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孔板流量计的读数计算流速

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选择孔板流量计所需要的参数
1、管道的口径(管径*壁厚)2、孔板流量计测量的介质3、被测介质的工作温度4、被测介质的工作压力(**压力、**压力、正常压力)5、被测介质的工作流量(**流量、**流量、正常流量)6、被测介质的粘度孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照**标准生产,1.**标准GB2624-81<流量测量节流
(孔板流量计的读数计算流速)

1孔板流量计流量计算模型
孔板流量计质量流量的流量计算模型[1]如式(1)所示。
式中:qm—质量流量;C—流出系数;
β—直径比,β=d/D;D—管道直径;ε—可膨胀系数;d—开孔直径;
p—节流件前后取压口的差压;ρ1—节流件正端取压口平面上的流体密度
其中可膨胀系数ε根据GB/T2624-2006中给出的经验公式计算,如式(2)所示。
式中:p1—节流件上游取压口平面上的静压;p2—节流件下游取压口平面上的静压;κ—等熵指数参照GBT2624.2-2006,流出系数C用Reader-Harris/Gallagher(1998)公式计算。
2流量积算仪中的流量计算模型
(孔板流量计的读数计算流速)

7、框架为不锈钢,结构紧凑,外形美观,操作方便。
8、外形尺寸:1500×500×1500mm。
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2安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。
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:
(1)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:
(A)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%(B)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,其大偏差不得超过±2%(2)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。
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室内污染监测与控制技术 出版时间:2014年版 丛编项: 环境工程实用技术读本 内容简介 本套丛书的主要读者群为初、中级环境工程职业技术人员。采用问答的形式。每一分册知识点的选择都经过了反复推敲,力求只把读者最需要的知识和必须掌握的技术与技能提炼出来;每个问题的解答则尽量做到准确、精练、通俗易懂。本套丛书可作为环境保护职业教育的培训教材。 目录 一、基本知识 (一)室内污染的主要类型和特点 1.什么是室内环境?什么是室内环境污染? 2.为什么要监测室内污染?室内污染有哪些危害? 3.室内污染有哪些特点? 4.室内污染的主要类型有哪些? 5.常见的室内污染物有哪些? 6.室内放射性污染有哪些危害? 7.生物性污染物是怎样产生的?它有哪些危害? 8.室内空气污染的污染物有哪些种类? 9.室内空气污染物的主要来源有哪些? 10.哪些迹象表明您正在遭受室内空气污染? 11.公共场所的室内空气污染有何特点? 12.车内空气污染的特点有哪些? 13.汽车空气环境主要污染物的来源是什么? 14.应怎样控制汽车内的环境污染? 15.怎样从源头上控制室内空气污染? 16.什么是建筑物综合征(SBS)? 17.室内环境中存在哪些致癌物? 18.对室内污染的认识容易出现哪些误区? 19.什么原因导致最近三十年来室内空气质量出现了如此多问题? (二)室内污染监测的基本概念和基础知识 20.什么是室内环境监测?它分为哪些种类? 21.空气检测物浓度的表示方法是什么? 22.怎样用主观和客观评价相结合的方法评价室内空气的质量? 23.