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孔板流量计如何计算

本文章主要介绍了:孔板流量计如何计算,孔板流量计的流量标定曲线,文丘里流量计和孔板流量计实验,孔板流量计如何计算等信息

双重孔板25-4000.2-0.8适用于大流量测量
标准孔板JY-LGB角接(环室取压)50~400小于10GB2624K07(兰化)DGJY-LGB-Z角接(钻孔取压)400~2000小于1.6JY-LGB环室(八槽)50~400小于32流量测量手册JY-LGB环室(无法兰焊接式)50~275小于28.22流量测量手册DG0711~0718JY-LGB-F法兰取压50~800小于2.5GB2624K06(兰化)JY-LGB-F法兰取压50~4004.0~40GB2624K06(兰化)石化JY-LGB-J径距取压50~760小于10GB2624
标准喷咀LGP角接(环室取压)50~400小于10GB2624流量测量手册LGP-Z角接(钻孔取压)400~500小于1.6LGP环室(八槽)50~300小于32流量测量手册LGP环室(高压透镜垫式)15~150小于32LGP环室(无法兰焊接式)175~350小于17.36DG0702~0710长径喷咀LGC-J径距取压50~630小于16GB26241/4圆孔板LGH角接取压50~260小于10GB2624流量测量手册LGH-F法兰取压50~200小于6.4文丘里喷咀LGL角接取压65~500小于2.5文丘里管LGW特殊取压50~1200小于2.5双文丘里管LGW-S特殊取压小于1000小于0.6小管径孔板LGX角接取压12~40小于6.4K07(兰化)LGX-F法兰取压12~40小于6.4企业标准高压透镜垫LGT角接取压50~150小于32流量测量手册
(孔板流量计如何计算)

