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孔板流量计体积流量q怎么计算

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试验结论:试验流量***小为2.6m3/d,***大为286.1m3/d,流量标定***大误差正行程为3.9%,反行程为3.7%,流量与压力计数呈抛物线关系。将正行程和反行程的测量数据进行拟合,拟合结果如图11所示,曲线基本重合,误差很小,说明流量计重复性高。
图10流量计标定实验平台
表1正行程、反行程流量标定数据
图11正反行程数据拟合曲线
2.2现场试验
在室内试验成功的基础上,在GD2-22-24井上进行了首次现场试验。该井上层配注30m3/d,下层配注20m3/d,井下小型孔板流量计测量值在多功能配注装置上显示上层注水量32.3m3/d,下层注水量19.4m3/d,地面水表显示50m3/d。为验证分层流量调配结果是否准确进行了超声波流量计测试验证,分层水量调配结果、超声波流量计测试验证结果与地面水表计量结果3个参数吻合度达到95%以上。
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图2流体流经孔板时的压力和流速变化情况
面***小处,流体截面***小处(图2中Ⅱ-Ⅱ)称为缩脉,流体在缩脉处的流速***高,动能***大,静压较低。流体流过缩脉后,流体截面开始逐渐扩大,到管道截面Ⅲ-Ⅲ处,流体截面恢复到整个管道截面。
1.3、孔板流量计测量原理:
根据伯努利原理:流体在等高流动时,流速大,静压就小。数学表达式为:p+12ρv2+gρZ=C。那么,流体从低速变为高速后,静压也会从高压p高变为低压p低,高压p高与低压p低之差△p(△p=p高-p低)的大小与流量有关,流量越大,△p也越大。因此,我们可以通过测量△p,推算出流量[6-7]。
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孔板流量计结构选型图智能型特点▲采用进口单晶硅智能差压传感器▲高精度,完善的自诊断功能▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。▲配有多种通讯接口▲稳定性高▲量程范围宽、大于10:1智能型技术指标▲高精度:±0.075%▲高稳定性:优于0.1%fs/年▲高静压:40mpa▲连续工作5年不需调校▲可忽略温度、静压影响▲抗高过压智能型孔板流量计特点采用进口单晶硅智能差压传感器高精度,完善的自诊断功能智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整。智能孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。配有多种通讯接口稳定性高量程范围宽、大于10:1所需参数1、管道的口径(管径*壁厚)2、管道的材质3、孔板流量计测量的介质4、被测介质的工作温度5、被测介质的工作压力(最大压力、最小压力、正常压力)6、被测介质的工作流量(最大流量、最小流量、正常流量)7、被测介质的粘度
(孔板流量计体积流量q怎么计算)

今天有个客户询问我们不知道选择哪种孔板流量计,是选择一般孔板流量计,还是內藏式孔板流量计呢?于是在这里就由我给大家普及一下一般孔板流量计与内藏式有何分别。
首先孔板流量计:将标准孔板与多参量差压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。一般是孔板片+取压法兰。
其次内藏式孔板流量计是指孔板片+取压法兰+直管段,一般用于小口径的管线。内藏孔板一般都是小口径管道上安装,由于管道口径小,孔板安装不方便,所以可以采用内藏式,它是焊接在管道内壁上的。内藏孔板与变送器一体,不需要一次阀和导压管。
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图1显示了不同类型的电表的草图。流体的粘度与雷诺兹数成反比。特定的流动,因此增加流体的粘度会导致较小的雷诺兹。粘性流体的个数。在数值模拟上提高了精度
多年来,现在可以把它用于实验条件下的流动条件。可能不够。雷诺兹数很小的粘性流体不能精确在实验室里用水测试,因为压力差太小了。准确测量。因此,可以使用计算机建模模拟。极小雷诺兹数下放电系数的特征。所有的通过与实验室数据或以前的数据进行比较,验证了计算机模型模拟的正确性。流量系数已知的结果。一旦数值模型验证他们被带到更粘性的地区,实验数据水会有很大程度的不确定性。
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