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219孔板流量计价格

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一、一次测量元件引起的误差 孔板流量计中的节流元件是尖锐的直角边缘,流体在节流元件的入口收缩,根据伯努力方程,流速增加,压力减小,孔板的测量原理就是根据孔板入口和出口的压差进行测量的。孔板平钝后流出系数增大,产生测量误差。流出系数对蒸汽流量测量的影响是普遍存在的。 测量管也是节流装置的组成部分,其结构尺寸对流体流动状态有重要的影响,测量管除满足前10D后5D的要求外,还对内表面的光滑度有要求。粗糙管的流速分布与光滑管是有区别的,流出系数也不相同,管道结垢、腐蚀,流出系数发生变化,产生测量误差。 对于孔板入口边缘磨损的问题,我们可以选用标准喷嘴,由于喷嘴入口是一个光滑的曲面,它的抗磨损,抗积污,抗变形程度远好于孔板,流出系数稳定性也比孔板好,压力损失也比孔板小得多,而且它的检定周期为4年,大大减少了维护费用。 对于测量管的问题,在管道安装时就尽量选用光滑度高,质量好的管道,必要时请专业厂家定制测量管道、连接法兰,冷凝器等,补偿用的温度和压力测量点也可以统一开工获取。虽说一次性投资高些,但由于投入使用后没有特别原因,一般不进行更换,还是使用周期越长越好,这样综合经济效益还是高些。 二、测量信号的传递失真 测量信号传递是孔板前后的差压信号经导压管传递到差压变送器,由于结构的不同,孔板流量计不同于涡街流量计那样直接装在管道上,它需要进行信号传递。对于蒸汽流量测量而言,传递部分可由阀门,导压管,冷凝器等部件组成。对于信号传递部件来讲,应保证传递信号不失真。实际使用中的大部分故障,往往是信号传递失真引起的。差压信号产生的传递失真比作为补偿用的温度和压力信号失真影响更大,必须引起注意。冷凝器在信号传递中处于关键位置,冷凝器中的液面保持一定高度,多余的冷凝液要回流到蒸汽管道,既要保证冷凝器中蒸汽很好地冷凝,又要使冷凝液回流畅通无阻。 气相导压管的一次根部阀门应保证蒸汽气相进入冷凝器,冷凝器里面多余的冷凝液回流到蒸汽管道,否则两只冷凝器液面不能保持相平,会对差压信号产生附加误差。一次根部阀门尽量选用闸阀,保证压力信号传递通畅无阻,减少测量误差。 测量用的导压管要加保温伴热,否则冬季不能正常工作。不管采用电伴热还是蒸汽伴热,一定要保证两只导压管受热均等,不然会因导压管中的液体的密度不同而产生附加差压误差。 作为压力补偿用的变送器一般和压力取压口不在同一高度上,如果变送器比取压口低,所测出的压力为管道中蒸汽的压力加上导压管中冷凝液产生的压力,可在变送器中进行正迁移将这部分压力迁移掉。使变送器测出的压力为管道中实际蒸汽压力。 三、蒸汽密度问题产生的误差 测量蒸汽质量流量时要根据蒸汽的密度进行计算,因蒸汽的密度计算不准确产生测量误差。我公司蒸汽流量测量仪表中涡街流量计是用工艺车间提供的蒸汽密度值为参考值,不是实际的密度值,得出的蒸汽流量会和实际流量有误差。选用涡街流量计时,最好选用能进行温度和压力补偿的型号,并且安装测温和测压元件取得温度和压力数值。我公司用的孔板式流量计作为蒸汽流量计时,测出的流量由DCS系统显示,没有进行温度压力补偿。为了提高测量的准确度,必须进行温度压力补偿。对于孔板流量计,取得差压信号的同时,还需测得温度和压力信号,通过DCS中的专用软件进行温度和压力补偿。 四、相关系数的影响 流出系数C和可膨胀系数ε在一定范围内可看作常数,但是,当蒸汽的状况偏离设计状态时,其流出系数C和可膨胀系数ε就会发生变化,就不能视为常数。测量小流量时,随着雷诺数变小,流出系数C将产生较大的变化。测量高压时,则必须考虑气体的可膨胀系数ε的影响,如果我们只补偿密度变化的影响,即使实现了对密度的完全补偿,其它各参数变化累加后的最大误差仍达6%左右,其中,可膨胀系数ε引入的误差最大。所以,要想提高仪表的测量精度,除补偿密度外还应考虑整个补偿方程中其它参数变化的补偿问题。DCS中的蒸汽测量模块中,不仅有密度补偿方式,还有流出系数C和可膨胀系数ε的修正办法,只要我们选用合适的流量测量模块,就能提高蒸汽流量的测量准确度。 一般认为,蒸汽干度X较高(X≥95%)时流体可视为单相流体。温度压力补偿可按通常方法进行。但出现一定误差。干度越低密度越大。在蒸汽干度较低(X<95%)时,管道中的流体处于二相流状态。情况严重时,流体分层流动,产生误差更大。目前还没有在线的干度测量仪表测量蒸汽的干度,最好的办法就是加强蒸汽传输管道的保温,提高蒸汽的过热度,使蒸汽的干度较高,测量也比较准确。 五、结论 由于目前使用的流量仪表测量蒸汽,由于被测介质的特殊性,存在测量不准确的情况,我们只有对可能产生的误差原因进行认真分析,从一次检测元件的安装,到阀门、导压管、冷凝器及差压变送器的安装,再对蒸汽密度的温度压力补偿和相关参数的修正,都采取适当措施加以防止可能出现的问题,才能提高蒸汽流量测量的准确度。找到一条成功的蒸汽流量测量之路。
