压电式与差压式涡街流量计测量性能比较
浅析涡街流量计的优点及缺点 流量计是如何工作的
浅析涡街流量计的优点及缺点流量计是如何工作的涡街流量计的工作原理是在流体中安置一个非流线型旋涡发生体,使流体在发生体两侧交替地分别,释放出两串规定地交叉排列的旋涡的流量计。
在确定范围内旋涡分别频率与流量成正比,通过计算旋涡分别频率可以测得介质的流量。
一、涡街流量计的优点为:1)涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能牢靠,使用寿命长。
2)涡街流量计测量范围宽。
量程比一般能达到1:10、3)涡街流量计的体积流量不受被测流体的温度、压力、密度或粘度等热工参数的影响。
一般不需单独标定。
它可以测量液体、气体或蒸汽的流量。
4)它造成的压力损失小。
5)精准度较高,重复性为0.5%,且维护量小。
二、其缺点为:1)涡街流量计工作状态下的体积流量不受被测流体温度、压力、密度等热工参数的影响,但液体或蒸汽的测量结果应是质量流量,对于气体,测量结果应是标准体积流量。
质量流量或标准体积流量都必需通过流体密度进行换算,必需考虑流体工况变化引起的流体密度变化。
2)造成流量测量误差的因素紧要有:管道流速不均造成的测量误差;不能精精准定流体工况变化时的介质密度;将湿饱和蒸汽假设成干饱和蒸汽进行测量。
这些误差假如不加以限制或除去,涡街流量计的总测量误差会很大。
3)抗振性能差。
外来振动会使涡街流量计产生测量误差,甚至不能正常工作。
通道流体高流速冲击会使涡街发生体的悬臂产生附加振动,使测量精度降低。
大管径影响更为明显。
4)对测量脏污介质适应性差。
涡街流量计的发生体极易被介质脏污或被污物缠绕,更改几何体尺寸,对测量精度造成极大影响。
5)直管段要求高。
涡街流量计直管段确定要保证前40D后20D,才能充分测量要求。
6)耐温性能差。
涡街流量计一般只能测量300℃以下介质的流体流量。
平衡流量计的安装注意事项平衡流量计是一种革命性的差压式流量仪表,其工作原理与其他差压式流量计一样,都是基于密封管道中的能量转换原理:在理想流体的情况下管道中的流量与差压的平方根成正比;用测出差压值依据伯努利方程即可计算出管道中的流量。
流量计简介介绍
06
流量计选型与使用注意事项
根据实际需求选择合适的流量计型号
根据被测介质类型选择
流量计按被测介质类型可分为气体流量计、液体流量计和固体流 量计等。在选择时,需根据实际测量介质类型进行选择。
根据实际测量需求选择
不同的流量计有不同的测量范围、精度等级和测量方式等,应根据 实际测量需求进行选择。
根据现场环境条件选择
流量计简介介绍
汇报人: 2023-12-07
目录
CONTENTS
• 流量计概述 • 流量计的工作原理 • 流量计的常见类型 • 流量计的应用场景与优势 • 流量计的未来发展趋势与挑战 • 流量计选型与使用注意事项
01
流量计概述
定义与用途
定义
流量计是一种用于测量流体流量或流速的仪表,它能够通过测量单位时间内流经特定横截面积的流体量来反映 流体的流量或流速。
缺点
结构复杂、价格较高,需要定期维护 和校准。
04
流量计的应用场景与优势
流量计的应用场景与优势
• 流量计是一种广泛应用于各种行业和领域的测量仪器 ,主要用于测量管道中流体(如液体或气体)的流量 。通过使用流量计,可以实现对流体流量的精确测量 和控制,从而在工业生产、能源计量、环境监测等领 域中发挥重要作用。下面将分别介绍流量计的应用场 景和优势。
多功能化、多样化、定制化需求增长
总结词
随着工业领域的多样化和个性化需求增长,流量计正朝着多功能化、多样化、定制化方向发展。
详细描述
多功能流量计能够同时测量多种物质流量,满足复杂生产过程的需求;多样化流量计能够适应不同介质、不同测 量环境的需求,提高适用性和灵活性;定制化流量计能够根据客户需求进行定制,满足特殊场合和特定用途的需 求。
各类流量计工作原理优缺点与用途
各类流量计工作原理优缺点与用途流量计是用来测量流体中的流量的仪器。
不同类型的流量计有不同的工作原理、优缺点和用途。
1.扬程罐:工作原理:扬程罐是一种基于液位高度来测量流量的设备。
它利用液位的变化来确定流体的流量。
当流体通过扬程罐时会造成液位变化,通过测量液位变化的速度来计算流体的流量。
优点:扬程罐结构简单,操作方便,适用于一般的低流速流体测量。
缺点:扬程罐不适用于高流速流体,精度有限。
用途:常用于低流速的物料流量测量,如水流量测量、油流量测量等。
2.差压流量计:工作原理:差压流量计是基于流体通过管道时,会产生差压的原理来测量流量。
通过测量流体通过流量计前后的压差来计算流体的流量。
优点:差压流量计精度高,可适用于各种流体和工况。
缺点:价格较高,需要定期校准。
用途:差压流量计适用于各种工况和流体,广泛应用于化工、石油、制药等行业中的流量测量。
3.涡街流量计:工作原理:涡街流量计是通过测量流体通过流量计时,产生的涡街频率和流体流速成正比的原理来测量流量。
利用流体通过流量计时形成的涡街产生的压力脉动,通过传感器将脉动转化为电信号,进而测量流体流速。
优点:具有良好的线性和重复性,可用于各种流体测量。
缺点:对液体含固体颗粒较大的流体不适用。
用途:涡街流量计适用于各种液体和气体的测量,广泛应用于供暖、供水、煤气等行业中的流量测量。
4.磁性流量计:工作原理:磁性流量计通过测量液体中的电磁感应来测量流体的流量。
当液体通过磁性流量计时,会在液体中产生垂直于流体流向的电磁感应,通过测量电磁感应的大小来计算流体流量。
优点:能够测量各种液体和气体,无压力损失。
缺点:对液体的电导率要求较高。
用途:磁性流量计适用于对液体和气体进行流量测量的场合,广泛应用于化工、石油、环保等行业中的流量测量。
