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孔板流量计cad图纸标识

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3、安装点上下游的配管应与传感器同心,同轴偏差应不小于0.5DN。
4、管道采取减振动措施。传感器尽量避免安装在振动较强的管道上,特别是横向振动。若不得已要安装时,必须采取减振措施,在传感器的上下游2D处分别设置管道紧固装置,并加防振垫。
5.在水平管道上安装是流量传感器的安装方式。测量气体流量时,若被测气体中含有少量的液体,传感器应安装在管线的较高处。测量液体流量时,若被测液体中含有少量的气体,传感器应安装在管线的较低处。
6.传感器在垂直管道的安装。涡街流量计测量气体流量时,传感器可以安装在垂直管道上,流向不限。若被测气体中含有少量的液体,气体流向应由下向上。测量液体流量时,液体流向应由下向上:这样不会将液体重量额外附加在探头上。
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1、用途:节流式差压流量计由三部分组成:节流装置、差压变送器和流量积算仪。节流装置是直接安装于管道上的一次元件,差压变送器和积算仪属于二次元件。它主要用于流经管道各种气体(纯净的或含粉尘的)、蒸汽(饱和或过热)和液体(导电或不导电;强腐蚀性;粘稠或含有微小颗粒脏污)流量。可直接测量体积流量或质量流量。
2、差压式流量计(标准孔板)的使用条件、特点及适用范围
a、使用条件:
1、在测量段,流体必须充满圆管,并连续不断地流经节流装置;
2、流体在物理上和热力学上必须是均匀的单相流体;
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流量计商家
以满意服务求信誉--通过我们的合理价格、保证交期、完善的售后服务体系,与客户建立伙伴关系.以科学技术求发展--通过我们与院校、科研单位合作,不断推出新产品,以满足潜在的需求.
电磁流量计的发展现在越来越趋于智能化了,在设计参数和调节量程的时候都非常的简单,只需要在屏幕上进行设置具体的数字就行了,非常的简单方便。在价格上直径越大价格也就越高。通常会有复位键和确认键,就是让我们确认这个操作,或者是,让我们重新进行设定,如果没有,更换自己的工作环境,就要选择复位键,然后重新进行设定,液体流质的参数,流速等各方面。安装上电磁流量计以后,我们应该,立刻,将管道中充满介质,否则很容易,导致,机器的损伤,因为,电子元器它的内衬必须,也要,接触的介质,如果介质如果我们的电极接触到空气,会影响产品的使用寿命,所以说,在工作时一定要,将液体,接触到电极,并且不要保持管道中处于真空状态,这样会降低它的使用寿命。使用过程中我们应该让流体流动的方向,和产品,上标志的方向一致,并且尽量安装在,直到管道上不要安装在,拐弯处,还有就是,对于里面的液体,尽量守约,粘性较低的液体,否则可能会,造成管道的拥堵,如果管道在输送液体的过程中有一定程度的震动,此时我没有将电磁流量计两端,的管道进行固定,防止影响数据的准确性。
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流量计的流量校验 实验目的 熟悉孔板流量计的构造、性能与使用方法。 测定孔板流量计与差压计读数之间的关系,计算流量系数,测绘C0-Re关系图;测定孔板流量计的阻力。 实验原理 常用的流量计大都按标准规范制造,厂家为用户提供流量曲线表或按规定的流量计算公式给出指定的流量系数。如果用户遗失出厂流量曲线表或在使用时所处温度、压强、介质性质同标定时不同,为了测量准确和使用方便,都必须对流量计进行标定。即使已校正过的流量计,由于长时间使用磨损较大时,也应再次校正。 流量计的校正有容积法、称量法和基准流量计法。容积法和重量法都是以通过一定时间间隔内排出的流体体积或重量来实现的。基准流量计法是以一个事先校正过、精度较高的流量计作为比较标准而测定的。 孔板流量计的结构是在管道中装有一块孔板,在孔板两侧接出测压管,分别与U形差压计连接。 孔板流量计是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,作为测量的依据。 若管路直径为d,孔板锐孔直径为d0,流体流经孔板后所形成缩脉的直径为d2,流体密度为ρ,管道处及缩脉处的速度和压强分别为u1、u2与P1、P2,根据柏努利方程可得 (1) 由于缩脉位置因流速而变,其截面积A2难以知道,而孔板的面积A0是已知的,测压器的位置在设备一旦制成后是不变的。