几种常用流量计的基础知识

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十二种常见流量计的工作原理

十二种常见流量计的工作原理

十二种常见流量计的工作原理流量计是一种用于测量流体流量的仪器,广泛应用于各个行业中,包括化工、石油、水处理、食品等领域。

下面将介绍十二种常见流量计的工作原理。

1.常用的流量计之一是流体的涡街流量计。

它利用涡街发生器产生的涡街在流体中发生的频率与流量成正比的原理。

涡街流量计可以通过检测涡街的频率变化来确定流量大小。

2.电磁流量计是另一种常见的流量计类型。

它利用电磁感应原理,通过测量流体流动时感应电极的感应电动势来确定流量大小。

电磁流量计适用于导电流体的测量。

3.超声波流量计利用超声波在流体中传播时的速度变化来测量流速。

它通过发送超声波脉冲到流体中并测量脉冲传播的时间来计算速度,从而确定流量大小。

4.激光流量计是一种利用激光束通过流体流动时发生的散射或吸收来测量流速的流量计。

它可以通过测量激光束通过流体的时间和空间变化来确定流量大小。

5.风轮流量计是一种利用流体冲击风轮并测量风轮转速来计算流速的流量计。

它通常用于测量气体的流量。

6.角度式流量计利用改变流体流动方向时产生的压力差来测量流速。

角度式流量计多用于流速较低的气体测量。

7.差压式流量计利用测量流体流动时产生的压力差来计算流速。

差压式流量计有多种类型,包括孔板、喇叭口、流体节流装置等。

8.漩涡流量计也是一种基于压力差测量流速的流量计。

漩涡流量计通过测量流体通过放置在管道中的障碍物时产生的漩涡频率来确定流量大小。

9.涡轮流量计是一种利用流体通过涡轮时转动涡轮并测量转速来计算流速的流量计。

它通常用于测量液体的流量。

10.浮子流量计利用流体流动时使浮子上升或下降的原理来测量流速。

浮子流量计适用于液体流量的测量。

11.科里奥利流量计利用科里奥利力作用在导体中引起的电压测量流速。

科里奥利流量计通常用于液态和气体流量的测量。

12.光纤流量计是一种利用光纤传感器对流体流动引起的压力变化进行测量的流量计。

它可以测量气体和液体的流量。

以上是十二种常见流量计的工作原理的简要介绍。

流量计的基础知识

流量计的基础知识

工作特点: ①结构简单,安装方便; ② 喷嘴比孔板的压力损失小,要求直管段长度也短; ③无需实流校验,性能稳定; ④可耐高温高压、耐冲击; ⑤耐腐蚀性能比孔板好,寿命长: ⑥精度高、重复性好、流出系数稳定; ⑦圆弧形结构设计可测量各种液体、气体、蒸汽以及各种脏污介质; ⑧ 整体锻造加工技术,造价较高。
工作特点: ①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉; ②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用; ③标准型节流装置无须实流校准,即可投用; ④ 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变 送器。
3、文丘里流量计
工作原理: 当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时, 流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致 流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后 便产生了静压差,流体流量越大,静压差就 越大,根据压差来衡量流量。 工作特点: 无磨蚀与积污的问题,同时可以有一定的整 流的作用,测量精度和稳定性高。
9、科里奥利质量流量计 工作原理: 当一个位于旋转系内的质点作朝向或者离开旋 转中心的运动时,将产生一惯性力,通过直接 或者间接地测量出在旋转管道中流动的流体作 用于管道上的科里奥利力,就可以测得流体通 过管道的质量流量。
工作特点: 科里奥利质量流量计直接测量质量流量,有很高的测量精确度。可测量流体范围广泛, 包括高粘度液的各种液体、含有固形物的浆液、含有微量气体的液体、有足够密度的 中高压气体。测量管的振动幅度小,可视作非活动件,测量管路内无阻碍件和活动件。 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等。
工作特点: 可以测量常规管道流量,还可以测量不易观察、不易接触的管道的流量;其不仅可以 测量常规流体流量,还可对具有强腐蚀性、放射性、易燃、易爆等特点的流体进行流 量的测量。但是超声波流量计对所测流体的温度范围有所限制,目前我国的超声波流 量计仅可用于200℃以下流体的测量;而且,超声波流量计的测量线路相当复杂,对测 量线路要求较高。