5.超声波流量计:工作原理:超声波流量计利用超声波在流体中传播的速度来测量流体的流量。
通过向流体发送超声波信号,测量超声波传播的时间,根据传播时间来计算流体的流速和流量。
常见流量计选型对比
常见流量计选型对比测量特点两端装有检测线圈,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
LG型孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。
采用均压环、一体型结构。
积式流量计的一种。
在一根由下向上扩大的垂直锥管中, 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的, 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。
金属管浮子流量计主要由三大部分组成a、指示器(智能型指示器,就地指示器)b、浮子c、锥形测量室无强腐蚀性、食品、油,柴油等液体。
液体涡轮流量计由涡轮和装于外部的检脉冲器构成,液体流进涡轮,引起转子旋转,特定的内径使转子转速直接与流量成比例。
缺点介绍:蒸气等多种介质。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡煤水浆、双氧水、(一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。
它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。
除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
空气流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计矿浆的流体流量。
各种流量计原理优缺点介绍
腰轮流量计 原理 腰轮流量计的基本原理同椭圆齿轮流量计相同只是轮子形状略有不同。 腰轮流量计示意图
双转子流量计
双转子流量计 双转子流量计属于目前国际上最新一代容积式流量计,也称为 UF —‖流量计或螺杆流量计。是用于管道中液体流量的测量和控制的精密仪表。 工作原理 一对特殊齿型的螺旋转子直接啮合,无相对滑动,不需要同步齿轮。靠进、出口处较小的压差推动转子旋转。同一时刻,每一个转子在同一横截面上受到流体的旋转力矩虽然不一样,但两个转子分别在所有横截面上受到旋转力矩的合力矩是相等的。因此两个转子各自作等速、等转矩旋转,排量均衡无脉动。螺旋转子每转一周可输出 8 倍空腔的容积,因此,转子的转数与流体的累积流量成正比,转子的转速与流体的瞬时流量成正比。
压差式流量计
孔板流量计
孔板流量计 原理: 当充满管道的流体流经孔板时,将产生局部收缩,流束集中,流速增加,静压力降低,于是在孔板前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大。通过导压管将差压信号传递给差压变送器,转换成4~20mA.DC标准信号,经流量显示仪,便显示出管道内的瞬时和累积流量。
涡街流量计原理示意图
涡街流量计
01
涡街流量计适用于气体、液体和蒸汽介质的流量测量,其测量几乎不受流体参数(温度、压力、密度、粘度)变化的影响。 涡街流量计在仪表内部无可动部件,使用寿命长;压力损失小;输出为频率信号;有较宽的范围度 30:1 ;测量精度也比较高,为±0.5%~ ±1%。
优点:
02
质量流量计
优点: 具有准确性、重复性、稳定性,而且在流体通道内没有阻流元件和可动部件; 可直接测得质量流量信号,不受被测介质物理参数的影响,精度较高; 可以测量多种液体和浆液,也可以用于多相流测量; 不受管内流态影响,因此对流量计前后直管段要求不高; 其范围度可达100:1。但是它的阻力损失较大,存在零点漂移,管路的振动会影响其测量 缺点: 不能用于测量低密度介质和低压气体;液体中含气量超过某一限制会显着著影响测量值。 对外界振动干扰较为敏感,为防止管道振动影响,大部分型号科里奥利质量流量计的流量传感器安装固定要求较高。 不能用于较大管径,目前尚局限于150(200)mm以下。 价格昂贵。国外价格5000 ~10000美元一套,约为同口径电磁流量计的2 ~5倍;
各种燃气流量计工作原理及性能特点讲解
各种燃气流量计工作原理及性能特点讲解面对种类繁多的燃气流量计,如何为不同的用户选择一种合适的流量计可谓一个难题。
跟随小编一起看看各类燃气流量计的工作原理及特点吧!1.涡轮气体流量计工作原理:当气流进入流量计时,首先经过特殊结构的前导流体并加速,在流体的作用下,由于涡轮叶片与流体流向成一定角度,此时涡轮产生转动力矩,在涡轮克服阻力力矩和摩擦力矩后开始转动,当诸力矩达到平衡时,转速恒定,涡轮转动速度与流量成线性关系。
叶轮的转速经一副齿轮减速,同时由一个密封的磁性耦合件将转动传到仪表外部的机械式计数器。
利用电磁感应原理,通过旋转的涡轮叶片顶端导磁体周期性地改变磁阻,从而在线圈两端感应出与流体体积流量成正比的脉冲信号,测出脉冲信号的频率便得到流量的大小。
涡轮流量计与流量计算机(或积算仪)配套使用,流量计算机有脉冲、温度、压力检测通道,并配有各种通讯接口。
涡轮流量计结构:由表体、导向体(导流器)、叶轮、轴、轴承及信号检测器等组成。
安装要求:①安装涡轮流量计前,输气管线应该是清洁的,没有水、脏污和焊渣这些能够对涡轮叶片和机械部分造成损坏的杂质,被测介质不洁净时,要加过滤器。
②涡轮流量计对管道流速分布畸变及旋转流较敏感,因此要根据上游阻力件类型配备必要长度的直管段,一般其上游应具有最短10D的直管段长度,其下游应具有最短5D的直管段长度(D为流量计公称直径),如果在流量计的上游存在着旋风分离器、空间接头、调压阀等复杂阻流件,则应在流量计上游5D的位置安装整流器。
