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孔板流量计立管安装

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m3/min;△p为孔板流量计测出的压差,
Pa;C为瓦斯浓度;p为管道内气体的压力,
Pa;T为管道内气体的温度,
K;k为实际孔板流量特性系数;a为孔板结构特性系数,可查《采矿工程设计手册》中表8-7-69得到;d为孔板中心圆孔直径,
m;b为瓦斯浓度校正系数;δp为压力校正系数;δt为温度校正系数。
3、常见问题分析:
3.1、测压点位置选择不合理:
实际应用中和许多书籍中,孔板流量计测压点的位置选择在管道截面Ⅰ-Ⅰ和Ⅱ-Ⅱ处,这是不正确的,应选在截面Ⅱ-Ⅱ和Ⅲ-Ⅲ处。理由如下:
从上述公式推导过程可知,孔板流量计计算公式的理论基础是伯努利原理、能量守衡定律、质量守衡定律(运动连续性方程)。流体在管道截面Ⅰ-Ⅰ以前,以一定的速度v1流动,管内静压力为p1。在接近孔板时,由于遇到节流元件孔板的阻挡,靠近管壁处流体的有效流速降低,一部分动压能转换成静压能,静压迅速升高至p'1,大于管道中心处的压力,从而在孔板入口端面处产生径向压差,使流体产生收缩运动。流体在孔板前后突然缩小和扩大,产生局部涡流损耗和摩擦阻力损失,这使得流体流过孔板后,静压不能回复到原来的数值,即孔板前后有静压损失,实际应用证明,瓦斯抽采管路中安装孔板流量计后,会造成很大的瓦斯抽采阻力,p1ρ1+12v21+gZ1≠p2ρ2+12v22+gZ2。所以选用孔板前后截面Ⅰ-Ⅰ和Ⅱ-Ⅱ上的各参数,用来推导孔板流量计计算公式是不正确的,它不符合能量守衡定律。
(孔板流量计立管安装)

