测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表重点讲义资料

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流量计培训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。

一、流量计的种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.容积式流量计容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动介质进行度量。

流量越大,度量的次数越多,输出的频率越高。

容积式流量计的原理比较简单,适于测量高粘度、低雷诺数的流体。

根据回转体形状不同,目前生产的产品分:适于测量液体流量的椭圆齿轮流量计、腰轮流量计(罗茨流量计)、旋转活塞和刮板式流量计;适于测量气体流量的伺服式容积流量计、皮膜式和转简流量计等.2.差压式流量计(变压降式流量计)差压式流量计是基于流体经过节流元件(局部阻力)时所产生的压强降实现流量测量。

常用的节流元件如孔板、喷嘴、文丘里管等均已标准化。

节流元件也可按照实验中的实际需要进行设计。

(1)孔板流量计、喷嘴流量计及文丘里流量计孔板流量计和喷嘴流量计都是基于流体的动能和势能相互转化的原理设计的。

用于孔板流量计和喷嘴流量计的节流元件分别为孔板、喷嘴和文丘里管。

(2)节流元件①标准孔板标准孔板的形状如图3-12所示。

它是一带有圆孔的板,圆孔与管道同心,直角入口边缘非常锐利。

标准孔板的重要的尺寸参数是开孔直径,对制成的孔板,应至少取四个大致相等的角度测得直径的平均值。

任一孔径的单测值与平均值之差不得大于0.05%。

孔径应大于或等于12.5mm,孔径比 (D为管道直径)为0.2 -0.8。

孔板开孔上游侧的直角入口边缘,应锐利无毛刺和划痕。

若直角入口边缘形成圆弧,其圆弧半径应小于或等于0.0004。

孔板进口圆筒的厚度e和孔板厚度E不能过大,以免影响精度。

图3-12 标准孔板的结构②标准喷嘴其轮廓外形由进口端面A、收缩部分第一圆弧曲面与第二圆弧曲面、圆筒形喉部和出口边缘保护糟H所组成。

测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表

测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表

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。

(整理)流量计培训资料

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电磁流量计与涡街流量计一、概述1. 流量概念一般所讲的流量大小,是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量的大小,即瞬时流量。

而在某一段时间内流过管道的流体流量的总和,即瞬时流量在某一段时间内的累计值,称为总量(累计流量)。

流量和总量,可以用质量表示,也可以用体积表示。

以质量表示的称为质量流量用符号M 表示;以体积表示的称为体积流量,用符号Q 表示。

若流体的密度为ρ,则体积流量与质量流量之间的关系是: 质量流量(M)=体积流量(Q)×密度(ρ),体积流量量(Q)=)((M)ρ密度质量流量流量的单位:体积流量单位常用m 3/h 、L/h 、m 3/s,质量流量单位常用T/h 、 kg/h 体积总量单位常用m 3,质量总量常用T 。

就是满足精度的情况下最大流量和最小流量的比值。

2. 流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。

如:涡轮流量计、旋涡流量计、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。

2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表。

如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等。

3.质量流量计:以测量流过的质量为依据的流量计。

如:惯性力式质量流量计、补偿式质量流量计等。

二、电磁流量计1.电磁流量计原理:根据电磁感应定律可知,导体在磁场中运动而切割磁力线时,导体中便有感应电势产生。

当导电液体流过电磁流量计时,即相当于运动中的导体,流体流动的方向与电磁场方向垂直,切割磁力线时会产生感应电动势,其感应电动势与流体流速、磁感应强度、流量计内径成正比。

该感应电动势由流量计管壁上的一对电极检测到,通过运算就可得到流量。

感应电动势方程为:E=D×V×B其中:E—感应电动势;D—测量管内径;V—流速;B—磁感应强度。

4流量测量仪表

4流量测量仪表

第四章流量测量仪表第一节概述一、流量计的用途测量流体的仪表总称流量计或流量表,在化工生产中应用极为广泛,作用也很大;流量测量也是控制生产过程达到高产优质、安全生产及进行经济核算所必须的重要参数。

