孔板流量计和涡街流量计对比
测量天然气用的流量计分类
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涡街流量计与孔板流量计的比较
涡街流量计与孔板流量计(1)涡街流量计的优点与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。
①结构简单、牢固、安装维护方便。
无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。
②精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。
③测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。
④压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。
⑤输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。
⑥在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。
(2)涡街流量计的局限性①对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
②口径越大,分辨率越低,一般满管时流量计用于DN400以下。
③流体温度太高时,传感器还有困难,一般流体温度≤420℃。
④当流体有压力脉动或流量脉动时,示值大幅度偏高,影响较大,因此不适用于脉动流。
(3)节流式差压流量计优点①节流式差压流量计中的标准孔板结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉。
无需实流校准就可使用,这在流量计中是少有的。
②适用范围广泛。
既适用于全部单相流体,也可测量部分混相流,如气固、汽液、固液等。
③高温高压大口径和小流量均适用。
④对振动不敏感,抗干扰能力特别优越。
(4)节流式差压流量计局限性①测量精确度在流量计中属中等水平。
由于众多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。
②范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。
③现场安装条件要求较高,如需较长的直管段(指孔板、喷嘴),一般难以满足。
④节流装置与差压显示仪表之间引压管线为薄弱环节,易产生泄露、堵塞及冻结、信号失真等故障。
最近几年发展起来的一体型节流式差压流量计,虽然仍有引压管线,但长度不足1m,因而减小了这方面的缺陷。
⑤压损大(指孔板、喷嘴)。
孔板式蒸汽流量计与涡街流量计的区别
,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的
数值关系、符合Q=K。△P。用差压变送器(或差
压计)测量节流件前后的差压,实现对流量的测
量。而涡街流量计是通过在流体中
设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡列在旋
涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率
为f,被测介质来流的平均速度为V,
涡街流量传感器。在曲线表中St=0.17的平直部分,
漩涡的释放频率与流速成正比,即为涡街流量传感
器测量范围度。只要检测出频率f就可以求得管内
流体的流速,由流速V
求出体积流量。Q=3600f/K或M=ρ3600f/K式中:
K=仪表常数(1/m3)。M=质量流量Q=体积流
量(m3/h)ρ=介质密度(kg/m3)F=频率Hz
0c67f0e 密度计
旋涡发生体迎流面宽度为d,表体通径为D,根据
卡曼涡街原理,有如下关系式:f=St.V/〔(1-
1.25d/D)d〕中:f-发生体一侧产生的卡门旋涡
频率St-斯特