几种常用流量计基础知识总结

几种常用流量计基础知识总结

几种常用流量计基础知识总结流量计是用于测量管道中流体流量的仪器设备。

在工业生产中,流量计的作用非常重要,其测量结果直接关系到生产效率和产品质量。

本文将介绍几种常用的流量计及其基础知识。

1. 质量流量计质量流量计根据质量守恒原理,利用热传导、热扩散或其它物理效应,测量流体的质量流量。

相较于体积流量计而言,质量流量计可以在工艺过程中消除温度、压力和密度等因素对测量结果的影响。

质量流量计的主要优点如下:•高精度测量,可达到0.1%。

•高迁移性和准确性,可适应各种介质。

•能够测量绝大部分气体和液体的流量。

常见的质量流量计有热式质量流量计、振动式质量流量计和压差式质量流量计等。

其中,热式质量流量计的原理是利用热导和热扩散的原理进行测量。

振动式质量流量计则是通过振动管或柔性金属簇进行振动,并根据振动参数进行测量。

压差式质量流量计则是通过流量受阻造成管道压差的变化,进而测量质量流量。

2. 电磁流量计电磁流量计又称为磁流量计,主要是应用于测量导电液体的流量。

其测量原理是利用洛伦兹力,即在相互垂直的磁场和电流的作用下,导电液体在管道内形成的涡流受到磁场的生成一个力,力的大小与磁场和电流强度成正比。

通过测量磁场的大小和电流的大小,就可以计算出液体的流量。

该流量计在测量导电液体中,具有如下优点:•具有很高的精度和重复性。

•能够测量高压下的流量。

•具有很好的可靠性。

电磁流量计也有其局限性,它无法测量非导电液体。

在使用过程中,由于流体中杂质或气泡等因素的干扰,也可能会影响测量结果的准确性。

3. 旋涡流量计旋涡流量计是一种基于涡街效应的流量计,主要用于测量低粘度液体和气体的流量。

其原理是通过将流体引导到涡街板上,使其与固体涡街板相互作用,形成涡街,并根据涡街的频率进行流量计算。

旋涡流量计具有以下优点:•简单、稳定,安装使用方便。

•可以测量液体和气体的流量。

•具有较高的精度。

旋涡流量计在使用过程中也存在局限性,对于高黏度液体,或条件恶劣的环境,其测量结果可能会出现误差。

各种流量计的种类和原理

各种流量计的种类和原理

各种流量计的种类和原理
各种流量计的种类和原理包括:
1. 流体质量流量计:根据流体通过传感器的质量变化来测量流体流量。

常见的原理包括热式流速计和冷式流速计。

2. 流体体积流量计:根据流体通过传感器的体积变化来测量流体流量。

常见的原理包括涡轮流量计、液体柱流量计和容积式流量计。

3. 流体速度流量计:根据流体通过传感器的速度变化来测量流体流量。

常见的原理包括孔板流量计、喷嘴流量计和剥离式流量计。

4. 流体压降流量计:根据流体通过流量计前后的压力差来测量流体流量。

常见的原理包括差压流量计和扩散式流量计。

5. 超声波流量计:利用超声波传感器测量流体中声波传播的时间差,进而计算出流体流速和流量。

6. 涡街流量计:通过涡街体在流体中产生的涡旋来测量流体流速和流量。

7. 磁性流量计:利用磁场感应原理,通过测量流体中产生的涡流电动势来计算流体流速和流量。

8. 转子流量计:通过测量流体通过转子的圈数或角度来计算流体流速和流量。

9. 视频图像流量计:通过视频图像分析流体表面的变化来测量流体流速和流量。

这些是常见的流量计种类和原理,不同类型的流量计适用于不同的流体和工业应用环境。

流量计基础知识

流量计基础知识
• 差压式流量计由一次装置(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)。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。
m是流体质量(kg);
t 是时间(s);
ρ 是流体密度(kg/m3);
u 是管内平均流速(m/s);
A 是管道横截面积(m2)。
体积流量单位有:L/S,L/h,L/m,m3/s,ft3/h等,
质量流量单位有:T/d,Kg/h,g/m等
体积流量换算表
质量流量换算表
流量计flowmeter
• 流量计英文名称是flowmeter,全国科学技术名词 审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或) 在选定的时间间隔内流体总量的仪表。简单来说 就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表, 工程上常用单位m3/h,它可分为瞬时流量(Flow Rate)和累计流量(Total Flow),瞬时流量即 单位时间内过封闭管道或明渠有效截面的量,流 过的物质可以是气体、液体、固体;累计流量即 为在某一段时间间隔内(一天、一周、一月、一 年)流体流过封闭管道或明渠有效截面的累计量。 通过瞬时流量对时间积分亦可求得累计流量,所 以瞬时流量计和累计流量计之间也是可以相互转 化的。
• 流量计市场集中度相对较高,前四名厂商——HOMKOM、艾默生、E+H 和ABB占整个市场近50%的市场份额。

