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孔板流量计什么意思

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智能孔板流量计的研究与探讨三十四
孔板流量计是差压流量计的一种,研究设计和使用历史悠久,节流件的设计加工已经标准化,我国生产孔板流量计有比较悠久的历史,我国从1976年开始就对节流装置进行了系统的实验研究,于1981年出版了流量测最节流装置国家标准GB2624—1981和计量检定规程JJG267-1982,对角接取压、法兰取压的标准孔板和角接取压标准喷嘴作了具体规定;1982年又对D—D/2取压孔板和长径喷嘴作了实验研究,并制定了计量检定规程JJG311—1983;1986年后,对均速管、1/4圆孔板、锥形入口孔板作了研究,制定了检定规程JJ662t一1989;1989年开始,对国家标准GB2624—1981进程了修订,1993年出版的新图家标准GB2624-1993,对角接取压、法兰取压和D—D/2取压的孔板、喷嘴和文丘里管作了其体规定,并将前面的各
(孔板流量计 什么意思)

所需参数
1、管道的口径(管径*壁厚)
2、孔板流量计测量的介质
3、被测介质的工作温度
4、被测介质的工作压力(最大压力、最小压力、正常压力)
5、被测介质的工作流量(最大流量、最小流量、正常流量)
6、被测介质的粘度
0.6-0.75
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充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。
在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:
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解决办法:检查孔板安装方向,正确安装孔板。
12、孔板的入口边缘磨损,如果孔板使用时间较长,特别是在被测介质夹杂固体颗粒等杂物情况下,都会造成孔板的几何形状和尺寸的变化,如果造成开孔变大或开孔边缘变钝,测量压差就会变小,流量显示就会偏低。
解决办法:对孔板进行重新加工。
13、变送器零点漂移:如果使用时间较长,变送器的零点可能会发生漂移,如果是负漂移,显示压差将会减小,显示的流量也会减小。
解决办法:对变送器的零点进行校正。
14、上下游直管段长度不够,上下游直管段如果不够长,气体将得不到充分发展,会使计量结果造成较大误差,如果上游在规定直管段内存在多个弯头,将使计量结果偏低。
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引压口位置:引压口位置应朝上,与水平面有一夹角,但建议不超过45°。在截止阀后焊接引压管(可以用142无缝钢管),引压管应垂直敷设,如果必须走水平路线,也应有一定的倾斜度,此倾斜度不应小于1:12。
2.流量积算仪和无纸记录仪的安装
(1)电源:应尽量避免大功率的电机和变频调速,必要时加装隔离变压器。
(2)最好安装在密封的机箱内。
(3)和蒸汽管路分开,避免水蒸气泄漏对仪表造成损坏。
3.差压变送器的安装
对于气体介质,差压变送器及压力变送器应安装在节流装置的上方,如果受到安装位置的限制,可以安装在下方,并注意引压管的连接为:正环室(+)与差压变送器的H端的一体三通阀接头相连接,负环室(-)与差压变送器的L端的一体三通阀接头相连接。
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文丘里喷咀
双文丘里管
小管径孔板
K07(兰化)
高压透镜垫
流量测量手册
角接(环室取压)
角接(钻孔取压)
锥形入口孔板
机翼测风装置
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避免孔板流量计在低压力差下的测量误差 1.0随着近年的天然气行业管制的撤销,密闭输送和清讫成为为降低成本的领域。 确定在天然气流量计量误差的原因,可以减少与计量偏差有关的成本,有利于整个天然气行业。想想看,在美国每年约有20至70万亿立方英尺的天然气需要计量。假设被测气体的平均价值是2美元每千立方英尺,由于测量的误差漏掉的气体中降低仅为0.01%,每年将节省500万至2000万美元。 2.0最近在西南研究院(SWRI)的设立的研究项目旨在帮助降低传统的流量计的测量误差的成本。GTI(天然气技术研究所)主办的该项目,试图量化由于异常条件和已知的操作影响产生的测量误差。对于孔板流量计,感兴趣的话题之一是在压力波动和测量误差引起的低压差下流量系数的误差。许多孔板流量计的用户设置一个较低的流量限制,即天然气流量最大范围的10%。