二、流量的定义和单位流量的大小是指单位时间内所流过管道某一截面的流体数量,即瞬时流量,表示方法有:t/h,m³/h,kg/h等计量单位。

某一段时间内所流过的流体的总和,即各瞬时流量的累计值,称为总量,表示方法有:t、m³等计量单位。

单位间的换算关系:米³/小时=1000升/小时=106毫升/小时=106厘米3/小时,吨/小时=1000公升/小时=2000升/小时。

三、流量仪表的分类1、容积式流量仪表:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目为测量依据。

如椭圆齿轮流量计等。

2、流体力学法:(1)、应用动压能和静压能转换原理,如孔扳差压式流量计。

(2)、应用流体动压原理,如靶式流量计。

(3)、应用改变流通面积原理,如转子流量计。

(4)、应用流体动力矩原理,如涡轮流量计。

(5)、应用流体振荡原理,如漩涡流量计。

3、电磁法:应用电磁感应原理,如电磁流量计。

第二节流体的性质及基本参数流体所以能在管道中流动,是由于流体具有一定的能量,这种能量是由两种形式组成的,一种是由于流体的压力所具有的静压能,一种是由于流体流动速度而具有的动压能。

假设流体在水平管道中沿轴线方向稳定流动,流体不对外做功,与外界没有热量交换,且也没有温度变化,那么该管道中的流体则应遵循能量一定的能量守恒定律,即伯努利方程。

可分为两类:(1)、对于不可压缩的理想流体:P/ρ+v2/2=常数式中v为流速,ρ为密度,P为静压力(2)、对于可压缩的流体:R/(R-1)×P/ρ+v2/2=常数。

R为等熵指数,我们可以采取一定公式(如采用节流元件),造成流体动压与静压能的转换,并通过测量静压的变化(压差),以求其流量值。

1、雷诺数:流体惯性力与粘性力的比值称为雷诺数,它是一个无因次的数,R e=Luρ/η=Lu/v 式中L为流体束中的物体任意有代表性的长度,u为流体流速,η为动力粘度,ρ为流体密度,v为运动粘度。

流量计培训资料

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通过测量流体在管道中 流动的质量来推算流量

流量计应用领域
01
02
03
工业领域
流量计广泛应用于石油、 化工、冶金、电力等行业 ,用于测量流体流量和进 行过程控制。
能源领域
流量计可用于测量天然气 、石油等能源的输送和消 耗量,为能源管理提供数 据支持。
环保领域
流量计可用于测量污水、 废气等污染物的排放量, 为环保监管提供数据支持 。
采用标准流量进行校准,确保测量精度符合 要求和设备 造成损害。
03
流量计常见故障及排除方法
故障类型及原因分析
流量计无显示
可能是由于电源故障、显 示面板损坏或电路连接问 题。
流量测量不准确
可能是由于传感器故障、 信号传输问题或电路故障 。
流量计卡滞
可能是由于机械部件磨损 、卡滞或管道堵塞。
采用高稳定性、长寿命 的传感器和电路设计, 提高稳定性;加强流量 计的维护和保养,减少 故障和损坏对稳定性的 影响。
06
流量计发展趋势与未来挑战
技术创新方向预测
智能化
多功能化
随着人工智能和物联网技术的发展, 流量计将更加智能化,具备远程监控 、数据自动处理、故障诊断等功能。
流量计将具备更多功能,如温度、压 力、液位等参数的测量,以及与其他 设备的联动控制等。
检查流量计与管道的连接是否紧密, 有无泄漏现象。
显示检查
检查流量计的显示是否正常,包括读 数和指示灯等。
电源和信号线检查
检查流量计的电源和信号线是否正常 ,有无松动或破损。
保养流程及注意事项
保养流程 1. 关闭流量计电源,断开与系统的连接。
2. 用干净的布擦拭流量计的表面,包括传感器、显示屏和其他部件。

流量计课件资料.