罗哈尔数V-流体的平均流速d-柱体流面宽度D管道内径在漩涡发生体中装入电容检测探头或压
电检测探头及相应匹配电路,即可构成电容检测
式涡街流量/传感器或压电检测式
国内在工业蒸汽计量方面,主要选用孔板式蒸汽流
量计和涡流量计这两种,在不同的环境下,会选用
不同的流量计.这两种流量计原理大不一样.孔板式
蒸汽流量计在管道内部装上
上孔板或喷咀等节流件,由于节流件的孔径小于
管道内径,当流体流经节流件时,流束截面突然
收缩,流速加快。节流件后端流体的静压力降低,
于是在节流件前后产生产生静压力差
电磁、孔板、涡轮、涡街、超声波流量计性能对比
电磁、孔板、涡轮、涡街、超声波流量计性能对比目前,我国应用于流体测量领域的流量计种类有很多,依据流量计测量原理的不同,可以将其分为:转子流量计、电磁流量计、涡轮流量计、差压流量计、质量流量计、涡街流量计、超声波流量计等。
其中占市场主要份额的有电磁流量计、孔板流量计、涡轮流量计、涡街流量计、超声波流量计等。
孔板流量计属于小量程比差压式流量计,可用作气、液流体的流量测量,被广泛的应用于水利、液化、石油、化工、天然气、供暖、供水等生产生活领域,具有价格低廉,架构简单、应用范围广的优点。
流体流动时,流速的变化是整体且连续的。
根据已知被测流体的性质,可以推导出流体速度与压差之间的联系,进而演算出流量的数值。
孔板流量计的实现的略显复杂,且内部包含一定的机械结构,存在测试重复性一般、适应性低、量程小等缺陷,无法满足实际应用中对测量精度的要求。
当流体在不同表面特征的物体上流过时,会产生漩涡流且具备特定的频率,这些漩涡流的频率与流体流速间存在着对应关系。
根据这个现象,在流体中固定一个非流线型漩涡产生体,然后根据测量所得的漩涡的生成频率与流体流速的对应关系,就可以推导出出被测流体的流量,这就是涡街流量计测量原理。
涡街流量计具有重复性好、测量范围广、压损小、产品构造简单等优点。
但是为了保证测量的漩涡频率稳定,流量测量点的上下游都需要有足够长的直管段,对安装条件要求比较高。
涡轮流量计本质上是一种磁生电装置,测量流量时需要将涡轮放置在被测流体中,在流体的冲击下,涡轮会发生转动进而做切割磁感线运动并产生相当的电量。
因为产生电量与涡轮转动速度成正比,根据相关计算公式就可以求出流体的流速并转化成流量的测量。
涡轮流量计具有测量精度高、结果重复性好、构造简单等优点。
但其现场安装时需要进行损管操作,维护难度高,流体流速需保持平稳,而且流体中的杂质也会对其测量精度产生影响,环境适用性低。
电磁流量计的测量原理是法拉第电磁感应定律,通过测量导电流体中的电动势变化间接测出所测流体的流量。
天然气场站常用流量计-全球百科
天然气场站常用流量计-全球百科当前,天然气长输管道和场站的贸易计量主要采用超声波流量计、普通孔板流量计、涡轮流量计。
1、超声波流量计传播时间差法是国内外超声波流量计的主要检测方法。
该方法是用一对传感器相向收发超声波,当一个传感器发射声波脉冲时,另外一个传感器以一定的角度接收声波脉冲信号,这对传感器交替收发脉冲,通过检测并计算该脉冲在介质中顺流和逆流的传播时间差来测量管道介质的流速,从而计算出介质的流量。
目前国内外的超声波流量计多采用4、6或8声道传感器,即2对、3对或4对传感器进行工作,以提高测量的准确性。
超声波流量计虽然具有测量管径大、测量范围宽,支持双向计量等特性。
但因其工作中收发声波的原理,使其容易受到周边噪声和其它环境的干扰,影响计量的精度。
2、涡轮流量计涡轮流量计是一种流量计量器具,具有温度和压力补偿功能,属于速度式流量计。
其工作原理为:具有一定压力的天然气沿流动方向驱动涡轮流量计内的叶片旋转,通过电涡流传感器检测叶片的旋转速度,旋转速度与体积流量成正比,即可计算出通过流量计的天然气体积流量。
涡轮流量计具有稳定性高、量程范围宽、对流量变化反应迅速、抗干扰能力强、信号便于传输等特点,广泛应用于石油、化工、电力、城市燃气管网等领域的贸易结算,特别是在欧美等国家应用也极为普遍。
涡轮流量计具有较高的精度和量程比,有着较好的重复性。
