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孔板流量计的温度

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江苏尔曼测控设备有限公司是华东地区规模最大、技术力量最强、国家许可项目最全、并通过ISO国际质量管理体系认证的流量仪表专业制造商,全心全意致力于流量测量仪表的研发、生产、销售、安装、维保及系统成套。
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(孔板流量计的温度)

孔板流量计简述孔板流量计进行测量的原理差压式孔板流量计大致可分为三个部分:一是现场取压部分,包括前后直管段、高级孔板阀、导压管;二是温度、压力、组分的补偿部分,主要包括现场使用压力变送器、温度变送器、天然气组分分析仪计量的实际数据;三是流量的计算部分,指的是使用专用流量计算机(或计算仪)所安装的计量标准程序。而在实际的应用过程中,当充满管道的流体流经管道内的节流件时流线将在节流件处形成局部的收缩,因而流速就会增加,伴随的静压力降低,于是在节流件的前后便产生了压力差。流体流量愈大,产生的压力差就愈大,以此将压差作为衡量流量的大小的依据。
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本次为大家分享4个类别共24种仪表,包括每一种仪表的动态结构图、原 理介绍、仪表的优缺点。 流量计(12种) 靶式流量计、孔板流量计、立式腰轮流量计、流量计的校正、喷嘴流量计、容积式流 量计、椭圆齿轮流量计、文丘里流量计、双转子气体流量计、涡轮流量计、转子流量 计、节流流量计、电磁流量计 温度计(3种) 固体膨胀式温度计、热电偶温度计、压力式温度计 压力表(5种) 弹簧管式压力仪表、电接点式压力仪表、电容式压力传感器、应变式压力传感器、U 形管式压力计 液位计(4种) 差压式液位计、超声波测量液位原理、电容式液位计、双液位压差计 流量计 一、孔板流量计 孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送 器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。 广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流 量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及 人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量, 提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪 表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料 数量的总量表。 特点: 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; 4、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。 缺点: 1、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综 复杂,精确度难于提高; 2、范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1; 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。 二、立式腰轮流量计 腰轮流量计又叫罗茨流量计,其结构特征为:在流量计的壳体内有一个计量室,计量 室内有一对或两对可以相切旋转的腰轮。在流量计壳体外面与两个搜轮同轴安装了一 对传动齿轮,它们相互啮合使两个腰轮可以相互联动。腰轮流量计能用于各种清洁液 体的流量测量,尤其适用于油品计量,也可制成测量气体的流量计。它的计最准确度 高,可达0.1-0.5级。 特点: 腰轮流量计产品设计新颖,外形美观。具有重量轻、精度高,安装使用方便等特点。 是容积式流量计的典型产品之一。 其主要缺点有:体积大、笨重.压损较大.运行中振动较大等.利用互成45度角的两对腰 轮结构,可以大大减小运行中的振动噪声. 三、容积式流量计 容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一 类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室 逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。容积式流量计按 其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流 量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计 等。 特点: ⑴计量精度高; ⑵安装管道条件对计量精度没有影响; ⑶可用于高粘度液体的测量; ⑷范围度宽; ⑸直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。 缺点: ⑴结构复杂,体积庞大; ⑵被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大; ⑶不适用于高、低温场合; ⑷大部分仪表只适用于洁净单相流体; ⑸产生噪声及振动。 四、椭圆齿轮流量计 椭圆齿轮流量计(又称排量流量计,齿轮流量计),属于容积式流量计一种,在流量 仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的 体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体 积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料(铸铁、铸钢、304不锈钢、316不锈 钢)制造,它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。 特点:按照要求正确安装后的椭圆齿轮流量计,使用时即可保证足够的精度,通常累 计值的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表。但是,如
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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。
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ICS75.180.30 E98OB 中华人民共和国国家标准 GB/T21446—2008 用标准孔板流量计测量天然气流量 Measurementofnaturalgasflowbymeansofstandardorificemeter 2008-02-13发布2008-08-01实施 发布 GB/T21446—2008 目次 前言W 1范1 2规范性引用文件1 3量、术语和定义1 3.1量1 3.2术语和定义2 4测量的一般要求4 4.1节流装置4 4.2气流条件4 4.3标准参比条件5 5安装要求5 5.1总则5 5.2直管段条件5 5.3直管段长度及布置要求6 5.4流动调整器9 5.5孔板夹持器的安装13 5.6装配和垫片13 5.7参数测量和信号引线13 6孔板的结构形式和技术要求14 6.1孔板14 6.2孑L板夹持器16 7检验要求18 7.1节流装置的几何检验18 7.2系数检定和在线校准19 8天然气流量测量原理和计算方法19 &1测量原理19 &2测量使用范19 &3天然气流量计算方法20 &4天然气流量计算和系数参数确定22 &5取值方法和数据修约23 &6孔板流量计计量系统24 9天然气流量测量的不确定度估算24 9.1不确定度定义24 9.2不确定度的实际估算25 附录A(规范性附录)天然气主要物理参数确定和流量计算常用表28 A.1主要物理参数确定28 A.2天然气流量计算常用表33 附录B(资料性附录)流动调整器性能测试68 T GB/T21446—2008 B.1说明68 B.2标准装置的评定测试要求68 B.3流动调整器性能测试和评价68 附录C(资料性附录)参数测量及信号引线71 C.1测量仪表选用规定71 C.2温度测量安装规定71 C.3压力及差压测量规定71 C.4取压孔设置规定71 C.5导压管规定72 C.6差压信号管路的安装72 附录D(资料性附录)节流装置在使用中出现部分偏离标准规定的处理75 D.1说明75 D.2孔板开孔直角入口边缘尖锐度受磨蚀的处理75 D.3测量管内壁粗糙度受磨蚀的处理75 D.4管道内壁粗糙度的流体实验确定76 附录E(资料性附录)天然气孔板流量计计量系统的在线校准78 E.1在线校准78 E.2在线校准用标准流量计装置78 E.3在线校准系数Mf78 E.4在线校准的不确定度估算79 附录F(资料性附录)天然气流量计算和设计计算实例80 F.1天然气流量计算实例80 F.2孔板开孔直径设计计算实例83 F.3差压量程设计计算实例85 F.4不确定度估算87 附录G(资料性附录)天然气流量计算和设计计算程序框图89 G.1说明89 G.2迭代计算格式89 G.3计算机计算程序框图90 附录H(资料性附录)天然气流量计算机系统基本技术要求94 H.1流量计算机系统运用的一般原则94 H.2流量计算机系统构成94 H.3流量计算机系统基本技术要求94 H.4流量计算机系统的不确定度
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(孔板流量计的温度)

孔板流量计在安装调试阶段,一般大部分孔板流量计都是水平安装,但也有个别是在竖直管上,很多客户都是否可以这样安装?那今天小编就和大家一起来探讨一下这个问题:
一般来说孔板流量计zui好安装在平行管道上,以便于管道充满液体
这样是会影响测量值的因为竖直存在一个高度差的问题应该提前做好迁移问题不过也有在竖直状态安装的空冷塔和水冷塔的上水不就是竖直安装的嘛
所以是可以这样安装,但要记得流体从下往上走,保证管道始终满管的
zui后的结论就是:可以竖着安装,但是对于介质流向有要求。
1:液体一般从下往上流,气体一般从上向下流。
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