项目:流量计的流量校正 实验目的 了解几种常用流量计的构造、工作原理和主要特点。 掌握流量计的标定方法。 了解节流式流量计流量系数C0随雷诺数Re的变化规律、流量系数C0的确定方法。 孔板流量计的雷诺数Re和流量系数C0的关系。 根据伯努利方程式,管路中流体的流量与压差计读数的关系为: 流量计的孔流系数确定以后,就可根据上式,由压差计读数来确定流量。流量计的校正就是要确定孔板流量计的孔流系数。 影响孔板流量计孔流系数的因素很多,如流动过程的雷诺数、孔口面积与管道面积比、测压方式、孔口形状及加工光洁度、孔板厚度和管壁粗糙度等。对于测压方式、结构尺寸、加工状况等均已规定的标准孔板, 当实验装置确定,m确定, 测定过程中,用基准流量计测定管路中的流量,用压差计测定孔板前后的压差,即可通过①式求出值。 转子流量计和孔板流量计测量的都是体积流量,目前测定体积流量的流量计主要分为:节流式(压差式)、转子式、涡轮式等。 转子流量计通过改变流通面积的方法测量流量。转子流量计具有结构简单、价格便宜、刻度均匀、直观、量程比大、使用方便、能量损失少等特点。 孔板流量计是节流式流量计的一种,节流式流量计是利用液体流经节流装置时产生压力差而实现压力测量的。它通常是由能将被测流量转化成压力信号的节流元件(如孔板、喷嘴等)和测量压力差的压差计组成。 对于标准孔板,流量与流量系数的关系为: , 式中:——体积流量,m3/; ——流量系数也称孔流系数,无因次; ——孔板小孔的面积,m2; ——孔板前后的压差,Pa; ——被测流体密度,kg/m3。 由测定的流量即可计算出流量系数的数值,流量系数与Re准数有关,通过实验可以测定C0~Re关系图。 标定流量计的方法可按校验实验装置的标准器形式分为:容器式、称量式、标准体积管式和标准流量计式等。本实验采用的为称量法(称量式)。该方法,用离心泵将液体贮槽中抽出实验液体,通过被标定流量计进入测量容器,同时用电子秤对流入的液体进行测量。按照增加一定质量读取所需时间,然后用此重量、时间和被标定流量的示值即可标定该流量计。 式中:——准确体积流量,m3/h; ——流入液体的质量,kg; ——流过被标定流量计的液体密度,kg/m3; ——空气的密度,kg/m3; ——流入时间,s。 转子流量计 LZB-15 流量范围:40~400L/h 孔板流量计 孔径:Φ6.8mm 柏努利方程实验装置流程 (二)操作步骤 将水槽加满水,注意清理水槽内杂物,以免损坏离心泵。 确认“流量调节阀”处于关闭状态,“回水阀”处于开启状态,启动离心泵。 缓慢调节“流量调节阀”,调节流量至最大流量(400L/h),进行排气操作,至系统内无气泡为止,记录水温, 开启电子秤,进行预热,将计量桶放在电子秤上。按“去皮”键,使重量读数为0.000kg。 缓慢调节“流量调节阀”至所需流量,待系统稳定(约5分钟),先开启“计量阀”再关闭“回水阀”,记录转子流量计流量、孔板压差。 当电子秤显示为1.000kg时开始计时,以后每增加2kg,记录一次时间,当电子秤显示9.000kg时,停止计时。 记录结束,打开“回水阀”,再关闭“计量阀”。将计量桶内的水倒回水槽内,将秒表计时归零,准备进行下一组操作。 改变流量,重复步骤、、,最后再记录一次水温。 实验结束,关闭电源,一切复原。 原始数据表 水温:0C(始)0C(末) 序 号 转子流量计读数 (L/h) 孔板压差 (mmH2O) 读数() 3.000kg 5.000kg 7.000kg 9.000kg 1 2 … 报告要求 将实验数据和转子流量计标定结果(包括转子流量计读数、校正流量、标定流量、相对误差等)分别列在数据表格中,并以其中一组数据计算示例; 在合适的坐标系上,标绘孔板流量计的流量标定曲线(即流量与压差关系)、流量系数C0雷诺数Re的关系曲线 实验结果讨论及误差分析 由Co随Re的变化趋势图可知:孔板流量计的孔流系数Co随Re的增大而减小。 (1)在进行流量校正实验时,实际操作及用的是量筒和秒表在读数时都存在误差,使得流量校正方程不准,在后面计算流体流速时有一定误差; (2)直管阻力和局部阻力读数时由于液面不稳使得读数时存在误差; (3)实验开始前,对管路系统、引压管、压差计排气不充分,也会导致测定数据不稳定、不可靠; (4)数据处理过程中也存在误差,从而给实验结果带来误差。
(孔板流量计立管安装)

因而,人们更应高度重视喷嘴流量计的运用。它具备孔板流量计的优势,但又因喷头为廓型节流阀件,无尖锐菱角,构造样子耐高水流量冲击性与损坏,故其总流量特点能维持长期性平稳,无孔板锐缘钝化处理之虞,因此计量检定期长(4年),且压损小。因此,喷头应是比孔板更优越的节流阀件。
2、喷嘴流量计特点
与孔板流量计相比,喷嘴流量计的压力损失较小,因而节约能源,比较坚固耐用,适合高温高压流体,广泛使用在电力、化工等行业的蒸汽流量测量。喷嘴流量计包括标准喷嘴(ISA1932喷嘴)、长颈喷嘴两种。其设计制造均符合国际标准ISO5167或国家标准GB/T2624的规定。
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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。(在所有流量计中是唯一的);
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℃;
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一、在水平管道上的安装要求
1、如图4和5所示:测量液体和水蒸汽介质流量时,取压管口安装角度为0°和180°;如果在0°和180°不可能安装时,可在0°~60°和120°~180°范围内选择。但差压变送器必须垂直安装在三阀组的垂直端面上。
2、如图6所示:测量气体介质流量时,取压管口安装角度为270°,如果在270°不可能安装时,可在210°~270°和270°~330°范围内安装。但差压变送器必须水平安装在三阀组顶水平面上。
二、在垂直管道上安装要求
1、图7所示:在水蒸汽和液体介质流量测量时,差压变送器安装在垂直管道低端取压口一侧,且垂直安装在低於取压口的三阀组板垂直端面。
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意事项--尽可能采用一根完整的电缆线。--尽可能远离电噪声源(如大功率变压器、电动机和强电源线),避免与动力电源线平行布线。--建议在粗的电线末端采用非锡焊的夹紧..
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特点1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电..
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