③流量计应水平安装,避免垂直安装,如果管道里有水或者气体很潮湿,流量计管道应该是倾斜的,使得液体能够从流量计中流出,如果流量计垂直安装,流体的流向应该是向下的。
④保证流体的流动方向与仪表外壳的箭头方向一致,不得装反。
⑤被测介质对涡轮不能有腐蚀,特别是轴承处,否则应采取措施。
使用特点:涡轮流量计的优点是精度高、重复性好、围度广、结构紧凑、无零点漂移、抗干扰能力强等,缺点是不能长期保持校准特性及流体物性对流量特性有较大影响。
各种流量计工作原理及优缺点
各种流量计工作原理与优缺点目录流量计总则 (3)1、按测量原理分类 (4)2、按流量计结构原理分类 (5)1.差压式流量计 (5)2.孔板流量计 (7)3.浮子流量计 (8)4.容积式流量计 (9)5.污水流量计种类 (11)6.涡轮流量计 (12)7.涡街流量计(USF) (14)8.电磁流量计(EMF) (17)9.超声流量计 (20)10.质量流量计 (24)11.热式质量流量计(恒温差TMF) (25)12.科里奥利质量流量计(CMF) (25)13.明渠流量计 (27)14.静电流量计 (27)(electrostatic flowmeter) (27)15.复合效应流量仪表 (27)(combined effects meter) (27)16.转速表式流量传感器 (28)(tachmetric flowrate sensor) (28)流量计总则测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。
流量计是工业测量中重要的仪表之一。
随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高。
流量测量技术日新月异,为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世,目前已投入使用的流量计已超过 100 种。
每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。
按测量原理分为力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
按流量计的结构原理进行分类,有容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计。
按测量对象划分,就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。
因此, 以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。
1、按测量原理分类1.力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。
气体流量测量方法
气体流量测量方法
气体流量的测量在许多行业中都是非常关键的一个环节,比如石化、化工、医药等行业。
不同的气体流量测量方法适用于不同的气体类型、流量范围和应用环境。
下面将介绍几种常见的气体流量测量方法。
1.差压式流量计
差压式流量计是气体流量测量中最常见的方法之一。
它基于伯努利原理,通过测量管道内部两点之间的压差来计算气体流量。
这种方法的优点在于可以测量各种不同类型的气体,比较适合于中小流量的测量。
2.热式流量计
热式流量计是一种通过测量气体通过管道时对管道内部的热量传递进行测量的方法。
这种方法适用于测量低流量的气体,可以测量气体的体积流量和质量流量。
3.超声波流量计
超声波流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的超声波信号来测量气体流量的方法。
这种方法适用于测量各种气体类型和流量范围。
它的优点在于不会对气体产生影响,且准确性比较高。
4.涡街流量计
涡街流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的涡旋频率来计算气体流量的方法。
这种方法适用于测量中小流量的气体,且测量范围比较窄。
5.质量流量计
质量流量计是一种通过测量气体质量流量来计算气体流量的方法。
这种方法适用于测量高流量和高压气体,但相对比较昂贵。
总结
在选择气体流量测量方法时,需要考虑气体类型、流量范围、环境条件和测量要求等因素。
不同的测量方法各有优缺点,在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
无论采用哪种方法,都需要保证测量准确性和稳定性,以确保生产过程的正常运行。
几种常见的流量测量方法
流量计常用的几种测量方法简述点击次数:179 发布时间:2010-8-31 15:48:15为了满足各种测量的需要,几百年来人们根据不同的测量原理,研究开发制造出了数十种不同类型的流量计,大致分为容积式、速度式、差压式、面积式、质量式等。
各种类型的流量计量原理、结构不同既有独到之处又存在局限性。
为达到较好的测量效果,需要针对不同的测量领域,不同的测量介质、不同的工作范围,选择不同种类、不同型号的流量计。
工业计量中常用的几种气体流量计有:(1)差压式流量计差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。
在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。
孔板流量计理论流量计算公式为:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;c为流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢;d为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,mm;ε为可膨胀系数,无量钢;Δp为孔板前后的差压值,Pa;ρ1为工况下流体的密度,kg/m3。
