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孔板流量计和转子流量计的主要区别6

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上海川古自动化仪表有限公司
孔板流量计
LG型孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。
折叠一、详细介绍
概述孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81<流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5167<国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ516-87-HK06。二、工作原理充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。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。
(孔板流量计和转子流量计的主要区别6)

m3/min;△p为孔板流量计测出的压差,
Pa;C为瓦斯浓度;p为管道内气体的绝对压力,
Pa;T为管道内气体的绝对温度,
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。
(孔板流量计和转子流量计的主要区别6)

解决办法:检查孔板安装方向,正确安装孔板。
12、孔板的入口边缘磨损,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。
13、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,显示压差将会减小,显示的流量也会减小。
解决办法:对变送器的零点进行校正。
14、上下游直管段长度不够,上下游直管段如果不够长,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。
(孔板流量计和转子流量计的主要区别6)

三、主要技术参数
1.公称直径:10mm≤DN≤500mm
2.公称压力:PN≤42Mpa
3.工作温度:-50℃≤t≤550℃
4.级数:单级、多级
5.孔数:单孔、多孔
6.精度:1级,1.5级,2级
7.连接方式:焊接、法兰连接
8.参照标准:GB2624、HG/T20570、GD2000、GD87
四、型号标记方法:LG-XLB-DN□限流孔板
LG——基本型号;-XLB——限流孔板
DN□——公称通径(㎜)例如DN200,为公称通径200㎜。
(孔板流量计和转子流量计的主要区别6)

(孔板流量计和转子流量计的主要区别6)

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。充满管道的流体,当它们流经管道内的孔板时,流束将在孔板处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在孔板前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在孔板前后产生的压差就越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
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