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管道式孔板流量计安装要求

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晁宏洲;王赤宇;赵建彬;董萍;;天然气流量计量的高级孔板阀计量特性与误差分析[J];工业计量;2007年03期
苏欣;范小霞;袁宗明;黄坤;;天然气计量误差分析及改进措施[J];石油化工自动化;2005年06期
冯晓珂;郑勇;唐红燕;万丽云;;天然气流量计量的高级孔板阀计量特性与误差简要分析[J];科技资讯;2009年33期
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(管道式孔板流量计安装要求)

什么是孔板?
孔板就是一块具有圆形开孔的金属薄板。
孔板的取压方式
GB/T2624中给出孔板有三种取压方式:角接、法兰、D和D/2取压。在现场中,我们多数会见到角接取压。
孔板流量计的组成
一个孔板流量计由三部分组成,即孔板、导压管、差压变送器。
在现场中如何安装孔板
现场安装孔板流量计
水平管道安装孔板流量计、垂直管道安装孔板流量计。
(管道式孔板流量计安装要求)

(管道式孔板流量计安装要求)

徐州孔板蒸汽流量计选型/哪个厂家好,分体式电磁流量计改变了传统的带式压滤脱水机和离心式脱水机的脱水只能达到污泥含水率80%左右的水平;结束了污水处理与污泥处理分家的传统方式;带动了污泥处理下游产业的发展;为发展循环经济节能减排,实现污泥的减量化无害化和资源化处理目标奠定了基础。为了获得流量仪表的流量量值及其测量度,必须对每台流量仪表作流量校验或标定。流量仪表的校验般有直接测量法和间接测量法两种方式。
性能的影响。国内外对于流量仪表检定装置开展了深入研究。Rogr.kr等基于容积法设计了电子校准系统,虽然其准确度能满足,但仍属于传统的容积校准法,并且存在较大的噪声,对于大流量的航空煤油校准装置并不适用。
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孔板流量计归于差压式流量计的一种,与其它差压式流量计一样都需求分配变送器来进行数据的丈量,分类及各自特征可见下面表格所示。
孔板流量计,可广泛使用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等工作中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的接连丈量。可是许多人不知道孔板流量计是如何核算出来,今日我就和咱们讨论一下孔板流量计的核算公式简略来说差压值要开方输出才华对应流量
实习使用中核算比较复杂一般很少自个核算的这个都是用软件来核算的下面给你一个实习的比方看看吧
一.流量补偿概述
差压式流量计的丈量原理是依据流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中活动的流体,具有动压能和静压能(位能持平),在一定条件下,这两种方法的能量能够相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例:
(管道式孔板流量计安装要求)

但是,玻璃池炉其他方面的一些变化,表明助燃空气流量发生了变化。首先,相对应的小炉火焰状态发生了变化,火焰变浑、发飘,这些都是助燃空气不足的表现,测量烟气含氧量也有所降低。其次,相对应的支烟道温度都突然大幅升高,表2,分别为两个小炉异常时的支烟道温度变化。支烟道温度主要受烟气流量、烟气温度、助燃空气流量和温度影响,综合各参数变化情况,上述支烟道温度升高很有可能是助燃空气量减少所致。
由上述这两项变化都推测出实际助燃空气流量减少了,可初步判断流量测量系统出现了异常。因此首先对差压变送器进行了校准,但未发现明显异常;然后对两根取压管进行了检查和反吹,以防止其出现堵塞,也未发现明显异常,流量显示值都无明显变化。而这些流量计都没有设计旁通管路,无法将流量计拆下检查和校准。 鉴于相关参数的变化,以及流量计问题的不确定性,决定先人为恢复执行器开度。理由是,在外界条件变化不大的情况下,执行器开度与实际流量值有明确对应关系。具体做法是逐步调大空燃比值,以升高助燃空气目标值,执行器随之逐步升高。1#小炉空燃比逐步由9.0→13.0→17.0,2#小炉逐步由9.0→11.0→13.0,都远高于正常值。但无论从火焰状态,还是从支烟道温度降低情况,都可看出实际助燃空气流量较原状态还有一定差距,因一时找不出症结所在,只得将此问题暂行搁置。 2.2现象2 最后一次是5#小炉助燃空气出现问题,但情况较1#、2#有所不同,其流量持续低于目标值(11000Nm3/h),尽管执行器开度逐步开大至100%,但空气流量仍在逐步下降,最低降至4400Nm3/h。
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2.1流量的影响
以水为流体介质,对β=0.5、E=3mm的标准孔板流量计,根据具体的流动情况在Fluent求解器中选用层流或k-ε湍流模型,但网格划分模式不变(即都采用边界层网格加密处理)。得出不同流量下的流场计算结果如表1所示。
由表中可以看出,在包含层流、过渡流和湍流状态的不同流量下,数值模拟流出系数C′与ISO公式流出系数计算值C均吻合得较好,并且在层流状态下(Re<2100),C′与C的误差维持在2%以内。随着流量的不断增大,C逐渐减小,而C′随着流动状态的不同其变化规律也不同。在层流状态下,随着流量的增大C′逐渐减小;在过渡流状态下(21004000),随着流量的增大C′逐渐增大;在湍流状态下(Re>4000),随着流量的增大C′逐渐减小。并且,在湍流状态下,C′始终大于C。
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