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超声测量仪表的流量测量准确度几乎不 受被测流体温度、压力、粘度、密度等 参数的影响 。
超声波流量计由超声波换能器、电子线 路及流量显示和累积系统三部分组成。
超声波流量计的电子线路包括发射、接 收、信号处理和显示电路。
1.声学系统:由安装于待测管道外表面 的一对超声波探头(换能器)组成。
1.流体的密度 流体的密度由下式定义
式中:ρ——流体密度,kg/m3; m——流体的质量,kg; V——流体的体积,m3。
液体的密度
通常压力的变化对液体密度的影响很小, 在5Mpa以下可以忽略不计,但是对于碳 氢化合物,即使在较低压力下,亦应进 行压力修正。
2.流体的粘度
流体本身阻滞其质点相对滑动的性质称为流体 的粘性。流体粘性的大小用粘度来度量。同一 流体的粘度随流体的温度和压力而变化。通常 温度上升,液体的粘度下降,而气体粘度上升。 液体粘度只在很高压力下才需进行压力修正, 而气体的粘度与压力、温度的关系十分密切。
电磁流量计的结构如图所示:
电磁流量计由电磁流量传感器和转换器 两部分组成
传感器安装在工业过程管道上,它的作 用是将流进管道内的液体体积流量值线 性地变换成感生电势信号,并通过传输 线将此信号送到转换器。转换器安装在 离传感器不太远的地方,它将传感器送 来的流量信号进行放大,并转换成流量 信号成正比的标准电信号输出,以进行 显示,累积和调节控制。
3.热膨胀率
热膨胀率是指流体温度变化1℃时其体积 的相对变化率,
4.压缩系数
压缩系数是指当流体温度不变,所受压 力变化时,其体积的变化率.

5.雷诺数
雷诺数是一个表征流体惯性力与粘性力 之比的无量纲量
利用雷诺数可以判断流动的形式。
工作原理 ---------电磁流量计

流量计课件

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环保领域流量计应用案例
总结词
环保领域是流量计应用的重要领域之一,主要用于水处理、污水处理和空气质量监测等方面。
详细描述
在环保监测中,流量计主要用于测量各种水质参数和气体流量,如污水流量、总悬浮物含量、化学需 氧量等。这些流量计能够为环保部门和企业提供准确的环境监测数据,帮助其制定科学的环境保护方 案和措施。
未来流量计的创新与应用
新型材料的应用
未来流量计将应用新型材料, 如碳纤维、钛合金等,以提高 产品的强度、耐腐蚀性和耐磨
性。
微纳流量计的开发
随着微纳技术的发展,微纳流 量计将得到广泛应用,主要用 于气体、液体和微颗粒物等流 体的测量。
生物医学领域的应用
随着生物医学技术的发展,流 量计在生物医学领域的应用将 逐渐增多,如呼吸流量计、血 液流速计等。
流量计在环保监测站、污水处理厂和 垃圾焚烧厂等场所发挥着重要作用, 为环境保护提供数据支持。
流量计在科研领域的应用
在科研领域,流量计主要用于实验研究,如流体动力学、化学反应工程等领域, 用于测量流体的流量、流速等参数。
科研领域中,流量计的准确性和可靠性对实验结果的影响至关重要,有助于推动 科学技术的发展。
详细描述
速度式流量计通过测量流体在管道内的流速来计算流量,常见的有涡轮流量计、涡街流 量计等。容积式流量计通过测量流体通过一定容积所需要的时间来计算流量,常见的有 椭圆齿轮流量计、腰轮流量计等。质量式流量计通过测量流体的质量来计算流量,常见
的有科氏力流量计、热式气体质量流量计等。
02
流量计的应用
流量计在工业领域的应用
流量计的分类
总结词
流量计有多种分类方式,如按测量原理、流体种类、安装方 式等进行分类。

