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涡街流量计孔板如何计算

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平衡孔板流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大所短了对直管段的要求其前后直管段一般为前3D后1D,zui小可以小于0.5D,从而省去大量直管段,尤其是特殊昂贵的材料的管道。
3、减少*压力损失
多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相比减少了2.5倍的*压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本,是一种节能型仪表,值得大量推广。
4、耐脏污不易堵
多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。
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6、智能型差压式流量计采用智能差压变送器,可根据被测对象流量的变化,通过按键或通讯方式现场设定差压值(规定范围内),从而改变流量范围,使系统流量范围度大大拓宽;
7、无可动部件,机构安全可靠,使用、操作简单、易掌握,免维修;
根据中华人民共和国国家标准GB/T2624-93和国际标准ISO5167-1规定,节流装置适用的流量量程比为3(即最大与最小适用流量之比),在个别情况下允许量程比为4,如果量程比大于上述值,则在使用同一台差压计时在小流量时的测量误差很大。
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孔板流量计属于差压式流量计的一种,与其它差压式流量计一样都需要搭配变送器来进行数据的测量,分类及各自特征可见下面表格所示。
孔板流量计,可广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。但是许多人不知道孔板流量计是怎么计算出来,今天我就和大家探讨一下孔板流量计的计算公式简单来说差压值要开方输出才能对应流量
实际应用中计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件来计算的下面给你一个实际的例子看看吧
一.流量补偿概述
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例:
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2科里奥利流量计这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精确度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。
3容积流量计流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。
4热质量流量计通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。
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3、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出;
4、压力损失大;
5、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次;
6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。
优点1、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是唯一的;2、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;3、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)皆可以测量;
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实验二、孔板流量计的流量校正 一、实验目的 1、学会流量计流量校正(或标定)的方法 2、通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律 二、实验内容 1、测定孔板流量计的孔流系数 2、观察孔流系数与雷诺数的变化规律 3、测定孔板流量计的永久压强损失 三、实验原理 孔板流量计是压差式流量计,也称速度式流量计,它用测定流体压差的方法来确定流体的速度。可用流体流动规律(即伯努利方程)导出孔板流量计的计算模型。 即(1) 因孔口的大小已知,所以用孔口速度u0替代u2,并引入校正因子C,将(1)式转变为: (2) 对于不同压缩流体,,代入(2)式,整理得 令代入上式得: 当采用倒U型压差计测量压差时, 于是孔板流量计的流速为: 得孔板流量计流量的数学模型式为: (3) 式中:G--被测流体(水)的体积流量,m/s C0--孔流系数,无因次 A0--流量计最小流道截面积,m2 R--流量计上,下游两取压口处所连接的U型管压差计读数,m ρ--被测流体的密度Kg/m3 由管径d可计算出雷诺数 由于孔板流量计(局部阻力)引起的永久压强损失为: 或 问题引导: 工业上如何使用孔板流量计测流量? 测孔流系数的压差R与测孔板流量计的永久压力损失ΔPf,理论上测压点应该相同,但实际上测出的永久压力损失不准,为什么? 如何精确的测出并计算出孔板流量计的永久压强损失? 四、实验装置 实验装置示意图如下: 2、主要设备及参数: 涡轮转子流量计转子流量计倒U形管压差计磁力泵水箱阀门 新设备参数:测试段管径:d1=0.029m孔板孔径:d0=0.02m 老设备参数:测试段管径:d1=32mm,孔板孔径:d=18mm 五、实验操作 检查各部分电路是否连接完好,开关处于关闭状态。 检查水桶内是否有足够的水,各阀门是否处理关闭状态。 接通总电源,打开电源开关。 打开离心泵开关后再开泵出口阀。 待U形管内充入适量水后,开始实验。 按照预先分配好的测试点,进行测试。记录数据。 待数据记录完成后,先关闭泵的出口阀再停泵。 关闭总电源,结束实验。 注意事项: 开泵前要先关闭泵的出口阀,停泵前也要先关闭出口阀。 因泵的出口阀是球阀,开出口阀时,要缓慢开到最大,以防损坏转子流量计。 由于涡轮流量计构造较特殊,实验时发现其读数偏差较大时,可自行拆开两端接头,检查是否有堵塞现象。 在最大的流量范围内,合理进行实验布点。 实验时要打开装置顶部的排气阀,避免气堵。 每次开始实验前,应将U型管内充入一定量水。 六、实验报告的内容 1、严格按照原始数据表格进行记录;并在计算机上进行数据处理。 2、在半对数坐标纸上作出孔流系数和雷诺数的关系曲线。 3、列出一组原始数据,写出计算过程,举例说明。 4、对实验中出现的问题进行讨论。 七、思考题 1、为什么测试中要保证系统的充满水? 2、为什么速度式流量计安装时,要求其前后有一定的直管稳定段? 3、转子流量计是如何校正涡轮流量计的? 4、倒U形管压差计有什么优点,使用时,应注意什么问题 附表: 孔板流量计原始数据记录表 设备编号:管径d1=孔径d0=水温t=(上海仪器记录表格) 项目序号 流量[L/S] 孔板压差读数[kPa] 流量[L/S] 阻力压差读数[kPa] 1 2 3 4 5 …….. (天津仪器记录表格) 项目序号 涡轮流量计流量V[m3/h] 转子流量计流量V1[m3/h] 孔板流量计上游压力P1[kPa] 孔板流量计下游压力P2[kPa] 1 2 3 4 5 …….. 实验二、孔板流量计的流量校正 1 81 化工原理实验指导 孔板流量计 倒U型管压差计 水箱 转子流量计 涡流转子流量计
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