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气体流量计与管径有关吗

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热式质量流量计的安装位置及对管道的要求:
1、选取合理的安装位置,避免弯头、阀门、变径等产生流体流型剖面发生变化的组件。一般要求有一个较长的上下直管道,前直管段长大于10D,后直管段长大于5D。遇到特殊情况,请参照以下安装图标选取zui理想的安装位置,保证传感器的前后直管段距离,获得zui理想的测量效果。
2、现场满足不了直管段要求时,可以串接气体整流器,以便大幅度降低对直管段要求。
3、在直管段很短,有弯头及阀组等工况,采用热式气体质量流量计,需要一些实际经验具体问题具体解决,请在订货时共同探讨。
插入式安装:
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旋进旋涡流量计
近年来适用于不同介质及工况条件的新型计量仪表相继问世,智能型旋进旋涡流量计即为其中之一。它是近年来开发并投放市场的一种速度式流量仪表,可适用于石油、蒸汽、天然气、水等多种介质的流量测量,并实现了压力、温度及压缩系数等动态参数的在线自动补偿。也正因为该表具有一定特色但应用历史较短,同时考虑到有关使用者尚未对其进行过较为系统的实践总结,有鉴于此,笔者将本企业对该种仪表的运用情况予以小结,作为有关部门在仪表选型及使用过程中的一个参考。
1选用背景①在某些特定场合下孔板流量计已不能满足zui基本的测量要求。在天然气流量计量现场,往往都存在着一些特殊用户,主要表现为:瞬时流量较小或流量波动幅度较大。如果在这种情况下仍然使用传统的孔板流量计进行流量测量,那么就很有可能违背有关技术标准的规定[1,2]。比如,要求"管道内的流量应该不随时间变化,或实际上只随时间有微小和缓慢的变化"对于采用法兰取压的孔板流量计又要求“ReD≥12602D”等,一旦超越这些基本的使用条件,孔板流量计的测量准确性也就无从谈起;另外,在这种特殊情况下,对显示仪表的选配也是一件颇费周折的事情,如果匹配不当,那么指示或记录示值超差也就在所难免。②对生产管理成本的严格控制是现代企业生存发展的迫切要求。如今,各个企业郡在经历着市场的严峻洗礼,生产成本就势必悠关企业的生死存亡,因此,在满足流量计基本要求的前提下,选用既能节省静态投资又能降低动态成本的新型计量仪表也就提上了有关决策者的议事日程。2仪表特点与传统的孔板流量计进行比较,智能式旋进旋涡流量计具有以下几个主要特点:①实现了机电一体化,日常的计量过程不需人工值守;②工艺安装条件不苛刻,仪表上、下游直管段可较孔板流量计大大缩短;③系统的测量准确度能够满足目前的贸易计量要求(≤2%)">;④流量测量范围较宽(qmax/qmin=15~20">),可在孔板流量计无法涉足的部分小流量区域进行有效工作;⑤体积小、重量轻,离线标定较为方便;⑥测量信号既可就地显示,也可按需远传;⑦无可动部件,因此对于一般的测量就不存在仪表的机械磨损;⑧仪表管理人员勿需专业培训,流量、压力及温度等测量参数可以从表头直接读取并且不必进行折算转换;⑨只需定期更换电池(微功耗)">及被测介质的参数。
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0 引言 临界流流量计由于其稳定性和重复性好、精度较高,故被广泛用作工作标准。但在实际使用中,相关参数均存在使用条件与标定条件不一致的情况,从而给使用带来了一定的误差。在JJG620-94临界流流量计检定规程第24条规定“最好在喷嘴使用条件下标定,否则应能使标定条件下结果足够准确地换算到使用条件下”,就说明了这一点。在实际工作中,业内人士作了许多尝试和探索,由资料证明在常温常压下,湿度变化引起的流出系数变化不大,大约在0.01%以下。滞止压力p0、喉部面积A3、实际气体常数,甚至滞止状态下密度ρ0,因测量和气体工况状态变化引起的误差均可估计,但实际使用中临界流函数C3,大多数情况下只能使用国际标准中的纯干空气的临界流函数。本文试图提出一种临界流函数C3在常温常压下的计算方法,以此与同行探讨。 1 临界流函数C3的计算方法 在ISO9300和JJG620-94当中,临界流函数C3是用表格提供的,如氧气、空气、甲烷等,而且是纯干气体,即相对湿度为零。实际中纯干气体是不存在的,因为湿度或状态变化将给临界流函数C3带来一定的偏差,现以负压法空气临界流流量计为例,来说明计算过程。 对空气临界流函数C3,不采用国际标准表格提供的数据,直接运用理论公式计算,公式计算结果与表格数据仅差万分之几。 (1) 式(1)中,κ为空气等熵指数(比热容比),z0为滞止状态下压缩系数,常温常压下z0为1,因此式(1)化简为: (2) 实际工况下,等熵指数不能采用纯干空气的等熵指数,必须重新计算。 