全国免费咨询热线4000-188-588

TEL:029-88643194 FAX:029-88611928

孔板氮气流量计算公式

本文章主要介绍了:孔板氮气流量计算公式,板孔流量计板孔类型,售卖一体式孔板流量计,孔板氮气流量计算公式等信息

2、孔板入口边缘磨损
如果孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果造成开孔变大或开孔边缘变钝,测量压差就会变小,流量显示就会偏低。
解决办法:对孔板进行重新加工,使开口达到要求;严重时进行更换。
3、变送器零点漂移
如果使用时间较长,变送器的零点可能会发生漂移,如果是负漂移,显示的差压将会减小,显示的流量也会减小。
解决办法:对变送器的零点进行校正。
4、上下游直管段长度不够
上下游直管段长度如果不够,气体将得不到充分发展,会使计量结果造成较大误差,如果上游在规定直管段内存在多个弯头,将使计量结果偏低。
(孔板氮气流量计算公式)

5、调零:吹扫安装完成后,将三阀组中间阀开启,此时差压值应为零,如果不是,就必须要归零,方法是按住左下角按键不动20秒钟,松开后即可。
6、最后将三阀组中间阀慢慢关闭(必须关严),正负引压管上部的截止阀全部开启,孔板即可正常工作。
7、安装同轴度要求:节流件与管道必须同心,偏心距离不大于0.0025D,用户在焊接操作时应予注意或采取必要的措施。
8、孔板一般都要配合差压变送器使用,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H”为正,“L”为负;
9、正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
(孔板氮气流量计算公式)

实验二、孔板流量计的流量校正 一、实验目的 1、学会流量计流量校正(或标定)的方法 2、通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律 二、实验内容 1、测定孔板流量计的孔流系数 2、观察孔流系数与雷诺数的变化规律 3、测定孔板流量计的永久压强损失 三、实验原理 孔板流量计是压差式流量计,也称速度式流量计,它用测定流体压差的方法来确定流体的速度。可用流体流动规律(即伯努利方程)导出孔板流量计的计算模型。 即(1) 因孔口的大小已知,所以用孔口速度u0替代u2,并引入校正因子C,将(1)式转变为: (2) 对于不同压缩流体,,代入(2)式,整理得 令代入上式得: 当采用倒U型压差计测量压差时, 于是孔板流量计的流速为: 得孔板流量计流量的数学模型式为: (3) 式中:G--被测流体(水)的体积流量,m/s C0--孔流系数,无因次 A0--流量计最小流道截面积,m2 R--流量计上,下游两取压口处所连接的U型管压差计读数,m ρ--被测流体的密度Kg/m3 由管径d可计算出雷诺数 由于孔板流量计(局部阻力)引起的永久压强损失为: 或 问题引导: 工业上如何使用孔板流量计测流量? 测孔流系数的压差R与测孔板流量计的永久压力损失ΔPf,理论上测压点应该相同,但实际上测出的永久压力损失不准,为什么? 如何精确的测出并计算出孔板流量计的永久压强损失? 四、实验装置 实验装置示意图如下: 2、主要设备及参数: 涡轮转子流量计转子流量计倒U形管压差计磁力泵水箱阀门 新设备参数:测试段管径:d1=0.029m孔板孔径:d0=0.02m 老设备参数:测试段管径:d1=32mm,孔板孔径:d=18mm 五、实验操作 检查各部分电路是否连接完好,开关处于关闭状态。 检查水桶内是否有足够的水,各阀门是否处理关闭状态。 接通总电源,打开电源开关。 打开离心泵开关后再开泵出口阀。 待U形管内充入适量水后,开始实验。 按照预先分配好的测试点,进行测试。记录数据。 待数据记录完成后,先关闭泵的出口阀再停泵。 关闭总电源,结束实验。 注意事项: 开泵前要先关闭泵的出口阀,停泵前也要先关闭出口阀。 因泵的出口阀是球阀,开出口阀时,要缓慢开到最大,以防损坏转子流量计。 由于涡轮流量计构造较特殊,实验时发现其读数偏差较大时,可自行拆开两端接头,检查是否有堵塞现象。 在最大的流量范围内,合理进行实验布点。 实验时要打开装置顶部的排气阀,避免气堵。 每次开始实验前,应将U型管内充入一定量水。 六、实验报告的内容 1、严格按照原始数据表格进行记录;并在计算机上进行数据处理。 2、在半对数坐标纸上作出孔流系数和雷诺数的关系曲线。 3、列出一组原始数据,写出计算过程,举例说明。 4、对实验中出现的问题进行讨论。 七、思考题 1、为什么测试中要保证系统的充满水? 2、为什么速度式流量计安装时,要求其前后有一定的直管稳定段? 3、转子流量计是如何校正涡轮流量计的? 4、倒U形管压差计有什么优点,使用时,应注意什么问题 附表: 孔板流量计原始数据记录表 设备编号:管径d1=孔径d0=水温t=(上海仪器记录表格) 项目序号 流量[L/S] 孔板压差读数[kPa] 流量[L/S] 阻力压差读数[kPa] 1 2 3 4 5 …….. (天津仪器记录表格) 项目序号 涡轮流量计流量V[m3/h] 转子流量计流量V1[m3/h] 孔板流量计上游压力P1[kPa] 孔板流量计下游压力P2[kPa] 1 2 3 4 5 …….. 实验二、孔板流量计的流量校正 1 81 化工原理实验指导 孔板流量计 倒U型管压差计 水箱 转子流量计 涡流转子流量计
(孔板氮气流量计算公式)