但由于其自身的旋转机构长时间运转,会出现连杆断裂、或旋转异常等现象。
3、涡街流量计“卡门涡街”原理是涡街流量计的核心理论。
测量前在管道中垂直插入一段非流线型阻流体(旋涡发生体),当介质流动,管道内雷诺数达到一定值时,在发生体下游两侧会交替分离出规则排列的旋涡。
当发生体两侧产生旋涡时,流体对旋涡发生体会产生一个周期性的交变横向作用力,压电传感器将作用力的变化转换为可以测量的频率信号,通过信号放大和整形,得出流速和流量,并进行累积计算。
4、孔板流量计孔板流量计是基于差压测量的方法,以流动连续性定律和能量守衡定律为基准的,以AGA3或GB/T21446为计算依据。
气体动力(化工)专业知识14- 常用流量测量仪表的原理及连接方式的认知
螺纹连接
法兰连接
插入式
划 6、流量仪表取源部件安装要求: ·流量取源部件上下游直管段的最小长度,应按设计文件规定,并符合产品
技术文件有关要求; ·孔板、喷嘴和文丘里管上、下游直管段的最小长度,应设计文件无规定时,
应符合相关规范规定; ·在规定的直管段最小长度范围内,不得设置其它取源部件或检测元件,直
划 · 孔板或喷嘴采用单独钻孔的角接取压时,应符合下列规定: · 上、下游侧取压孔轴线,分别与孔板或喷嘴上、下游侧端面间的距离应等
于取压孔直径的1/2; · 取压孔的直径宜在4-10mm之间,上、下游侧取压孔的直径应相等; · 取压孔的轴线,应与管道的轴线垂直相交;
· 孔板采用法兰取压时,应符合下列规定: · 上下游侧取压孔的轴线分别与上、下游侧端面间的距离。当β>0.6和
划 5.2、工作原理: 涡街流量计主要对于封闭管道内的流体进行测量,将漩涡发生体放置在流
体内,流体会在漩涡发生体的两侧有规律的形成旋涡,通过对漩涡的测量和计算, 就可以得到流体的流量数据。
涡街流量计的工作原理:具体来说就是流体的振荡原理,当流体流过漩涡 发生体时,三角柱会令流体产生交替漩涡,且正比于流速。涡街流量计获得旋涡 释放频率,从这个参数Hz和旋涡发生体的特征宽度d,可以计算出流体的平均速 度v,也就是f=Stv/d;
4.5、测量范围测量范围
4.5、测量范围测量范围
划
5、涡街流量计
划
5.1、概述: 涡街流量计是根据卡门涡街原理研究生产的,主要用于工业管道介质流体
的流量测量,气体、液体或蒸汽等多种介质,在测量工况体积流量时几乎不受流 体密度、压力、温度、粘度等参数影响。
涡街流量计采用压电应力式传感器、可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作 温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机等数 字系统配套使用,是一种比较先进、理想的测量仪器。
几款流量计的简单对比
几款流量计的简单对比随着我国能源形势的紧张,天然气作为清洁能源,在能源结构的比例逐年增加。
西气东输工程建设的进行,使天然气的覆盖面也越来越广泛,作为天然气流量计量、核算、控制的重要工具,天然气流量计也越来越受到重视。
目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计、涡街流量计、罗茨流量计和孔板流量计等。
下面就这些流量计的使用做个简单的比较。
一、气体涡轮流量计气体涡轮流量计是目前使用较为频繁的天然气计,它的优势在于结构简单,安装方便;外形尺寸相对较小;度高;重复性好;范围度宽可达到15∶1~25∶1,在高压输气的情况下,范围度还可进一步增大;输出为脉冲频率信号。
其不足之处是涡轮高速转动,轴承与轴之间机械摩擦,寿命不是很长,因此在使用时应注意定期补给润滑油。
此外,高速流动的气体中如果含有较大的固体颗粒,很容易将涡轮叶片打坏,因此,在涡轮流量计前的管道上应加装过滤器。
二、涡街流量计涡街流量计一般在工矿企业的天然气内部考核和能源消耗的计量应用较多,其具有整体结构设计合理,动态测量范围宽,压力损失小,无可动部件,安装维护简单,现场液晶显示,脉冲、4~20mA输出或485串行通讯接口,可与工业自动化系统连接等诸多优点。