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孔板流量计在工业之中的应用
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,HJ-LG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。
孔板流量计安装位置要求:
1、孔板在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置的要求。
2、新装管路系统,必须在管道冲洗和扫线后再进行孔板的安装。
3、注意孔板安装方向“+”号应该向着流束。
4、孔板中心应该和管道中心线相重合,同心度误差不得超过0.015(1/β-1)的数值。
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孔板流量计,具有结构简单、维修方便、性能稳定等特点,并且广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。但孔板流量计在现场测量的时候,还是会遇到一些问题,经常会由于一些客观的因素而导致测量结果误差较大,下面就给大家主要介绍下提高
孔板流量计测量精度的方法:
1、孔板流量计进行逐台标定:大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比对,算出差值,进行修正。
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北京化工大学-离心泵实验报告预习报告 实验名称:离心泵性能实验 一,摘要 本实验以水为介质,使用UPRSⅢ型离心泵性能实验装置,测定了不同流速下,离心泵的性能、孔板流量计的孔流系数以及管路的性能曲线。实验验证了离心泵的扬程He随着流量的增大而减小,且呈2次方的关系;有效效率有一最大值,实际操作生产中可根据该值选取合适的工作范围;泵的轴功率随流量的增大而增大;当Re大于某值时,C0为一定值,使用该孔板流量计时,应使其在C0为定值的条件下。 关键词:性能参数(Q,H,?,N)离心泵特性曲线管路特性曲线C0 二,实验目的 1、了解离心泵的构造,掌握其操作过程和调节方法。 2、测定离心泵在恒定转速下的特性曲线,并确定泵的最佳工作范围。 3、熟悉孔板流量计的构造、性能和安装方法。 4、测定孔板流量计的孔流系数。 5、测定管路特性曲线。 三,实验原理 1,离心泵特性曲线测定 由于流体流经泵时,不可避免的会遇到种种损 失,产生能量损失和摩擦损失、环流损失等,因此, 实际压头比理论压头小,且难以通过计算求得,因 此通常采用实验直接测定其参数间的关系,并将测 出的He—Q,N—Q,和η—Q三条曲线称为离心泵 的特性曲线,根据此曲线也可求出泵的最佳操作范 围,作为选泵的依据。 (1)泵的扬程He 分别取泵的进出口为1-1截面与2-2截面,建立机械能衡算式: uup1p+z1+1+He=2+z2+2?g?g2g2g He=H真空表+H压力表+H0 He=(Z2-Z1)+(p2-p1)/gρ 式中:H压力表----泵出口处的压力 H真空表----泵入口处的真空度 H0—表示压力表和真空表测压口间的垂直距离,H0=0.85m;p1、p2—分别为泵进、出口的真空度和表压,Pa; u1、u2—分别为泵进、出口的流速,m/s,u1=u2;22 计算出泵管路上的压差,就可计算出泵提供给液体的扬程。 