我国室内空气质量标准有哪些? 24.各种标准之间的区别是什么? 25.《室内空气质量标准》规定了哪些污染物的限值? (三)健康与绿色住宅的基本概念 26.室内空气品质(IAQ)是怎样定义的? 27.健康住宅的含义是什么? 28.室内环境怎样才算绿色? 29.国家建设部对小康住宅提出了哪些要求? 30.什么是绿色建筑?其与一般建筑的区别是什么? 31.什么是绿色建材? 32.目前已开发的绿色建材有哪些种类? 33.现代住宅应符合哪些卫生标准? 34.什么是生态建筑? 二、室内污染监测技术 (一)监测方案设计与样品采集 35.室内空气监测中,布置采样点时应遵循哪些原则? 36.布置采样点的一般方法是什么? 37.怎样确定采样时间和采样频率? 38.采样环境对污染物的浓度有哪些影响? 39.室内采样的标准条件是什么? 40.按监测物的理化状态不同,监测物可分为哪几类? 41.室内空气污染监测中可能用到哪些采样的方法? 42.什么是直接采样法?有哪些常用的直接采样法? 43.什么是浓缩采样法?可分为哪几种? 44.液体吸收法的原理是什么? 45.用溶液吸收法时应该注意哪些问题? 46.吸收剂的选择原则是什么? 47.用液体吸收法采样时为什么要使用吸收管?怎样使用 气泡吸收管? 48.怎样使用冲击式吸收管? 49.怎样使用多孔筛板吸收管(瓶)? 50.什么是固体吸附法? 51.什么是吸附型填充柱? 52.什么是分配型填充柱和反应型填充柱? 53.填充柱采样法的特点是什么? 54.怎样用低温冷凝浓缩法采集气态污染物? 55.什么是过滤法?其原理是什么? 56.过滤法中常用的滤料有哪些? 57.选择滤膜时应当注意哪些问题? 58.怎样用沉降法采集气溶胶(悬浮颗粒物)? 59.什么是综合采样法? 60.什么是浸渍试剂滤料采样法? 61.什么是聚氨基甲酸酯泡沫塑料采样法? 62.什么是多层滤料法? 63.什么是最大采气量和穿透容量? 64.什么是最小采气量?有何指导意义? 65.室内空气采样需要用哪些设备? 66.常用的流量计有哪几种? 67.怎样测量气体采样体积? 68.常用的采样动力有哪些? 69.刮板泵有何特点? 70.薄膜泵和电磁泵的工作原理是怎样的? 71.什么是专用采样器? 72.大气采样器和颗粒物采样器的性能如何? 73.什么是个体采样器? 74.什么是主动式个体采样器? 75.什么是被动式个体采样器? 76.怎样保证采样流量的准确度? 77.采样记录需要注意哪些问题? 78.室内生物性污染的采样方法是什么? 79.什么是采样效率? 80.影响采样效率的因素有哪些? 81.怎样评价气态和蒸气态污染物的采集效率? 82.怎样评价气溶胶的采集效率? 83.为什么气态污染物和气溶胶的采集效率评价方法有很大不同? 84.怎样根据不同的监测条件选择采样效率较高的方法和仪器? 85.哪些措施可以保证采样的质量? (二)污染物质的分析测定方法 86.常用的室内污染物的监测方法有哪些? 87.什么是分光光度法? 88.原子吸收光谱法和原子发射光谱法的基本原理各是什么? 89.与原子发射光谱法相比,原子吸收光谱法的优势是什么? 90.荧光分析法的原理是什么? 91.荧光分析法需要用到哪些仪器? 92.化学发光法的原理是什么? 93.什么是非分散红外吸收法? 94.什么是光离子化检测器?它有何用途? 95.什么是色谱分析法? 96.什么是气相色谱法? 97.应怎样选择色谱分离条件? 98.色谱分析常用的检测器有哪些? 99.热导检测器的原理是什么? 100.氢火焰离子化检测器的原理是什么? 101.电子捕获检测器的原理是怎样的? 102.什么是气体传感器? 103.气体传感器有哪些种类? 104.气相色谱的定量分析方法有哪些? 105.什么是离子选择电极法? 106.什么是库仑分析法? 107.什么是库仑滴定法? 108.什么是气体检测管法? 109.与传统检测法相比,气体检测管法有何优点? 110.气体检测管的构造是怎样的?怎样使用? 111.气体检测管的品种有哪些? 112.怎样分析室内生物性污染? 113.放射性污染是怎样度量的?什么是放射性活度? 114.什么是照射量? 115.什么是吸收剂量和剂量当量? 116.监测放射性的仪器有哪些? 117.什么是电离探测器? 118.