进行自动补偿后,实现对流体质量流量的测量。2.孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对磨蚀、磨损、结垢、脏污等不良问题很敏感,长期使用精度难以保证,需买年定期拆下检修一次,以保证产品的使用效果与测量精度。
(孔板流量计结构和测量原理)

4、调零、更换变送器时,三阀组阀门操作程序:
1)置F1、F3阀于“全闭‘位置(顺时针方向拧紧)
2)将F2阀置于”微开“位置(逆时针拧二圈);
3)二个阀门开关状态确认无误后,即可进行调零或检修或更换。
5、变送器重新投运时,三阀组门操作程序:
1)先”关闭“F2阀门;
2)置F1、F3阀门于“全开”位置。变送器即可进入运行状态。
6、在如下情况下,均可选用三阀组
1)为减少过程泄漏点
2)不允许中断工艺过程
3)方便变送器检查或更换。
以上内容就是孔板流量计中三阀组的作用分析,希望看完上述内容后在您以后的测量使用中对您能有所帮助。如想了解更多相关内容,欢迎随时!
(孔板流量计结构和测量原理)

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