北京化工大学化工原理实验离心泵性能实验 (2)泵的有效功率和效率 由于泵在运转过程中存在能量损失,使泵的实际压头和流量较理论值低,而输入功率又比理论值高,所以泵的总效率? η=NeN轴 Ne=QHe?102 Ne—泵的有效功率,Kw;Q—流量,m3/s;He—扬程,m;ρ—液体密度,kg/m3由泵轴输入离心泵的功率为 N轴=N电*η电*η转 N电—电机的输入功率,Kw;η电—电机效率,取0.9;η—传动装置的传动效率;一般取1.0 2,孔板流量计孔流系数的测定 孔板流量计的构造原理如下图所示。 孔板流量计的构造原理图 在水平管路上装有一块孔板,其两侧接测压管,分别与压差传感器的两端连接。孔板流量计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,作为测量依据。若管路直径d1,孔板锐孔直径d0,流体流经孔板后所形成缩脉的直径d2,流体密度ρ,孔板前测压导管截面处和缩脉截面处速度和压强分别为u1,u2和p1,p2,不考虑能量损失,由伯努利方程得: u22?u12 2 或 ?p1?p2?gh 由于缩脉位置随流速变化而变化,缩脉处截面积S2难以知道,孔口的面积已知,且测压口的位置在设备制成后不再改变,因此可用以孔板孔径处u0代替u2,考虑到流体因局部阻力造成的能量损失,用校正系数C校正后,有: ?对不可压缩流体,根据连续性方程有: u1?u0S0S1 -1- 北京化工大学化工原理实验离心泵性能实验 整理得 u0? 令C0? ,则可简化为u0?C 根据u0和S2,即可算出流体的体积流量VS为: Vs?u0S0?C0S 或 Vs?C0S式中VS—流体的体积流量,m3/s;Δp—孔板压差,Pa;S0—孔口面积,m2;ρ—流体的密度,kg/m3;C0—孔流系数。 孔流系数的大小由孔板锐孔的形状、测压头的位置、孔径与管径比和雷诺数共同决定,具体数值由实验测定。当d0/d1一定时,雷诺数Re超过某个
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3孔板流量计的安装要求 (1)在抽放瓦斯管路中安装孔板时,孔板的孔口必须与管道同心,其端面与管道轴线垂直,偏心<1~2%。 (2)安装孔板的管道内壁,在孔板前后距离2D的范围内,不应有凹凸不平,焊缝和垫片等。 (3)节流装置应安装在两段具有等直径的圆形横截面的直管段之间,在此中间,除了取压孔、测温孔外,无规定之外的障碍和连接支管。直管段毗邻孔板的上游10D(D为上游测量管内径,下同)或流动调整器后和下游4D的直管部分需机加工,并符合本标准规定。 (4)要经常清理孔板前后的污物和积水,孔板锈蚀要更换。 (5)抽放瓦斯量有较大变化时,应根据流量大小更换相应的孔板。 (6)每个孔板流量计的孔板系数都会有所不同,因此,对矿井使用的所有孔板流量计需要编号并记录与其相对应的孔板系数,以便于正确计算抽放瓦斯流量。
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孔板流量计价格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、液体及天然气的流量,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。孔板流量计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,使用可靠等特点。
孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,
1.国家标准GB2624-81<流量测量节流装置的设计安装和使用>;
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d节流装置一般不宜在垂直管道上安装,必须垂直安装时,液体流向应自下而上,而气体、蒸汽流向应自上而下;5y4G5w1B5l!\8d;Y
e节流装置安装在地下通道上时,应设人井,以便检修。
0d"\)W5r(B,u1.2对管道!t$D2J2k(]5H+@+Y,L7o:C
a在节流装置上下游必须的直管段长度,与上游管件形式、β值有关,其最小长度见出厂节流装置说明书;
1x.V)X!^6L;j*Mb如必须在节流装置上游装设隔离阀,则该阀应为闸阀,运行时必须全开;
(o+V6r/^0@&Y%Z7Mc如必须装设调节阀时,建议安装在下游4D以外;3Y!b)X-M0A
d节流装置应在管道清洗扫线后安装,密风垫不得凸入管道内壁
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