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孔板流量计超压差供气

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孔板流量计计算书中五个重要参数之三:膨胀系数:膨胀系数也是随着差压变化的,也就是随流量是变化的。如果整个流量范围使用同一个膨胀系数ε,将产生很大的误差。现在ISO5167中给出了膨胀系数的公式
孔板流量计计算书中五个重要参数之四:差压值:差压变送器的精度、量程比对孔板的精度、量程比有很大的影响。所以近年来各生产厂家都在不断地提高差压变送器的精度、量程比。下面以常用的ROSEMENT3051CD2-5差压变送器为例进行分析。该变送器在10:1的量程范围内精度为0.065%,超过10:1量程范围的精度为。
孔板流量计计算书中五个重要参数之五:密度ρ:密度的变化对于流量的影响至关重要,尤其对于介质为气体或蒸汽的流量测量。随着计算机技术的发展,密度的补偿已经成为很容易的事情,可以很容易地将气态方程或蒸气的密度表或液体密度随着温度压力变化的公式写在计算机中。所以密度虽然至关重要,但是只要相关的一些补偿的方法做得好的话,密度对量程比的影响是比较小的。但并不是任何范围的温度压力的变化都可能通过密度的补偿来弥补。此外,安装位置、安装同心度、直管段、阻力元件、变送器的温漂、零漂等问题都对流量都有很大的影响。自然也会影响到量程比。
(孔板流量计超压差供气)

孔板测量蒸汽的精确度在2%左右,量程比在1-5之间。对于企业选用孔板作为蒸汽计量流量计,首先要跟我们公司技术人员沟通好具体参数后方可选型,千万不能盲目购买,而导致无法准确计量的后果。
标准孔板流量计安装说明
1.孔板流量计有孔板、取压嘴和钢管组成,安装过程中,应注意孔板的安装方向,具体如图所示。
孔板流量计安装图
2.孔板安装要求
(1)孔板上游侧的测量管长度为10D,下游侧的长度为4D。
(2)测量管内必须满足表面清洁,无凹陷和沉淀物,相对粗糙度K/D应少于或等于0.001。
(3)孔板上下游所需直管长度不得小于以下要求:
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一、测速管二、孔板流量计1、孔板流量计的结构三、文丘里流量计四、转子流量计1、转子流量计的结构及工作原理转子流量计是在自下而上逐渐扩大的垂直玻璃管内装有转子或称浮子,当流体自下而上流过时,转子向上浮动直到作用于转子的重力与浮力之差正好与转子上下的压力差相等时,转子处于平衡状态,即停留在一定的位置上。这时读取转子停留位置玻璃管上的刻度,则可得知流量。有些转子顶部边缘刻有若干个斜槽,这是为了使转子不上下左右的摆动,边稳定旋转,边停留在稳定位置上。转子流量计的转子位置与流量的关系需要预先校正。转子流量计主要用于低压下小流量的测定,因其测定方法简单,测量精度较高,阻力损失较小,广泛应用于制药、化工生产中。你的问题1、常用的流量测量仪器有哪些?2、使用皮托管有哪些注意事项?3、转子流量计的结构及工作原理是什么?第一章流体流动第五节流速和流量的测量流量计变压头流量计变截面流量计将流体的动压头的变化以静压头的变化的形式表示出来。一般,读数指示由压强差换算而来。如:测速管、孔板流量计和文丘里流量计流体通过流量计时的压力降是固定的,流体流量变化时流道的截面积发生变化,以保持不同流速下通过流量计的压强降相同。如:转子流量计1、测速管(皮托管)的结构2、测速管的工作原理对于某水平管路,测速管的内管A点测得的是管口所在位置的局部流体动压头与静压头之和,称为冲压头。B点测得为静压头冲压头与静压头之差压差计的指示数R代表A,B两处的压强之差。若所测流体的密度为ρ,U型管压差计内充有密度为ρ’的指示液,读数为R。——测速管测定管内流体的基本原理和换算公式3、使用皮托管的注意事项1)测速管所测的速度是管路内某一点的线速度,它可以用于测定流道截面的速度分布。2)一般使用测速管测定管中心的速度,然后可根据截面上速度分布规律换算平均速度。3)测速管应放置于流体均匀流段,且其管口截面严格垂直于流动方向,一般测量点的上,下游最好均有50倍直径长的直管距离,至少应有8~12倍直径长的直管段。4)测速管安装于管路中,装置头部和垂直引出部分都将对管道内流体的流动产生影响,从而造成测量误差。因此,除选好测点位置,尽量减少对流动的干扰外,一般应选取皮托管的直径小于管径的1/50。2、孔板流量计的工作原理流体流到孔口时,流股截面收缩,通过孔口后,流股还继续收缩,到一定距离(约等于管径的1/3至2/3倍)达到最小,然后才转而逐渐扩大到充满整个管截面,流股截面最小处,速度最大,而相应的静压强最低,称为缩脉。