很多用户都知道涡街流量计的缺点就是怕振动,怕电磁干扰,这点应该特别注意。
三、罗茨流量计罗茨流量计又称气体腰轮流量计,不仅可用来计量干气,也可以来计量湿气。
罗茨流量计对于所测量的介质没有严格要求,对流动脉动不敏感使其具有很大的优越性。
但罗茨流量计有一个很大的缺点,就是腰轮高速转动时噪声较大。
四、孔板流量计孔板流量计是目前使用量的用于测量天然气流量的流量仪表。
几十年来人们已经总结了几十项针对天然气计量的专项研究和实践应用。
为了消除其重复性不高、范围度窄、压损大等缺点,和顺达采用了微电子技术、计算机技术、定值节流件和标准喷嘴等技术装置,使其技术水平有了进一步提高。
没有一款流量计是完美的,就像没有人是完美的一样。
14种流量计的工作原理
14种流量计的工作原理流量计是一种用于测量流体或气体的流量的设备。
它在工业、石油和化学处理等领域中广泛应用。
根据工作原理的不同,流量计可以分为多种类型。
以下是14种流量计的工作原理的详细介绍。
1.孔板流量计:孔板流量计通过在管道中添加孔板来产生压差,利用该压差和孔板几何形状之间的关系来计算流体流量。
这种方法适用于各种清洁的气体和液体介质。
2.进口锥流量计:进口锥流量计通过将流体导流到圆锥形的进口装置中,使流体在锥中加速,然后测量压差来计算流量。
3.叶轮流量计:叶轮流量计利用流体流过叶轮时产生的转速与流量之间的关系来测量流量。
叶轮的转速可以通过磁耦合转子、光电转子等方式进行检测。
4.涡街流量计:涡街流量计是利用流体通过装置时产生涡街振荡,振荡频率与流体速度成正比的原理来测量流量。
5.质量流量计:质量流量计通过测量单位时间内流过流体的质量来测量流量。
通常使用质量传感器和温度传感器来实现。
6.磁流量计:磁流量计使用法拉第电磁感应原理,通过测量流体中的电导率和磁场强度来测量流量。
7.超声波流量计:超声波流量计是利用超声波的传播速度与流体速度成正比的原理来测量流量。
8.热式流量计:热式流量计通过测量流体通过传感器时改变的传热量来测量流量。
9.筒型涡旋流量计:筒型涡旋流量计通过测量在流体通过筒型装置时产生的涡旋频率和振幅来测量流量。
10.旋翼流量计:旋翼流量计利用流体通过旋转装置时旋翼的转速与流体速度之间的关系来测量流量。
11.射流流量计:射流流量计将流体射入另一个容器中,根据射流时产生的压力差和出射速度来测量流量。
12.涡轮流量计:涡轮流量计通过测量流体流过装置时旋转的涡轮速度来计算流量。
13.压电式流量计:压电式流量计根据流体通过装置时对压电晶体的压力产生的电信号来测量流量。
14.回流损失式流量计:回流损失式流量计通过测量流体通过管道时引起的压力损失来计算流量。
这些是常见的流量计的工作原理,不同的流量计根据应用场景和流体特性的不同,适用于不同的测量需求。
常用流量计的优点缺点比较
常用流量计的优点缺点比较.1 什么是孔板流量计?充满管道的流体,当它流经管道内的节流件孔板时,流速将在孔板处形成局部收缩,因而流速增加,静压降低,于是在孔板前后便产生了差压。
流量愈大,则差压愈大,这样可以根据差压来衡量流量的大小。
这种测量方法是以流体连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。
差压的大小不仅与流量还与节流装置形式、流体的密度、粘度等许多因素有关。
2 孔板流量计的优点.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.3 孔板流量计的缺点.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,详见附表;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。
3.1 孔板流量计压损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!1 什么是涡街流量计?在特定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。