几种常用流量计的基础知识

几种常用流量计的基础知识

几种常用流量计的基础知识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)。

闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下:一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、涡街流量计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。

七、热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。

15种流量计的工作原理及特点

15种流量计的工作原理及特点

15种流量计的工作原理及特点流量计是一种用于测量流体流量的装置,广泛应用于化工、石油、食品、医药、环保等行业。

根据不同的工作原理和特点,可以将流量计分为以下15种。

1.流通容积式流量计:通过测量流体通过流量计的容积来计算流量。

特点是简单易于使用,适用于低粘度流体。

2.风轮式流量计:利用流体的动能转化为旋转动能,通过测量风轮的旋转速度来计算流量。

特点是结构简单、精度较高,适用于液体和气体测量。

3.涡轮式流量计:通过测量涡轮的旋转速度来计算流量。

特点是精度高,适用于高粘度流体和腐蚀性介质。

4.涡街式流量计:利用涡流的产生和消失来测量流量。

特点是可测量各种流体,适用于高温、高压和腐蚀性介质。

5.鞭频式流量计:利用鞭状物在流体中产生的频率变化来测量流量。

特点是结构简单、精度较高,适用于高粘度和高粒度的流体。

6.背压式流量计:通过测量流体压力差来计算流量。

特点是适用于高粘度和腐蚀性介质。

7.电磁式流量计:利用涡流感应原理测量电磁流量。

特点是适用于各种液体和气体,精度高,可以测量高温、高压和腐蚀性介质。

8.超声波流量计:利用超声波在流体中的传播速度差来测量流量。

特点是非侵入性、不受流体性质影响,适用于各种液体和气体。

9.热式流量计:通过测量流体传热能力的变化来计算流量。

特点是适用于高温、高粘度的流体。

10.漩涡流量计:通过测量由漩涡产生的压力差来计算流量。

特点是结构简单、不易堵塞,适用于高温、高压和腐蚀性介质。

11.比重式流量计:根据流体密度的变化来测量流量。

特点是适用于测量液体和气体,可测量高粘度和腐蚀性介质。

12.光电式流量计:利用光的传播速度差来测量流量。

特点是非侵入性、不受流体性质影响,适用于各种液体和气体。

13.压差式流量计:通过测量流体通过管道时的压力差来计算流量。

特点是结构简单、价格低廉,适用于液体和气体测量。

14.阻塞式流量计:通过测量流体通过阻塞装置时的压力差来计算流量。

特点是适用于高温、高压和腐蚀性介质。

常用流量计

常用流量计

济流速 1.5 ~ 3m/s 。电磁流量计用在这样的管道上,传
感器口径与管径相同即可。 满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用, 用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不 低于2m/s ,自清扫、防止粘附沉积等作用
测量接近阈值的低电导液体,尽可能选定较低流速(小
于0.5~1m/s)
自动检测技术
功能:保护激磁线圈,隔离外磁场的干扰。
②磁路系统 功能:产生均匀的直流或交流磁场 直流磁场可用永久磁铁来实现,结构简单 工业现场电磁流量计,一般都采用交变磁场,由铁心和励 磁线圈组成,励磁电源的频率为50Hz。 磁感应强度为 B Bm sin t
感应电势为 E DBm sin t
自动检测技术
③测量管 流过被测流体,两端设有法兰,用做连接管道。 测量导管采用不导磁、低导电率、低导热率并据有一定 机械强度的材料制成,一般可选用不锈钢、玻璃钢、铝及 其它高强度的材料。
④衬里 在测量导管内壁的一层耐磨、耐腐蚀、耐高温的绝缘材 料。 主要功能:增加测量导管的耐磨性与腐蚀性, 防止感应电势被金属测量导管壁短路。
图2-112 节流装置的取压方式 1-1—理论取压;2-2—角接取压;3-3—法兰取压; 4-4—径距取压;5-5—损失取压
自动检测技术
目前广泛采用的是角接取压法,
其次是法兰取压法。角接取压法 比较简便,容易实现环室取压, 测量精度较高。法兰取压法结构 较简单,容易装配,计算也方便,
但精度较角接取压法低些。
自动检测技术
常用流量计
流量测量的基本概念:
自动检测技术
自动检测技术
常用的流量计
节流式、电磁式、涡轮式、涡街式
一、节流式流量计
节流式流量计的特点是:结构简单,使用寿命长,适应性较广, 能够测量各种工况下的单相流体和高温、高压下的流体流量; 发展早,应用历史长,有丰富、可靠的实验数据,标准节流装 置的设计加工已标准化,无需标定就可在已知不确定度范围内 进行流量测量。但安装要求严格;测量范围窄,一般量程为3:

十大流量计详细说明

十大流量计详细说明

十大流量计详细说明在流体控制领域,流量计扮演着十分重要的角色。

它们用于测量液体或气体在单位时间内通过管道的体积或质量。

不同的应用场景需要不同类型的流量计,下面将介绍十种常见的流量计及其工作原理。

1. 浮子流量计浮子流量计包括安装在管道内部的锥形管和浮子。

当流体通过锥形管时,上游区域的流速减小,下游区域的流速增加。

这种速度差使得轻质浮子漂浮在上游区域,重质浮子下沉到下游区域。

通过观察浮子的位置,可以准确地测量流体的流量。

2. 涡街流量计涡街流量计是一种具有振动棒和螺旋翼的传感器,可用于测量液体、蒸汽或气体流量。

当介质经过螺旋翼时,涡旋在两个振动棒中间形成。

涡旋频率与流量呈现线性关系,可以通过检测振动棒的振动来测量流体的流量。

3. 质量流量计质量流量计的工作原理是测量流体通过管道时的质量。

它们被广泛用于气体流量测量,尤其是用于生产过程的质量流量测量。

质量流量计通常包括质量传感器和智能电路,可以在计算质量流量时自动调节环境温度、压力和其他因素。

4. 涡轮流量计涡轮流量计通过用旋转叶片中的涡轮测量流体的流速。

旋转叶片通过磁驱动器与传感器相连,可以测量旋转速度,并计算出相应的流量。

这种流量计通常用于测量低粘度液体的流量,在先进的计量和控制应用中得到了广泛应用。

5. 电磁流量计电磁流量计是测量导电液体流量的一种重要方法。

通过建立磁场并测量电位差来计算导电液体中的电流。

通常用于测量水、酸、碱、盐等化学溶液的流量。

6. 压差流量计压差流量计是一种简单的流量计,广泛用于气体和液体流量测量。

压差流量计通常包括一个放置在管道内的孔板或其他类型的节流装置。

压差传感器测量流体通过孔板时的压降,然后根据流体特性计算流量。

7. 转子流量计转子流量计使用叶轮式传感器来测量流体的流速。

转子绕轴旋转,每一次旋转对应着一个固定的液体容积,从而实现了流体量的测量。

这种流量计的典型应用是测量液态和蒸汽燃气流量。

8. 超声波流量计超声波流量计利用超声波技术,通过测量声波在介质中的速度来计算流量。

流量计基础知识

流量计基础知识

计量产品基础知识一、流量计的种类及原理一、容积式流量计种类及原理1、腰轮流量计□工作原理腰轮流量计又称罗茨或转动流量计,当气体由进口流入,在进出口压差作用下,处于图3a位置时,腰轮A上的合成力矩不平衡,故腰轮A不能转动。

而腰轮B上的合成力矩不平衡,故腰轮B按顺时针方向转动,同时把计量室内的气体排向出口,与此同时腰轮B转轴上的驱动齿轮带动了腰轮A转轴上的驱动齿轮,使腰轮A按逆时针方向转动,逐渐由图3b位置到达图3c位置,同样通过两腰轮上所受力矩和转动过程则形成图3d位置,两腰轮如此主从交替转动,腰轮旋转一周就有四个如图中阴影部分容积的气体排出,通过腰轮的转数和齿轮减速系统,输入到指示机械从而显示出气体的总流量。

腰轮流量计主要由壳体、腰轮、驱动齿轮、出轴密封、精度修正器、计数器等组成。

特点:具有测量准确度高,量程比宽,被测气体的密度和粘度的变化对仪表示值和准确度影响小,对仪表前后直管段要求不高,但仪表传动机构复杂,制造要求高,关键件易磨损。

腰轮流量计需定期清洗和添加、更换润滑油。

2、椭圆齿轮式流量计椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,如下图所示:原理与腰轮流量计的工作原理类似。

椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。

如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。

3、刮板式流量计□工作原理如图所示,刮板在流体的推动下带动转子一起转动,转动过程中刮板在固定的凸轮的作用下依次伸出缩回,连续地与壳体壁形成计量腔计量流体体积,计量腔的容积是固定的,因此,转子的转数与流过流量计的流体体积成正比,通过减速机构在计数器中得到流体体积。

