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一体化多孔孔板平衡流量计

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(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0。3%。(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其大偏差不得超过±2%,节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件,前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D,d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
(4)节流件上游侧阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0。7(不论实际β值是多少)取表一所列数值的1/2
(一体化多孔孔板平衡流量计)

智能孔板流量计的研究与探讨二十七
节流式差压流量计还存在着一些不足,主要表现在:
测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响综综复杂,精确度难以提高。
围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:l~4:1。
现场安装条件要求较高,如需较长的直管道(指孔板、喷嘴),一般难以满足。
测件与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄露、堵塞、冻结及信号失真等故障。
损大(指孔板、喷嘴)。
差压流量计的标准节流装置的节流件主要有一下类型;孔板、喷嘴、文丘里管和文丘里喷嘴。孔板流量计早在20世纪初即用于天然气流量测量,孔极流量计已经进行过非常深入细致的研究试验,以经形成了标准化,在使用标准孔板流量计可以无须实际校准而确定差压与流量的关系,并估算其测量误差,目前在全部流量计中它是唯一达到此标准的。
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一体化孔板流量计图片两相型喷嘴对于两相型喷嘴,其雾化能力受以下因素的影响:(1)混和管直径及长度的影响混和管内径变小,能增加气液两相的相对速度,有利于雾化,但这又会影响雾化粒子的重新聚和。因为混和管太长,气体能量损耗也多,所以会使液流雾化变差;如果混和管太短,气体能量就不能得到充分利用,造成液流雾化不充分。(2)喷头的影响因为缩小喷头出口面积会提高出口压降,所以导致气液两相混和物的加速作用明显增强,而气液两相间的相对速度增大,也促使液相破碎得更细。
因此,在设计模型时,除分别考虑它们对雾化的影响外,还应考虑它们结合在一起后的整体性能的变化。(4)一体化孔板流量计图片研究喷雾供水系统流量、压力和喷嘴几何尺寸、结构形状的关系,提高雾化效果。特别是供水系统的水压对雾化效果影响较大,水压越高,水雾颗粒越细。但较高的水压带来的问题是:①能耗大;②供水系统中所有零部件承受压力大,易出故障、寿命短,尤其是采掘设备上的内喷雾系统。这就为我们提出了又一个研究课题:如何在有限的供水压力下,改进压力型雾化喷嘴结构以获得细微的水雾颗粒。
(一体化多孔孔板平衡流量计)

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第47卷第3期表面技术 2018年3月SURFACETECHNOLOGY·153· 流线型孔板流量计液固两相流冲蚀磨损数值模拟 蒋硕硕,吴玉国,杨鸿麟,宋博,刘萌 (辽宁石油化工大学石油天然气工程学院,辽宁抚顺113006) 摘要:目的探究在管输液固两相流体时,固体颗粒对孔板流量计造成的冲蚀磨损。方法运用基于欧拉- 拉格朗日算法的DPM模型,对液固两相流体计量工艺中孔板流量计的冲蚀问题进行数值仿真,预测孔板流 量计在液固两相流体流量计量工艺中易发生冲蚀磨损的区域。探究入口液相速度、固体颗粒粒径以及等数 量颗粒冲击壁面时,固体颗粒粒径对孔板最大冲蚀速率的影响,并对比管输液固两相流体时,固体颗粒粒 径对不同形状的孔板造成的冲蚀磨损速率大小。结果在孔板流量计的突缩管段易产生严重的液固冲蚀失 效,最大冲蚀速率随着液相入口速度的增大而增加。当固体颗粒的质量流量相等时,最大冲蚀速率随着颗 粒粒径的增加而减小;当单位时间内流经孔板的固体颗粒数量相等时,冲蚀磨损速率随着固体颗粒粒径的 增加而增大。在液固两相流管道体系中,固体颗粒对凸型孔板造成的冲蚀磨损行为最弱。结论大颗粒对孔 板的冲蚀磨损比较严重,在孔板计量过程中应严格注意。在流体中存在大量大颗粒时,采用凸型孔板流量 计能有效改善冲蚀磨损情况。 关键词:冲蚀磨损;液固两相流;数值模拟;孔板流量计;预测 中图分类号:TG172.2文献标识码:A文章编号:1001-3660(2018)03-0153-06 DOI:10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2018.03.025 NumericalSimulationofLiquid/SolidErosiveWearof StreamlinedOrificePlateFlowmeter JIANGShuo-shuo,WUYu-guo,YANGHong-lin,SONGBo,LIUMeng (SchoolofPetroleumEngineering,LiaoningShihuaUniversity,Fushun113006,China) ABSTRACT:Theworkaimstoanalyzeerosivewearcausedbysolidparticlesonorificeplateflowmeterduringtransmissionof liquid/solidfluid.DPMmodelbasedonEuler-Lagrangianalgorithmwasusedtonumericallysimulateerosionoftheliquid/solid orificeplateflowmeterinliquid/solidfluidmeteringprocess.Areasinwhichtheorificeplateflowmeterwaspronetoerosive wearinliquid/solidfluidmeteringprocesswerepredicted.Theeffectsofinletliquidvelocityandsolidparticlesize(whenequal numberofparticlesstruckthewallsurface)ondifformorificeplatewereexplored.Erosivewearrateonthedifformorificeplate duringtransmissionofliquid/solidfluidwascompared.Severeli
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差壓式流量計(流孔板流量計–OrificeFlowmeter)差壓流量計是指在管路上安裝孔板,量測因流量大小在孔板前後產生的壓差.其構造簡單,適用於液體,氣體,蒸氣之流量測量.理論上可以根據伯努力定理求得差壓和流量的關係.測量原理如圖所示,黃色部份為安裝於管道之流孔板,與流體方向垂直.假設流體充滿管道,圖中一次側PH和二次側PL兩點截面之間,由伯努力公式和流體連續性方程式得出公式(1)和公式(2).由公式(1)(2),通過流孔板的體積流量Q(m3/s)是:r1n1/2+P1=r1n1/2+P2(1)22r1n1F1=r1n1F2(2)22:平均流速(m/s)r1:流體密度(kg/m3)P:平均流速(Pasabs)F:流體截面積(m3)2r11–(F2/F1)Q=n2F2=F21(P1–P2)(3)(3)Q=kP流孔板取壓種類D:管內徑d:流孔板開孔孔徑b=d/DPHPLPHPLPHPL角接式CornerTap1D.1/2DTap法蘭式FlangeTap氣體流量測量TXTXTapValveOrificeTapValve排氣塞排氣閥傳送器(EJA110A)三閥組排水閥排水塞取壓口在管路上方蒸汽流量測量差壓傳訊器取壓口在管路上方排水閥排水塞TapValve流孔板冷凝罐三閥組
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孔板流量计是节流装置是测量流量的差压感受元件。配合差压变送器以及现实、记录、积算和调节仪表,可用来测量、积算和控制液体、蒸汽和气体的瞬时流量、累积流量。
节流装置具有结构简单、安装方便、使用可靠、价格低廉、维修方便、选用范围广(标准节装置测量管径可从50mm~1200mm,非标节流装置适用的管径还可以小至6mm,大至3000mm;测量温度可高达555℃;耐压可达42MPa),且标准节流装置还具有无需单独标定等优点,是流量仪表中应用最广泛、最成熟的一种产品,因此广泛应用于电力、化工、冶金、石油、轻纺、军工等领域。
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。
(一体化多孔孔板平衡流量计)

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