此限制通常相当于10至20英寸水柱差产生的压差。(10英寸水柱到20英寸水柱)。然而,低如0.1英寸水柱的差压经常可变生产设施显著时期被采集,或在其他领域的孔板不能轻易更换以适应天然气气量的变化。 3.0天然气工业的成员已对低压差测量误差关注多年。本文介绍了最近在西南研究院的测试,并提供了低压差下的误差来源和数量的深刻说明。 压差限制的历史 当第一机械钢笔和图表记录用来记录在孔板处的压差,当前的压差限定在20英寸到100英寸水柱(注释5)。这些边界职以记录仪的机械限制为基础。 下限受多数参考数据(资料)用于形成Reader-Harris/Gallagher方程这个事实影响,这个方程所采用的时在20英寸以上水柱的压差时的流量系数。由于20英寸以下水柱时的数据缺乏,从而降低了低压差对RG方程的影响,既不是固体流量也不是气体流量。 4.0在20世纪80年代,电子测量设备使孔板流量计能适用与更大压差范围。 具有更高压差参数的孔板流量计的拓展已经被最近美国天然气协会工作组解决(注释6) 多数用于生产RG方程(注释4)的数据都采用100英寸到1000英寸间水柱所产生的压差来支持这个拓展。 5.0相比之下,再10英寸的水柱之下RG回归数据只有一小部分被采用,对于低压差数据不存在指南。 在此范围内测量精度应更受关注,否则压差测量中可接受误差可能干扰准确性。 由于压差在0到250英寸水柱间变化,满量程的0.1%标准误差等同与0.25英寸的水柱。再变送器工作范围内,0.25英寸的水柱是令人满意的。然而,对于一个测量过的10英寸水柱差压,0.25英寸水柱的误差转化成压差的2.5%的误差和1.25%的流率,现在变得显著了。 中期预测实验 1.0非常少的数据用在在20英寸以下水柱的压差的孔板流量测量精度上。 为了填补这一空白,GTI计量研究设施(MRF)在西南研究所进行了测试。 一个直径4英寸的孔板流量计对设施低压回路中的天然气进行了测试, 这项设施确定使用的实际质量流量校准音速喷嘴可追溯到美国国家标准与技术研究院 2.0选用产生范围从大约1英寸到200英寸的水压差的流速,,都低于和高于当前孔板流量计测量范围。 在测试过程中使用商业差压变送器(“智能”变送器)。 基准测试的配置包括以直径为100直的质量计管和一个三通先导的孔板流量计, 一个专有的三通上游流量调节器调节进入流量计导管的流量。 3.0对于每个测试,都会发现一个来于参考质量流量率和实测的压差参数的经验流量系数Cd。通过对一个给定的流量率的重复测量,并比较经验Cd和源于RG方程的参数,低压力差下Cd参数的误差被测定。 这里公布的流量系数的百分误差 也适用于测量设施的质量流量率。 误差的来源 1.0在流量系数(或质量流量)的误差来源于压差测量中的几个误差。测量误差的三个来源很容易地量化。 变送器不精密,在响应一个给定的压差的的电流输出的 (3)由于压差的波动,气流的动态特性。 2.0然而前两个误差可以室内试验测定,第三个误差取决于所用变送器的工作环境。这些个别的误差,可以用根的总和平方的方法进行合并用以确定整体测量误差。 3.0前两个试验中误差的来源根据制造商指定的变送器的精度和MRF校准数据进行了量化。这些都可以用来寻找单一流量系数中的误差,仅限于所测压差的误差。 制造商的误差(0.25英寸水柱)这种组合参数中占大多数,是典型的工业变送器。 这个静态测量误差的大小是恒定的,但它在较低的压力差下会变大,如图1所示。 由此Cd产生的百分误差 的变化范围从约100英寸水柱的0.1%至半英寸水柱的25%。 4.0第三个误差的来源是由于动态压差的波动,与流动环境有关,必须对重复的流量计量进行估计。 天然气管道内的局部动荡不稳定的气流很容易通过气流计或其他实验室仪器观察到。 这些波动也放映在压差的时间轨迹上,影响
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节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,该孔板流量计采用先进的微机技术与微功耗新技术,功能强,结构紧凑,操作简单,使用方便。
HYLG产品特点:
1、孔板流量计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。
2、孔板计算采用国际标准与加工
3、孔板流量计应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
5、标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
6、一体式的孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
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