流量检测仪表基础知识讲义

流量检测仪表基础知识讲义

流量检测仪表基础知识讲义1. 什么是流量检测仪表?流量检测仪表是一种用于测量液体或气体流经管道、管路或其他介质的设备。

它可以帮助我们实时监测流体的流量,并对其进行控制和调节。

流量检测仪表广泛应用于各种工业领域,如化工、能源、水处理、制药等。

它不仅可以提供准确的流量数据,还可以提供压力、温度等其他相关参数。

2. 流量检测仪表的类型流量检测仪表按照工作原理和结构可以分为多种类型,其中常见的有以下几种:机械流量计是通过测量管道内流体的速度来计算流量的一种仪表。

它包括涡轮流量计、节流装置、转子流量计等。

机械流量计具有安装简便、操作稳定可靠的特点,但需要定期校准以确保测量精度。

2.2 电磁流量计电磁流量计利用法拉第电磁感应定律来测量流体的流量。

它适用于导电性液体和气体的计量,如水、酸碱溶液等。

电磁流量计具有测量范围广、精度高、无压力损失等优点,被广泛应用于工业自动化控制系统中。

2.3 超声波流量计超声波流量计是利用超声波的传播速度来测量流体的流速,并通过管道的截面积来计算流量。

它适用于液体和气体的测量,具有非侵入式、不易堵塞、高测量精度等特点。

热式流量计通过测量流体从加热体表面传导和冷却下来的热量来确定流速和流量。

它适用于低温、高温和高压环境下的流体测量,如蒸汽、燃料气、液氧等。

3. 流量检测仪表的应用流量检测仪表在工业生产中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:3.1 生产过程控制流量检测仪表可以实时监测流体的流量变化,并根据设定的控制策略对流量进行调节。

通过精确控制流量,可以保证生产过程的稳定性和一致性,提高产品的质量和产量。

3.2 能源管理对于能源领域,如燃料气、液氮、液氧等的流量测量和控制,流量检测仪表起到了至关重要的作用。

它可以帮助企业精确测量供给能源的消耗量,优化能源使用,提高能源利用率。

3.3 环境监测流量检测仪表可以用于水处理、废水处理、大气污染控制等环境监测领域。

通过监测流体的流量变化,可以实时响应环境变化,及时采取相应的处理措施,保护环境和人员的安全。

流量计培训资料

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检查流量计的信号连接是否牢固、可靠, 如有问题应及时处理。
保持清洁
定期清理流量计及其周边环境,保持清洁 ,避免灰尘、杂质等影响测量精度。
流量计的常见故障及排除方法
流量计无输出
检查信号连接是否正常,重新启动 流量计,如仍无输出则需更换传感 器或其他硬件。
测量误差过大
检查流量计是否校准,检查传感器 是否磨损或堵塞,如有需要应进行 更换或清洗。
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流量计的选用与安装
流量计的选型原则和注意事项
按使用需求选型
根据被测流体的性质、流量范 围、精度要求等因素选择合适
的流量计。
性能稳定性
考虑流量计的抗干扰能力、防爆 性能、抗震性能等,以保证其长 期稳定运行。
安装条件
根据现场环境条件,如温度、湿度 、压力等,选择适合的流量计。
流量计的安装步骤和注意事项
准备工具和材 料
根据所选流量计的型号 ,准备相应的安装工具 和材料。
检查管道
安装位置选择
安装方式选择
确保管道内部清洁、无 杂物,并检查管道尺寸 、椭圆度等是否符合要 求。
选择直管段适当的位置 安装流量计,尽量避免 管道弯头、阀门等影响 流场的地方。
根据现场条件和管道尺 寸,选择合适的安装方 式,如法兰连接、螺纹 连接等。
流量计的生产过程和质量控制
原材料控制
严格控制原材料的采购和使用 ,确保原材料的质量符合要求

生产工艺控制
流量计的生产过程中需要经过 多个工序,需对每个工序进行
严格的质量控制。
过程检验
在生产过程中需要进行多次质 量检验,确保每个批次的产品
质量合格。
流量计的质量检测和验收程序
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流量仪表讲课

流量仪表讲课

自动化仪表第一节:基本知识第二节流量测量仪表流量测量仪表应用广泛,从工农业、国防科研到人民生活都离不开,家庭中电,水表,煤气表等等。

流量测量是热工三大参数,测量难度最大测量技术。

一。

基础知识p:密度kg/m1.流体密度:p=m/v m:流体质量kgv:流体体积m2.体积流量:Qv=U*A U:流体平均速度m/sA:管道的截面积mQv:m /s3.质量流量:Qm=p*Qv Qm:kg/s4.总流量(累计流量):在一个时间段内流过管道截面的流量体。

v= Qv*dt mm= Qm*dt kg二.流量测量与仪表的分类按测量原理:1 力学原理:差压(孔板、文丘里、插入式威力巴……2 热学原理:热式质量流量计3 声学原理:超声波流量计4 电学原理:电磁流量计5 其他:光学、原子物理学等……三.差压式流量测量仪表(一)。

