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甘肃孔板流量计远传

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当管路较短而使用同心孔板时,由于突缘毂的干扰,在下游安装缩脉取压常常是不现实的。而圆缺孔板和偏心孔板的缩脉位置与孔板的距离都要比同心孔板大,在许多情形下,这种差别就足以使缩脉取压变得可能,并且也就需要选择这些替代的孔板了。
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3)节流装置所测得流体必须是稳定流,或可看作是稳定的缓慢变化的流体,不适用于脉动流和临界的流量测量;
b、特点及适用范围:
1)标准节流装置无须实流标定即可保证其测量精度。(在所有流量计中是的);
2)适用被测介质非常广泛,几乎可用于所有气体、蒸汽和液体的流量测量;
3)适用直径比β为0.22~0.75,雷诺数ReD≥5000管道直径DN50~1000mm,允许外推到5000mm。β=d/D,d—孔板开孔直径;D—管道实际内径
4)使用压力可高达32MPa,也可用于负压;
5)介质温度范围:-30℃~+650℃;
6)智能型差压式流量计采用智能差压变送器,可根据被测对象流量的变化,通过按键或通讯方式现场设定差压值(规定范围内),从而改变流量范围,使系统流量范围度大大拓宽;
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智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于体,并能进行温度、压力自动补偿的新代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
校正孔板流量计流量操作步骤:
1.水箱充满水80%
2.打开压差计上平衡阀,关闭各放气阀。
3.启动循环水泵。
4.排气:(1)管路排气;(2)测压导管排气;(3)关闭平衡阀,缓慢旋动压差计上放气阀,排除压差计上的气泡,注意:先排进压管后排低压管。
5.读取压差计位读数。
6.开启调节阀,确定流量范围,确定实验点,测定孔板前后压降和经过孔板所带来的压降。
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式中:Q—混合流量,米3/秒;
K—孔板流量计系数,由实验室确定;
b—瓦斯浓度校正系数,由有关手册查取;
△h—孔板两侧的静压差,mmH2O,由现场实际测定获取;
δP—压力校正系数;
δT—温度校正系数;
x--混合气体中瓦斯浓度,%;
t--同点温度,℃;
a0--标准孔板流量系数;(在相关手册中查出)
m--孔板截面与管道截面比;
D--管道直径,米;
PT--孔板上风端测得的绝对压力,毫米水银柱;
pT=测定当地气压(毫米水银柱)+该点管内正压(正)或负压(负)(毫米水柱)÷13.6
为了计算方便,将δT、δP、b、K值分别列入表1、表2、表3、表4中。
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三、孔板流量计型号规格
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技术·应用,Technology&Application 天然气孔板流量计在线校准方法 董洁(大庆油田技术监督中心) 摘要目前,多数的孔板流量计已经实现了计算机流量系统的自动计量,但天然气孔板流 量计量系统的准确性无法验证。针对这一问题,结合大庆油田天然气传输的实际情况,研制开 发了天然气在线实时校准技术,验证了天然气集输过程中孔板流量计智能系统的准确性,保证 能耗计算数据的可靠性,为企业的节能减排提供准确的数据支持。 关键词天然气孔板流量计在线校准能耗计算 DOI:10.3969/i.issn.2095—1493.2015.09.010 板流量计计算机系统,其压力、温度、差压等变送 1孔板流量计现状 器信号在传输过程中产生的电信号漂移,都可以对 天然气作为流动的气体,其流量值是间接测量最终数据的准确性产生较大的影响,使系统安装使 得出的。其测量值的准确程度直接取决于所使用的用后的计量准确性问题一直没有得到相关数据的验 计量设备及设备的整体安装和使用。目前,我国天证。为了给油田相关企业提供准确的数据支持,为 然气计量可选用的流量计类型达到七八种以上,但天然气生产和销售等相关单位提供准确的能耗数 在天然气输气管网中使用的中高压、大口径流量计据,大庆油田计量检定测试所提出了天然气孔板流 主要有超声、涡轮和孔板等。其中,孑L板流量计因量计在线实时校准方法。 为结构简单、投资少、计量准确度较高,成为我国 2特点 天然气传输过程中最主要的计量方式,在全国各大 油田均有应用。在大庆油田,天然气的储运传输过大庆油田计量检定测试所研制开发了天然气在 程中主要应用孔板流量计。孔板流量计计量工作是线实时校准技术,其工作原理是:通过研发一套多 大庆油田天然气企业生产和经营管理中的一项重要路过程智能校验装置对天然气系统的压力、压差、 技术基础工作,是大庆油田的天然气勘探开发、生温度等参数实现实时测量,对天然气的组分、天然 产、经营的重要依据;也是企业内部经营管理、计气输送管道的材质等数据分析计算,从而实现天然 算和考核各类设备的经济技术指标,制定或调整远气计量的在线实时检定。图1为天然气流量智能校 景规划及年度规划方面不可缺少的数据。验装置结构。如图所示,实验平台一共分为三层, 随着科技发展和自动化水平的提高,计算机技 从上到下分别是工控机、信号调理板和接线盒,分 术已经普及到了油田生产的每一个环节。大庆油田别通过带有BNC接口的导线相连接。整个工控机集 为了保证天然气计量的准确性,减少天然气输送计 成了控制器、多功能数据采集卡、便携式触摸屏和 量误差,大量引入了天然气计算机智能计量系统。 便携式键盘,在外部体积上减少了空间,有利于天 该系统包含现场使用的孔板流量计和处理该数据所然气计量的现场校准。其中多功能数据采集卡可以 使用的计算机系统。传统孔板流量计检定、校准的 分别作为外部差压、压力和温度信号的输入端,将 方法一般都是安装前对孔板流量计进行检定,而安 接线盒与电流转电压信号板相连接,因此能够得到 装后由于现场条件限制,不进行检定、校准。众所 外部信号的电压信号,最终送到控制器进行数据处
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但是,出口压降的增大必然会增加混和管内的压强,从而导致混和管内气液两相的相对速度减小,这又会使雾化变差。(3)多孔孔板流量计图片气液比与雾化粒径的关系随着气液比的增大,雾化粒径呈减小的趋势。因此,增加气液比可增加气液两相的相对速度,使液膜破碎得更细。但是,气液比增大到一定程度后,粒径的变化反而不明显。(4)液滴浓度随气液比的变化随着气液比的增大,水的颗粒浓度呈减小趋势,这是因为水在空气中的质量分数的减小造成的。
因此,在设计模型时,除分别考虑它们对雾化的影响外,还应考虑它们结合在一起后的整体性能的变化。(4)多孔孔板流量计图片研究喷雾供水系统流量、压力和喷嘴几何尺寸、结构形状的关系,提高雾化效果。特别是供水系统的水压对雾化效果影响较大,水压越高,水雾颗粒越细。但较高的水压带来的问题是:①能耗大;②供水系统中所有零部件承受压力大,易出故障、寿命短,尤其是采掘设备上的内喷雾系统。这就为我们提出了又一个研究课题:如何在有限的供水压力下,改进压力型雾化喷嘴结构以获得细微的水雾颗粒。
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