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325孔板流量计

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为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划孔板流量计的流量校正实验报告流量计流量的校正实验一.实验目的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.基本原理对非标准化的各种流量仪表在出厂前都必须进行流量标定,建立流量刻度标尺、给出孔流系数、给出校正曲线。使用者在使用时,如工作介质、温度、压强等操作条件与原来标定时的条件不同,就需要根据现场情况,对流量计进行标定。孔板、文丘里流量计的收缩口面积都是固定的,而流体通过收缩口的压力降则随流量大小而变,据此来测量流量,因此,称其为变压转载于写论文网孔板流量计的流量校正实验报告头流量计。而另一类流量计中,当流体通过时,压力降不变,但收缩口面积却随流量而改变,故称这类流量计为变截面流量计,此类的典型代表是转子流量计。1、孔板流量计的校核孔板流量计是应用最广泛的节流式流量计之一,本实验采用自制的孔板流量计测定液体流量,用容量法进行标定,同时测定孔流系数与雷诺准数的关系。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处有图1孔板流量计2u2u12p1p2p2或由于缩脉处位置随流速而变化,截面积A2又难以指导,而孔板孔径的面积A0是已知的,因此,用孔板孔径处流速u0来替代上式中的u2,又考虑这种替代带来的误差以及实际流体局部阻力造成的能量损失,故需用系数C加以校正。对于不可压缩流体,根据连续性方程可知u1A0u0,代入上式并整理可得A1u0令C0则u0C根据u0和A0即可计算出流体的体积流量Vu0A0C0A02p/或Vu0A0C0A02gRi/式中V-流体的体积流量,m3/s;R-U形压差计的读数,m;i-压差计中指示液密度,kg/m3;C0-孔流系数,无因次;C0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,C0接近于常数。一般工业上定型的流量计,就是规定在C0为定值的流动条件下使用。C0值范围一般为~。孔板流量计安装时应在其上、下游各有一段直管段作为稳定段,上游长度至少应为10d1,下游为5d2。孔板流量计构造简单,制造和安装都很方便,其主要缺点是机械能损失大。由于机械能损失,使下游速度复原后,压力不能恢复到孔板前的值,称之为永久损失。d0/d1的值越小,永久损失越大。2.文丘里流量计的校核孔板流量计的主要缺点时机械能损失很大,为了克服这一缺点,可采用一渐缩渐括管,如图2所示,当流体流过这样的锥管时,不会出现边界层分离及漩涡,从而大大降低了机械能损失。这种管称为文丘里管。文丘里管收缩锥角通常取15°~25°,扩大段锥角要取得小些,一般为5°-7°,使流速改变平缓,因为机械能损失主要发生在突然扩大处。图2文丘里流量计文丘里流量计测量原理与孔板完全相同,只不过永久损失要小很多。流速、流量计算仍可用计算孔板流量计式子进行计算,式中u0仍代表最小截面处的流速。文丘里管的孔流系数C0约为。机械能损失约为2wf文丘里流量计的缺点是加工比孔板复杂,因而造价高,且安装时需占去一定管长位置,但其永久损失小,故尤其适用于低压气体的输送。三.实验装置与流程实验装置如图3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。图3流量计校合实验示意图四.实验步骤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,按由小到大的顺序在小流量时测量8~9个点,大流量时测量5~6个点。4.测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。5.主要计算过程如下根据体积法算得流量V;根据u4V,孔板取喉径d0=,文丘里取喉径d=;2d读取流量V对应下的压差计高度差R,根据u0C和pgR,求得C0值。根据Redu,求得雷诺数,其中d取对应的d0值。在坐标纸上分别绘出孔板流量计和文丘里流量计的C0-Re图。五.实验数据记录及处理1.数据记录计量桶底面积为㎡1.将所有原始数据及计算结果列成表格,并附上计算示例。2.在单对数坐标纸上分别绘出孔板流量计和文丘里流量计的C0-Re图。3.讨论实验结果。六.思考题1.孔流系数与哪些因素有关2.孔板、文丘里流量计安装时各应注意什么问题3.如何检查系统排气是否完全流量计校核一、实验操作1.熟悉实验装置,了解各阀门的位置及作用。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,按由小到大的顺序在小流量时测量8-9个点,大流量时测量5-6个点。为保证标定精度,最好再从大流量到小流量重复一次,然后取其平均值。4.测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。二、数据处理1.数据记录计量水箱规格长400mm;宽300mm管径d25孔板取喉径d0查出实验温度下水的物性密度ρkg/m3粘度μPaS2.