什么是闪烁探测器? 119.什么是半导体探测器? 120.光散射法的原理是什么?其特点及应用领域有哪些? 三、室内污染物质的分析及控制方法 (一)无机污染物 121.NH3是一种什么物质?它对人体的健康有哪些影响? 122.室内NH3的来源有哪些? 123.用纳氏试剂分光光度法测定NH3,需要做哪些准备工作? 124.用纳氏试剂分光光度法测定NH3的操作步骤如何? 125.纳氏试剂分光光度法测NH3时的注意事项是什么? 126.用次氯酸钠-水杨酸分光光度法测定NH3,需要做哪些准备工作? 127.用次氯酸钠-水杨酸分光光度法测定NH3的原理及使用过程中的注意事项是什么? 128.用次氯酸钠-水杨酸分光光度法测定NH3应怎样操作? 129.用离子选择电极法测定NH3需要做哪些准备工作? 130.用离子选择电极法测定NH3的步骤是什么? 131.用光离子化气相色谱法测定NH3需要准备哪些试剂和仪器? 132.用光离子化气相色谱法测定NH3应怎样操作? 133.怎样用氨检测管测定NH3? 134.NH3的浓度限值是多少?怎样防治室内NH3污染? 135.SO2对人体健康有哪些影响? 136.室内SO2的来源有哪些? 137.SO2的最高允许浓度是多少?怎样控制室内SO2污染? 138.怎样用四氯汞钾-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2? 139.用甲醛-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2的原理 是什么? 140.甲醛-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法测定SO2时应当有哪些注意事项? 141.怎样用钍试剂分光光度法测定SO2? 142.怎样用紫外荧光分光光度法测定SO2? 143.怎样用恒电流库仑滴定法测定SO2? 144.怎样用溶液电导法测定SO2? 145.室内的氮氧化物来自哪里?室内氮氧化物的浓度限值是多少? 146.用盐酸萘乙二胺法测定氮氧化物的原理是什么? 147.什么是Saltzman实验系数? 148.怎样用化学发光法测定氮氧化物? 149.用原电池库仑滴定法测定氮氧化物的原理是什么? 150.用改进的Saltzaman法测定NO2需要做哪些准备工作? 151.用改进的Saltzaman法测定NO2应怎样操作? 152.室内O3的来源是什么?室内O3的最高允许浓度是多少? 153.为什么说O3也是一种污染物? 154.怎样用硼酸碘化钾分光光度法测定O3? 155.怎样用紫外光度法测定O3? 156.怎样用靛蓝二磺酸分光光度法测定O3? 157.怎样用化学发光法测定O3? 158.怎样用检测管法测定O3? 159.CO对人体有哪些影响? 160.室内的CO来自哪里? 161.怎样用非分散红外吸收法测定CO? 162.怎样用气相色谱法测定CO? 163.怎样用汞置换法测定CO? 164.怎样用电化学法测定CO? 165.怎样用检测管法测定CO? 166.为什么说CO2也是一种污染物?卫生标准所规定的CO2浓度限值是多少? 167.怎样用非分散红外吸收法测定CO2? 168.怎样用气相色谱法测定CO2? 169.怎样用容量滴定法测定CO2? 170.什么是放射性?为什么氡具有放射性? 171.室内的氡气主要来自哪里? 172.氡气会使人患癌症和白血病吗? 173.什么是氡对健康影响的确定效应和随机效应? 174.怎样用闪烁瓶法测定氡气? 175.怎样用径迹蚀刻法测定氡气? 176.怎样用活性炭盒法测定氡气? 177.怎样用双滤膜法测定氡气? 178.用双滤膜法测定氡气时,怎样标定E、β、η? 179.用双滤膜法测定氡气时,怎样标定Z、Ff? 180.怎样用气球法测定氡气? 181.用气球法测定氡气时,怎样确定系数? 182.住房内氡气的浓度控制标准是什么? 183.哪些措施可以降低室内的氡污染? 184.室内的重金属源自何方? 185.重金属对人的健康有何影响? 186.测定重金属一般有哪些方法? 187.测定重金属时应怎样采样和预处理? 188.怎样用火焰原子吸收分光光度法测定空气中的铅? 189.怎样用原子吸收分光光度法和催化极谱法测定空气中的镉? 