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孔板流量计读数公式

本文章主要介绍了:孔板流量计读数公式,孔板流量计焊接内径,孔板流量计的示意图,孔板流量计读数公式等信息

二、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉。
三、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。
四、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产。
(孔板流量计读数公式)

(孔板流量计读数公式)

(2)节流式差压流量计中的标准孔板构造易于复制,简略结实,性能安稳可靠,价格低廉。无需实流校准就可使用,这在流量计中是罕见的。
(3)对振荡不活络,抗干扰才能格外优胜。
(4)高温高压大口径和小流量均适用。
涡街流量计的局限性:
(1)口径越大,分辨率越低,通常满管时流量计用于DN400以下。
(2)对管道机械振荡较活络,不宜用于强振荡场所。
(3)当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因而不适用于脉动流。
(4)流体温度太高时,传感器还有艰难,通常流体温度≤420℃。
孔板流量计的局限性:
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缺点:生产制造较复杂,单价较高.
1.Nozzleflowmeter
Advantages:Standardnozzlehasalonghistory,alargenumberoftestdata,simpleandsolidstructureofnozzleflowmeter,nomovableparts,stableandreliablelong-termuse,richexperienceindesign,manufactureandapplication,highdegreeofstandardization,noneedtocarryoutcurrentcalibration.Standardnozzleshavereliableexperimentaldataandperfectinternationalandnationalstandards.Themeasurementdataareauthenticandcredible,andcanbeusedasameasurementtablefortradesettlement.
Disadvantage:Theproductionandmanufacturearecomplexandtheunitpriceishigh.
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三、蒸汽密度问题产生的误差
测量蒸汽质量流量时要根据蒸汽的密度进行计算,因蒸汽的密度计算不准确产生测量误差。我司涡街流量计是用工艺车间提供的蒸汽密度值为参考值,不是实际的密度值,得出的蒸汽流量会和实际流量有误差。选用涡街流量计时,选用能进行温度和压力补偿的型号,并且安装测温和测压元件取得温度和压力数值。我公司用的孔板式流量计作为蒸汽流量计时,测出的流量由DCS系统显示,没有进行温度压力补偿。为了提高测量的准确度,必须进行温度压力补偿。对于孔板流量计,取得差压信号的同时,还需测得温度和压力信号,通过DCS中的专用软件进行温度和压力补偿。
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2、气质和气流状态条件
在SY/T 6143-1996标准中第4.2.2条规定“气流必须是单相的牛顿流体,若气体含有质量成分不超过2%的固体或液体微粒,且成均匀分散状态,也可以认为是单相的牛顿流体”。从这一点出发,我国石油天然气行业标准SYiT 7514《天然气》标准所规定的各种类别天然气都适用。
在本书第二章已详细介绍差压式流量计的特性曲线是在实验室特定的参比条件下通过实验数据作出的。也就是说,孔板流量计的流出系数C也一样是在特定的实验室参比条件下,通过大量的实验数据推导的计算方法,并通过实践检验是正确的,同时差压式流量计算基本方程的导出也是在这样的假设流动条件下推导的。偏离了标准规定的流动状态条件将会产生难以估计的流量测量不确定度。因此,气流流动状态应符合:
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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)一体化孔板流量计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。
,喷嘴雾化过程主要受4种力的控制,即气动阻力、黏性力、液体的表面张力和惯性力。这4种力之间的相互作用,使连续的液注发生分裂、破碎。一体化孔板流量计一般认为喷嘴雾化过程分为射流雾化过程与液膜雾化过程。Rayleigh于1876年对射流破碎机理进行了分析。他采用小扰动方法分析了低速射流破碎所需要的条件,认为只有当对称的扰动波波长达到与射流直径可比时才能使得射流破碎。Tyler通过测量射流破碎的频率,研究了射流破碎与扰动波波长之间的关系,验证了Rayleigh的理论分析。
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