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孔板流量计密度是指哪里的密度

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节流装置设计计算时,孔板外径与环室配合处的间隙留得足够大是假定孔板和环室温度相同,但实际上不可能相同,孔板被环室包围着,而且有高温流体为其提供热量,所以温度高,得到充分膨胀。而环室内圆与流体接触,但外圆与大气接触,加上“保温不佳”、“天气暴冷”、“西北风劲吹”等因素,使其温度下降得很低,从而导致预留的间隙不够用,引起孔板变形。
此外,孔板变形与正负环室处泄漏是息息相关的,如果不是因为密封垫片损坏造成泄漏,就是因为孔板变形后导致正负环室之间的间隙增大,密封垫片与环室之间出现缝隙造成泄漏
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孔板流量计的优点:
简单结实;精度高;成本低;如果计算、制造加工和安装符合ISO5167,无须额外的标定和再检定。
孔板流量计的缺点:
由于流量和差压的平方根成比例关系,量程比限制为4:1及5:1。
由于水锤的作用,孔板可能会变形。如果设计或安装不当甚至会堵塞管道。
孔板的直角边缘在长期运行后可能会磨损,特别是用在潮湿肮脏的蒸汽上。这些会改变孔板的特性,并且会影响精度。因此,为了保证孔板的重复性和精度,必须对孔板进行周期检查和更换。
孔板流量计系统的安装长度要求较高,为了保证精度,必须保证上下游至少有10倍和5倍管径的直管段。
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当所测天然气流经孔板时,由于流速和压力的改变而伴随着密度的改变(气体压力从P1降为p2,因膨胀而使密度减小),为适应此种变化以修正因假设密度等于常量而对流量引起的偏差,因此必须加人一个系数,这个系数被称为可膨胀系数ε。
对于天然气而言,可膨胀性系数的不确定度为:δε/ε=±4(Δp/pi)%
它与孔板流量计实测差压Δp成正比,与静压p1成反比。目前在天然气计量中差压值一般在50000Pa之内,静压在1-1OMPa范围内,因此δε/ε最小为±0.00002%,最大为±0.2%或更大。
3.3天然气密度测量不确定度δρ/ρ
密度取值按测量方法的不同而异,其一为直接密度测量,由密度计直接决定其值;天然气密度测量的不确定度δρ/ρ最小为±1.013%,最大为±1.571%或更大。
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公式(2) 对于天然气而言,可膨胀性系数的不确定度为:δε/ε=±4(Δp/pi)% 它与孔板流量计实测差压Δp成正比,与静压p1成反比。目前在天然气计量中差压值一般在50000Pa之内,静压在1-1OMPa范围内,因此 δε/ε最小为±0.00002%,最大为±0.2%或更大。 3、天然气密度测量不确定度δρ/ρ 密度取值按测量方法的不同而异,其一为直接密度测量,由密度计直接决定其值;天然气密度测量的不确定度δρ/ρ最小为±1.013%,最大为±1.571%或更大。 4、差压P的不确定度 标准SY/T6143—2004中的流量实用公式在应用能量方程导出过程中,规定测量管道水平(包括上、下游侧的测量管)。因此,其上、下游取压口的位置差为零,差压Δp则是在孔板上、下游侧所规定的取压口位置上量得的静压之差。
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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:
c-流出系数无量纲d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径d-工作条件下上游管道内径qm-质量流量kg/sqv-体积流量m3/sd/d-直径比无量纲流体的密度kg/m3可膨胀性系数无量纲孔板流量计结构节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰)、紧固件。测量管。孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是前10d后5d,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加。[2]孔板流量▲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。▲孔板计算采用国际标准与加工▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。▲一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。
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4、压力损失大;
5、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次;
6、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。
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