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火炬气流量计仪表口径的选择,根据流量范围来确定。不同口径涡街流量仪表的测量范围是不一样的。即使同一口径流量表,用于不同介质时,它的测量范围也是不一样的。实际可测的流量范围需要通过计算确定。-- 凌
火炬气流量计流量变化实例讲解
一台涡街流量计带现场显示,锂电池供电,用于实验室测量压缩空气的体积流量,工作情况一直稳定,数值显示正常。
这几天,刚刚过了一个多月的梅雨季节,气温很高,天气闷热。实验室重新启动装置测量压缩空气的流量,发现流量计显示数值突然变小,大概只有原先数值的1/3左右。反复试验始终如此。而换用其它装置上同口径的涡街流量计,显示数值与原先的经验值基本*。
可以确定:流量计显示不正常。客户打过来,我查看了流量计的铭牌,发现这台流量计原先是用于测量蒸汽的,现在测量压缩空气。
从理论上说,*可以。但用于蒸汽流量计的压电探头和用于压缩空气的压电探头是*不一样的。主要原因在耐温程度上,压缩空气的探头耐温150度,密封探头所使用的胶不易受潮;蒸汽探头耐温250度,甚至更高。但蒸汽探头密封所使用的胶容易受潮,受潮后信号变弱,因为前一段时间梅雨季节持续了一个多月,探头已经受潮,结果显示的流量数值只有正常流量的1/3左右。
解决办法很简单:更换探头或烘干探头,使探头性能稳定;如果测量要求不是太高,更改涡街流量计的显示数值的放大倍数,使显示值与实际*。
选型建议
( 一 ) 参比条件下空气及水的流量范围,见表(二), 参比条件如下:
1 .气体: 常温常压空气, t= 20℃ , P=0.1MPa (绝压), ρ= 1.205 kg /m 3 , υ=15×10 -6 m 2 /s 。
2 .液体: 常温水, t= 20℃ , ρ= 998.2kg /m 3 , υ=1.006×10 -6 m 2 /s 。
(二)确定流量范围和仪表口径的基本步骤:
1 . 明确以下工作参数。
( 1 )被测介质的名称、组份,
( 2 )工作状态的zui小、常用 、 zui大流量,
( 3 )介质的zui低、常用、zui高压力和温度,
( 4 )工作状态下介质的粘度。
管道振动对计量影响
(1)有条件的现场,尽可能把涡街流量计的安装位置选在远离振动源的地方,把振动的影响减到zui小;
(2) 在涡街流量计的上游安装软连接(如波纹管),把涡街流量计上游的连接管道由刚性连接变成柔性连接,可对振动的传递通道进行有效隔离,对于中小管径和中低压管道采用这种方法,比较有效。
(3) 在涡街流量计上、下游 (2 一 3) D 处设置支撑座,把管道固定起来,也是一种有效的减振方法。
火炬气流量表安装不当如下:
安装不当的间题表现为多方面主要有:
(1) 仪表上下游直管段长度不够,密封垫凸人管内,:管道的突缩、突扩阻流件对流场产生严重的扰动等。
(2 )对含微量气体的液体测量管或含微量液体的气体测量管的不良安装造成异相流体在涡街流量计测量管内的滞留,对测量造成干扰。
( 3) 测液体时把涡街流量计安装在自上而下垂直流动或向下倾斜流动的管道上,或把涡街流量计安装在没有背压的管道物体出口处,造成液体不满管。
(4) 涡街流量计安装位置离动力源(风机、或泵)太近,没有足够长的上游直管段及有效的减振措施。
(5) 测量高温介质时把涡街流量计水平正向安装,转换器位于管道正上方,管道保温措施又不到位,造成管道高温对转换器部件的直接烘烤,引起电子器件的损伤。
气体名称 | 密度 (kg/m 3 ) | 气体名称 | 密度 (kg/m 3 ) |
空气 ( 干 ) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮气 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧气 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氩气 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖气 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨气 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氢气 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然气 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制气 | 0.8020 |
其他注意事项
(1)应将调节阀安装到涡街流量计下游较远处。因为氨分离器与氨中间槽之间存在较大的压差,此压差的绝大部分降落在调节阀上,液氨流过此阀时,压力突降,会发生一定的汽化,出现两相流。为避免两相流流过涡街流量计,调节阀必须装到涡街流量计的下游。另外,为避免调节阀频繁的动作对涡街流量计造成影响,调节阀应尽量远离涡街流量计 .
(2)如果涡街流量计上游有截止阀,工作时,截止阀应全开,不能半开或开一部分。在现场曾经发生过当截止阀逐渐关小时,涡街流量计的示值不仅不降反而出现增大的现象。其原因是关小阀门时,液氨经阀门减压,势能变化动能和热能,使液氨气化,造成体积骤然膨胀,流速增加,仪表输出剧增,产生虚假信号。