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孔板流量计的检验标准

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三、孔板流量计节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按照第二阻力件的形式和等于0.7。
(孔板流量计的检验标准)

二夹装连接这种连接方式比较先进,一些自身没有法兰的电磁流量计采用的是这种连接,可以用螺栓夹持在管道两个法兰之间,连接方式比较简单。
乌海金属转子流量计哪种好用
适用于管径~
标准型,适用于管径~
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高温型,适用于管径~
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-屏蔽型,米。
管道管材钢不锈钢铸铁铜铝水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。
衬材环氧沥清橡胶灰浆聚丙烯聚苯乙烯聚酯聚乙烯硬质橡胶胶木聚四氟乙烯。
直管段长度
上游≥,下游≥,距泵出口处≥。
水海水酸碱液食物油汽煤柴油酒精啤酒等能传播超声波的满管均匀液体。如何选择适合且质优价廉的涡街流量计传感器避免安装在温度变化很大的场所和设备的热辐射范围内
(孔板流量计的检验标准)

取压方式,常用的取压方式有三种:
角接取压(环室、钻孔)、法兰取压、D-D/2径距取压
三、矿用孔板流量计的特点
1.一体化式结构、流量测量
2.测量精度高,量程比宽
3.zui小压差可达30mmH2O
4.耐高温、高压,可适用于各种工况条件
5.智能变送、温/压全工况自动补偿
6.开放式数字平台,多用途串行接口,现场总线结构,HART通讯协议
7.现场数显、信号远传兼容,模拟量和数字化双向通迅共存,方便系统组建和入网
四、矿用孔板流量计的技术参数
1.口径:DN25~DN1000(mm)
2.精度:±1%FS
3.量程比:标准1:13,扩展1:30
4.工作压力:≤42.0MPa
(孔板流量计的检验标准)

2、主要设备及参数: 涡轮转子流量计转子流量计倒U形管压差计磁力泵水箱阀门 新设备参数:测试段管径:d1=0.029m孔板孔径:d0=0.02m 老设备参数:测试段管径:d1=32mm,孔板孔径:d=18mm 五、实验操作 检查各部分电路是否连接完好,开关处于关闭状态。 检查水桶内是否有足够的水,各阀门是否处理关闭状态。 接通总电源,打开电源开关。 打开离心泵开关后再开泵出口阀。 待U形管内充入适量水后,开始实验。 按照预先分配好的测试点,进行测试。记录数据。 待数据记录完成后,先关闭泵的出口阀再停泵。 关闭总电源,结束实验。 注意事项: 开泵前要先关闭泵的出口阀,停泵前也要先关闭出口阀。 因泵的出口阀是球阀,开出口阀时,要缓慢开到最大,以防损坏转子流量计。 由于涡轮流量计构造较特殊,实验时发现其读数偏差较大时,可自行拆开两端接头,检查是否有堵塞现象。 在最大的流量范围内,合理进行实验布点。 实验时要打开装置顶部的排气阀,避免气堵。 每次开始实验前,应将U型管内充入一定量水。 六、实验报告的内容 1、严格按照原始数据表格进行记录;并在计算机上进行数据处理。 2、在半对数坐标纸上作出孔流系数和雷诺数的关系曲线。 3、列出一组原始数据,写出计算过程,举例说明。 4、对实验中出现的问题进行讨论。 七、思考题 1、为什么测试中要保证系统的充满水? 2、为什么速度式流量计安装时,要求其前后有一定的直管稳定段? 3、转子流量计是如何校正涡轮流量计的? 4、倒U形管压差计有什么优点,使用时,应注意什么问题
(孔板流量计的检验标准)

由上公式可知流体的流速与节流元件前后的压差的开平方成正比,只要我们检测出节流元件前后的压差值,就可以得到介质的平均流速,由此可以计算出流体的体积流量,这就是节流孔板能够测量流体流量的原理。
孔板流量计使用中的误差影响
由以上孔板流量计的测量原理可以看出,是在假设一些条件恒定保持不变的情况下,才能实现孔板前后压差的开平方与流体的流速成正比。因此在实际工程使用中,这种限制条件能否保持恒定是保证孔板流量计测量是否准确的首要因素。为此我们在设计、安装以及使用维护中都需进行相应的工作。
为保证流量系数K保持恒定,工程设计中对于介质的密度要求准确,因此在孔板选型过程中要提供流体正常使用中的温度、压力、密度、组分等参数。如果现实使用中这些参数偏离选型参数过大,则需要对流量系数重新进行数值修正。大多数装置的生产都会按照工程设计时的参数来进行,且在线流过程检测对于参数的精度要求不是很苛刻,因此这种对孔板流量系数的修订实际生产中并不多见。如果孔板流量计用于物料的计量检测中,则需进行流体流量系数的补偿措施,常见的就是使用温压补偿措施来进行流量系数数值修订。
(孔板流量计的检验标准)