标准孔板流量计(节流装置)最传统,应用最广泛。

国际、我国建立标准。

标准孔板节流装置:是指按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流校准既可确定其流量值并估算测量误差。

相似的几何尺寸,相似的流体条件。

***现场条件、制造、安装1.工作原理:1连续方程式:p1 v1 A1=p2 v2 A2=Qm(质量守恒)2伯努利方程:P+1/2 pv =常数(能量守恒)由二式推出流量公式:Qm==KQv=Qm/pK:流量系数P:差压p:介质密度2.结构:(1)。

孔板(2)。

取压:角接取压法兰取压径距取压3.安装注意事项(主要):1.测量位置,管子直且圆,满足前后直管段的要求。

标准孔板有具体规定,一般采用前10D,后5D。

2.要保证孔板的垂直度和同轴度。

3.取压管安装方法(压力测量仪表已讲)4.导压管:测量材质视被测介质确定,内径不小6mm,长度控制在10M以内。

5.优缺点:结构易于复制、简单、牢固、性能稳定可靠,价格低廉。

缺点,测量不确定因素错综复杂准确度难以提高,测量范围窄,1:3----1:4,压损大,安装难度大。

流量仪表培训讲义

流量仪表培训讲义

检修
清除孔板污垢;检查孔板几何形状;孔板腐蚀时应检查材质是否 恰当,必要时更换孔板;被测介质工况有变化时孔板必须重新计算标 定;取压口被堵住时可用铁丝疏通;孔板发生弯曲变形时应更换孔板 并查出原因采取相应措施防止再次发生。
2、威力巴 原理: 原理:
如图,在管道中插入一根威力巴传感器,当流体 流过传感器 时,在其前部迎流方向产生一个高压分布区,在其后部产生一个低压 分布区。传感器在高、低压区有按一定规则排列的多对一般为三对取 压孔,分别测量流体的全压力包括静压力和平均速度压力Pl和静压力 压孔,分别测量流体的全压力包括静压力和平均速度压力Pl和静压力 P2。将P1和P2分别引入差压变送器,测量出差压 △P=P1-P2, △P反 P2。将P1和P2分别引入差压变送器,测量出差压 P=P1映流体平均速度的大小,以此可推算出流体的流量。
液体
蒸汽
气体
使用和维护
导压管、附件、阀门确保无泄漏;定期排污;伴热带状况应符合 实际要求;运行中发现不正常时,在确认仪表、导压管、阀门等无异 常后再检查孔板;有隔离罐或冷凝罐配套安装的流量计进行零点校对 时,必须先关闭高压侧阀,再打开平衡阀最后关闭低压侧阀,零点校 好后先打开高压侧阀,再关闭平衡阀,最后打开低压侧阀;适时对孔 板、导压管等进行清洗。
下游 传感器
a M D T K
是声速与液体流动方向夹角 是声速在液体中的直线传播次数 为管道内径 是时差 T=T1-T2 T=T1是流速分布修正系数
T1 T2
流向
安装距离
上游 传感器
安装要求: 安装要求: a.安装时一般上游要有10D以上直管段,下游要有5D以上直管段; 安装时一般上游要有10D以上直管段,下游要有5D以上直管段;
b.能用于任何液体,也能用于气体流量测量; b.能用于任何液体,也能用于气体流量测量; c.输出与流量之间呈线性关系,且测量与介质的导电率、温度、压力 c.输出与流量之间呈线性关系,且测量与介质的导电率、温度、压力 无关; d.量程比较宽并可作移动性测量。但是当被测液体中有气泡或杂音时 d.量程比较宽并可作移动性测量。但是当被测液体中有气泡或杂音时 将影响测量精度,流体流速分布不均匀也会影响测量精度. 将影响测量精度,流体流速分布不均匀也会影响测量精度.

