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瓦斯抽放泵房孔板流量计怎么使用

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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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孔板流量计设计计算时差压值如何选取
信息来源:
华恒
2018-12-24 ]点击量:
760
孔板流量计设计计算时差压值如何选取?如果有用到的客户一定会产生这样的疑问,那么西安华恒仪表制造有限公司来为您解答一下:生产节流装置厂商都知道,在对孔板流量计和V锥流量计等节流装置根据现场参数计算开孔直径的时候,会涉及到这么一个问题,就是差压变送器的最大差压值如何选取的问题?
差压值如何选取,该选多大的?和很多因素有关,比如:不确定度,前后直管段等,所以说在计算孔板流量计和V锥流量计的开孔直径时,千万不能盲目的选取大的差压,而要综合考虑一些相关因素。
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式中:β———孔径比;
——流出系数的不确定度;
——可膨胀系数的不确定度;
——测量管内径的不确定度,其值±0.4%;
——孔板开孔直径的不确定度,其值±0.07%;
——差压测量的不确定度,其值±0.4%;
——天然气流动热力学温度的不确定度;
——天然气流动时上游侧的绝对压力测量不确定度;
——天然气相对密度测量的不确定度,其值±0.5%;
——天然气压缩因子测量的不确定度,其值±0.5。
从公式(1)可以计算得出孔径比β与流量不确定度的关系:流量不确定度基本随着β增减而增减,当β<0.6时,不确定度的变化很小,基本为一条直线;随着β的增大,不确定度迅速增大,当β=0.75时,不确定度达到最大。因此应避免采用孔径比大的孔板。
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——涡街流量计,上游不小于10~40倍管径,下游不小于5倍管径;
——电磁流量计,上游不小于5~10倍管径,下游不小于0~5倍管径;
——超声波流量计,上游不小于10~50倍管径,下游不小于5倍管径;
——容积式流量计,无要求;
——孔板,上游不小于5~80倍管径,下游不小于2~8倍管径;
——喷嘴,上游不小于5~80倍管径,下游不小于4倍管径;
——文丘里管、弯管、楔形管,上游不小于5~30倍管径,下游不小于4倍管径;
——均速管,上游不小于3~25倍管径,下游不小于2~4倍管径。
——热式质量流量计,上游不小于20倍管径,下游不小于10倍管径。
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孔板是一种非常成熟的流量测量方式,根据各种不同的工况,会选用不同形式的孔板。常见的有标准孔板、圆缺孔板、偏心孔板、1/4圆孔板等。
标准孔板流量计一般适用于清洁、粘度低的介质的缺圆孔板,粘度高,适用于比较脏的介质的1/4圆孔板,适用于粘度高、流速小的介质的偏心孔板适用于含有固体粒子状物质的流体的流量测定。
目前在孔板流量计计算中最权威的应属ISO5167中的有关公式,根据不同流介特性选择不同形式孔板。在选定时非常重要的一点是,在某些情况下,如果可以采用多种类型的节流孔,标准节流孔的制造规格是通过长期、大量的实验导出的,由于可靠性高,所以尽量符合iso5167-2或GB/t2624_93规格的标准节流孔只要制造工厂按标准加工,其流量无需标定,标准孔板和其他流量计的大部分在出厂时必须进行特别的检定。
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流体流动阻力和孔板流量计孔流系数的测定,现代基础化工实验中心,一、实验目的,了解管路的组成部分,建立工程化概念。学习流体流动阻力、直管摩擦系数的测定方法,了解流体流动中能量损失的变化规律,掌握摩擦系数λ与雷诺准数Re和相对粗糙度ε/d之间的关系及其变化规律。,学习局部阻力系数的测定方法。学习差压变送器、孔板流量计和涡轮流量计的使用以及标定方法,了解孔流系数C0的影响因素及变化规律。了解数字化仪表、涡轮流量传感器、差压变送器和计算机DCS系统进行数据采集的基本原理和过程。,测定流体流经直管(塑料管和不锈钢管)时的摩擦系数λ,并将λ与雷诺准数Re的关系标在同一张双对数坐标纸上。测定90°弯头(弯管)的局部阻力系数ζ,根据局部阻力实验结果,求出90°弯头(弯管)的平均ζ值。,二、实验任务,采用涡轮流量计来标定孔板流量计的孔流系数C0,并用单对数坐标标绘孔流系数C0与雷诺数Re的关系曲线,与标准孔板流量系数相比较。测量截止阀(或闸阀)全开或部分开启时的局部阻力系数ζ,根据局部阻力实验结果,求出闸阀1/2、1/4开或截止阀全开、1/2开时的平均ζ值。,三、实验原理,局部阻力流体流经管件、阀门等局部地方由于流速大小及方向的改变而引起的阻力。,总阻力,直管阻力流体流经一定直径的直管时由于内摩擦而产生的阻力;,,直管摩擦系数λ的测定,对于同直径的水平管内不可压缩流体流动造成的机械能损失,可由柏努利方程式和范宁公式得到:,,,局部阻力系数ζ的测定,对于不可压缩流体流经管件、阀门等局部地方造成的机械能损失,可由柏努利方程式和范宁公式得到:,,,,,孔板流量计孔流系数C0的测定,,,,,,,四、实验装置及流程,1、3、4、12.球阀2、截止阀5、6.涡轮流量计7.不锈钢直管8.塑料直管9.孔板流量计10.闸阀或截止阀11.90°弯头(弯管)13.闸阀,阻力实验装置流程图,,,主要设备规格:钢管长度:1650mm钢管直径:Φ45mm×3.5mm孔口直径:29.664mm塑料管长度:2000mm塑料管直径:Φ50×5mm,五、实验操作过程,检查各有关阀门(包括测压口阀门)是否符合要求;在管路有水的情况下,检查SP1151智能压差变送器两端是否有气泡,有气泡要及时排气。调节大回路截止阀2的开度,改变不同的流量,记录有关数据;关闭大回路阀门2,实验结束。,六、实验注意事项,在所测流量范围内(3~11m3/h),测点不得少于8个,并注意测点间隔基本均匀;当流量<6m3/h时,应适当关小球阀12的开度,保证整个管路满管流,保证气体不进入压差变送器;在测取数据过程中,每次调节阀门改变流量时,应力求变化缓慢些,不要大起大落,以免流量突然改变,引起额外扰动。,七、实验报告要求,实验前必须进行预习并完成相应的预习报告;将处理后的数据填写在数据记录表中;计算出的数据必须有示例演算;根据实验结果在坐标纸中绘制Co-Re,λ-Re图;得出实验结论并进行相应的讨论。,八、思考题,为什么要排除压差计中的气泡?如何排除?本实验用水为介质做出的λ与Re的曲线,对其它流体能否使用?为什么?孔流系数C0与哪些因素有关?本实验是测定等直径水平直管的流动阻力,若将水平管改为流体自下而上流动的垂直管,从测量两取压点压差读数到Hf的计算过程和公式是否与水平管路完全相同?,涡轮流量计测量流量的原理是什么?根据实验装置,如何设计一个高阻和低阻的并联管路系统,并如何验证两分支管路中流量的分配规律?从教材中可查到,90°标准弯头的局部阻力系数ζ=0.75,90°弯管的局部阻力系数ζ≈0.175,你的实验结果如何?ζ随着雷诺准数Re的改变变化大吗?,
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