对于天然气而言,在标准状态下天然气积流量的实用计算公式为:式中,qn为标准状态下天然气体积流量,m3/s;As为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As=×10-6;c为流出系数;E为渐近速度系数;d为工况下孔板内径,mm;FG为相对密度系数,ε为可膨胀系数;FZ为超压缩因子;FT为流动湿度系数;p1为孔板上游侧取压孔气流绝对静压,MPa;Δp 为气流流经孔板时产生的差压,Pa。
差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)流量计算机,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。
常用流量计分类及优缺点分析
常用流量计分类及优缺点分析测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。
流量计是工业测量中重要的仪表之一。
随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异。
为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。
目前已投入使用的流量计已超过100种。
每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。
按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
按流量计的结构原理进行分类:有容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计。
按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。
因此,以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。
一、按测量原理分类1.力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰槽式等等。
2.电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。
3.声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。
4.热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。
5.光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。
6.原子物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表。
7.其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。
二、按流量计结构原理分类按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型:差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
流量计五大选型方面
流量计五大选型方面1. 流量类型在选择流量计之前,首先需要明确需要测量的流体类型。
不同类型的流体有不同的粘度、密度、粘度和流动性,因此需要不同的流量测量方法。
例如,液体可以使用涡街流量计、磁性流量计、质量流量计等,而气体可以使用差压式流量计、热式流量计等。
因此,在选型时,需要准确明确需要测量哪种类型的流体。
2. 流量测量范围选择流量计时,需要考虑设备需要测量的流量范围。
例如,对于液体流量计,通常有标量型和分度型两种不同的测量范围。
标量型可以测量较小的流量范围,而分度型可以测量更大的流量范围。
此外,还需要考虑流量计的最大流量,以确保其能够满足设备的需要。
3. 准确度和精度在测量流量时,准确度和精度是非常重要的指标。
准确度指测量结果与实际值之间的误差,而精度是指测量结果的稳定性和可重复性。
因此,在选型时,需要选择具有较高准确度和稳定精度的流量计,以确保测量结果的准确性。
4. 介质温度和压力介质温度和压力对流量计的正确使用也有很大的影响。
因此,在选择流量计时,需要确保其适用的介质温度和压力范围与设备的使用条件相匹配。
特别是在高温或高压下使用时,需要选择耐高温或高压的特殊流量计。
5. 安装位置和方法最后,流量计的安装位置和方法也非常重要。
安装位置和方法直接影响到流量测量的准确性。
例如,需要确保测量管道的长度和直径足够,以确保流体的流动稳定。
同时,还需考虑流量计的安装方式,应该避免可能影响测量的因素,例如管道弯曲、阻塞和泄漏等。
总结选型流量计时,需要考虑多个因素,其中包括流量类型、测量范围、准确度和精度、介质温度和压力以及安装位置和方法。
只有因素的考虑都充分、准确,才能选择到最适合需求的流量计,从而确保测量结果的准确性和稳定性。
(完整版)各种流量计性能比较
各种流量计性能比较1差压式流量计差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)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)。
差压式流量计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。