测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表解析

测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表解析

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。

常用流量计基础知识

常用流量计基础知识

工程中常用流量计的有关基础知识1-1概述 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 60 种。

1-2流量计分类 流量计有不同的分类方法。

常用的分类方法有两种,一是按流量计采 用的测量原理进行归纳分类:二是按流量计的结构原理进行分类。

1) 按测量原理分类 a. 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。

b. 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。

c. 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。

d. 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。

e. 光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。

f. 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。

g. 其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。

2) 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:a. 变面积式流量计 放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用 力而移动。

当此作用力与浮子的“显示重量”(浮子本身的重量减去它所 受流体的浮力)相平衡时,浮子即静止。

浮子静止的高度可作为流量大小 的量度。

由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,因此该型流量计 称变面积式流量计。

该式流量计的典型仪表是转子(浮子)流量计。

b. 叶轮式流量计 叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中, 受流体流动的冲 击而旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量的大小。

知识大全!流量仪表概念详解

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知识大全!流量仪表概念详解流量是热工五大参数里,排名第三的参数,同时在过程自动化领域里,流量测量是很重要的一个环节,所以常混工控的朋友,怎么能够不懂流量计。

今天明天这两期,我们将为大家详细讲解流量仪表的知识,绝对是干货,觉得有帮助的朋友,记得收藏哦~流量仪表的基本概念一.流量的定义和单位流量就是单位时间内(如秒、分或小时)通过管道或设备某一截面的物料量,或称瞬时流量(简称流量)。

按计量物质数量的不同方法,流量分为体积流量、重量流量和质量流量。

体积流量若单位时间内流过管道的流体数量,是按体积来算的,叫做体积流量,常用符号Q表示。

如设备或管道某处的横截面积为F,该处流体的平均速度为v,则有:Q=FV工业上常用的体积流量单位有:米3/小时( m3/h) 升/小时(L/h) 标准立方米/小时(Nm3/h)等。

由于气体重度是随温度、压力等状态参数变化的,所以气体的流量,通常以温度为20℃,压力为1.0132X102kpa下(即在标准状态下)气体的体积来表示。

质量流量是以流体的质量M为依据的。

它的特点是被测流量不受流体温度、压力、密度、粘度等变化的影响。

质量流量符号用Qm表示。

常用流量单位之间的换算米3/小时=1000升/小时=103毫升/小时=106,厘米3/小时;吨/小时=1000公斤/小时。

流体总流量某一段时间内流过管道或设备某一横截面的流体总体积或重量称为总流量。

某计量单位常用吨(T),立方米(m3)来表示。

即总量为瞬时平均流量对时间的积累(或叫积分)是一个累积流量,以数学表达式为:G总=G .t 或 G总=Q .t式中G总 ----流体总重量流量,总体积流量G -----在累积时间t内的平均重量流量Q -----在累积时间t内的平均体积流量T ------累积时间。

操作人员对流量的意义和单位换算,要有所了解,以便观察流量表的刻度或填写岗位操作记录时不要弄错。

二.流量测量的目的:化工生产中所处理的物料大部分是流体,它们通过动力设备,如鼓风机、泵等,在管道中输送。

流量测量仪表1讲解

流量测量仪表1讲解

第三节流量测量仪表1.概述一般把流体移动的量称为流量。

单位时间内流过管道横截面或明渠横截面的流体量,称为瞬时流量。

流体量以质量表示时称为质量流量,以体积表示时称为体积流量。

有时也需要知道在一段时间内流过的流体量,称为总量或累积流量。

在工业生产过程中,流量是指导操作、监视设备运行情况和进行核算的一个重要参数和依据。

(1)体积流量如果流体通过管道某横截面的一个微小面积dA上的流速为u,则通过此微小面积的体积流量为dq v=udA (2-3-1)通过管道全截面积的体积流量为q v= a o udA (2-3-2)如果整个截面积上各点流速相同,则由式(2-3-2)可以导出q v=uA (2-3-3)式中A为管道面积。