7、节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D,d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
8、节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0。7(不论实际β值是多少)取表一所列数值的1/2
9、节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
(孔板氮气流量计算公式)

网络电力表广泛用于中、低压变配电自动化系统,工业自动化系统、智能型开关柜、楼宇自动化系统、负控系统、能源管理系统、工厂电量考核管理等。HLDDS和HLDTS系列导轨式电能表是集多年的电表设计经验,所推出的新一代微型电能表。
具有测量精度高,过载能力强,性能可靠,工作电压范围宽,自身功耗低等优点,产品制造标准符合GB/T17215,321-20081级和2级静止式交流有功电能表,GB/T17882-1999,DL/T614-1997多功能电能表。DL/T645-1997多功能电能表通信规约等电力行业标准对三相静止式电能表全部技术要求,是对需要进行无功电量考核的企业,变电站或电厂理想的选择,自动化用表,为缓解日趋尖锐的电力供需矛盾,改善用电不均衡。提倡节约用电量,全国的用电效率,合理利用电力资源已成为当前构建社会的基本国策之一,高的准确度和可行性,本仪表采用先进的超低功耗大规模集成电路技术及T工艺制造的优良产品,2,工作原理2,1电能计量单元工作原理电能表电能计量单元生产的ATT7026A芯片电能计量单元工作原理被计量的每一相电能的。
(孔板氮气流量计算公式)

表2孔板开孔直角入口边缘磨损实验数据汇总下载原表
4.4与相关标准及文献的比较
国标GB/T2624.2-2006中规定,当孔板开孔边缘圆弧半径r≤0.0004d时,直角入口边缘是锐利的,修正系数b=1。当b≠1时,应对流出系数不确定度几何相加一个±0.5%附加不确定度。
参考文献2中给出流出系数的修正公式为
式中:Cb为修正后流出系数;C为标准流出系数;b为修正系数,b=f(r/d),其值见表3。
表3修正系数表下载原表
本次实验中,当孔板开孔边缘圆弧半径r≤0.108mm时,入口边缘锐利度r/d≤0.0004,修正系数b=1。而1#孔板第二次人工磨损后开孔边缘圆弧半径r=0.1761mm,此时孔板入口边缘锐利度0.0004(孔板氮气流量计算公式)

(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以:
(4)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:
(5)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%
(6)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%
(7)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。
(孔板氮气流量计算公式)

了解更多关于:abb 孔板流量计 量程,孔板流量计中孔板的作用是,重庆 孔板流量计,调整型孔板流量计,孔板流量计安装方向,孔板流量计的量程比,孔板流量计用cad怎么画,孔板流量计 值在多少范围,孔板流量计和弯管流量计,孔板流量计变截面,孔板流量计 水平 安装,孔板流量计加工,孔板流量计有几种形式,孔板流量计的测流原理,孔板流量计的局部阻力系数是多少,蒸汽孔板流量计量程选择,孔板流量计恒什么变什么,瓦斯孔板流量计研究,锅炉停毛了但孔板流量计有流量,平衡多孔流量计孔板
本文摘自:http://www.oen1718.com 转载请注明出处