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孔板流量计连接变送器

本文章主要介绍了:孔板流量计连接变送器,减压孔板流量计直管段要求,如何选择孔板流量计,孔板流量计连接变送器等信息

节流装置由节流件、取压装置(包括取压口、引压管和阀门等)、配套法兰组成,有时也包括符合标准的前、后直管段。标准节流装置有标准孔板、标准喷嘴、标准文丘里管。标准孔板按取压方式分角接(环室或钻孔)取压、法兰取压、径距取压;标准喷嘴按形式分喷嘴、长径喷嘴;标准文丘里管按形式分文丘里喷嘴、文丘里管(粗铸或机械加工或卷板)。非标节流装置有小口径孔板、1/4圆孔板、圆孔板、圆缺孔板、偏心孔板、双重孔板、内藏孔板、锥形入口孔板等。其它形式的节流装置有皮托管、均速管、楔形、锥形等。
产品特点:
▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
(孔板流量计连接变送器)

孔板流量计广泛应用于石油、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。
标准孔板根据国家标准包括角接取压、法兰取压、径距取压。
1、角接取压包括钻孔取压和环室取压,有利于缩短直管段,精度较高。其中钻孔取压适合管径为DN400-DN3000,环室取压适合DN50-DN400。
2、法兰取压具有加工简单、易安装易清理等特点,但精度低于角接取压,适合管径为DN50-DN1000。
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在孔板流量计设汁测算中,关键的是要解决好标尺留量、气体压力限制和β之间的关系。依据标尺留量,设置一基本β值,测算△p值,再依据△p值适度调节β值。标尺留量一般是没问题使用留量的1.3倍与较大留量的1.1倍,二者取高值,或者考虑没问题留量是标尺留量的70%上下,很小留量高于25%;气体压力限制通常推介10,16,25,40,50kPa几档,值取0.5~0.6为推荐值。
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1GB2624—1993与GB2624—2006关于流出系数的异同分析孔板流量计计算流量公式为:
从式(1)可以看出,在孔板、管道、差压、介质及其状态相同的条件下,流量仅与流出系数、可膨胀系数的大小有关。GB/T2624—2006根据大量数据回归的R/G公式取代GB/T2624—1993的stolz公式计算孔板流出系数。角接取压孔板在GB2624—1993中流出系数的计算公式为:
角接取压孔板在GB2624—2006中流出系数用Reader-Harris/Gallagher(1998)公式计算
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二、孔板流量计第五节流体测量中央开圆孔的板孔板流量计以通过孔板时产生的压力差作为测量依据流道缩小使流体的速度增大,压力降低。由于惯性的作用,流体通过孔口后实际流道将继续缩小,直至截面2-2。“缩脉”,流速最大孔板前后动能的变化必然引起流体压力的变化。压差计构造二、孔板流量计第五节流体测量不考虑流体通过孔板的局部阻力损失,列出截面1-1和2-2之间伯努利方程,有根据不可压缩流体的连续性方程可知A2通常难以确定,用孔口截面积A0代替,同时考虑流体在1-1、2-2截面间的机械能损失,得二、孔板流量计第五节流体测量流量系数,由实验确定,与流体的Re数、测压口的位置及有关。二、孔板流量计对于给定的值,当Re数超过某个值后,为定值,多在0.6~0.7之间Re第五节流体测量安装及优缺点(1)安装在稳定流段,上游l>10d,下游l>5d;(2)结构简单,制造与安装方便;(3)能量损失较大。二、孔板流量计第五节流体测量三、文丘里流量计第五节流体测量渐缩渐扩管接压差计避免出现边界层分离及旋涡,从而大大降低机械能损失收缩段锥角通常取15°~25°扩大段锥角5°~7°流量系数0.98~0.99构造三、文丘里流量计属差压式流量计;能量损失小,造价高。