因此用孔板孔径处流速u0来代替式(1)中的u2,又考虑到实际流体因局部阻力所造成的能量损失,故需用系数C加以校正。上式就可改写为 对于不可压缩流体,根据连续性方程又可得 整理后可得 (2) 令 则式(2)可简化为 根据u0和A0即可算出流体的体积流量 式中:R为U形压差计液柱高度差(m);ρs为压差计中指示液的密度(kg/m3);C0为孔板流量系数。它由孔板锐孔的形状、测压口位置、孔径与管径比d0/d1和雷诺系数Re所决定。具体数值由实验测定。当孔板的d0/d1一定后,Re数超过某个数值后,C0就接近于定值。 转子流量计是根据流体通过转子流量计的环隙所产生的阻力与转子净重相平衡是,转子停留的位置决定流体的流量。其流速与静压差的关系,与通过孔板流量计孔口是的情况是相似的。因此,可仿照孔板流量计的流量公式写出 (3) 式中,VS为体积流量(m3/s);ΔP为流体通过转子与玻璃管之间的环隙时的压差(N/m2);ρ为流体的密度(kg/m3);AR为环隙面积(m2);CR为转子流量计的流量系数。 式中ΔP是不随流量改变而改变,只是与转子的净重量有关,即: ΔPAf=Vfρfg-Vfρg(4) 式中,Vf为转子的体积(m3);Af为转子的最大截面积(m2);ρf为转子密度(kg/m3) 将(4)式代入(3)可得: 式中流量系数的数值与转子的形状以及流体通过环隙的Re数有关。其数值由实验测定。 实验装置 本实验装置如下图,由磅秤、计量槽、秒表、供水泵、管道、被测流量计、基准流量计和调节阀门组成。 磅秤;2-计量槽;3-液位计;4-储槽;5-水泵;6、7-压差计;8-孔板流量计;9-涡轮流量计;10-数字测速计;11-温度计;12-活络接头 本实验物料为水,由水槽、供水泵提供并循环使用。 本实验采用涡轮流量计为基准流量计,被校孔板流量计安装于涡轮流量计上游,必须有30-50d的直管段,下游必须有大于5-8d的直管段。管内直径d1=27mm,孔板流量计孔口直径d2=18mm,取压方法采用法兰取压法。孔板流量计阻力损失取压点上游离孔板端面3-5d,下游离孔板5-8d。压差测定用水银-水U管压差计。 涡轮流量计的标定用重量法。计量槽150L。标定方法为:泵出口阀控制一定开度,维持涡轮流量计流量稳定后,扳动活络接头使水流入计量槽,同时卡秒表及补充储槽液位。待计量槽将满时停止,称重订计算流量,与涡轮流量计读数对照,算出该流量下的流量校正系数。 装置采用泵出口阀调节流量,在装置高处设放空阀,以利于管道排气。装置还有温度计,以测定每次实验的水温。 空气转子流量计的标定采用LZB-25、DC-4型微音器泵、湿式气体流量计、秒表、温度计、压差计。 实验步骤 熟悉实验装置,了解各个阀门的作用。 打开U型管差压计平衡阀,开泵,管道排气。 流量开至最大,逐渐关闭平衡阀,渐开U型差压计排气阀,至排气口指示泡无气泡排出为止。U型压差计另一边照样操作,注意防止差压计水银冲出,动作要缓慢
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..化工原理实验报告ExperimentalReportofPrincipleoftheChemicalEngineering实验题目Topicofexperiment孔板流量计的校核试验班级组Class___15级化工2____Group二姓名Name日期Date___2017.10.26____上海师范大学生环学院化学系SHANGHAINORMALUNIVERSITYLIFEANDENVIRONMENTALSCIENCECOLLEGEDEPARTMENTOFCHEMISTRY..一、实验目的(Purposeofexperiment)1.熟悉孔板流量计、文丘里流量计的构造、性能及安装方法。2.掌握流量计的标定方法之一容量法。3.测定孔板流量计、文丘里流量计的孔流系数与雷诺准数的关系。二、基本原理(Summaryoftheory)孔板流量计是根据流体的动能和势能相互转化原理而设计的,流体通过锐孔时流速增加,造成孔板前后产生压强差,可以通过引压管在压差计或差压变送器上显示。其基本构造如图1所示。若管路直径为d1,孔板锐孔直径为d0,流体流经孔板前后所形成的缩脉直径为d2,流体的密度为ρ,则根据柏努利方程,在界面1、2处有21/up考虑到实验误差及能量损失等因素,用系数C加以校正21/uCp图1孔板流量计对于不可压缩流体,根据连续性方程可知,代入上式并整理可得01Au?..0012/CpuA令0201则0/uCp?根据和即可计算出流体的体积流量0uA?/200pAV?或0igRCAu式中-流体的体积流量,m3/s;V-U形压差计的读数,m;R-压差计中指示液密度,kg/m3;i?