刮板流量计是一种容积式流量计量仪表用以测量封闭管道中流体的体积流量。

流量计可以现场显示累积流量,并有远传输出接口,与相应的光电式电脉冲转换器和流量积算仪配套使用,可进行远程测量、显示和控制。

10种流量计的说明

10种流量计的说明

10种流量计的说明流量计是用于测量液体、气体、蒸汽等流体在管道内的流量的设备。

根据测量原理的不同,流量计也可以分为多种类型。

本文将介绍10种常见的流量计,并分别从其原理、优缺点等方面进行说明。

1. 纯浮子式流量计纯浮子式流量计的主要原理是利用一根垂直的管道,内部设置有一个浮子,并用取压孔来测量压力差,从而推算出流量大小。

纯浮子式流量计的特点是测量简单、成本较低,但测量范围较窄。

2. 激磁式流量计激磁式流量计是一种电磁测量流量的装置,主要由测量管、电极、激磁线圈和送信器等组成。

其工作原理是通过电磁感应作用,测量液体或气体在管道中的流量。

使用时需要被测流体具有一定的导电性。

3. 转子式流量计转子式流量计是一种利用液体或气体的动力作用测量流量的装置,主要由转子、测量管、传感器等组成。

其工作原理是通过液体或气体的旋转作用,驱动转子旋转并从而测量流量。

转子式流量计优点是测量准确,缺点是易被介质中的固体颗粒等物质卡住。

4. 涡街流量计涡街流量计是利用流体的惯性作用来完成流量测量的装置,主要由测量管、涡轮、传感器等组成。

其优点是适用范围广,可以精确地测量多种流体,但对介质粘度等性质有一定的要求。

5. 爆破片流量计爆破片流量计是一种由一般管道中可以容纳的气体产生爆炸所以能的流量计。

其主要原理是当管道内的气体流量达到一定程度时,会产生滞留作用,促使元件产生爆炸,再通过测量声音或振动等参数来推算流量大小。

爆破片流量计的优点是精度较高,但因其设置有爆破装置,使用时较为危险。

6. 落体式流量计落体式流量计利用重力来完成测量液体流量的装置,主要由测量管、落体装置等组成。

其工作原理是通过让被测液体自由落体,并通过时间和液体测量管的标定来计算流量大小。

落体式流量计的主要优点是结构简单、适用于粘度较高的液体,但数据处理较为麻烦。

7. 均质器流量计均质器流量计是利用液体在均质器中的压力平衡来测量流量的装置,主要由均质器、流量计、变送器等组成。

流量计的种类及其工作原理

流量计的种类及其工作原理

流量计的种类及其工作原理流量计是用来测量液体、气体或固体流动的装置或仪器。

根据不同的量测原理和工作方式,流量计可以分为许多种类。

下面将介绍几种常见的流量计及其工作原理。

1. 正置式浮子流量计正置式浮子流量计是一种基于浮力平衡原理工作的流量计。

它的结构简单,由一个针阀座和一个浮子组成。

当流体通过流量计时,浮子随着流速的增加,上升的高度增加,通过浮子测量的高度可以反映出流量大小。

2. 轴点法浮子流量计轴点法浮子流量计是利用浮力平衡原理测量流体流量的一种流量计。

它的工作原理是将浮子安装在一个杆上,浮子随着流体的流过,杆会在轴点处产生一个旋转,通过旋转的角度可以测量出流体的流量。

3. 轮叶流量计轮叶流量计是一种利用旋转轮叶测量流体流量的装置。

它的工作原理是通过流体的流过使轮叶旋转,旋转速度和流体流量成正比。

通过测量旋转的速度可以得知流体的流量大小。

4. 管式流量计管式流量计是一种可以直接安装于管道中进行流量测量的仪器。

它的工作原理是通过计算流体通过管道的面积和流体的速度来测量流量。

常见的管式流量计有涡街流量计、磁性涡轮流量计和电磁流量计等。

5. 电磁流量计电磁流量计是利用电磁感应原理进行流量测量的一种装置。

它的工作原理是通过液体或气体的流动产生的电磁感应现象来测量流体的流量。

电磁流量计具有高精度、稳定性好等优点,广泛应用于各个领域。

6. 超声波流量计超声波流量计是通过测量超声波在流体中传播的时间和速度来测量流体的流量。

它的工作原理是超声波在流体中的传播速度与流速成正比,通过测量超声波的传播时间可以得到流体流速,进而计算出流量大小。

7. 旋涡流量计旋涡流量计是一种利用旋涡频率与流体流速成正比的原理进行流量测量的装置。

它的工作原理是当流体通过装置时,会产生旋涡,旋涡的频率与流速成正比。

通过测量旋涡的频率可以得到流体的流速,进而计算出流量大小。

8. 蒸汽流量计蒸汽流量计是一种用于测量蒸汽流量的装置。

它的工作原理是通过测量蒸汽的温度、压力、密度和流速等参数来计算蒸汽的流量。

流量计的种类原理及应用

流量计的种类原理及应用

流量计的种类原理及应用流量计是一种用于测量液体、气体或蒸汽流体速度和流量的仪器。