190.怎样用原子吸收分光光度法测定空气中的汞? 191.原子吸收法测汞时有哪些注意事项? 192.怎样采用石墨炉原子分光光度法同时测量铬、铜、锰、镍、镉、锌? (二)有机污染物 193.甲醛是一种什么物质?它对人体能够造成哪些伤害? 194.为什么室内会有甲醛? 195.室内甲醛的浓度限值是多少?为了减少室内的甲醛含量应该怎样做? 196.怎样用AHMT分光光度法测定甲醛? 197.怎样用酚试剂分光光度法测定甲醛? 198.用乙酰丙酮分光光度法测定甲醛的原理如何?应怎样采样? 199.用乙酰丙酮分光光度法测定甲醛应怎样操作? 200.用气相色谱法测定甲醛的原理是怎样的?应怎样采样? 201.用气相色谱法测定甲醛时,怎样绘制标准曲线?怎样测定? 202.离子色谱法测定甲醛的原理是什么?测试过程中存在哪些干扰? 203.离子色谱法测定甲醛时具体怎样操作? 204.怎样用电化学传感器法测定甲醛? 205.用气体检测管法测定甲醛的原理是什么? 206.苯、甲苯、二甲苯是什么物质? 207.室内的苯及其同系物主要来自哪里? 208.苯及其同系物会对人产生哪些危害?怎样控制苯污染? 209.用气相色谱法测定苯类化合物,需要做哪些准备工作? 210.填充柱和毛细柱用于分离苯系物时的区别是什么? 211.活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法与热脱附进样气 相色谱法在测苯系物时有何区别? 212.用气相色谱法测定苯类化合物,应怎样操作?怎样计算? 213.怎样用光离子化气相色谱法测定苯及其同系物? 214.挥发性有机物的主要成分有哪些? 215.挥发性有机物主要来自哪里?其在室内空气中浓度的限值是多少? 216.挥发性有机物对人体会产生哪些危害? 217.怎样控制挥发性有机物? 218.测定总挥发性有机物有哪些方法? 219.如何选择吸附管?吸附管要有哪些预处理步骤? 220.怎样用气相色谱法测定总挥发性有机物? 221.怎样用光离子化气相色谱法测定总挥发性有机物? 222.什么是苯并[a]芘?苯并[a]芘对人体有何危害? 223.怎样用高效液相色谱法测定苯并[a]芘? 224.室内二异氰酸甲苯酯(TDI)的主要来源是什么? 225.为什么要监测二异氰酸甲苯酯?二异氰酸甲苯酯的最高浓度限值是多少? 226.怎样测定二异氰酸甲苯酯? 227.酚类物质对人体健康有何影响? 228.怎样用4-氨基安替比林分光光度法测定总酚? 229.怎样用4-氨基安替比林比色法测定挥发酚? 230.氢氧化钠溶液吸收高效液相色谱法测酚类物质的原理是什么?与比色法相比有何优点? 231.室内的环氧树脂主要来源于哪里?环氧树脂会对人体造成哪些伤害? 232.怎样用直接进样-气相色谱法测定环氧乙烷、环氧丙烷和环氧氯丙烷? 233.怎样用热解吸-气相色谱法测定环氧乙烷? (三)颗粒物 234.颗粒物对人有哪些危害? 235.室内的人造纳米材料对人体有哪些潜在的危害? 236.什么是总悬浮颗粒物(TSP)? 237.什么是可吸入颗粒物(PM10)?什么是PM2.5? 238.怎样用重量法测定总悬浮颗粒物? 239.怎样用重量法测定飘尘(PM10)? 240.怎样用压电晶体振荡法测定飘尘(PM10)? 241.怎样用β射线吸收法测定飘尘(PM10)? (四)物理与生物性因素 242.为什么要监测室温?人体最适宜的温度是多少? 243.怎样用玻璃液体温度计测温度? 244.怎样用数字式温度计测温度? 245.什么是干球温度?什么是湿球温度? 246.什么是绝对湿度?什么是相对湿度? 247.为什么要监测湿度? 248.怎样用通风干湿表测相对湿度? 249.怎样由通风干湿表的读数计算湿度? 250.怎样用氯化锂湿度计测相对湿度? 251.怎样用毛发湿度计测相对湿度? 252.现代湿度测量中最常用的方法是什么? 253.怎样用热球式电风速计法测空气流速? 254.什么是新风量和空气交换率?新风量的大小有什么标准? 255.怎样用示踪气体浓度衰减法测新风量和空气交换率? 256.不同通风方式是怎样影响换气效率的? 257.如何评价通风的有效性? 258.什么是“空调症”?它是怎样形成的? 259.什么是噪声?噪声有哪些来源? 260.