-孔流系数,无因次;0C由孔板锐口的形状、测压口位置、孔径与管径之比和雷诺数Re所决定,具体数值由实验测定。当孔径与管径之比为一定值时,Re超过某个数值后,接近于常数。一般工业0C上定型的流量计,就是规定在为定值的流动条件下使用。值范围一般为0.6~0.7。0C..三、设备和流程图(EquipmentandFloeChartEquipment)实验装置如图2所示。主要部分由循环水泵、流量计、U型压差计、温度计和水槽等组成,实验主管路为1寸不锈钢管(内径25mm)。图2流量计校合实验示意图四、实验步骤(ProceduresofExperiment)1.熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。启动离心泵。2.对装置中有关管道、导压管、压差计进行排气,使倒U形压差计处于工作状态。3.对应每一个阀门开度,用容积..法测量流量,同时记下压差计的读数,按由小到大的顺序12个数据点,前..密后疏。4.测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间为1min。5.主要计算过程如下(1)根据体积法(秒表配合计量筒)算得流量V(m3/h);(2)根据,孔板取喉径d0=15.347mm,文丘里取喉径d=12.403mm;24dVu(3)读取流量V(由闸阀开度调节)对应下的压..差计高度差R,根据02/uCp?和,gR求得C0值。(4)根据,求得雷诺数,其中d取对应的d0值。du?Re(5)在坐标纸上分别绘出孔板流量计的-Re图。0C五、原始记录(Originalrecords)计量桶底面积为0.1㎡流量Vm3/h序号时间s高度㎝水温t℃压差mmH2O1604.4000118588.40001185884..4608.4000118588.4000118588.4000118588.4000118588.40001185884000118588406116023.4000118588.527615查文献数据得27摄氏度下纯水密度粘度μ0.8545(Pa)六、数据处理及结果(SimplecalculationsandResults)计算示例,以序号1为例1)流量V底面积..2)流速m/s(d取喉径24dVud015.171mm)3)孔板压降△P4)孔流系数C05)雷诺数du?Re序号流量Vm3/h流速u0m/s孔板压降△PPa孔流系数雷诺数Re10.2550.392136.7880.7497191.16820.3660.563254.0360.78910321.4430.4800.738429.9060.79513536.3240.5220.803615.5480.72314720.7450.6480.997977.0600.71218274.0360.7081.0891143.1600.71919966.0770.7921.2181465.5900.71122334.9280.8581.3201641.4610.72724196.1791.0801.6622853.0150.69530456.71101.2601.9393966.8640.68735532.83111.3862.1324719.2000.69339086.12121.5302.3546008.9190.67843147.01..孔板流量计C0-Re关系图孔板流量计C0-Re关系单对数坐标图..七、结果及讨论(ResultsandDiscussions)讨论由Co随Re的变化趋势图可知,孔板流量计的孔流系数Co随Re的增大而减小。随着雷诺数的增加,C0减小的趋势也递减。但总体来说与教材图1-33出入较大。原因可能是压差计量程所限,曲线后半段的直线实验未能测得表示,以及操作误差导致数据不精确。思考题1.孔流系数与哪些因素有关答孔流系数由孔板锐口的形状、测压口的位置、孔径与管径之比和雷诺准数有关。2.本实验中水箱实际上起到那种测量仪表的作用答本实验中,通过测算单位时间内水箱内液面升高的高度来计算体积流量,因此水箱起到流量计的作用。3.测量主管道内有空气会对实验结果影响吗为什么答会。因为管道内有空气,则管道内流体就不是纯物质,而是气液混合物,其相应密度、粘度等物性也会发生改变。4.从实验中,可以直接得到R-V的校正曲线,经整理也可以得到C0-Re的曲线,这两种表示方法各有什么优点答C0-Re的曲线表示方法更直接、更准确,R-V的校正曲线方法因为相应坐标数值可鈭直接测量,所以更方便。成绩评定..指导教师(Instructor)_______________年月日
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