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文丘里流量计及孔板流量计率定实验

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4、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较小直管段长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)。
5、接上信号线、电源线
6、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致
7、打开不锈钢三阀组的平衡阀,缓慢开启孔板的高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。
孔板流量计作为一款历史ZUI为悠久的流量测量仪表,能发展到今天仍然在流量计市场上占有一席之地,说明其还是有很大优势的,随着目前高科技的不断快速发展,相信在不久的将来孔板流量计的技术将越来越完善。
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能准确测定管道流量
煤矿抽放瓦斯利用孔板流量计
计算抽放方法及参考系数
孔板流量计由抽采瓦斯管路中增加的一个中心开孔的节流板、孔板两侧的垂直管段和取压管等组成,如下图。当气体流经管路内的孔板时,流束将形成局部收缩,在全压不变的条件下,收缩使流速增加、静压下降,在节流板前后便会产生静压差。在同一管路截面条件下,气体的流量越大,产生的压差也越大,因而可以通过测量压差来确定气体流量。
瓦斯混合气体流量由下式计算:
1/2Q=Kb△hδPδT(1)4000118588
该公式系数计算如下:
K=189.76a0mD
2(2)(3)b=(1/(1-0.00446x))1/2
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B、能耗费用
涡街的压力损失比孔板小,约是孔板的1/15。因此,长期的运行对泵及风机能耗费少。孔板是涡街的15倍,当用于气体或蒸汽流量测量时,由于密度小,同一管径体积流量大,压力损失更是严重,耗能费更高。
5)长期运行精度
孔板的设计系统精度1.5%-2.5%,由于差压与流量是非线性关系,当流量低于30%时,误差增大,气体更为严重,另一方面,由于使用介质的长期磨损,锐角变钝,使流量系数发生变化,也是影响精度的一个重要原因。
涡街的特殊结构,当精度经实际确定后(约为1%-1.5%测量值),精度几乎是不变的。
6)可互换性
同一台涡街可测量气体、液体及蒸汽的流量,电子线路板及敏感元件对不同口径的流量计来说都有是通用的,信号输出通常有三种形式:脉冲、模拟及数字信号。各种参数组态较为容易。
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1.看你测量的是气体、液体还是蒸汽呢。气体取压口最好在管道上部;液体取压口在侧面一下但不要在正下方,沉积颗粒会堵着取压口的;蒸汽的话取压口在管道侧面;
2.孔板方向不要弄错了,标“+”的为正向,“-”为负向,“+”是迎着流体过来的方向。
3.正负取压口引出的导压管在任何情况下都要保持平行;
4.孔板一般都要配合差压变送器用的,导压管与差压变送器连接时要注意正负压不要装反,“H”为正,“L”为负;
5.测气体的话差压装置建议放在管道上方,液体的话放在管道下部,测蒸汽嘛如果有配冷凝罐的话,应当保持冷凝罐在同一水平面高度上。
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由于安装或维修欠妥。使孔板发生弯曲或变形,导致流量测量误差较大。在法兰取压的孔板长举行尝试,孔板弯曲产生的非常大误差约为3.5%,
3孔板边沿尖锐度
孔板入口边沿磨损变钝不锐或受腐蚀发生缺口,或孔板管道里面的焊缝或计量法兰垫片,都将使实际流量系数增大和差压低落,导致计较宇量偏小。
孔板流量计的实验以及取压孔板同轴的区分。
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1、概述 ★1.1概述 我公司生产的平衡流量计继承了孔板流量计的优点,全面解决了孔板流量计存在的测 量精度精度低、压损大、量程比小、直管段要求高等缺点。它由前后法兰体、前后环室、前 后密封垫、多孔形孔板节流件构成,是一种性能优异的新型流量传感器。它除适用于一般气 体、液体、蒸汽等的流量测量外,还特别适用于高粘度、低雷诺数、脏污介质、双相(气液、 气固、液固)流等介质的流量测量。广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。 ★1.2产品的特点 ▲线性度高、重复性好、精度高:平衡流量传感器具有对称多孔结构特点,能对流 场进行平衡,降低了涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大提高,使线性度比孔板提升了 5~10倍,重复性提高了54%,为0.15%,精度达0.5级。