噪声对人体健康有哪些影响? 261.室内噪声的大小应符合什么标准? 262.什么是A声级、B声级、C声级、累积百分声级和等效声级? 263.声级计的工作原理是什么? 264.测量噪声的主要仪器有哪些? 265.用声级计测量噪声时应怎样采样和测量? 266.用声级计测量噪声时应怎样计算和分析结果? 267.为什么说低频振动也是一种环境公害? 268.描述光照的常用物理量有哪些? 269.光照与人的健康有关吗? 270.室内照明和采光应符合什么标准? 271.怎样测定采光系数? 272.照度计的原理是什么?其种类有哪些? 273.怎样用照度计测定照度? 274.什么是电磁辐射的热效应与非热效应? 275.室内电磁辐射有哪些来源?电磁辐射暴露的安全限值是多少? 276.电磁辐射有哪些危害?电磁辐射暴露的安全限值是多少? 277.室内电磁辐射的测量方法是什么? 278.怎样预防电磁辐射的危害? 279.微波炉的微波能对人造成哪些危害? 280.室内空气中的微生物的危害及来源是什么? 281.怎样用撞击法测定细菌总数? (五)综合控制方法 282.室内污染的治理技术有哪些种类? 283.什么是茶多酚? 284.茶多酚有哪些生态环境功能? 285.用炭吸附法回收VOC等气态污染物的原理和应用条件是怎样的? 286.什么是负离子?负离子有哪些健康效应? 287.负离子是怎样产生的?负离子为什么能杀菌? 288.用哪些指标来评价空气离子卫生? 289.什么是羟基自由基?在环境中有何作用? 290.什么是光催化?光催化法有哪些特点? 291.光催化法的机理是什么? 292.TiO2纳米粒子的性质对光催化作用有何影响? 293.光催化氧化法能够去除室内哪些挥发性有机物? 294.什么是低温等离子体技术?其作用机理是什么? 295.低温等离子体的产生原理有哪些? 296.低温等离子体技术可以去除哪些污染物? 297.常用的室内空气净化技术有哪些?其优缺点及发展趋势如何? 298.室内空气净化器有哪些种类? 299.什么是机械式室内空气净化器? 300.什么是静电式室内空气净化器? 301.什么是负氧离子室内空气净化器? 302.什么是物理吸附式室内空气净化器? 303.什么是化学吸附式室内空气净化器? 304.什么是光催化室内空气净化器? 305.选择使用空气净化器时应该注意哪些问题? 306.我国室内空气净化市场存在哪些问题? 307.室内放射性污染主要来自哪里?怎样预防室内放射性污染? 308.植物对控制室内污染有作用吗?有负面作用吗? 309.植物是怎样吸收污染物的? 310.哪些植物可以净化室内的空气? 311.室内不适宜摆放的植物有哪些? 312.微生物空气净化法的基本原理是什么? 313.微生物空气净化法的主要影响因素有哪些? 314.人造板材生产过程中甲醛的去除方法有哪些? 四、室内装修装饰材料中的有害物质测定 315.什么是建筑材料?什么是装饰材料? 316.建筑材料和装修材料是怎样按照放射性的强弱区分使用的? 317.怎样不用仪器监测就能估计建筑材料的放射性程度? 318.怎样用高压电离室法测定建筑材料表面的放射性? 319.用γ能谱仪法测定建筑材料中的天然放射性核素的原理是什么? 320.用γ能谱仪法测定建筑材料中的天然放射性核素应怎样操作? 321.怎样用放射化学分析方法测定建筑材料中的天然放射性核素? 322.混凝土外加剂中氨的释放量限值是多少?如何测定? 323.石棉的主要成分是什么?为什么石棉能够致癌? 324.室内石棉来源于哪里?石棉的浓度限值是怎样规定的? 325.壁纸会对环境造成哪些影响? 326.壁纸中有害物质的限量是多少? 327.怎样测定壁纸中重金属的含量? 328.怎样测定壁纸中甲醛的含量? 329.建筑陶瓷是否有放射性? 330.聚氯乙烯卷材地板中有害物质的种类有哪些?其限值是多少? 331.怎样测定聚氯乙烯卷材地板中的有害物质含量? 332.涂料能够给人带来哪些危害? 333.溶剂型木器涂料中有害物质种类有哪些?其限量是多少? 334.内墙涂料中有害物质的限量是多少? 335.家具可能造成哪些室内污染? 336.人造板材及其制品中甲醛的来源有哪些? 337.人造板中甲醛的限值是多少? 338.怎样测定人造板中甲醛的释放量? 339.