1.1等熵指数κ的计算方法 (3) 式(3)中,cp、cv为空气的定压比热、定容比热,cp=cv-RV,RV为实际气体常数;ρg0为滞止状态下空气中纯干部分密度;ρs0为滞止状态下空气中饱和水蒸气的密度;φ0为滞止状态下空气的相对湿度;cpg、cps分别为干空气和水蒸气的定压比热(下标g代表干空气,下标s代表水蒸气);cvw、cvs分别为干空气和水蒸气的定容比热。 式(3)中全部为变量,需要根据滞止状态(p0、T0、φ0)如实计算。 1.2定压比热和定容比热的计算 计算定压比热的经验公式很多,采用如下公式(适用于273~1800K)计算。 上两式中,cp为气体的定压比热(kJ/(kg.K));cv为气体的定容比热(kJ/(kg.K));M为气体的千摩尔质量(kg/mol);T为热力学温度(K);a0、a1、a2、a3为气体的系数,单位分别为kJ/(kmol.K)、kJ/(kmol.K2)、kJ/(kmol.K3)、kJ/(kmol.K4) 对于空气: 如果是纯干气体直接按式(4)、式(5)计算即可,如果为湿气体还应分别计算纯干部分和水蒸气密度。 1.3 计算气体中纯干空气密度和水蒸气密度 根据喷嘴入口滞止状态参数(p0、T0、φ0)分别计算气体纯干部分密度ρg0和水蒸气密度φρs0 (6) 式(6)中,ρN、TN为标准状态下压力和温度,分别为101325Pa和293.15K;ρN为标准状态下气体密度,空气为1.2046kg/m3;ρ0、T0为喷嘴入口处绝对滞止压力和绝对滞止温度(Pa,K);φ0为喷嘴入口处滞止状态下相对湿度;ρ为表示温度下饱和水蒸气压力(Pa);Z0压缩系数,常压下为1。 由入口滞止温度T0查饱和水蒸气密度表得到ρs0(kg/m3),将φ0、ρs0直接代入等熵指数κ的公式(3)中计算。 计算时根据入口滞止状态T0计算定压比热cp,由cp-RV计算得出cv,再由(p0、T0、φ0)分别计算出ρg0、φ0和ρs0,最后求出等熵指数κ,将κ代入式(1)计算,得到实际状态下的C3。 2数据分析 1)由表1可以看出,在0.1MPa,280~340K状态下用该公式与ISO9300相比,偏差在万分之几,差别很小,说明此计算方法可行。 2)由表2可看出,如不考虑空气中的湿度变化,因此可能带来的偏差可达千分之几,并随着湿度和温度增加,偏差在递增,这是不能忽略的,尤其是标准装置更是如此。 3)由表1和表2可以看出,在大于0.1MPa状态下,尽管我们实际计算中已经考虑了压缩系数Z,按此方法计算无论是与ISO9300-2003版,还是与ISO9300-1990版相比,仍相差可达千分之二以上,表明此公式的适应性在下降。这种不适应是式(4)的适用条件造成的。尽管如此,我们仍然可以肯定,在100kPa、0~50℃范围内是可以使用的。此方法虽然公式计算比较烦琐,但使用计算机运算很方便,这一点就通常来说已经够了。 参考文献: [1]王自和,范砧.气体流量标准装置(计量检定参考丛书).北京:中国计量出版社,1994 [2]翟秀珍等.差压型流量计[M].北京:中国计量出版社,1995 [3]王祝炜,王伯年.湿度对临界流文丘利喷嘴流量特征的影响.计量技术,2000(4) [4]王池,李芳,王东伟.音速喷嘴检定过程中的几个问题分析.现代计量测试.2002(1)
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3、获得仪表运行状况的直观视图,并延长校准周期,以***大限度地降低成本和停机时间
4、通过自动计算AGA8压缩性和AGA10声速来减少手动误差
5、几乎消除增量压降,并通过全通径设计降低能源成本
6、通过双向流量测量和增加流量,提高运行效率
7、坚固耐用的DanielT-20系列传感器可提高恶劣条件下的性能
8、现场可更换变压器模块简化了维护并***大限度延长了正常运行时间
9、使用***多6个频率或数字输出的新型4型CPU模块增加I/O
线尺寸:DN100至DN1050(4英寸至42英寸),采用英***燃气(BG)定向
流体类型:气体
准确性:相对于整个流量校准范围的读数的±0.05%
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五、项目内容:气体智能罗茨流量计(LLQC-25-G10)(详见询价通知书)六、询价公告发布日期:2017年12月6日
七、询价日期及地点:2017年12月15日上午09:00时;地址:新乡市平原路与新二街交叉口国贸大厦A座6楼622八、询价小组:李俐敏、梁萍、魏单
九、评标结果:
中标候选人:新乡市伟鑫电子科技有限公司
投标报价:190500.00元
法定代表人:朱伟勋
联系人:朱俊阳联系电话:4000118588
地址:新乡市金穗大道南华二期三号楼西侧活动中心2层询价文件及中标或者成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》附件下载。
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