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罗斯蒙特一体式孔板流量计

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避免孔板流量计在低压力差下的测量误差 1.0随着近年的天然气行业管制的撤销,密闭输送和清讫成为为降低成本的领域。 确定在天然气流量计量误差的原因,可以减少与计量偏差有关的成本,有利于整个天然气行业。想想看,在美国每年约有20至70万亿立方英尺的天然气需要计量。假设被测气体的平均价值是2美元每千立方英尺,由于测量的误差漏掉的气体中降低仅为0.01%,每年将节省500万至2000万美元。 2.0最近在西南研究院(SWRI)的设立的研究项目旨在帮助降低传统的流量计的测量误差的成本。GTI(天然气技术研究所)主办的该项目,试图量化由于异常条件和已知的操作影响产生的测量误差。对于孔板流量计,感兴趣的话题之一是在压力波动和测量误差引起的低压差下流量系数的误差。许多孔板流量计的用户设置一个较低的流量限制,即天然气流量最大范围的10%。此限制通常相当于10至20英寸水柱差产生的压差。(10英寸水柱到20英寸水柱)。然而,低如0.1英寸水柱的差压经常可变生产设施显著时期被采集,或在其他领域的孔板不能轻易更换以适应天然气气量的变化。 3.0天然气工业的成员已对低压差测量误差关注多年。本文介绍了最近在西南研究院的测试,并提供了低压差下的误差来源和数量的深刻说明。 压差限制的历史 当第一机械钢笔和图表记录用来记录在孔板处的压差,当前的压差限定在20英寸到100英寸水柱(注释5)。这些边界职以记录仪的机械限制为基础。 下限受多数参考数据(资料)用于形成Reader-Harris/Gallagher方程这个事实影响,这个方程所采用的时在20英寸以上水柱的压差时的流量系数。由于20英寸以下水柱时的数据缺乏,从而降低了低压差对RG方程的影响,既不是固体流量也不是气体流量。 4.0在20世纪80年代,电子测量设备使孔板流量计能适用与更大压差范围。 具有更高压差参数的孔板流量计的拓展已经被最近美国天然气协会工作组解决(注释6) 多数用于生产RG方程(注释4)的数据都采用100英寸到1000英寸间水柱所产生的压差来支持这个拓展。 5.0相比之下,再10英寸的水柱之下RG回归数据只有一小部分被采用,对于低压差数据不存在指南。 在此范围内测量精度应更受关注,否则压差测量中可接受误差可能干扰准确性。 由于压差在0到250英寸水柱间变化,满量程的0.1%标准误差等同与0.25英寸的水柱。再变送器工作范围内,0.25英寸的水柱是令人满意的。然而,对于一个测量过的10英寸水柱差压,0.25英寸水柱的误差转化成压差的2.5%的误差和1.25%的流率,现在变得显著了。 中期预测实验 1.0非常少的数据用在在20英寸以下水柱的压差的孔板流量测量精度上。 为了填补这一空白,GTI计量研究设施(MRF)在西南研究所进行了测试。 一个直径4英寸的孔板流量计对设施低压回路中的天然气进行了测试, 这项设施确定使用的实际质量流量校准音速喷嘴可追溯到美国国家标准与技术研究院 2.0选用产生范围从大约1英寸到200英寸的水压差的流速,,都低于和高于当前孔板流量计测量范围。 在测试过程中使用商业差压变送器(“智能”变送器)。 基准测试的配置包括以直径为100直的质量计管和一个三通先导的孔板流量计, 一个专有的三通上游流量调节器调节进入流量计导管的流量。 3.0对于每个测试,都会发现一个来于参考质量流量率和实测的压差参数的经验流量系数Cd。通过对一个给定的流量率的重复测量,并比较经验Cd和源于RG方程的参数,低压力差下Cd参数的误差被测定。 这里公布的流量系数的百分误差 也适用于测量设施的质量流量率。 误差的来源 1.0在流量系数(或质量流量)的误差来源于压差测量中的几个误差。测量误差的三个来源很容易地量化。 变送器不精密,在响应一个给定的压差的的电流输出的 (3)由于压差的波动,气流的动态特性。 2.0然而前两个误差可以室内试验测定,第三个误差取决于所用变送器的工作环境。这些个别的误差,可以用根的总和平方的方法进行合并用以确定整体测量误差。 3.0前两个试验中误差的来源根据制造商指定的变送器的精度和MRF校准数据进行了量化。这些都可以用来寻找单一流量系数中的误差,仅限于所测压差的误差。 制造商的误差(0.25英寸水柱)这种组合参数中占大多数,是典型的工业变送器。 这个静态测量误差的大小是恒定的,但它在较低的压力差下会变大,如图1所示。 由此Cd产生的百分误差 的变化范围从约100英寸水柱的0.1%至半英寸水柱的25%。 4.0第三个误差的来源是由于动态压差的波动,与流动环境有关,必须对重复的流量计量进行估计。 天然气管道内的局部动荡不稳定的气流很容易通过气流计或其他实验室仪器观察到。 这些波动也放映在压差的时间轨迹上,影响
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二、工作原理:
FX-LGK系列标准孔板流量计是当充满管道的流体,当它们流经管道内的流量孔板时,流速将在流量孔板的节流处形成局部收缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在标准孔板前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在流量孔板前后产生的压差也就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程式(能量守恒定律)的原理为基础的。在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:
c-流出系数无量纲
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一体化孔板流量计计算,流量计孔板
信息来源:
华恒
2018-12-21 ]点击量:
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一体化孔板流量计计算,流量计孔板很多客户没有过了解,现在西安华恒仪表制造有限公司来为您详细介绍一下:孔板流量计厂家节流装置是差压式流量计中的一大类,适用于测量各种气体、液位和蒸汽的流量计,应用范围广,其中6种节流装置是工业方面常用(环形孔板、标准孔板、喷嘴流量计、V型锥流量计、文丘里管、平衡流量计)。
差压孔板流量计,孔板流量计厂家,折叠编辑本段标准节流装置。
使用标准节流装置时,流体的性质和状态必须满足下列条件:
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**分体式不含所有安装附件,订货时按用户需求配套,配对法兰材质与现场管道材质相同,蒸汽测量建议采用分体式。
***公称通径DN32选型代码为0D。
安装示意图
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?本厂主要生产经营:LG系列角接环室取压孔板流量计、法兰取压孔板节流装置、角接钻孔取压孔板流量计、单板、圆缺孔板、偏心孔板、冷凝罐、蛇形管、针型阀、球阀、文丘里管、ISA1932标准喷嘴、长颈喷嘴、高压焊接式孔板、FP-64B双室平衡容器、V锥流量计、三阀组、双重孔板环形孔板、一体化差压流量计、涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计、椭圆齿轮流量计、楔形流量计、UYB-G系列电容式液位变送器、差压变送器等等。本厂产品精度高、价格低,受到了广大用户和经销商的广泛好评,欢迎来厂考察。

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