什么是小型环境试验舱法? 340.用小型环境试验舱法测定人造板中甲醛的释放量,需要哪些准备工作? 341.用小型环境试验舱法测定人造板中甲醛的释放量,应怎样操作和计算? 342.胶黏剂中的有害物质有哪些种类?限量是多少? 343.怎样测定胶黏剂中各种污染物质的含量? 344.木家具中有害物质有哪些种类?限量是多少? 345.怎样测定木家具中的甲醛释放量? 346.地毯能够引起哪些室内污染? 347.地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂中有害物质有哪些种类?释放限量是多少? 348.怎样用小型环境试验舱法测定地毯、地毯衬垫及地毯胶黏剂中有害物质的释放量? 349.家庭日用化学品能够带来哪些污染? 350.烹调油烟对人体有什么危害? 351.怎样分析空气中的油烟雾? 352.超声波加湿器的原理是什么? 353.加湿器使用有何注意事项? 附录 附录一室内空气质量标准(GB/T18883―2002) 附录二民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325―2010) 附录三乘用车内空气质量评价指南(GB/T27630―2011) 参考文献
(孔板流量计的读数计算流速)

为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划孔板流量计的流量校正实验报告流量计流量的校正实验一.实验目的1.熟悉孔板流量计、文丘里流量计的构造、性能及安装方法。2.掌握流量计的标定方法之一容量法。3.测定孔板流量计、文丘里流量计的孔流系数与雷诺准数的关系。二.基本原理对非标准化的各种流量仪表在出厂前都必须进行流量标定,建立流量刻度标尺、给出孔流系数、给出校正曲线。使用者在使用时,如工作介质、温度、压强等操作条件与原来标定时的条件不同,就需要根据现场情况,对流量计进行标定。孔板、文丘里流量计的收缩口面积都是固定的,而流体通过收缩口的压力降则随流量大小而变,据此来测量流量,因此,称其为变压转载于写论文网孔板流量计的流量校正实验报告头流量计。而另一类流量计中,当流体通过时,压力降不变,但收缩口面积却随流量而改变,故称这类流量计为变截面流量计,此类的典型代表是转子流量计。1、孔板流量计的校核孔板流量计是应用最广泛的节流式流量计之一,本实验采用自制的孔板流量计测定液体流量,用容量法进行标定,同时测定孔流系数与雷诺准数的关系。孔板流量计是根据流体的动能和势能相互转化原理而设计的,流体通过锐孔时流速增加,造成孔板前后产生压强差,可以通过引压管在压差计或差压变送器上显示。其基本构造如图1所示。若管路直径为d1,孔板锐孔直径为d0,流体流经孔板前后所形成的缩脉直径为d2,流体的密度为ρ,则根据柏努利方程,在界面1、2处有图1孔板流量计2u2u12p1p2p2或由于缩脉处位置随流速而变化,截面积A2又难以指导,而孔板孔径的面积A0是已知的,因此,用孔板孔径处流速u0来替代上式中的u2,又考虑这种替代带来的误差以及实际流体局部阻力造成的能量损失,故需用系数C加以校正。对于不可压缩流体,根据连续性方程可知u1A0u0,代入上式并整理可得A1u0令C0则u0C根据u0和A0即可计算出流体的体积流量Vu0A0C0A02p/或Vu0A0C0A02gRi/式中V-流体的体积流量,m3/s;R-U形压差计的读数,m;i-压差计中指示液密度,kg/m3;C0-孔流系数,无因次;C0由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定,具体数值由实验测定。当孔径与管径之比为一定值时,Re超过某个数值后,C0接近于常数。一般工业上定型的流量计,就是规定在C0为定值的流动条件下使用。C0值范围一般为~。孔板流量计安装时应在其上、下游各有一段直管段作为稳定段,上游长度至少应为10d1,下游为5d2。孔板流量计构造简单,制造和安装都很方便,其主要缺点是机械能损失大。由于机械能损失,使下游速度复原后,压力不能恢复到孔板前的值,称之为永久损失。d0/d1的值越小,永久损失越大。2.文丘里流量计的校核孔板流量计的主要缺点时机械能损失很大,为了克服这一缺点,可采用一渐缩渐括管,如图2所示,当流体流过这样的锥管时,不会出现边界层分离及漩涡,从而大大降低了机械能损失。