数据处理Redud4V4Vddu0Vu0A0C0A0则C0孔板流量计试验数据处理文丘里流量计实验数据处理3.结果分析C0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。根据上图得当Re数增大到一定值后,C0不再随着Re而变,成为一个和孔径与管径之比有关的常数。流量计流量的校正实验一.实验目的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.基本原理对非标准化的各种流量仪表在出厂前都必须进行流量标定,建立流量刻度标尺、给出孔流系数、给出校正曲线。使用者在使用时,如工作介质、温度、压强等操作条件与原来标定时的条件不同,就需要根据现场情况,对流量计进行标定。孔板、文丘里流量计的收缩口面积都是固定的,而流体通过收缩口的压力降则随流量大小而变,据此来测量流量,因此,称其为变压头流量计。而另一类流量计中,当流体通过时,压力降不变,但收缩口面积却随流量而改变,故称这类流量计为变截面流量计,此类的典型代表是转子流量计。1、孔板流量计的校核孔板流量计是应用最广泛的节流式流量计之一,本实验采用自制的孔板流量计测定液体流量,用容量法进行标定,同时测定孔流系数与雷诺准数的关系。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处有图1孔板流量计u2u1222p1p2p或由于缩脉处位置随流速而变化,截面积A2又难以指导,而孔板孔径的面积A0是已知的,因此,用孔板孔径处流速u0来替代上式中的u2,又考虑这种替代带来的误差以及实际流体局部阻力造成的能量损失,故需用系数C加以校正。A0A1u0,代入上式并整理可得对于不可压缩流体,根据连续性方程可知u1u0令C0C则u0C根据u0和A0即可计算出流体的体积流量Vu0A0C0A02p/或Vu0A0C0A02gRi/式中V-流体的体积流量,m3/s;R-U形压差计的读数,m;i-压差计中指示液密度,kg/m3;C0-孔流系数,无因次;C0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,C0接近于常数。一般工业上定型的流量计,就是规定在C0为定值的流动条件下使用。C0值范围一般为~。孔板流量计安装时应在其上、下游各有一段直管段作为稳定段,上游长度至少应为10d1,下游为5d2。孔板流量计构造简单,制造和安装都很方便,其主要缺点是机械能损失大。由于机械能损失,使下游速度复原后,压力不能恢复到孔板前的值,称之为永久损失。d0/d1的值越小,永久损失越大。2.文丘里流量计的校核孔板流量计的主要缺点时机械能损失很大,为了克服这一缺点,可采用一渐缩渐括管,如图2所示,当流体流过这样的锥管时,不会出现边界层分离及漩涡,从而大大降低了机械能损失。这种管称为文丘里管。文丘里管收缩锥角通常取15°~25°,扩大段锥角要取得小些,一般为5°-7°,使流速改变平缓,因为机械能损失主要发生在突然扩大处。图2文丘里流量计文丘里流量计测量原理与孔板完全相同,只不过永久损失要小很多。流速、流量计算仍可用计算孔板流量计式子进行计算,式中u0仍代表最小截面处的流速。文丘里管的孔流系数C0约为。机械能损失约为wf2文丘里流量计的缺点是加工比孔板复杂,因而造价高,且安装时需占去一定管长位置,但其永久损失小,故尤其适用于低压气体的输送。三.实验装置与流程实验装置如图3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。图3流量计校合实验示意图四.实验步骤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,按由小到大的顺序在小流量时测量8~9个点,大流量时测量5~6个点。4.测量流量时应保证每次测量中,计量桶液位差不小于100mm或测量时间不少于40s。5.主要计算过程如下根据体积法算得流量V;根据u4Vd2,孔板取喉径d0=,文丘里取喉径d=;读取流量V对应下的压差计高度差R,根据u0C和pgR,求得C0值。根据Redu,求得雷诺数,其中d取对应的d0
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孔板流量计可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,其具有稳定性好、结构简单、安装维修方便等特点,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。为了确保您的孔板流量计在合适参数范围内保持正常运行。南京金诺表根据多年的经验以及客户的意见收集了孔板流量一些计使用方法,具体如下:
1、选择与所有预期过程流体和清洁/冲洗剂化学兼容的磁流量传感器材料,注意蒸汽输出条件,要求仪表额定温度更高,真空度更高。
2、正确定位磁力计以保持仪表充满,避免两相条件,如果可能,向上流过流量计。
3、使用推荐的上游和下游管道长度以确保适当的流体调节,以获得更好的流量测量结果。如果空间要求不允许小直径,请咨询制造商。
