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分辨孔板流量计正负

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.,实验二流量计的校核,一、实验目的二、孔板和文丘里流量计工作原理三、实验原理四、实验步骤五、实验报告要求六、思考题,.,实验目的,1、了解孔板流量计的结构原理;2、会校正流量计公式的系数。,.,孔板流量计的工作原理,.,文丘里流量计的工作原理,.,实验原理,在管路上装有一块孔板,孔板两侧接测压管,分别与U型压差计相连接。孔板流量计是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,作为测量的依据。若管路直径为d1,孔板锐孔直径为d0,流体流经孔板后所形成缩脉的直径为d2,流体密度为ρ。在界面I,Ⅱ处即孔板前测压导管处和缩脉处的速度,压强分别为u1,u2与p1,p2,根据柏努利方程式,不考虑能量损失可得,.,或由于缩脉的位置随流速的变化而变化,截面积S2又难以知道,而孔口的面积却是知道的,测压口的位置在设备一旦制成后也不改变,因此,用孔板孔径处的u0来代替u2,又考虑到流体因局部阻力而造成的能量损失,并用校正系数C来校正。则有,实验原理,,.,对于不可压缩流体,根据连续性方程式又有则经过整理后可得令,,,,.,则又可以简化为根据u0和S2即可算出流体的体积流量或公式中RU型压差计的读数,[m];ρ0压差计中指示液的密度,[kg/m3];C0孔流系数,,.,实验步骤,1、因为离心泵的安装高度在液面以上,所以在启动离心泵之前必须进行灌泵。因为本实验的重点在流量计,而不是离心泵,所以对灌泵进行了简化,如图所示,只要调节灌泵阀开度大于0,等待10秒以上,然后关闭灌泵阀,系统就会认为已经完成了灌泵操作。2、灌泵工作完成后,点击电源开关的绿色按钮接通电源,就可以启动离心泵,并开始工作。3、启动离心泵后,调解主调节阀的开度为100,即可建立流动,如图所示。,.,4、先记录下液面的初始高度。然后用鼠标左键点击活动接头,即可把水流引向计量槽,可以看到液面开始上升,同时计时器会自动开始计时。当液面上升到一定高度时,鼠标左键点击活动接头,将其转到泄液部分,同时计时器也会自动停止。此时记录下液面高度和计时器读数。读取压差。5、点击原始数据页,按标准数据库操作方法填入所读取的数据。也可在用点击“打印数据记录表”键所打印的数据记录表记录数据.6、调节主调节阀的开度以改变流量,然后重复上述第4~5步,为了实验精度和回归曲线的需要,至少要测10组数据。记录完毕后进入数据处理。,.,实验报告要求,1.将所有实验数据和计算结果列成表格,并取其中任一组实验数据写出具体的计算过程。2.在半对数坐标纸上作出孔流系数C0~Re关系曲线。3.在双对数坐标纸上作出永久压力损失与流速的关系曲线。4.讨论实验结果。,.,思考题,1.为什么节流式流量计安装时,要求前后有一定的直管稳定段2.用孔板及文丘里流量计,若流量相同,孔板流量计所测压差与文丘里流量计所测压差哪一个大为什么3.孔板流量计与文丘里流量计安装应注意哪些问题4.孔流系数分别与哪些因素有关,
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电磁流量计是由检测流过液体流速的一次安装,和把一次安装产生的低电平转换成工业仪表能够承受的规范化的二次安装所组成。系统产生一个同体积流量(或者均匀流速)成正比的输出。它仅于用来丈量导电的且非磁性的液体。技术参数
仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级T型磁芯的k1k1k2越小
测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。
流速范围:0.2~8m/s
工作压力:1.6MPa
环境温度:-40℃~+50℃
介质温度:聚四氟乙烯衬里≤℃
橡胶材质衬里≤65℃
标志:ExmibdⅡBT4
外磁干扰:≤400A/m
外壳防护:一体化型:IP65;
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设:p3、Q3、T3为常温状态(一个标准大气压,
20℃)下的压力、体积、温度;则:p3=p0=101325Pa;T3=273+20=293K。p3Q3T3=pQTQ3=T3pQp3T所以:Q3=T3pQp3TQ3=1.11ad2T3pp3T△pp0TT0ρ0槡pQ3=1.11ad2T3pp0T△pp0TT0ρ0槡pQ3=1.11ad2△pp0TT23p2T0ρ0pp20T槡2Q3=1.11ad2△pT23PT0ρ0p0槡TQ3=1.11ad2△pT3T0槡ρ0T3槡Tpp槡0又因:ρ0=(1-0.00446C)×1.293Q3=1.11ad2△pT3T0槡ρ0T3槡Tpp槡0Q3=1.11ad2△pT3T0(1-0.00446C)×1.槡293T3槡T·pp槡0Q3=1.11ad211槡-0.00446C槡△p·T3T0×1.槡293T3槡Tpp槡0设:b=11-0.00446C;δp=pp槡0=p槡101325;δt=T3槡T=293槡T。所以:Q3=1.11ad2b槡△pT3T0×1.槡293δtδpQ3=1.11×T3T0×1.槡293ad2b槡△pδtδpQ3=1.11×293273槡×1.293ad2b槡△pδtδpQ3=1.01129×ad2b槡△pδtδpm3/sQ3=60.677ad2b槡△pδtδpm3/min设:k=60.677ad2,则:Q3=kb槡△pδtδp(4)上述各式中:Q为常温状态下管道内气体体积流量,
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测量温度在350°以下,压力在4.0Mpa以下的蒸汽,我们推荐涡街式蒸汽流量计,因为涡街流量计测量中低压的蒸汽是非常准确和方便的。但是对于高温高压蒸汽的计量我们还是使用孔板蒸汽流量计(差压式)比较安全可靠的。
当蒸汽经管路通过孔板时,流速会增大,在孔板两侧产生压差,且流量与压差之间存在着一个恒定的关系,通过压差可以计算出管路中气体的流量。再配上温度和压力传感器可以测量出蒸汽的温度和压力,然后再通过流量积算仪表可以准确显示出蒸汽的用量。
要想利用孔板准确测量蒸汽的流量首先要清楚了解用户的实际工况参数,比如使用蒸汽时的最大,最小,常用流量,工作压力温度等,其次要有一位非常有经验的流量计技术人员根据所用户提供的蒸汽使用参数,确定取压装置(孔板),开孔尺寸等。这样才能定制一台适合自己企业使用的孔板蒸汽流量计。
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孔板流量计简述孔板流量计进行测量的原理差压式孔板流量计大致可分为三个部分:一是现场取压部分,包括前后直管段、高级孔板阀、导压管;二是温度、压力、组分的补偿部分,主要包括现场使用压力变送器、温度变送器、天然气组分分析仪计量的实际数据;三是流量的计算部分,指的是使用专用流量计算机(或计算仪)所安装的计量标准程序。而在实际的应用过程中,当充满管道的流体流经管道内的节流件时流线将在节流件处形成局部的收缩,因而流速就会增加,伴随的静压力降低,于是在节流件的前后便产生了压力差。流体流量愈大,产生的压力差就愈大,以此将压差作为衡量流量的大小的依据。
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