这种管称为文丘里管。文丘里管收缩锥角通常取15°~25°,扩大段锥角要取得小些,一般为5°-7°,使流速改变平缓,因为机械能损失主要发生在突然扩大处。图2文丘里流量计文丘里流量计测量原理与孔板完全相同,只不过永久损失要小很多。流速、流量计算仍可用计算孔板流量计式子进行计算,式中u0仍代表最小截面处的流速。文丘里管的孔流系数C0约为。机械能损失约为2wf文丘里流量计的缺点是加工比孔板复杂,因而造价高,且安装时需占去一定管长位置,但其永久损失小,故尤其适用于低压气体的输送。三.实验装置与流程实验装置如图3所示。主要部分由循环水泵、流量计、U型压差计、温度计和水槽等组成,实验主管路为1寸不锈钢管。图3流量计校合实验示意图四.实验步骤1.熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。启动离心泵。2.对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U形压差计处于工作状态。3.对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由小到大的顺序在小流量时测量8~9个点,大流量时测量5~6个点。4.测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。5.主要计算过程如下根据体积法算得流量V;根据u4V,孔板取喉径d0=,文丘里取喉径d=;2d读取流量V对应下的压差计高度差R,根据u0C和pgR,求得C0值。根据Redu,求得雷诺数,其中d取对应的d0值。在坐标纸上分别绘出孔板流量计和文丘里流量计的C0-Re图。五.实验数据记录及处理1.数据记录计量桶底面积为㎡1.将所有原始数据及计算结果列成表格,并附上计算示例。2.在单对数坐标纸上分别绘出孔板流量计和文丘里流量计的C0-Re图。3.讨论实验结果。六.思考题1.孔流系数与哪些因素有关2.孔板、文丘里流量计安装时各应注意什么问题3.如何检查系统排气是否完全流量计校核一、实验操作1.熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。2.对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U形压差计处于工作状态。3.对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由小到大的顺序在小流量时测量8-9个点,大流量时测量5-6个点。为保证标定精度,最好再从大流量到小流量重复一次,然后取其平均值。4.测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。二、数据处理1.数据记录计量水箱规格长400mm;宽300mm管径d25孔板取喉径d0查出实验温度下水的物性密度ρkg/m3粘度μPaS2.数据处理Redud4V4Vddu0Vu0A0C0A0则C0孔板流量计试验数据处理文丘里流量计实验数据处理3.结果分析C0由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定。根据上图得当Re数增大到一定值后,C0不再随着Re而变,成为一个和孔径与管径之比有关的常数。流量计流量的校正实验一.实验目的1.熟悉孔板流量计、文丘里流量计的构造、性能及安装方法。2.掌握流量计的标定方法之一容量法。3.测定孔板流量计、文丘里流量计的孔流系数与雷诺准数的关系。二.基本原理对非标准化的各种流量仪表在出厂前都必须进行流量标定,建立流量刻度标尺、给出孔流系数、给出校正曲线。使用者在使用时,如工作介质、温度、压强等操作条件与原来标定时的条件不同,就需要根据现场情况,对流量计进行标定。孔板、文丘里流量计的收缩口面积都是固定的,而流体通过收缩口的压力降则随流量大小而变,据此来测量流量,因此,称其为变压头流量计。而另一类流量计中,当流体通过时,压力降不变,但收缩口面积却随流量而改变,故称这类流量计为变截面流量计,此类的典型代表是转子流量计。