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。
近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。
优点:(1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长(2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。
缺点:(1)测量精度普遍偏低(2)范围度窄,一般仅3:1~4:1(3)现场安装条件要求高(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
注:一种新型产品:智能探针式流量计,客服了上述缺点,几乎无压损,精度达到0.2级。
应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,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1/4~1/3。
常见流量计选型对比
常见流量计选型对比测量特点质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
LG型孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成。
采用均压环、一体型结构。
式流量计的一种。
在一根由下向上扩大的垂直锥管中, 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的, 浮子可以在锥管自由地上升和下降。
在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。
金属管浮子流量计主要由三大部分组成a、指示器(智能型指示器,就地指示器)b、浮子c、锥形测量室无强腐蚀性、食品、油,柴油等液体。
液体涡轮流量计由涡轮和装于外部的检脉冲器构成,液体流进涡轮,引起转子旋转,特定的径使转子转速直接与流量成比例。
缺点介绍:蒸气等多种介质。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡煤水浆、双氧水、(一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。
它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。
除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
空气流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计矿浆的流体流量。
常见流量计分类及原理简介
常见流量计分类及原理简介测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。
目前已投入使用的流量计已超过100种。
每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。
按测量原理分有力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。
按流量计的结构原理进行分类。
有容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插入式流量计 按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类;按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。
总量表测量一段时间内流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计通常亦备有累积流量装置,做总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。
因此,以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。
一、按测量原理分类 1.力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。
2.电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。
3.声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。
4.热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。
5.光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。
6.原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表. 7.其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。
二、按流量计结构原理分类 按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型:1.差压式流量计 差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
常用流量计选型及比较资料
常用流量计之间的比较流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。