因此,当流体以一定的流量流经小孔时,就产生一定的压强差,流量越大,所产生的压强差越大。因此,利用测量压强差的方法就可测量流体流量。3、孔板流量计的优缺点优点:构造简单,安装方便缺点:流体通过孔板流量计的阻力损失很大孔板的缩口愈小,孔口速度愈大,读数就愈大,阻力损失愈大。所以,选择孔板流量计A0/A1的值,往往是设计该流量计的核心问题。优点:阻力损失小,大多数用于低压气体输送中的测量缺点:加工精度要求较高,造价较高,并且在安装时流量计本身占据较长的管长位置。孔板流量计是利用截面积一定的孔口产生节流,由孔板前后的压力差测定流量的流量计。转子流量计是流体流经节流部分的前后压力差保持恒定,通过变动节流部分的截面积来测定流量的流量计。图是表示转子流量计构造的示意图。流量与环隙面积有关,在圆锥形筒与浮子的尺寸固定时,AR决定于浮子在筒内的位置,因此,转子流量一般都以转子的位置来指示流量,而将刻度标于筒壁上。转子流量计在出厂时一般是根据20℃的水或20℃、0.1MPa下的空气进行实际标定的,并将流量值刻在玻璃管上。使用时若流体的条件与标定条件不符时,应实验标定或进行刻度换算。
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三、蒸汽密度问题产生的误差
测量蒸汽质量流量时要根据蒸汽的密度进行计算,因蒸汽的密度计算不准确产生测量误差。我公司蒸汽流量测量仪表中涡街流量计是用工艺车间提供的蒸汽密度值为参考值,不是实际的密度值,得出的蒸汽流量会和实际流量有误差。选用涡街流量计时,最好选用能进行温度和压力补偿的型号,并且安装测温和测压元件取得温度和压力数值。我公司用的孔板式流量计作为蒸汽流量计时,测出的流量由DCS系统显示,没有进行温度压力补偿。为了提高测量的准确度,必须进行温度压力补偿。对于孔板流量计,取得差压信号的同时,还需测得温度和压力信号,通过DCS中的专用软件进行温度和压力补偿。
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利用单变量模拟变送器分别检测温度、压力、差压,并将检测到的电信号转换成标准的4-20MA模拟信号送人流量计算机(或工控机)的数据采集卡,通过A/D转换成数字量,在流量计算机(或工控机)上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量以及实现其他辅助功能。此方式属传统自动计量模式,缺点为采集、传输为模拟信号,抗干扰能力较差,由于信号转换等问题计量精度难以提高,而且硬件较复杂、中间环节较多、可靠性较差。可扩展为:单变量变送器+流量计算机+工控机,从而实现流量计算与显示分开,提高系统的可靠性和可视性。
利用1台多变量智能变递器同时检测温度、压力、差压等,采用现场总线制,通过数字信号传输,送入流量计算机(或工控机)数据采集卡后上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量及实现其他功能。此方式硬件连接简化了许多,提高了系统的可靠性和测量精度。但由于变送器仅检测测量信号不进行数据处理,因此在校准时必须和流量计算机一起实行联校。采用流量计算机或工控机主要区别在于流量计算部分。流量计算机是专用的固化软件实现计算和数据存储,比较稳定可靠,可信任度较高;工控机上软件计算一般自主开发,便于软件升级和系统维护,由于计算量大,特别是多路计量时,可靠性稍微差些。为增加系统的可靠性和操作界面直观化,这种方式也可扩展为:多变量变送器+流量计算机+工控机,即流量计算机中实现流量计算,工控机上实现显示。
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B)对于新设管路系统,必须先经扫线后再安装标准孔板,以防管内杂物堵塞或损伤标准孔板。
C)标准孔板的中心线应当与管道中心线同轴。
(2)孔板流量计安装对管道的要求:
A)孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。
B)在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。
C)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。
D)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,应通过“零点迁移”来校正。
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