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对非标准化的各种流量仪表在出厂前都必须进行流量标定,建立流量刻度标尺(如转子流量计)、给出孔流系数(如涡轮流量计)、给出校正曲线(如孔板流量计)。使用者在使用时,如工作介质、温度、压强等操作条件与本来标定时的条件不同,就需要根据现场情况,对流量计进行标定。孔板、文丘里流量计的缩短口面积都是固定的,而流体经过缩短口的压力降则随流量大小而变,据此来测量流量,因此,称其为变压头流量计。而另一类流量计中,当流体经过时,压力降不变,但缩短口面积却随流量而改动,故称这类流量计为变截面流量计,此类的典型代表是转子流量计。
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1◆ZYLK系列一体化孔板流量计◆ 一体化智能型孔板流量计 .概述: ZYLK系列流量计,是我公司依据标准GB/T2624-93、研制开发的一种一体式孔板智能型流量计。该产品 具有量程比宽、精度高、稳定性好、不受振动影响、免维护等特点。 用途:一体化孔板流量计可广泛应用于石油、炼化、化工、天然、冶金、电力、制药。水利、给排水、 造纸、制糖、制药、酿造、饮料、纺织、印染、化纤环保和市政工程等领域中,各种液体、体、天然气及 蒸汽流量的测量和计量。 流量变送器输出的模拟信号或数字信号可与计算机联网,也可传输给各种流量积算仪,与相应的压力、温度 补偿信号一起,可对测量介质实现流量动态补偿计算。 由于孔板装置依据国家标准制造,其流量特性仅与其几何尺寸相关,其检定只需依据标准测量其几何尺 寸。 一体化孔板流量计由孔板、三阀组、差压变送器、压力变送器和温度传感器等构成。。 二.特点 l用户熟悉,标准节流装置遵循国家标准GB/T2624-93设计加工;无可动部,可靠性高。 l一台流量计可用于检测流量、差压、压力和温度等参数。 l一体化结构:集节流、温度传感器、三阀组、压力和差压变送器等于一体,用户安装使用方便。 l取消传统差压式流量计引压管路,简化了安装,节省了安装时间和费用、减少泄漏和用户的维护量。 三.主要技术指标 l公称通径 标准节流装置:DN50~DN400 非标准节流装置:DN15~DN1200 l取压方式:角接取压、法兰取压和径距取压。 l公称压力:-0.1~42Mpa。 l电源电压:24V.dc。 l智能差压变送器:输出:4~20mA.DC或数字 信号; l总量误差:±1%~±1.5%F.S。 l被测介质:液体、体(包括天然)、蒸 汽。 l被测介质温度:-160~600℃。 l安装方式:水平或垂直。 l防爆等级:dⅡBT4、iaⅡCT4-6;防护等级: IP67 l表头:盲表和数显表两种 l电接口:1/2-14NPT;M20x1.5 2◆ZYLK系列一体化孔板流量计◆ 四.测量原理 当充满管道的流体经节流件时,将产生局部收缩,流束集中,流速增加,静压力降低,于是在孔板前后产生一 个静压差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大。 图1三阀组结构示意图图2测量原理示意图 五.流量计结构类型 (1)夹装式 图3测液体、体型图4测蒸汽型 3◆ZYLK系列一体化孔板流量计◆ 夹装式结构尺寸: DN(mm)400011858840001185884000118588450500 1.6MP 40001185884000118588483538593 环外径a1012 718186 (mm)11 2.5MP 40001185884000118588507572627 a 环厚角接 30
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容积总流量:
式中:A:常数
C:排出指数
β:直徑比(=d/D)
d:节流阀件直径(毫米)
ε:可膨胀性指数
△P:节流阀件前后左右的气体压力(Sa)
ρ:负荷下流体密度(千克/M3)
★主要用途:
节流装置与差压变送器、流量积算仪等配套设施构成差压式蒸汽流量计,节流装置安裝于管路上是流量测量的多次元器件。适用于流过管路各种各样汽体(纯粹的或含烟尘的)、蒸气(饱和状态或超温)和液體(导电性或不导电性;强腐蚀;浓稠或带有细微颗粒物污迹等)总流量。可立即精确测量容积总流量或质量流量。推荐阅读:孔板流量计的作用是什么
(325孔板流量计)

喷嘴流量计被广泛使用在电力、水利、造纸、制药、食品等行业中,喷嘴流量计拥有很长的历史背景,而且她没有太大的转动部件,所以相对其他的流量计来说比较稳定,因为喷嘴流量计拥有丰富的实验数据,设计制造和应用经验,所以塔的使用寿命会高于其他的喷嘴计。而孔板流量计在实验数据方面还是比较可靠的,就是因为喷嘴流量计和孔板流量计拥有各自不同的优势,所以都有固定的市场,也因为各自的优势被用户熟悉。
那下面我们就一起看看喷嘴流量计和孔板流量计两者之间的优缺点
1.喷嘴流量计优点:
在节流阀式蒸汽流量计应用中通常一直优先选择采用孔板流量计,我觉得,在一个时间内,孔板流量计变成了规范节流装置的意味着,其他规范节流阀件如ISA1932喷头(代章喷嘴流量计)、文丘里管等未造成任何的高度重视(初期喷头类的商品遭受了制作工艺的限定),使其独有的优点沒有获得充分调动。
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