它广泛应用于工业、石化、能源、水处理、环保和建筑等领域。

根据原理的不同,流量计分为多种类型,包括质量流量计、体积流量计、速度流量计和差压流量计等。

以下将对这些流量计的原理和应用进行详细介绍。

1.质量流量计质量流量计是基于质量守恒定律原理进行测量的。

它通过测量流体中的物质质量变化来计算出流体的质量流量。

质量流量计广泛应用于液体和气体介质的质量流量测量。

常见的质量流量计有热式质量流量计和振动式质量流量计。

热式质量流量计通过测量流体通过传感器时的流体温度变化来计算质量流量。

它适用于多种液体和气体介质的质量流量测量,如石油、化工和制药等行业。

振动式质量流量计利用被测液体或气体通过管道时的振动频率与质量流量成正比的特性进行测量。

它适用于液体和气体介质的质量流量测量,如食品、饮料、化工和石油等行业。

2.体积流量计体积流量计是基于流体通过管道的体积变化来测量流体的体积流量。

它适用于多种液体和气体介质的体积流量测量。

常见的体积流量计有容积式流量计和涡街流量计。

容积式流量计通过测量流体通过传感器时的容积变化来计算体积流量。

它适用于液体和气体介质的体积流量测量,如石油、化工和制药等行业。

涡街流量计基于涡街效应原理进行测量,涡街式流量计通过测量在流体通过管道时生成的涡街频率来计算体积流量。

它适用于气体和液体介质的体积流量测量,如水处理、石油和化工等行业。

3.速度流量计速度流量计是通过测量流体速度来计算流体流量的。

速度流量计适用于气体和液体介质的流速测量。

常见的速度流量计有涡轮流量计和超声波流量计。

涡轮流量计通过测量流体通过涡轮时涡轮的旋转来计算流量。

它适用于液体和气体介质的速度流量测量,如水处理、化工和石油等行业。

超声波流量计基于多普勒效应和声速原理进行测量。

它通过发射超声波脉冲并测量波的传播时间和频率变化来计算流速和流量。

超声波流量计适用于液体和气体介质的速度流量测量,如石油、制药和食品等行业。

十大常见流量计及其特点

十大常见流量计及其特点

10大常见流量计原理图及特点流量计关于流量计的原理,其实一直都觉得很难搞懂,不知道你们是不是这样。

所以特地找了动态原理图以帮助理解,希望对你们也有用。

椭圆流量计产品特点1. 其依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量。

2. 粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。

3. 适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。

如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。

腰轮流量计产品特点1. 重量轻、精度高,安装使用方便。

2. 压力损失小,量程范围大。

3. 主要用于石化、电力、冶金、交通、国防以及商贸等部门对汽油、煤油及轻柴油等油品的计量。

双转子流量计产品特点1. 适用于稀油、轻质油、稠油、含砂量大、含水量大的原油,被测量液体的粘度范围大。

2. 流量计通过的液体流量大。

3. 使用寿命长,准确度高,可靠性强。

4. 压内损失极小。

5. 可直接与计算机联网。

孔板流量计产品特点1. 节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。

2. 应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。

3. 标准型节流装置无须实流校准,即可投用。

4. 一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。

转子流量计产品特点1. 工业上和实验室最常用的一种流量计。

2. 结构简单、直观、压力损失小、维修方便。

3. 须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。

涡轮流量计产品特点1.抗杂质能力强。

2.抗电磁干扰和抗振能力强。

3.其结构与原理简单,便于维修。

4.几乎无压力损失,节省动力电耗。

电磁流量计产品特点1. 双向测量系统。

2. 传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。

3. 压力损失小4. 测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响5. 主要应用于污水处理方面。

