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1、压力式孔板流量计应用概况
如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的50%~60%(每年约百万台)。
2、压力式孔板流量计计算公式
v=aA√2/j(p-q)
v--体积
j--液体密度
a--流量系数,与流道尺寸 取压方式和流速公布有关
A--孔板开孔面积
p-q--压力差
孔板计算流出系数C的公式(笔者整理)
雷诺数可按照相关公式计算,如:
雷诺数 eD R 的常用计算公式
传感器的各项基本误差限应符合表 8规定
测量精度:±0.2% ±0.5% ±1.0%
重复精度:±0.2%
传 感 器 误 差 要 求
以上有关检定的资料供有检定装置的用户参考,如有与 JJG640-1994 检定规程相违之处,应
以规程为准。
差压式流量计品种较多,目前市场上经常使用的差压式流量计有:毕托巴流量计、孔板流量计、V锥流量计、阿牛巴流量计、威迪巴流量计、钻石巴流量计、德尔塔巴流量计、多孔平衡流量计等。
流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。
是应用历史悠久,实践经验丰富成熟,标准规范完善,品种规格齐全的一类流量计,廿十世纪50年代以前它可能是*的天然气流量计。它有许多不足之处:如测量精度一般,现场安装条件要求高,压损大,范围度窄等等;针对上述不足,近年国内生产厂推出一系列改进办法,如一体式差压流量计、定值节流件、可换孔板节流装置、采用标准喷嘴等等,再加80年代以后差压式流量计的两个组成部分:差压变送器和流量显示仪有突出的进展,估计今后此类流量计仍将占据重要的地位。
中国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。
流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到zui广泛的应用。
年检校准的基本要求校准应满足的基本要求如下:
一、环境条件校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
二、仪器作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
三、人员校准虽不同于检定,但进行校准的人员也应经有效的考核,并取得相应的合格证书,只有持证人员方检验结果出据校准证书和校准报告,也只有这种证书和报告才认为是有效的。
校准可以找地方计量所或者第三方校准单位,这些单位必须获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)试验室认可。那么要想使工业生产流量测漏准确度得到解决,根据市场应用反馈的结论是选择KEDTB德尔塔巴流量计,KEDTB威迪巴流量计或KERNB阿牛巴流量计,配套KEDCB多参数差压流量变送器能对各类蒸汽、空气、液体介质进行精确的测量,而且应用于能源管理控制,是目前zui*的差压测量设备。
[1]差压流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换器和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计、皮托管原理式-毕托巴流量计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。
所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。
非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。