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孔板流量计隔离罐安装图

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孔板流量计一体化孔板流量计使用注意事项有哪些?一体化孔板流量计是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
一体化孔板流量计由传感、变送、运算显示三大部分主要适用于饱和蒸汽、过热蒸汽、压缩空气、混和非易燃易爆气体和热水的工业计量,对上述流体的流量测量、显示、计量及生产过程的在线自动控制等用途均可采用。投入运行最重要的注意事项就是一定要在导压管内灌满水或注入的高温蒸汽冷却后才能启动运。
一体化孔板流量计节流件前后的直管段必须是直的,安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。节流件前后要求一段足够长的直管段,节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
(孔板流量计隔离罐安装图)

(孔板流量计隔离罐安装图)

孔板流量计可以安装在垂直管道上
但是孔板流量计安装在垂直管道上,测量介质只能从下向上流。
因为孔板流量计属于速度式流量计,所有速度式流量计均需要保证测量介质满管,垂直管段上,只有测量介质从下向上流动,才能保证满管,这是测量准确的前提条件,所以如果只能垂直安装,就一定要注意流向,望采纳!
可以垂直安装,满足上下游直管段就可以;
孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、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、液体及引的流量,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。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。
(孔板流量计隔离罐安装图)

如果你没有计算书,你只需要向制造厂提供下列数据管道(法兰)尺寸,管道(法兰)材质,介质,流体的最大和常用流量,温度,压力和你现有的孔板外圆尺寸,生产厂会根据你的数据重新计算,然后你根据计算书重新调整你的差压变送器和流量积算仪引用孔板流量计理论流量计算公式2009-05-10171129|分类技术资料|标签|字号大中小订阅引用蝈蝈的孔板流量计理论流量计算公式(1)差压式流量计差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。孔板流量计理论流量计算公式为式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;c为流出系数,无量钢;βd/D,无量钢;d为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,mm;ε为可膨胀系数,无量钢;Δp为孔板前后的差压值,Pa;ρ1为工况下流体的密度,kg/m3。对于天然气而言,在标准状态下天然气积流量的实用计算公式为式中,qn为标准状态下天然气体积流量,m3/s;As为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As3.179410-6;c为流出系数;E为渐近速度系数;d为工况下孔板内径,mm;FG为相对密度系数,ε为可膨胀系数;FZ为超压缩因子;FT为流动湿度系数;p1为孔板上游侧取压孔气流绝对静压,MPa;Δp为气流流经孔板时产生的差压,Pa。差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)流量计算机,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。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QvCεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)其中C流出系数;ε可膨胀系数Α节流件开孔截面积,M^2ΔP节流装置输出的差压,Pa;β直径比ρ1被测流体在I-I处的密度,kg/m3;Qv体积流量,m3/h按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下Q0.004714187*d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ)Nm3/h0C101.325kPa也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。在根据密度公式ρP*T50/(P50*T)*ρ50其中ρ、P、T表示任意温度、压力下的值ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点结合这两个公式即可在程序中完成编制。二.程序分析1.瞬时量温度量必须转换成绝对摄氏温度;即273.15压力量必须转换成绝对压力进行计算。即表压大气压力补偿计算根据计算公式,数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视。2.累积量采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值,进行累积求和,画面带复位清零功能。孔板数学模型体积瞬时流量公式QvKvA√ΔP/ρ质量瞬时流量公式QmKmA√ΔPρ式中Qv体积流量,单位m3/hQm质量流量k单位g/hKv体积流量系数,单位,,,(倒推一哈就中咧,呵呵)Km质量流量系数,单位,,,(。。。。。。。,呵呵)A管道内,垂直流量方向的横截面积,单位m2ΔP孔板前后压差,单位Paρ介质的瞬时密度(对气体,为折算到标准状态的密度),单位kg/m3孔板流量计的流量计算公式字体大小大|中|小2009-10-271504-阅读1916-评论0一.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QvCεΑ/sqr2ΔP/1-β^4/ρ1其中C流出系数;ε可膨胀系数Α节流件开孔截面积,M^2ΔP节流装置输出的差压,Pa;β直径比ρ1被测流体在I-I处的密度,kg/m3;Qv体积流量,m3/h按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下Q0.004714187*d^2*ε*@sqrΔP/ρNm3/h0C101.325kPa也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。在根据密度公式ρP*T50/P50*T*ρ50其中ρ、P、T表示任意温度、压力下的值ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点结合这两个公式即可在程序中完成编制。二.煤气计算书(省略)三.程序分析1.瞬时量温度量必须转换成绝对摄氏温度;即273.15压力量必须转换成绝对压力进行计算。即表压大气压力补偿计算根据计算公式,数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视。2.累积量采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值,进行累积求和,画面带复位清零功能。
(孔板流量计隔离罐安装图)