实际上,流体在管道上流动时,同一截面积上的各点的流速并不相同,所以式(2-3-3)中的流速u是指平均流速u(在本篇中,如无特殊说明,均指平均流速)。

体积流量单位一般用m3/h表示。

(2)质量流量如果流量密度为ρ,由(2-3-3)可以导出q m=ρqv=ρuA (2-3-4)质量流量单位一般用kg/h表示。

流体的密度是随工况参数变化的。

对于液体,由于压力的变化对密度的影响非常小,一般可以忽略不计,但是因为温度变化所产生的影响应引起注意,不过一般温度变化10℃时,液体密度变化约在1%以内,所以除温度变化较大,测量准确度要求较高的场合外,往往也可以忽略不计。

对于气体,由于密度受温度、压力变化影响较大,例如,在常温附近,温度每变化10℃,;密度变化约在3%;在常压附近,压力每变化10kPa时,密度变化约在3%。

因此在测量气体流量时,必须同时测量流体的温度和压力,并将不同工况下的体积流量换算或标准体积流量q v N(Nm3/h)。

所谓标准体积流量,在工业上是指压力为101325Pa,温度为20℃时的体积流量。

总量的单位为千克(kg)或吨(t)。

用来测量流体流量的仪表称为流量计。

随着工业生产和科学技术的发展,对流量的要求也越来越高,条件也更加复杂。

流量测量仪表学习

流量测量仪表学习

喷嘴流量计
文丘里流量计
容积法。容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动 介质进行度量,并以单位时间内度量的标准容积数来计算流量,流量越大, 度量的次数越多,输出的频率越高。容积式流量计的原理比较简单,适于测 量高粘度、低雷诺数的流体。椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计等
腰轮流量计
不易堵塞,适于测量高粘度、高脏污及 有悬浮固体颗粒介质的流量。
缺点 ➢ 压力损失大,测量精度不太高。目前靶式流量
计的配用管径为 15~200mm 系列,正常情况 下测量精确度可达±1% ,范围度为3:1。 ➢ 水锤影响。高流速冲击靶片,在靶片后产生旋 涡,影响信号稳定性。
水锤现象。水(或其他液体)输送过程中,由于阀门突然开启或关闭、水泵


流量
考 虑
计能
进 行
否正

常工

作的
因素
(工况)流量范围 介质状况 介质温度 介质压力 环境温度 压力损失
谢 谢!
13 14 13X
15 16
17 18
19 20
21 22
23 24 23X
14X
24X
Catalyst 3750 SERIES
1
2
3
4
SYST RPS MASTR STAT DUPLX SPEED STACK
MODE
12 1X
34
56
78
9 10
11 12 11X
2X
12X
13 14 13X
15 16
液、气
±0.2~2 ±0.15 ±0.5
2 靶式流量计
工作原理:流体流动时,冲击在靶上,使靶 产生微小的位移,此微小位移(或流体对靶 的作用力)反映了流量的大小。其敏感部分 是一个圆盘形靶。靶式流量计主要应用于高 粘度、低雷诺数、含固体颗粒的浆液及腐蚀 介质流量测量。

二级注册计量工程师考点:流量测量仪表

二级注册计量工程师考点:流量测量仪表

二级注册计量工程师考点:流量测量仪表二级注册计量工程师考点:流量测量仪表导语:流量测量仪表是用来测量管道或明沟中的液体、气体或蒸汽等流体流量的工业自动化仪表,又称流量计。

我们一起来看看相关的流量测量仪表考试内容吧。

流量测量仪表(flow measurement tester )是用来测量管道或明沟中的液体、气体或蒸汽等流体流量的工业自动化仪表,又称流量计。

流量是指单位时间内流经管道有效截面的流体数量,流体数量用体积表示者称为体积流量,单位为米³/时、升/时等;流体数量用质量表示者称为质量流量,单位为吨/时、千克/时等。

早在1738年,瑞士人丹尼尔第一·伯努利以伯努利方程为基础,利用差压法测量水流量;后来意大利人文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果;1886年,美国人赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置。

20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理。

自1910年起,美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。

1922年,帕歇尔将原文丘里水槽改革为帕歇尔水槽。

1911~1912年,美籍匈牙利人卡门提出卡门涡街的新理论;30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。