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

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。

各种流量计的基本原理培训

各种流量计的基本原理培训

各种流量计的基本原理培训流量计是一种用于测量流体流动速率或流量的仪器。

它在工业自动化控制、环境监测、能源管理等方面起着重要的作用。

不同类型的流量计采用了不同的基本原理来实现流量测量。

下面将介绍几种常见的流量计及其基本原理。

1.翼式流量计:翼式流量计通过测量翼片与流体碰撞产生的力矩实现流量测量。

当流体流过装置时,翼片会产生扭转力矩。

将扭矩转换为电信号,再通过运算得出流速。

翼式流量计具有体积小、响应快、精确度高等特点,适用于测量低粘度液体的流量。

2.霍尔效应流量计:霍尔效应流量计是利用霍尔效应元件来测量磁场的变化。

当导体流体通过磁场中运动时,产生的霍尔电压与流体流速成正比。

霍尔效应流量计具有体积小、不易受测量介质影响的优点,适用于液体和气体的流量测量。

3.质量流量计:质量流量计是通过测量单位时间内通过流量计的质量实现流量测量。

质量流量计通常使用热敏电阻或热电偶测量传感器,利用被测流体流过传感器后产生的热量变化来计算流量。

质量流量计具有高精度、稳定性好的特点,适用于各种液体和气体的流量测量。

4.轮片流量计:轮片流量计利用液体或气体流过装置时产生的旋转力矩来测量流量。

流体通过仪表时,由于惯性作用,转子转动,通过计数或蓄积转子旋转的脉冲或容积来计算流量。

轮片流量计具有简单、可靠的特点,适用于中低粘度液体的流量测量。

5.超声波流量计:超声波流量计通过发送和接收声波来测量流体流速。

超声波在流体中传播的速度受流速的影响,通过测量超声波在流体中传播的时间差,可以计算出流速。

超声波流量计适用于各种液体和气体的流量测量,具有非侵入式、高精度的特点。

6.电磁流量计:电磁流量计利用法拉第电磁感应定律来测量导电流体的流速。

当导电液体通过磁场时,会在垂直于磁场方向上产生感应电势,通过测量感应电势的大小,可以计算出流速。

电磁流量计适用于各种导电液体的流量测量,具有稳定性好、精度高的特点。

以上是几种常见的流量计及其基本原理介绍。

流量计种类及流量计工作原理

流量计种类及流量计工作原理

流量计种类及流量计工作原理流量计是一种用于测量流体通过管道或开放河道的流量的仪器。

它广泛应用于工业、农业和环境保护等领域。

根据其测量原理和工作方式的不同,流量计可以分为多种类型,包括机械式流量计、电磁式流量计、超声波流量计、涡街流量计、热式流量计等。

下面将对每种类型的流量计及其工作原理进行详细介绍。

1.机械式流量计机械式流量计是以几何测量的方法来测量流体流量的一种流量计。

常见的机械式流量计包括涡轮流量计、浮子式流量计和节流装置等。

a.涡轮流量计:涡轮流量计利用流体经过涡轮时产生的转速来间接测量流量。

流体经过装置中的涡轮时,涡轮会受到流体的冲击力而转动,通过计数转速来计算流体的流量。

b.浮子式流量计:浮子式流量计是一种简单且常见的流量计。

它利用浮子的上下浮动来反映流体流量的大小。

当流体流过流量计时,流体的流速和流量将使浮子的位置上下浮动,通过观察或传感器检测浮子的位置来测量流量。

c.节流装置:节流装置通过管道中设置一个孔径较小的节流装置,使流体通过孔径时的流速增加,从而间接测量流体流量。

节流装置的常见类型包括孔板、喷嘴和比例阀等。

2.电磁式流量计电磁式流量计是利用涡电势或霍尔效应来测量导电流体流量的一种流量计。

它适用于液体和气体的测量,并且具有高精度和可靠性的特点。

电磁式流量计通过在管道中施加一个磁场,当导电流体流过时,会产生感应电动势。

通过测量感应电动势的大小来计算流体的流量。

电磁式流量计通常由两个电极和两个电磁线圈组成。

当流体流过时,电极感应到的感应电动势大小与流体流速和流量成正比。

3.超声波流量计超声波流量计是利用超声波传播速度和频率的变化来测量流体流量的一种流量计。

它适用于各种液体和气体的流量测量,并且具有无压力损失、无移动部件和高测量精度等优点。

超声波流量计通过发射超声波穿过管道时的传播速度和频率的变化来计算流体的流量。

超声波传感器安装在管道上下游,根据超声波的传播时间和频率的变化来测量流体流量。

常用流量计种类

常用流量计种类

常用流量计种类按当前流量计产品的实际情况和工业生产的需要,并根据流量计的结构原理,常用流量计大致上可归纳为以下几种:1、常用流量计种类(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、常用流量计种类(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。