所以,标准孔板的选用应符合下列技术要求:
(1)标准孔板的技术要求
①、孔板相对于开孔直径d的轴线中心对称;
②、孔板上游端面A应于下游端面B平行,并且与开孔直径d的轴线垂直;
③、孔板A面、B面应无可见的损伤;
④、孔板开孔直径d的上游测直角入口边缘G应锐利,无毛刺和划痕。
⑤、孔板开孔直径d的内圆柱表面长度e应符合:0.005D≤e≤0.02D;
⑥、孔板的厚度应符合:e≤F≤0.005D;
⑦、孔板下游侧出口边缘H和孔板开孔圆柱形下游侧出口边缘I应无毛刺、划痕和可见损伤;
⑧、标准孔板在使用过程中,会由于天然气的侵蚀而产生变形,从而引起流量系数增大而产生测量误差。因此孔板的材质也是保证孔板工作可靠和测量准确的一个因素。用于天然气测量的孔板采制一般为:Cr17、1Cr18Ni9TiC以及其他耐酸钢。
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流量计的流量校验 实验目的 熟悉孔板流量计的构造、性能与使用方法。 测定孔板流量计与差压计读数之间的关系,计算流量系数,测绘C0-Re关系图;测定孔板流量计的阻力。 实验原理 常用的流量计大都按标准规范制造,厂家为用户提供流量曲线表或按规定的流量计算公式给出指定的流量系数。如果用户遗失出厂流量曲线表或在使用时所处温度、压强、介质性质同标定时不同,为了测量准确和使用方便,都必须对流量计进行标定。即使已校正过的流量计,由于长时间使用磨损较大时,也应再次校正。 流量计的校正有容积法、称量法和基准流量计法。容积法和重量法都是以通过一定时间间隔内排出的流体体积或重量来实现的。基准流量计法是以一个事先校正过、精度较高的流量计作为比较标准而测定的。 孔板流量计的结构是在管道中装有一块孔板,在孔板两侧接出测压管,分别与U形差压计连接。 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d,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,管道处及缩脉处的速度和压强分别为u1、u2与P1、P2,根据柏努利方程可得 (1) 由于缩脉位置因流速而变,其截面积A2难以知道,而孔板的面积A0是已知的,测压器的位置在设备一旦制成后是不变的。因此用孔板孔径处流速u0来代替式(1)中的u2,又考虑到实际流体因局部阻力所造成的能量损失,故需用系数C加以校正。上式就可改写为 对于不可压缩流体,根据连续性方程又可得 整理后可得 (2) 令 则式(2)可简化为 根据u0和A0即可算出流体的体积流量 式中:R为U形压差计液柱高度差(m);ρs为压差计中指示液的密度(kg/m3);C0为孔板流量系数。它由孔板锐孔的形状、测压口位置、孔径与管径比d0/d1和雷诺系数Re所决定。具体数值由实验测定。当孔板的d0/d1一定后,Re数超过某个数值后,C0就接近于定值。 转子流量计是根据流体通过转子流量计的环隙所产生的阻力与转子净重相平衡是,转子停留的位置决定流体的流量。其流速与静压差的关系,与通过孔板流量计孔口是的情况是相似的。因此,可仿照孔板流量计的流量公式写出 (3) 式中,VS为体积流量(m3/s);ΔP为流体通过转子与玻璃管之间的环隙时的压差(N/m2);ρ为流体的密度(kg/m3);AR为环隙面积(m2);CR为转子流量计的流量系数。 式中ΔP是不随流量改变而改变,只是与转子的净重量有关,即: ΔPAf=Vfρfg-Vfρg(4) 式中,Vf为转子的体积(m3);Af为转子的最大截面积(m2);ρf为转子密度(kg/m3) 将(4)式代入(3)可得: 式中流量系数的数值与转子的形状以及流体通过环隙的Re数有关。其数值由实验测定。 实验装置 本实验装置如下图,由磅秤、计量槽、秒表、供水泵、管道、被测流量计、基准流量计和调节阀门组成。 磅秤;2-计量槽;3-液位计;4-储槽;5-水泵;6、7-压差计;8-孔板流量计;9-涡轮流量计;10-数字测速计;11-温度计;12-活络接头 本实验物料为水,由水槽、供水泵提供并循环使用。 本实验采用涡轮流量计为基准流量计,被校孔板流量计安装于涡轮流量计上游,必须有30-50d的直管段,下游必须有大于5-8d的直管段。管内直径d1=27mm,孔板流量计孔口直径d2=18mm,取压方法采用法兰取压法。孔板流量计阻力损失取压点上游离孔板端面3-5d,下游离孔板5-8d。压差测定用水银-水U管压差计。 涡轮流量计的标定用重量法。计量槽150L。标定方法为:泵出口阀控制一定开度,维持涡轮流量计流量稳定后,扳动活络接头使水流入计量槽,同时卡秒表及补充储槽液位。待计量槽将满时停止,称重订计算流量,与涡轮流量计读数对照,算出该流量下的流量校正系数。 装置采用泵出口阀调节流量,在装置高处设放空阀,以利于管道排气。装置还有温度计,以测定每次实验的水温。 空气转子流量计的标定采用LZB-25、DC-4型微音器泵、湿式气体流量计、秒表、温度计、压差计。 实验步骤 熟悉实验装置,了解各个阀门的作用。 打开U型管差压计平衡阀,开泵,管道排气。 流量开至最大,逐渐关闭平衡阀,渐开U型差压计排气阀,至排气口指示泡无气泡排出为止。U型压差计另一边照样操作,注意防止差压计水银冲出,动作要缓慢
(孔板流量计的检验标准)

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