1945年,科林用交变磁场成功地测量了血液流动的情况。

二十世纪60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。

例如,为了提高差压仪表的精确度,出现了力平衡差压变送器和电容式差压变送器;为使电磁流量计的传感器小型化和改善信噪比,出现了用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计。

此外,具有宽测量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计也在70年代问世。

随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用。

微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机后,可处理较为复杂的'信号。

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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。

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)。

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。

2、孔板流量计优点:标准节流件是全世界通用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量计中亦是唯一的。

结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆有产品。

检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产;缺点:测量的重复性、精确度在流量计中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高。

范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1 ~4∶1。

有较长的直管段长度要求,一般难于满足。

尤其对较大管径,问题更加突出;压力损失大;通常为维持一台孔板流量计正常运行,水泵需要附加动力克服孔板的压力损失。

该附加耗电量可直接由压力损失和流量计算确定。

一年约需多耗电数万度,折合人民币数万元。

下表中列出了孔板在正常压力损失情况下的能耗计算结果。

其中运行天数按三百五十天计算,电价按 0.35 元/度计算。

由表中计算电耗数据可见,孔板的附加运行费用是极高的,而采用弯管流量计该运行费用为零!孔板以内孔锐角线来保证精度,因此对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次。

采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。

3、浮子流量计浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,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,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降。

浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用。

80 年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的 15%~20%。

我国产量 1990 年估计在 12~14 万台,其中 95%以上为玻璃锥管浮子流量计。

特点:(1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险;(2)适用于小管径和低流速;(3)压力损失较低。

4、容积式流量计容积式流量计,又称定排量流量计,简称 PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。

它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。

容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。

优点:(1)计量精度高;(2)安装管道条件对计量精度没有影响;(3)可用于高粘度液体的测量;(4)范围度宽;(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。

缺点:(1)结果复杂,体积庞大;(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;(3)不适用于高、低温场合;(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;(5)产生噪声及振动。

应用概况:容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。

工业发达国家近年 PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占 20%,1990 年产量(不包括家用煤气表)估计为 34 万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占 70%和 20%。

5、污水流量计种类污水流量计按计量原理分类:1、流量计有节流式流量计、毕托管流量计、均速管流量计、转子流量计、靶式流量计,这些流量计是利用伯努利方程原理,通过测量流体差压信号反映流量;2、流量计有涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、多普勒超声波流量计、热线测速流量计,这些是通过测量流体流速来反映流量;3、流量计有齿轮式流量计、刮板式流量计、旋转活塞式流量计,这些是通过测量一个个标准体积的小容积来反映流量;4、流量计有热式质量流量计、差压式质量流量计、叶轮式质量流量计、哥力式质量流量计、间接式质量流量计,这些是通过测量流体质量来反映流量;5、流量计有堰槽式流量计,它是通过测量液位来反映流量。

污水流量计特点:1、污水流量计结构简单、牢固可靠、使用寿命长。

2、测量管内无活动部件和阻力部件,无压损,不会产生阻塞测量可靠,抗干扰能力强体积小、重量轻、安装方便、维护量小、测量范围宽,测量不受流体温度、密度、压力、粘度、电导率等变化的影响,可在老管道上开孔改造安装,施工安装简单,工程量小。

6、涡轮流量计涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。

一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。

涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。

优点:(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计;(2)重复性好;(3)元零点漂移,抗干扰能力好;(4)范围度宽;(5)结构紧凑。

缺点:(1)不能长期保持校准特性;(2)流体物性对流量特性有较大影响。

应用概况:涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了 2600 多台各种尺寸,压力从 0.8~6.5MPa 的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。

7、涡街流量计(USF)涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。

当通流截面一定时,流速与导容积流量成正比。

因此,测量振荡频率即可测得流量.涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。

这种流量计是 70 年代开发和发展起来的.由于它兼有无转动部件和脉冲数字输出的优点,很有发展前途。

优点(1)涡街流量计无可动部件,测量元件结构简单,性能可靠,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)准确度较高,重复性为 0.5%,且维护量小。

缺点(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,但液体或蒸汽的最终测量结果应是质量流量,对于气体,最终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须通过流体密度进行换算,必须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主要有:管道流速不均造成的测量误差;不能准确确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。

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