测量蒸汽用孔板流量计还是涡街流量计好 孔板流量计如何操作
测量蒸汽用孔板流量计还是涡街流量计好孔板流量计如何操作目前蒸汽测量越来越被社会所需求。
用于测量蒸汽的流量计种类很多,理论来说,差压类流量计(孔板、锥型流量计等)、涡街流量计都可以,但是介质蒸汽一般为过热蒸汽目前蒸汽测量越来越被社会所需求。
用于测量蒸汽的流量计种类很多,理论来说,差压类流量计(孔板、锥型流量计等)、涡街流量计都可以,但是介质蒸汽一般为过热蒸汽,温度比较高,涡街流量计最高测量温度一般不超过350度,差压类流量计由于传感器都是纯机械机构,因此耐温跟涡街流量计比会更高,这是差压类的流量计的优势。
但是差压类流量计安装时由于导压管、冷凝罐等附件比较多,使用时还必需定时维护,检查有无漏压点,冬季还需要做防冻措施等,因此维护上的人力物力投入比涡街流量计要多,涡街流量计安装完以后,假如没有特别问题一般不需要维护。
涡街流量计适用测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。
我们就孔板和涡街做一个对比说明:共同特点:测的都为蒸汽的体积流量,都可以带温压补偿,从而计算出质量流量值。
也可以测量液体的流量。
精度一般为 1.0%—1.5%。
孔板流量计的优点:测量范围可选,比如10—30m?/h,或者30—90m?/h,都可以选择。
抗震动性强。
可以测量高温高压蒸汽。
温度500°,压力40MPa。
缺点:安装相对多而杂:需要安装三阀组、差压变送器、冷凝管、流量积算仪,温压补偿的需要安装温度、压力变送器;量程比窄:配国产差压变送器一般为1:3,好的进口变送器为1:6;测量有压损。
涡街流量计的优点:量程比宽,智能涡街流量计的量程比一般为1:9、1:10.测量几乎无压损。
安装简便:安装方式为法兰对夹或者法兰连接式。
缺点:量程范围与口径对应比较固定,但是可以接受缩进来测量一些流量偏小的介质。
抗震性差。
测量高温高压蒸汽不占优势,一般测量温度上限350°,压力4MPa。
由此可见流量计的选型很是紧要。
涡街流量计和孔板流量计不同之处
涡街流量计和孔板流量计不同之处流量计是工业自动化领域中不可或缺的仪器设备之一,用于测量流体经过设备的流量和流速,并转化为电信号输出。
在选择流量计时,我们往往会面临选择涡街流量计和孔板流量计的困境。
那么,涡街流量计和孔板流量计在哪些方面不同呢?本文将对这两种流量计进行简要介绍和对比。
涡街流量计涡街流量计是一种著名的流体测量仪器,其测量原理是利用流体作用于振动体产生的涡街来测量流量的。
涡街流量计的结构通常由涡街体、转换器和计算器三部分组成。
其中,涡街体的作用是产生涡街信号,转换器将信号转换为标准的电位信号,而计算器则对信号进行处理,输出流量或质量流量。
涡街流量计具有多项优势,例如测量范围广、测量准确度高、压力损失小等等。
当然,不同型号和品牌的涡街流量计在性能上有所差异,因此在选择合适的涡街流量计时需要注意各自的优劣。
孔板流量计孔板流量计是一种基于差压原理的流量计,它通过测量流体通过孔板时产生的差压来计算流量。
孔板流量计主要由孔板、差压变送器和计算机组成。
其中,孔板的作用是改变流体的流动状态,在孔板上方和下方产生一个差压变化,而差压变送器则将差压信号转换为输出电信号,由计算机进行处理并输出流量。
与涡街流量计相比,孔板流量计的优势在于价格低廉、测量范围广、测量准确度高等等。
当然,也有不足之处,例如在低流量下的准确度相对较低、易受到结晶、沉淀、腐蚀等因素的影响。
涡街流量计和孔板流量计的不同之处测量原理涡街流量计的测量原理是基于涡街振动信号的传输和处理,而孔板流量计则基于差压测量。
测量范围涡街流量计的最大测量范围可达到300m/s,而孔板流量计在不同型号和具体使用条件下,最大测量范围有所不同,通常为10m/s至50m/s之间。
测量精度涡街流量计的精度通常高于孔板流量计,可达到0.5%至1%之间。
孔板流量计的精度一般在1%至2%之间,视具体条件和使用环境而定。