1、孔板流量计的校核孔板流量计是应用最广泛的节流式流量计之一,本实验采用自制的孔板流量计测定液体流量,用容量法进行标定,同时测定孔流系数与雷诺准数的关系。孔板流量计是根据流体的动能和势能相互转化原理而设计的,流体通过锐孔时流速增加,造成孔板前后产生压强差,可以通过引压管在压差计或差压变送器上显示。其基本构造如图1所示。若管路直径为d1,孔板锐孔直径为d0,流体流经孔板前后所形成的缩脉直径为d2,流体的密度为ρ,则根据柏努利方程,在界面1、2处有图1孔板流量计u2u1222p1p2p或由于缩脉处位置随流速而变化,截面积A2又难以指导,而孔板孔径的面积A0是已知的,因此,用孔板孔径处流速u0来替代上式中的u2,又考虑这种替代带来的误差以及实际流体局部阻力造成的能量损失,故需用系数C加以校正。A0A1u0,代入上式并整理可得对于不可压缩流体,根据连续性方程可知u1u0令C0C则u0C根据u0和A0即可计算出流体的体积流量Vu0A0C0A02p/或Vu0A0C0A02gRi/式中V-流体的体积流量,m3/s;R-U形压差计的读数,m;i-压差计中指示液密度,kg/m3;C0-孔流系数,无因次;C0由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定,具体数值由实验测定。当孔径与管径之比为一定值时,Re超过某个数值后,C0接近于常数。一般工业上定型的流量计,就是规定在C0为定值的流动条件下使用。C0值范围一般为~。孔板流量计安装时应在其上、下游各有一段直管段作为稳定段,上游长度至少应为10d1,下游为5d2。孔板流量计构造简单,制造和安装都很方便,其主要缺点是机械能损失大。由于机械能损失,使下游速度复原后,压力不能恢复到孔板前的值,称之为永久损失。d0/d1的值越小,永久损失越大。2.文丘里流量计的校核孔板流量计的主要缺点时机械能损失很大,为了克服这一缺点,可采用一渐缩渐括管,如图2所示,当流体流过这样的锥管时,不会出现边界层分离及漩涡,从而大大降低了机械能损失。这种管称为文丘里管。文丘里管收缩锥角通常取15°~25°,扩大段锥角要取得小些,一般为5°-7°,使流速改变平缓,因为机械能损失主要发生在突然扩大处。图2文丘里流量计文丘里流量计测量原理与孔板完全相同,只不过永久损失要小很多。流速、流量计算仍可用计算孔板流量计式子进行计算,式中u0仍代表最小截面处的流速。文丘里管的孔流系数C0约为。机械能损失约为wf2文丘里流量计的缺点是加工比孔板复杂,因而造价高,且安装时需占去一定管长位置,但其永久损失小,故尤其适用于低压气体的输送。三.实验装置与流程实验装置如图3所示。主要部分由循环水泵、流量计、U型压差计、温度计和水槽等组成,实验主管路为1寸不锈钢管。图3流量计校合实验示意图四.实验步骤1.熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。启动离心泵。2.对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U形压差计处于工作状态。3.对应每一个阀门开度,用容积法测量流量,同时记下压差计的读数,按由小到大的顺序在小流量时测量8~9个点,大流量时测量5~6个点。4.测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。5.主要计算过程如下根据体积法算得流量V;根据u4Vd2,孔板取喉径d0=,文丘里取喉径d=;读取流量V对应下的压差计高度差R,根据u0C和pgR,求得C0值。根据Redu,求得雷诺数,其中d取对应的d0
(孔板流量计的读数计算流速)

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。
解决办法:改造蒸汽管道,使上下游直管段长度达到规定要求。在节流装置之前加装整流器。
5差压变送器的三阀组漏气
如果三阀组中的高压阀或平衡阀漏气,将会导致测量差压减小,测量结果就会偏低。
解决办法:如果三阀组中的高压阀门漏气,将该阀门进行紧固,必要时进行更换。如果三阀组中的平衡阀内漏,将该阀门进行紧固,必要时进行更换。
(孔板流量计的读数计算流速)

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