第五节流体测量各种型号的转子流量计四、转子流量计第五节流体测量四、转子流量计第五节流体测量转子可由金属或其他材料制成,密度大于所测流体的密度微锥形的玻璃管转子四、转子流量计转子流量计的构造第五节流体测量环隙处的流体速度较大,静压力减小在转子的上下截面形成一个压差,使转子上浮转子两端的压差造成的升力等于转子所受的重力和浮力之差时,转子将稳定在这个高度上当流体的流量改变时,平衡被打破,转子到达新的位置,建立新的平衡转子所处的平衡位置与流体流量的大小有直接的关系——转子流量计的工作原理四、转子流量计第五节流体测量转子的受力平衡转子体积转子最大截面积转子密度流体密度流量系数玻璃管与转子之间的环隙面积流量系数与Re及转子的形状有关四、转子流量计第五节流体测量转子流量计的校核 转子流量计在出厂时根据20℃的水或20℃、0.1MPa下的空气进行实际标定,并将流量值刻在玻璃管上。如果被测流体的条件与标定的条件不符,转子流量计的刻度应进行校正。下标“0”表示标定流体。四、转子流量计第五节流体测量安装及优缺点(1)永远垂直安装,且下进、上出,安装支路,以便于检修。(2)读数方便,流动阻力很小,测量范围宽,测量精度较高;(3)玻璃管不能经受高温和高压,在安装使用过程中玻璃容易破碎。四、转子流量计第五节流体测量【例题】一转子流量计,其转子材料为铝。出厂时用20℃,压力为0.1MPa的空气标定,得转子高度为100mm时,流量为10m3/h。今将该流量计用于测量50℃,压力为0.15MPa下的氯气。问在同一高度下流量为多少?第五节流体测量解:由理想气体方程可得ρ=PM/RT所以有20℃,0.1M空气的密度ρ0=0.1×106×28.95×10-3/(8.314×293)=1.188(kg/m3)50℃,0.15M氯气的密度ρ=0.15×106×70.91×10-3/(8.314×323)=3.96(kg/m3)又因为有qv=10m3/s×0.547=5.47m3/s(1)简述测速管的工作原理和使用时的注意事项。(2)分析孔板流量计和文丘里流量计的相同点和不同点。(3)使用转子流量计时读数为什么需要换算?(4)测定气体的流量计能否用来测量液体?(5)简述转子流量计的安装要求。本节思考题第五节流体测量3.4如图所示,有一水平通风管道,某处直径由400mm减缩至200mm。为了粗略估计管道中的空气流量,在锥形接头两端各装一个U管压差计,现测得粗管端的表压为100mm水柱,细管端的表压为40mm水柱,空气流过锥形管的能量损失可以忽略,管道中空气的密度为1.2kg/m3,试求管道中的空气流量。作业题3.7水在20℃下层流流过内径为13mm、长为3m的管道。若流经该管段的压降为21N/m2。求距管中心5mm处的流速为多少?又当管中心速度为0.1m/s时,压降为多少?水的黏度μ=1.0×10-3Pa.s作业题3.10用泵将水从一蓄水池送至水塔中,如图3-4所示。水塔和大气相通,池和塔的水面高差为60m,并维持
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多孔孔板流量计选型需要的参数:
1、管道口径:管径、壁厚
2、测量介质
3、介质温度(°C)
4、介质压力(MPa):最大压力、正常压力、最小压力
5、介质工作流量(Nm3/h):最大、最小、正常流量
6、介质粘度(mPa.S)
7、介质密度(kg/m3)
8、取压方式
取压方式有环室取压、单独钻孔取压和法兰取压。
公称压力,小于40Mpa。当≥20Mpa时,采用高压透镜孔板或全焊接式孔板。
公称通径,50~100mm,当公称通径小于50mm时,需制作成平孔板。
精确度为±0.5%~±1.5%
1)角接取压。使用条件:d20≥12.5mm
β=0.2~0.75
DN50~1200mm
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(三)实验装置
实验装置及流程如图4-13所示,水从水箱经离心泵,经出口阀(调节流量用),再经过孔板流量计,最后由活动摆头控制,流入计量槽,流量计量结束后,放回水箱,孔板流量计的孔径为24.33mm,管道采用1聚丙烯塑料管(内径36.26mm),水温由温度计测量。
图4-13流量计校核及流体阻力实验流程图
1.离心泵2.出口阀3.孔板流量计4.U形压差计
5.倒U形压差计6.计量槽7.水箱8.活动摆头
图中所画倒U形压差计8乃系流体阻力实验所用,本实验可不考虑,阀A、B、C、D与本实验无关,均关闭。
本实验设备使用时应注意以下事项:
1、水箱:实验前应将水箱充满水,以备循环使用,如水温变化不大,可不必换水。
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