差压流量计(DP)这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。
DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。
但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。
流量测量的精确度取决于压力表的精确度。
容积流量计(PD)PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。
叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。
PD 流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。
但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。
涡轮流量计当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。
转子的旋转速度与流体的速度相关。
通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。
涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。
像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。
电磁流量计具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。
电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。
在满管时测量导电性液体精确度很高。
电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。
超声流量计传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。
像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。
它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。
它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。
但管道的污浊会影响精确度。
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。
涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。
它没有移动部件,也没有污垢问题。
涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。
热式质量流量计通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。
热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。
热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。
天然气流量计选型
天然气流量计选型1. 引言天然气作为一种重要的能源资源,在工业生产和日常生活中使用广泛。
为了确保天然气的安全供应和精确计量,天然气流量计在天然气系统中起着重要作用。
本文将介绍天然气流量计的选型方法和几个需要考虑的关键因素。
2. 选型方法天然气流量计的选型是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
以下是一个基本的选型方法:2.1 确定流量计类型根据天然气系统的要求和实际应用场景,选择合适的流量计类型。
常见的天然气流量计类型包括差压式流量计、涡街流量计、超声波流量计等。
每种类型的流量计在精度、可靠性和适用范围等方面有所不同。
2.2 流量计参数选择根据实际应用的流量范围和精度要求选择合适的流量计参数。
常见的参数包括流量范围、精度等级、介质温度和压力范围等。
需要注意的是,不同类型的流量计在不同的参数范围内性能表现会有所差异。
2.3 安装条件考虑考虑流量计的安装条件,选择合适的尺寸和连接方式。
流量计的尺寸和连接方式应与管道系统相匹配,确保安装牢固和泄漏可靠。
2.4 经济性评估综合考虑流量计的价格、运维成本和可靠性等因素,进行经济性评估。
选择性价比较高的流量计,以提高系统的投资回报率。
3. 关键因素分析在进行天然气流量计选型时,需要考虑以下几个关键因素:3.1 流量范围根据实际应用的流量范围,选择合适的流量计。
不同类型的流量计适用的流量范围有所差异,选择范围合适的流量计可以确保其在实际工作条件下的精确度和可靠性。
3.2 精度要求根据实际应用对流量计的精度要求,选择合适的精度等级。
一般来说,精度要求越高的应用,所选用的流量计成本也会越高。
3.3 介质温度和压力考虑天然气的温度和压力范围,选择适合的流量计。
不同的流量计在不同的温度和压力条件下性能表现会有所不同,需根据实际情况进行选择。
3.4 可靠性要求根据实际应用的可靠性要求,选择具有良好可靠性的流量计。
可靠性是一个重要的指标,尤其是在工业生产等要求连续运行的场景中。
各种流量计的优缺点和适合的介质
各种流量计的优缺点及适合的介质一、电磁流量计1、优点(1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。
