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孔板流量计计算质量

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3,孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。
4,可膨胀性校正。孔板流量计测量蒸汽,气体流量时,必须进行流体的可膨胀性校正,具体校正系数可以参照节流装置设计手册。
5,雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。
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容积式流量计
工作原理:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下特产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口.在给定流量计条件下,该计量空间的体积是确定的,只要测得转子的转动次数.就可以得到通过流量计的流体体积的累积值。
工作特点:①计量精度高;②安装管道条件对计量精度没有影响;③可用于高粘度液体的测量;④范围度宽;⑤直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便;⑥结构复杂,体积庞大⑦不适用于高、低温场合;⑧大部分仪表只适用于洁净单相流体;⑨噪声和振动较大。 翀鼎科技(上海)有限公司专注于为您提供超高性价比的换热器、泵、阀、仪表、涡轮流量计。奉贤区进口涡轮流量计
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环形孔板适用于各种流体(气体、蒸汽、液体)介质,它除了具有标准孔板的结构简单、牢固、安装使用方便等特点以外,还具有以下优点:
(1)更适合测量饱和蒸汽、过热蒸汽以及煤气、冷却水等脏污流体。
(2)更容易适应高温、高压流体的流量测量。
(3)比圆缺孔板、偏心孔板工作更可靠,测量更精确。
(4)以较低的成本制成耐腐蚀型,测量腐蚀性流体的流量。
(5)由于本产品外部形状简单,容易制成夹套保湿型在夹套内通蒸汽,可以防止被测流体(如重油、渣油等)在测量管段内凝结或粘附;通以冷却液,可防止易汽化的液体在流经测流板时形成汽液两相流。
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孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
孔板流量计安装注意事项:
1.气体取压口在管道上部是最好的选择;液体取压口可以在侧面以下但千万不要在正下方,因为这样一来的话,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面;
2.孔板流量计方向千万不能搞错,要清楚地分清楚标“ ”的为正向,反之为负向,而“”符号便是迎着流体过来的方向;
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查看的方法能够用肥皂水抹在退火炉各个接头缝隙处,看能否跑气;其中最容易跑气的中心是退火炉进管子的中心和出管子的中心,这个中心的密封圈特别容易磨损,要常常查看常常换。流量计电磁流量计磁翻板液位计孔板流量计v锥流量计超声波流量计分体式电磁流量计卫生型电磁流量计插入式电磁流量计磁翻板液位计涡街流量计重锤式料位计超声波流量计校验仪压力校验仪数显压力表压力变送器电接点压力表安全栅隔离器双金属温度计一体化温度变送器差压变送器流量计电磁流量计磁翻板液位计孔板流量计v锥流量计超声波流量计分体式电磁流量计卫生型电磁流量计插入式电磁流量计磁翻板液位计涡街流量计重锤式料位计超声波流量计校验仪压力校验仪数显压力表压力变送器电接点压力表安全栅隔离器双金属温度计一体化温度变送器差压变送器·盘锦碳钢法兰的四大“武器”。
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8.转换器采用表面安装技术(T),具有自检和自诊断功能;9.测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。10.测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。11.由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
广州南控自动化仪表有限公司座落于广州市,是涡街流量计、靶式流量计、V锥流量计、旋进旋涡流量计、涡轮流量计、德尔塔巴流量计、弯管流量计、铠装热电偶、防爆热电偶、不锈钢压力表、耐震压力表、压力校验仪、智能电磁流量计、污水流量计,硫酸流量计,流量计,罗茨流量计、智能显示调节仪、单色无纸记录仪、蓝屏无纸记录仪、PID无纸记录仪液晶流量积算仪,校验装置等为主导产品的公司.公司使命:诚信服务行业用户,提升国产自动化仪器仪表竞争力。
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【摘要】:在天然气管道输送过程中,由于为了满足生产要求而改变管道上、下游压力;管道日常运行中,阀门开度变化;用户用气量不均匀性等因素,导致天然气管道运行发生变化,管道从稳态流动转变成不稳定流动,造成管道出现脉动流,严重时引起配气站调压阀喘振,对天然气安全输送和计量产生严重影响。为了充分认识下游调压阀喘振对上游孔板流量计计量性能影响规律,以济渡站—河舒站天然气输送管道为研究实例,根据天然气管道流动控制方程,建立天然气管道瞬变流动数学模型,采用混合TVD差分格式模拟计算天然气管道瞬变流动。分析下游调压阀喘振引起上游管道内沿线压力、流量变化规律及对孔板流量计计量性能影响规律。发现河舒站调压阀喘振引起济渡站出口压力频繁波动,造成孔板流量计计量误差,在调压阀喘振发生43.7s后,喘振产生的压力波传递到上游管道入口,引起孔板流量计出口压力波动,由于孔板限流作用,压力波发生反射,压力波相互叠加。在喘振发生48.74s时,孔板流量计出口压力大于入口压力,造成孔板内天然气逆流,引起天然气计量误差,当实际入口流量为4701.7m3/d时,喘振发生时,孔板计量瞬时值偏高程度竟高达近200倍。通过研究发现喘振产生的压力波是造成济渡站孔板流量计计量误差的主要原因,根据现场数据及安装条件,选择在河舒站调压阀前端安装管道式止回阀,防止压力波传递到上游管道,保证天然气计量的准确性。
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