从其综合性能来看,平衡流 量计属于高档流量计行列。5:1量程比时,线性度可达±0.3%;7:1量程比时,线性度可 达±0.5%;10:1量程比时,线性度可达±1.0%。 ▲直管段要求低:平衡流量传感器由于流场稳定,且压力恢复比孔板快两倍,大大缩 短了对直管段长度的要求,其前后直管段一般为前3D后1D,小可以小于0.5D,从而 省去大量直管段,尤其是昂贵的特殊材料。 ▲减少永久压力损失:多孔对称的平衡设计,使流体在孔板片前后不会剧烈收缩与扩 大,减少了紊流剪切力和涡流的形成,降低了动能的损失,在同样的测量工况下,与孔板相 比减少了2.5倍的永久压力损失,从而节省了相当大的运行能量成本,是一种节能型仪表, 值得大量推广。 ▲耐脏污不易堵:多孔对称的平衡设计,减少了紊流剪切力和涡流的形成,从而大大 降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,减小了流体孔被堵塞的机会。 ▲可直接替换孔板:它与孔板具有相同的使用方法和外形,因此可以直接进行替换, 不需要任何配管的变化和相关仪表的更改。 ▲流量测量范围宽:根据试验结果,我们了解到:平衡流量计的性能,使其流速范围 可以从小到音速;其小雷诺数可达200,大雷诺数大于107 ;β值可选0.25~0.90。 量程比通常为1∶20,大可达到1∶25。 ▲长期稳定性好:由于其紊流剪切力的明显减小,大幅度降低了介质与节流件直接的 摩擦,其β值长期保持不变,整个仪表无可动部件,因此可以长期保持稳定性。 ▲可测高温高压介质:与孔板等节流装置一样,工作温度压力取决于管道和法兰的材 质和等级,工作温度可达850℃,工作压力可达42MPa。 ▲可测复杂工况介质:由于其特殊的结构设计,使其具有特殊的性能,它可以进行气 液两相、泥浆,甚至高含量固体颗粒的测量。平衡流量计可以测双向流。 2 ★1.3平衡流量计产品的型号规定 LG□□□/□-□□ (空)基本配置构成 流节YT一体化配置(带变送器)构成 量流(空)无工艺法兰 仪装G配工艺法兰 表置DN公称通径mm(见数据系列,如:150或225等或80×80) PN公称压力MPa(见数据系列,如:0.25或1.6或4.0或32等) J角接取压 H环室取压 F法兰取压 G径距取压(D—D/2) A半径距取压(D/2—d/2) P平衡流量计(多孔孔板流量计) 例: “LGPH-0.1/100” :压力0.1MPa、管道通径φ100mm、环室取压、无工艺法兰、基本配 置的平衡流量计(多孔孔板流量计); ▲公称通径系列mm(φ):15、25、40、50、80、100、125、150、180、200、225、250、 300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、 2400、2600、2800、3000~5000 ▲公称压力系列MPa:0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、14*、16、17*、18.4、 20、22*、23*、28*、32、42(带*为水电部标准压力) 2、技术指标 ★主要技术指标 ▲公称通径:DN=15~5000(mm); ▲公称压力:PN=0.1~42MPa(见数据系列,如:1.0MPa或17MPa等); ▲工作温度:t≤600℃; ▲雷诺数范围:ReD=200~1×107 ; ▲量程比:I=1:20,大可达到1∶25; ▲精确度、重复性:δ=±0.5﹪△=±0.15﹪ ▲直管段长度:上游:L1=3D下游:L2=1D,小可达0.5D; 3、工作原理 ★工作原理 充满管道的流体流经管道中的节流装置时,流 速将在节流件处形成局部收缩,从而使流速增加, 静压力降低,于是在节流件的前后产生了差压。流 速越大,差压也越大,所以通过测量差压来测量流 经管道的流量大小。 ★流量计算 这种流量测量方法是以能量守恒定律和流动连 续方程为基础的。假设未经标定的节流装置与已经 3 经过充分标定的节流装置几何相似和动力相似,亦即符合标准的要求,则质量或体积流量与 差压的关系由下列公式确定。
(文丘里流量计及孔板流量计率定实验)

、文丘里流量计
(一)实验目的:1、找出文丘里流量计的流量和压差之间的关系曲线。2、测定文丘里流量计的流量系数。
(二)基本原理:根据柏努利原理,流量与文氏流量计前后的压差有如下关系:—体积流量m3/s;—文氏管喉颈截面积,m2;Cv—文丘里流量计流量系数,无因次;R—U形压差计的读数,m;—压差计内指示液密度,kg/m3;—流体密度。kg/m3。
但是,流量系数的数值,往往要受到文氏计的结构和加工精度,以及流体性质、温度、压力的影响。因此,在现场使用这类数量计之前往往需要对流量计进行校正,即测定不同流量下的压差计读数,直接绘成曲线,或求得CV与Re之间关系曲线(流量系数CV在喉径与管径之比一定时随Re数而变,其值由实验测得),以备使用时查校。
(文丘里流量计及孔板流量计率定实验)

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