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孔板流量计有哪几种

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管道中的流体没有受到任何干扰和阻碍,即是我们所说的理想流态,他的流速分布均匀,靠近管壁的流速几乎为零,管道中心的流速达到比较大,靠近管壁的流速几乎为零,是由于管壁对介质的摩擦力造成的。由于锥体悬挂在管线中心,他直接同流体的高速区接触,迫使高速区的流体同近管壁低速区的流体相混合从而使流速均匀化。所以即使流速很低,锥形流量计仍能使流体与管道中心的比较高流速连续作用产生正确差压。现实中,流速很难分布均匀,管道上的任何变化都可能对流体造成影响,如:湾头、阀门、缩径、扩径、泵、三通等等,而锥形流量计利用锥体对上游的流速分布曲线重新进行塑造,即使在极为恶劣的情况下,仍能保证测量精度。
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2流量计算方法
2.1用“流量系数法”计算混合气体流量
对于D和D/2的取压孔板,采用下列公式计算:
式中:Q为用标准孔板测定的混合瓦斯流量,m3/min;K1为孔板流量计实际流量特性系数(孔板系数),K1=0.0002085αβ2εD2;α为流量系数,流量系数α与孔板直径比及雷诺数ReD(与D有关的雷诺数)有关,可查表求得;β为孔板直径比,β=d/D;D为管道内径,mm;h20为20℃时的压差,×9.8Pa;ρ1为工作状态下孔板上游取压孔处的混合气体密度,工作状态下,瓦斯密度可按下式计算:ρ0为标准状态下瓦斯的密度,kg/m3;ρ1为工作状态下瓦斯的密度,kg/m3;p1为工作状态下瓦斯的压力,Pa;T1为工作状态下瓦斯的温度,℃;T0为标准状态下的温度(T0=273.15K);Z为瓦斯压缩系数(在标准状态下,对于空气,Z=1,对于CH4,Z=0.998);ε为流束膨胀系数,对于D和D/2取压的标准孔板的膨胀系数ε,当时,流束膨胀系数按以下经验公式计算:p1为孔板上游取压孔的瓦斯静压力,Pa;k为等熵指数,对于空气,k=1.4,对于CH4,k=1.32。
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孔板流量计是工业生产中常见的一种流量仪表,配合差压变送器使用时,可用来测量液体、蒸汽、气体的流量及天然气流量,但在测量时也是会出现一些故障的,也属于正常情况。节流件本身无可动部件,极少会出现故障,而故障主要是出现在引压管路和变送器上面,同时,针对不同流质的流量计在故障形式上也会有细微的差别。流量计的各种故障现象和故障原因呈现出一种相互交错的特点:即一类现象多种原因;一类原因多种现象。因此,本文尝试从故障原因出发进行分析。
一、孔板流量计引压管路泄露:
测量液体及蒸汽流量时:引压管路泄露的现象比较少见。由于管路内液体大多有一定压力或者高压,因此如有泄露也很容易被观察到。泄露点经常出现在排污口处,既排污阀因被腐蚀等原因关不严,必要时需要更换。引压管路的接口比较多,必须密封良好,接口处必须使用密封垫。对于低压常温处可使用塑料垫,而高压以及有机会接触高温流体的地方必须使用铜垫。此外三阀组的平衡门也偶尔有关不严的现象。
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孔板流量计安装对管道的要求:在孔板流量计前后若需安装阀门,最好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的中.测量液体流量时引压管水平段应在同一水平面内.若是在垂直管道上安装节流件,引压短管之间相距一定的距离(垂线方向),这对的零点有影响,应通过“零点迁移”来校正.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰.在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN\后5DN的等径直管段,以提高测量精度.引压管路内必须始终保持单相流体状态.被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压力腔)内全部是气相;被测流体是液体时,引压路内全部是液相,绝对不能有气泡.
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流量采用三角量水堰进行测量。通过测量堰上水头高度,可由Q-H关系式求得流量Q。采用水银比压计测量孔板上的测压管水头差。读出温度计上显示的温度,通过查表确定υ。
四、实验步骤
1.在启动水泵前将泵前阀和调节阀关死。
2.启动水泵后将泵前阀和调节阀完全打开,泵运行的同时排出试验管路内的空气。
3.将排气阀打开,排空水银比压计及连接管内的空气,并检查空气是否完全排空。
4.通过调节控制阀的开关确定实验工况点,记录与水银比压计高度差相对应的实验数
5.将泵前阀关死,然后关闭水泵。
五、实验数据记录及处理
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孔板流量计可广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。
简单来说差压值要开方输出才能对应流量
实际应用中计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件来计算的下面给你一个实际的例子看看吧
一.流量补偿概述
差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例:
Qv=CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)
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