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孔板流量计管径

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DCDFL-DN150孔板流量计应用及其广泛,流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域。
能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。
(孔板流量计 管径)

2,差压变送器传递信号线接错
一般这样的情况比较少见,出现这种情况的时候,只要我们按照相关接线图重新接下就好,然后重新校下零点。
3,取压管堵塞的情况
这个正负不同的取压管堵塞差压变送器显示的结果是不一样的,具体结果可以参考公司相关,公司在前面的文章中已经解释的很清楚了。
钦州压力传感器校准-实验仪器计量检定一,人员读数的影响在读取温度计数值时,如果眼睛的视线与温度计刻线不垂直,读取的示值就会偏高或偏低。对于一等温度计,可通过正,反两方面并取其平均值,以或减小读数偏差。二,标尺位移对示值的影响由于温度计的玻璃受热后产生热膨胀,导致内标式温度计的标尺与毛细管的相对位置会产生微小的变化,从而影响温度示值,成为一个测量不确定度分量。一般而言有热膨胀产生的此项分量可忽略不计。电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,所以可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。仪器校准流速V中心=Ai·√仪器校准△P/ρ(i∈N)(毕托巴流量计)。压力传感器
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因此,可通过节流测量装置的压差,经一定转换来相对衡量流经节流装置内流体流量的大小,这就是利用节流装置来具体测定管道内连续流动介质流量的基本原理。
美国计算软件--孔板流量计选型
费希奥标准孔板流量计节流装置技术指标
▲高精度:±0.075%
▲高稳定性:优于0.1%FS/年
▲高静压:40MPa
▲连续工作5年不需调校
▲可忽略温度、静压影响
▲抗高过压
1、管道的口径(管径*壁厚)
2、管道的材质
3、孔板流量计测量的介质
4、被测介质的工作温度
5、被测介质的工作压力(最大压力、最小压力、正常压力)
6、被测介质的工作流量(最大流量、最小流量、正常流量)
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1实验报告学院专业年月日实验名称文丘里流量计及孔板流量计率定实验指导教师年级学号成绩姓名一、实验目的1了解文丘里流量计和孔板流量计的原理及其实验装置。2绘出压差与流量的关系曲线,确定文丘里流量计和孔板流量计的流量系数值。?二、实验原理文丘里流量计是在管道中常用的流量计,它包括收缩段、喉管、扩散段三部分。由于喉管过水断面的收缩,该断面水流动能加大,势能减小,造成收缩段前后断面压强不同而产生的势能差。此势能差可由压差计测得。孔板流量计原理与文丘里流量计相同,根据能量方程以及等压面原理可得出不计阻力作用时的文丘里流量计(孔板流量计)的流量计算公式HKQ理其中GDD244//1PZPZH对于文丘里流量计2H?对于孔板流量计6543根据实验室设备条件,管道的实测流量Q实由体积法测出。在实际液体中,由于阻力的存在,水流通过文丘里流量计(或孔板流量计)时有能量损失,故实际通过的流量Q实一般比Q理稍小,因此在实际应用时,上式应予以修正,实测流量与理想液体情况下的流量之比称为流量系数,即理实三、实验设备实验设备与各部分名称如图210所示。2图210文丘里流量计与孔板流量计实验仪四、实验步骤1熟悉仪器,记录管道直径D和D。2启动抽水机,打开进水开关,使水进入水箱,并使水箱保持溢流,使水位恒定。3检查尾阀K,压差计液面是否齐平,若不平,则需排气调平。4调节尾阀K,依次增大流量和依次减小流量。量测各次流量相应的压差值。共做10次。用体积法测量流量。五、注意事项1改变流量时,需待开关改变后,水流稳定(至少3~5分钟),方可记录。2当管内流量较大时,测压管内水面会有波动现象。应读取波动水面的最高与最低读数的平均值作为该次读数。六、实验成果及要求1有关常数。圆管直径D186CM,圆管直径D1CM。2记录及计算(表27)。3成果分析绘制QΔH关系曲线。在厘米方格纸上,以ΔH为横坐标,以Q为纵坐标,分别点绘文丘里流量计和孔板流量计的QΔH曲线。根据实测的值,分析文丘里流量计与孔板流量计的流量系数不同的原因。表27记录及计算表测次体积W/CM3时间T/S流量Q/CM3/S水位X1/CM水位X2/CM水位X3/CM水位X4/CM水位X5/CM水位X6/CMΔH文ΔH孔U文U孔40001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588400011858840001185884000118588066七、思考题(1)文丘里流量计和孔板流量计倾斜放置,测压管水头是否变化为什么答测压管水头差不会有任何变化。通过前文的理论分析,K值是一个只与管径有关的常数,倾斜角度对它没有影响。故而测压管水头差不会变化。(2)收缩断面前与收缩断面后相比,哪一个压强大为什么答收缩断面前压强较大,收缩断面后管道扩大形成漩涡,从而产生负压,致使断面后的压强较小。(3)孔板流量计的测压管水头差为什么是H3H4H5H6试推导之。答孔板流量计的测压管水头差为3管和6管的总水头差。3、4管的水头差为H3H4,而4、5管相通,所以3、5管的水头差为H3H4,5、6管水头差为H5H6,由此可以得到,孔板流量计的水头差为ΔHH3H4H5H6。(4)实测的Μ值大于1还是小于1答实测Μ1,实际流体因粘性作用而引起阻力水头损失,所以Μ1。(5)每次测出的流量系数Μ值是否是常数若不是则与哪些因素有关答由测量计算数据可知Μ不是常数,与流量Q的变化有关。
(孔板流量计 管径)

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c-流出系数无量纲
d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径
D-工作条件下上游管道内径
qm-质量流量Kg/s
在GBT2624中对此有详细说明,附录E,G有计算例题。附录A中还有一些特定规格的孔板的流出系数,可以作为迭代计算的初始假设条件。
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