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孔板流量计输出转换成顺时流量

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2、公称压力:PN≤16MPa
3、孔径比:0.20≤β≤0.75
4、雷诺数范围:当0.20≤β≤0.45时5000≤ReD
当0.45≤β≤0.75时10000≤ReD
5、精度:1级
1、法兰取压、角接取压、D-D/2取压方式分别见图1、图2、图3
2、整体式焊接结构见图4
1、安装时应保证孔板中心、法兰中心、管道中心和垫片同心,不同心度不得超过0.002D/β。
2、孔板的正负压方向,上下游取压法兰应与介质流向相符,取压孔的方位可根据介质不同和变送器的安装情况确定。
3、节流装置与管道连接时,焊接处端面与管道轴线的不垂直度不得大于1°,焊接后内部焊缝应加工处理,使其光滑,无焊巴和焊渣。
(孔板流量计输出转换成顺时流量)

压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。
随着微电子技术的不断发展,集成了CPU、存储器、定时器/计数器、并行和串行接口、看门狗、前置放大器甚至A/D、D/A转换器等电路在一块芯片上的超大规模集成电路芯片(即单片机)出现了。以单片机为主体,将计算机技术与测量控制技术结合在一起,又组成了所谓的“智能化测量控制系统”,也就是智能仪器。
与传统仪器仪表相比,智能仪器具有以下功能特点:
①操作自动化。仪器的整个测量过程如键盘扫描、量程选择、开关启动闭合、数据的采集、传输与处理以及显示打印等都用单片机或微控制器来控制操作,实现测量过程的全部自动化。
(孔板流量计输出转换成顺时流量)

在孔板流量计设计计算中,重要的是要处理好刻度流量、差压上限和β之间的关系。根据刻度流量,设定一常规β值,计算△p值,再根据△p值适当调整β值。刻度流量通常为通常操作流量的1.3倍和最大流量的1.1倍,两者取最大值,或者满足正常流量的是刻度流量的70%左右,最小流量为25%以上,差压的上限一般推荐10、16、25、40、50kpa的数级,值推荐0.5~0.6
“小进大出”是仪表行业人员对于孔板流量计安装流向的常用语,其意思是孔板的锐边应迎着被测流体的流向,使流体从孔板的上游端流向孔板的下游端面。这对于标准节流孔、缺圆节流孔、偏心节流孔是正确的,但是1/4圆孔板和圆锥人口节流孔相反,这些孔的锐利端必须背负着被测流体的流动“大进小出”。
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(孔板流量计输出转换成顺时流量)

在孔板流量计设计计算中,重要的是要处理好刻度流量、差压上限和β之间的关系。根据刻度流量,设定一常规β值,计算△p值,再根据△p值适当调整β值。刻度流量通常为通常操作流量的1.3倍和最大流量的1.1倍,两者取最大值,或者满足正常流量的是刻度流量的70%左右,最小流量为25%以上,差压的上限一般推荐10、16、25、40、50kpa的数级,值推荐0.5~0.6
“小进大出”是仪表行业人员对于孔板流量计安装流向的常用语,其意思是孔板的锐边应迎着被测流体的流向,使流体从孔板的上游端流向孔板的下游端面。这对于标准节流孔、缺圆节流孔、偏心节流孔是正确的,但是1/4圆孔板和圆锥人口节流孔相反,这些孔的锐利端必须背负着被测流体的流动“大进小出”。
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3.要选用高精度的微差压变送器
差压式均速管流量计是根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径测气体流量,它产生差压一般都比较小,可能只有20~30Pa,为此要尽量避免使用引压管,选用高度的微差压变送器,如3051等,好的方案是采用均速管、三阀组、差压变送器一体化的直接安装方式,不但可以减少使用引压管而引起的泄漏,还可补偿受温度、压力的变化而变动的差压信号失真等问题。如选用多参数变送器一体化的均速管流量计系列ProBar等。
4.保证一定的直管段长度
差压式均速管流量计前部管道必须确保有7~9D的直管道长度(此数据各资料不一,从3D到30D全有),才能使大管道内气体的流速尽量对称分布于轴线,只有这样,仅测几点的流速才能推算流经整个截面的流量,否则大管道内气体的流速分布将会很复杂,流量系数K的波动将会很大,不能保证测量的精度。
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标准孔板是由机械加工获得的一块圆形穿孔的薄板。节流孔的圆筒形的圆筒面垂直于节流孔上游端面,其边缘尖锐,节流孔的厚度与节流孔直径的比较小。孔板的测量管内的部分是圆的,与测量管的轴线同轴,孔板的两端面必须始终是平的、平行的。
根据GB2624-81规定,孔板应与节流装置中的直管段对中。根据实验,孔板偏心引起的计量误差一般在2%以内,口径比β值越高偏心率的影响越大,应该不使用值越高的孔板。
由于安装或维修不当。使孔板发生弯曲或变形,导致流量测量误差较大。用法兰冲压的孔板进行测量,由于孔板的弯曲引起的最大误差约为3.5%。
(孔板流量计输出转换成顺时流量)

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