典型的叶轮式流量计是水表和涡轮流量计,其结构可以是机械传动输出式或电脉冲输出式。

一般机械式传动输出的水表准确度较低,误差约±2%,但结构简单,造价低,国内已批量生产,并标准化、通用化和系列化。

电脉冲信号输出的涡轮流量计的准确度较高,一般误差为±0.2%一0.5%。

3、常用流量计种类(差压式流量计(变压降式流量计))差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。

二次装置称显示仪表。

它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。

二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。

由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。

多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。

这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。

发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。

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几种常用流量计的基础知识
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)。

闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下:
一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、涡街流量计
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。

七、热质量流量计
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。

八、科里奥利流量计
这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。

科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。

精确度高。

但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。

电磁流量计
测量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。

采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。

感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。

恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生。

测量系统包括一个变送器和一个传感器组成。

它又有两种型号:一体化型,变送器和传感器组成一个整体的机械单元;分离型,变送器和传感器被分开安装。

变送器:Promag50(用按钮操作,两行显示)传感器:PromagW(DN25……2000) 技术参数
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
无源:0/4。

20mA,Ri≤150Ω,Umax=30VDC。

输出变量
输出信号电流输出:有源/无源可选,电气隔离,时间常数可选(0.05...100s),满量程值可选,温度系数:典型0.005%o.r./℃;分辨率:0.5μA
有源:0/4...20mA,RL<700Ω(HART:RL≥250Ω)
无源:4...20mA,max.30VDC,Ri≤150Ω
脉冲/频率输出:
无源,集电极开路30VDC,250mA,电气隔离.频率输出:满量程频率
2...1000Hz(fmax=1250Hz),打开/关闭比例1:1
脉冲宽度:最大10s.脉冲输出:脉冲值及脉冲极性可选,最大脉冲宽度可设定
(0.05...2s),最大脉冲频率可选材料变送器外壳,一体化外壳:喷粉涂层铸铝;墙装外壳:铸铝传感器外壳,DN25...300:喷粉涂层铸铝;DN350...2000:涂层钢型号规格说明:50W9H-UD0A1AK2C4AW(DN900),50W就是50系列;9H 表示口径为900mm(DN900);U表示衬底材料为聚亚安酯;D表示过程连接/材料为PN10DIN250l,ST37-2法兰(适用于DN200-DN2000);0表示电极材料(所有电极)为1.4435/316L不锈钢;A表示标定为0.5%.3点标定;1说明认证为无需特殊认证;第二个A表示无防暴要求;K表示外壳防护等为IP68,分离型,墙装式;2表示分离型自带10m电缆;
环境条件:环境温度-20...+60℃(传感器,变送器),在阴暗处安装,避免阳光直射,尤其在温暖气候区域。

测量精度参考条件:符合DIN19200及VDI/VDE264l,介质温度:+28℃±k,环境温度:+22℃±k,预热时间:30分钟,
安装时应注意,只有当满管时才能获得准确的测量,避免以下安装位置:
管道最高点安装(易聚集气泡)
直接安装在一根向下的管线的敞开出口前。

注意不要在泵的入口侧安装流量管,以避免抽压而造成的对流量管衬里的破坏。

当使用往复、横膈膜或柱塞泵时需要在安装脉冲节气阀。

当向下管道长度超过5m时,在传感器后安装一个虹吸管或一个放气阀。

以避免低压而可能造成的对测量管衬里的破坏。

保证满管,减少含气量。

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。

基座,支撑:如果公称直径为DN≥350,在能忍受足够负载的基座上安装变送器。

注意不允许利用外框承住传感器的重量。

这会使外框变形并破坏内部励磁线圈。

如果可能,安装传感器最好避免例如阀门,三通,弯头等组件。

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
管道中心位置
接地:传感器及介质必须有相同的电势用来保证测量精度及避免电极地腐蚀破坏。

等电势通过在传感器内装地参考电极保证。

如果介质在无衬里并接地地金属管中流动,它可通过连接到变送器外壳而满足接地要求。

对于分离型地接地同上一样。

注意:如果不能确定介质地正确接地与否应安装接地环。

故障诊断:
电磁流量计
如在启动后或操作期间出现故障,通常根据下述检查表进行故障诊断,直接找到问题的原因和相应的解决方法。

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