差压式孔板流量计启动时需要检查的内容有:
(1)检查所有阀门、导压管、接头等是否完好,连接是否牢固;
(2)检查三阀组和排污阀是否关闭,平衡阀是否打开;
(3)慢慢打开一次阀(不要开得太大),待有液体流入后,检查导压管、接头、焊口、阀门及盘根是否有渗漏,无渗漏时再正常启动变送器;
(4)分别打开排污阀,排污后关闭;
(5)拧开变送器测量室的丝堵,排掉无用的气体;
(6)当导压管内充满被测介质(若测量蒸汽,待导压管充满凝结液)后,方可启动差压变送器。
仪表三阀组如何操作?操作时需要注意什么问题?
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北京化工大学-离心泵实验报告预习报告 实验名称:离心泵性能实验 一,摘要 本实验以水为介质,使用UPRSⅢ型离心泵性能实验装置,测定了不同流速下,离心泵的性能、孔板流量计的孔流系数以及管路的性能曲线。实验验证了离心泵的扬程He随着流量的增大而减小,且呈2次方的关系;有效效率有一最大值,实际操作生产中可根据该值选取合适的工作范围;泵的轴功率随流量的增大而增大;当Re大于某值时,C0为一定值,使用该孔板流量计时,应使其在C0为定值的条件下。 关键词:性能参数(Q,H,?,N)离心泵特性曲线管路特性曲线C0 二,实验目的 1、了解离心泵的构造,掌握其操作过程和调节方法。 2、测定离心泵在恒定转速下的特性曲线,并确定泵的最佳工作范围。 3、熟悉孔板流量计的构造、性能和安装方法。 4、测定孔板流量计的孔流系数。 5、测定管路特性曲线。 三,实验原理 1,离心泵特性曲线测定 由于流体流经泵时,不可避免的会遇到种种损 失,产生能量损失和摩擦损失、环流损失等,因此, 实际压头比理论压头小,且难以通过计算求得,因 此通常采用实验直接测定其参数间的关系,并将测 出的He—Q,N—Q,和η—Q三条曲线称为离心泵 的特性曲线,根据此曲线也可求出泵的最佳操作范 围,作为选泵的依据。 (1)泵的扬程He 分别取泵的进出口为1-1截面与2-2截面,建立机械能衡算式: uup1p+z1+1+He=2+z2+2?g?g2g2g He=H真空表+H压力表+H0 He=(Z2-Z1)+(p2-p1)/gρ 式中:H压力表----泵出口处的压力 H真空表----泵入口处的真空度 H0—表示压力表和真空表测压口间的垂直距离,H0=0.85m;p1、p2—分别为泵进、出口的真空度和表压,Pa; u1、u2—分别为泵进、出口的流速,m/s,u1=u2;22 计算出泵管路上的压差,就可计算出泵提供给液体的扬程。 北京化工大学化工原理实验离心泵性能实验 (2)泵的有效功率和效率 由于泵在运转过程中存在能量损失,使泵的实际压头和流量较理论值低,而输入功率又比理论值高,所以泵的总效率? η=NeN轴 Ne=QHe?102 Ne—泵的有效功率,Kw;Q—流量,m3/s;He—扬程,m;ρ—液体密度,kg/m3由泵轴输入离心泵的功率为 N轴=N电*η电*η转 N电—电机的输入功率,Kw;η电—电机效率,取0.9;η—传动装置的传动效率;一般取1.0 2,孔板流量计孔流系数的测定 孔板流量计的构造原理如下图所示。 孔板流量计的构造原理图 在水平管路上装有一块孔板,其两侧接测压管,分别与压差传感器的两端连接。孔板流量计利用流体通过锐孔的节流作用,使流速增大,压强减小,造成孔板前后压强差,作为测量依据。若管路直径d1,孔板锐孔直径d0,流体流经孔板后所形成缩脉的直径d2,流体密度ρ,孔板前测压导管截面处和缩脉截面处速度和压强分别为u1,u2和p1,p2,不考虑能量损失,由伯努利方程得: u22?u12 2 或 ?p1?p2?gh 由于缩脉位置随流速变化而变化,缩脉处截面积S2难以知道,孔口的面积已知,且测压口的位置在设备制成后不再改变,因此可用以孔板孔径处u0代替u2,考虑到流体因局部阻力造成的能量损失,用校正系数C校正后,有: ?对不可压缩流体,根据连续性方程有: u1?u0S0S1 -1- 北京化工大学化工原理实验离心泵性能实验 整理得 u0? 令C0? ,则可简化为u0?C 根据u0和S2,即可算出流体的体积流量VS为: Vs?u0S0?C0S 或 Vs?C0S式中VS—流体的体积流量,m3/s;Δp—孔板压差,Pa;S0—孔口面积,m2;ρ—流体的密度,kg/m3;C0—孔流系数。 孔流系数的大小由孔板锐孔的形状、测压头的位置、孔径与管径比和雷诺数共同决定,具体数值由实验测定。当d0/d1一定时,雷诺数Re超过某个
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【孔板流量计结构特点】
1、环室取压标准孔板:
属标准孔板。由于实现了环室取压,提升了测定精度,缩减了安装时所需最小直线管段长度,可在各部门广泛应用于。
2、小口径孔板:
属非标准孔板。用作测定10毫米至50毫米管径内流体的测定。
3、双重孔板:
是由互相按一定距离安装在直管道中的两块标准孔板组成。依流束方向而言,前面的孔反称作辅孔板,后面的孔板称居多孔板。辅孔板的截面比m1远大于主孔板的截面比m。两块孔板构成了类似于带液壁的喷咀。它用作低雷诺数流体或高粘度的流量测定。
4、圆缺孔板:
属非标准孔板,限于于脏污的、或有气泡析了的、或所含液体微粒的流体流量的测定,其测定精度较高。
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流量计、文丘里管全球流量计市场生产商众多,竞争异常激烈。同时,流量计生产商正面临着行业用户对价格较为苛刻的要求,为了能够使产品更好地渗透进入流量计应用的主要行业,生产商之间的价格竞争再所难免。这一现象在新兴经济体,尤其中国,很普遍。价格往往成为决定采购行为的最主要决定因素。长此以往,生产商更多关注价格策略,导致产品创新性不够,阻碍市场发展。传统的机械式流量计,例如差压式流量计、容积式流量计和变面积式流量计,已经处于普及化阶段,价格竞争激烈,利润空间日益减少,技术革新较少,市场相对成熟。实现产品的差异化和定制化生产是生产商在成熟市场的激烈竞争中的一个重要突破点。用户群体希望生产商能够提供为生产过程带来切实利益的自动化设备。用户在产品应用过程中会产生具体的需求,例如:应用在石化行业的特殊环境中,需要坚固耐用的设计以及防爆认证;用户对直管设计的科氏流量计的需求等。如何有效获取用户实际需求,并且对传统产品进行改良,是对生产商差异化和定制化生产过程的一个不小挑战。
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(孔板流量计如何计算)

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