(2)无压力损失。
(3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从到。
(4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响。
2、缺点(1)电磁流量计的应用有一定的局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。
另外在高温条件下其衬里需考虑。
(2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。
按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。
如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的。
(3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格。
变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用。
在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行。
安装地点不能有振动,不能有强磁场。
在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地。
变送器的电位与被测流体等电位。
在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差。
(4)电磁流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。
(5)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差。
如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差。
(6)变送器的测量信号为很小的毫伏级电势信号,除流量信号外,还夹杂一些与流量无关的信号,如同相电压、正交电压及共模电压等。
为了准确测量流量,必须消除各种干扰信号,有效放大流量信号。
应该提高流量转换器的性能,最好采用微处理机型的转换器,用它来控制励磁电压,按被测流体性质选择励磁方式和频率,可以排除同相干扰和正交干扰。
常用流量计的基础知识和比较
常用流量计的基础知识和比较流量计是一种用于测量流体流动速度和体积的仪器。
常用的流量计主要有:差压式流量计、涡街式流量计、电磁式流量计、超声波流量计和质量流量计。
本文将为您介绍这些常用流量计的基础知识和比较。
一.差压式流量计差压式流量计是通过测量绕流体管道的压差(即扩压器前后的压差)来计算流量的。
其优点是测量范围较宽,从小到几毫升/分钟到大量的水/秒不等,测量误差较小、可靠性高。
但是,差压式流量计对管道结构和管道粗糙度的要求较高,对于粘度和密度变化较大的流体,测量误差会增大。
涡街式流量计是通过测量涡轮绕轴线自转的角速度来计算流量的。
其优点是测量范围广泛,可以适应不同流体粘度的测量,并且安装与使用方便。
但是,涡街式流量计对流体在管道中的流动方向要求比较苛刻,具有一定的压力损失,且易受流体中颗粒物的影响。
电磁式流量计是通过测量液体通过磁场产生的电动势来测量液体的流量,其优点在于测量范围非常广泛,测量误差小,使用寿命长,对于含有颗粒物和腐蚀性强的流体,电磁式流量计有很好的稳定性和精度。
但是,其安装必须采用同轴式电极或成对电极,仪器成本较高,也需要较高的安装精度。
四.超声波流量计超声波流量计是通过测量超声波传播速度和方向,来测量流量的。
其优点在于测量范围广泛,不易受流体颜色、浊度、气泡和颗粒物的影响,具有使用方便等优点。
但是,超声波流量计在某些情况下会受到流体波动和结构振动的影响,其测量精度和稳定性有待更进一步改善。
五.质量流量计质量流量计是一种基于质量守恒原理和热力学平衡原理测量瞬时流量的仪器。
其优点在于可以不受温度、压力和流体密度等参数的影响,能够精确测量几乎所有的流体,并且可以反映温度、压力等流体参数变化的影响,具有系统灵敏性和速度性能高等优点。
但是,质量流量计具有高昂的价格和较高的维护成本,需要使用优质的精密元器件,并需要高级的使用和维护技术人员。
总体来看,不同的流量计具有不同的优缺点,一般应根据实际需要选择合适的流量计。
几种常用流量计的基础知识和比较
保证以下所需的进口和出口直管段以确保测量精度:入口长度>10×DN出口长度>5×DN传感器及变送器接地传感器处于
测量变量:流速。
输入变量测量范围:典型v=0。1……10m/s带指定测量精度可操作流量范围:超过1000:1输入信号状态输入(辅助输入):U=3…30vDC,Ri=5kΩ,电气隔离。可配置:累计量(S)复位,测量值抑制,错误信息复位。电流输入(仅当Promag53):有源/无源可选,电气隔离分辨率:2μA有源:4。。。20mA,Ri≤150Ω,Uout=24VDC,抗电流短路
安装方位:最适宜的方位可帮助避免气体的累积和测量管内的残渣存积。
垂直安装;这种方位对易自排空管道系统很理想,并可不加空管检测电极。
水平安装:测量电极平面必须水平,这样可以防止由于夹带的气泡而产生的电极短时间绝缘。注意:空管检测功能仅当测量装置为水平安装及变送器外壳向上时能正确工作。如果振动非常剧烈,应将传感器和变送器分开安装。
容积流量计(PD)
PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。
涡轮流量计
当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。