由上公式可知流体的流速与节流元件前后的压差的开平方成正比,只要我们检测出节流元件前后的压差值,就可以得到介质的平均流速,由此可以计算出流体的体积流量,这就是节流孔板能够测量流体流量的原理。
孔板流量计使用中的误差影响
由以上孔板流量计的测量原理可以看出,是在假设一些条件恒定保持不变的情况下,才能实现孔板前后压差的开平方与流体的流速成正比。因此在实际工程使用中,这种限制条件能否保持恒定是保证孔板流量计测量是否准确的首要因素。为此我们在设计、安装以及使用维护中都需进行相应的工作。
为保证流量系数K保持恒定,工程设计中对于介质的密度要求准确,因此在孔板选型过程中要提供流体正常使用中的温度、压力、密度、组分等参数。如果现实使用中这些参数偏离选型参数过大,则需要对流量系数重新进行数值修正。大多数装置的生产都会按照工程设计时的参数来进行,且在线流过程检测对于参数的精度要求不是很苛刻,因此这种对孔板流量系数的修订实际生产中并不多见。如果孔板流量计用于物料的计量检测中,则需进行流体流量系数的补偿措施,常见的就是使用温压补偿措施来进行流量系数数值修订。
(孔板流量计隔离罐安装图)

公式(1) 式中:Q为体积流量;β为直径比,β=d/D;d为工作条件下节流件的孔径;D为工作条件下上游管道内径;Ao为节流件的开孔截面积;C 为流出系数;ΔP为节流装置前后实际测得的差压;p为节流装置上游流体密度;ε为可膨胀系数。
图2流体流经节流件时压力和流速变化情况 3、流动状态的要求 孔板流量计的流出系数C 是在特定的实验室参比条件下,通过大量的实验数据推导得出的计算方法。因此,为了保证测量精度,对于气流流动状态应符合如下四条要求: 3.1流体必须是牛顿流体,在物理学和热力学上是均匀的、单相的,或者可认为是单相的流体。 3.2流体流动是稳定流或随时间变化不大的缓变流。 3.3流体必须满管流,流经节流件前流动应达到充分紊流,流束平行于管道轴线且无旋转,流经节流件时不发生相变。 3.4 流体通过孔板节流装置的流动,必须保持孔板下游静压与孔板上游静压之比不小于0.75,管道雷诺数Re≥5000(角接取压)和管道雷诺数Re≥1260β2D(法兰取压)。 三、孔板流量计不确定度分析 由于存在取压方式(角接取压、法兰取压)的影响;流量计算假设条件等因素的影响;孔板加工、安装等技术要求。孔板流量计的使用和流量计算必须严格遵守规范规定,否则,其流量测量的不确定度无法计算或误差较大。 根据天然气孔板流量计的流量方程(公式1)可知,影响流量测量的精度主要由流出系数C、可膨胀系数、差压和天然气的物性。 1、流出系数不确定度变化 流出系数C是为了补偿任意两点的摩擦影响所列入的一个经验系数,它与节流件的几何形状、取压位置及雷诺数等有关,通常由试验确定。当直管段长度符合SY/T6143-2004的规定的节流前10D和节流后4D长的测量管,圆度满足不大于±0.3%的标准规定,则流出系数不确定度δc/c只随β值的不同而不同。此时,当β≤0.6时,则δc/c=±0.6%;当β>0.60时,则δc/c=±β%。 2、天然气可膨胀系数不确定度变化 当所测天然气流经孔板时,由于流速和压力的改变而伴随着密度的改变(气体压力从P1降为p2,因膨胀而使密度减小),为适应此种变化以修正因假设密度等于常量而对流量引起的偏差,因此必须加人一个系数,这个系数被称为可膨胀系数ε。
(孔板流量计隔离罐安装图)

温度计套管与节流件之间管段短距离L2按下式:
;^(j#A3P;Z4Z,CJL2=n~20D20n=4~8(下游直管段长)
)a:_(b0i.x4W-h*N'B1.4.3节流件上游侧设有整流器时:.\4D'W4d7r:v/n,S3U"M/E
温度计插孔离整流器入口处的距离L3=300~900mm7f"Y,X0@,cg"j2}*Q
1.4.4温度计插入深度%}.H,_-y&b
一般应使传感器处于管道的中心线,其插入深度h3按下式h3≥15d0j&x8K2k2\:J&O;g6W3RS
1.4.5温度计插入方式:&z.j%_&?;Z;Z6z
a小直径管道:温度计套管与管道轴线成45°;3J#Lk&{#]1A7B6X
b大直径管道:温度计套管与管道轴线垂直;
K#N"h(t0}c插入处开孔内壁边缘应修圆,**刺、无焊瘤凸入管道内表面。
(孔板流量计隔离罐安装图)

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