使用条件涡街流量计适用于较大的管径,通常为DN25至DN3000,且要求被测介质为液体或气体。
涡街流量计与孔板流量计的区分 孔板流量计如何操作
涡街流量计与孔板流量计的区分孔板流量计如何操作涡街流量计与孔板流量计两者目前的技术水平和综合性能,这两个流量计进行比较,让我们进一步的了解两款流量计之间的区分。
1、涡街流量计与孔板流量计的技术对比①、涡街流量计的结构相对简单紧要由漩涡发生体、检测元件、信号放大器三个元部件构成,而目前我们对涡街的漩涡发生体的讨论已经相当成熟了,漩涡体以三角柱为优等形态,同时涡街流量计也具有安装简便,精度高,长时间运行稳定等特点;②、现阶段的孔板流量计技术水平还停留在以确定阅历公式为基础,1980年国际标准化组织将R541与R781两个标准合并成标准ISO5167(1980);③、孔板流量计的结构也较为简单、造价低、牢靠等特点,孔板流量计几乎可以测量全部介质,并且配套差压变速器使用,足以弥补其自身的不足之处;2、涡街流量计与孔板流量计综合使用性能的对比①、孔板流量计的由节流件压装置与差压变送器构成,并且导管对于低温宜冻的工况安装现场需要有伴热措施,通常运用孔板流量计测量流量时有如下几个问题:易冻、易堵、易漏、伴热简单造成差压变送器器件老化、某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺操作不稳,正、负导压管隔离液液线常常不等,产生液柱差,使流量指示不准;以上都会使流量测量结果发生变化,显现误差,照实行将导压管缩短直接安装在管道上,仍旧会有流动死区。
②、由于涡街流量计的静密封点少,在测流过程中就不会显现泄漏、介质流动死区现象,也不需要管道的伴热措施,不受介质的压力、温度、粘度影响。
总结:从以上这两点比较可以得出,在测量同一介质时,涡街流量计的优点与故障率明显的比孔板流量计故障率低,这就是涡街流量计能每年在市场上占有量增长的原因。
孔板流量计现场应用多的取压方式就是角接取压和法兰取压。
下面就给大家介绍下这两种取压方式的特点:角接取压就是在节流件与管壁的夹角处.取出节流件上卜游的压力。
取压位置的实在规定是:上、下游侧取压孔的轴线与孔板(或喷嘴).上、下游侧端面的距离,分别等于取压孔径的一半或取压环隙宽度的一半。
涡街流量计与孔板流量计的比较
涡街流量计与孔板流量计的比较
相同点:
1.都没有可动部件,能长期运行;
2.都是被广泛采用的成熟的流量计量仪表;
3.都能对液体、气体进行计量;
不同点:
1.安装方面:涡街方便;孔板需要配套差压变送器,引压管,三阀组等附件使用,安
装调试比较麻烦;
2.运行方面:涡街的后期运行基本不需维护,能长期稳定运行;孔板由于成锐角状的
边缘易磨损,所以定期需要更换测量板,分体式的结构还需要定期对引压管排污。
3.压损方面:孔板靠差压工作,对流体带来的压力损失远高于涡街,属于耗能仪表;
4.流量范围方面:孔板一般的量程范围在1:3~1:5,涡街一般的量程范围在1:10~1:15;
结论:
除非被测介质属于高温(350°以上)或恶劣环境(强震动)的情况下,工程上一般还是首选涡街流量计作计量仪表。
各种天然气流量计哪一种最划算
各种天然气流量计的性能对比
天然气流量计是由很多种可以测量天然气的流量计组成的。
它们都有测量天然气流量的功能。
但是我们在要选择天然气流量计之前,首先要知道它的分类,以及每一种流量计的性能。
目前市场上适合作为天然气测量的流量计种类比较多,基本上能测量气体的流量计都可以。
最常用的比如孔板流量计、气体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计、气体腰轮流量计、靶式流量计等。
其中用量最多的为气体涡轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计和气体腰轮流量计。
1、气体涡轮流量计经过多年的发展,标准规范已经十分完备。
在西方一些国家甚至已经被规定为法定天然气流量计。
可见气体涡轮流量计在测量天然气方面具有优越的性能。
唯一的不足之处是它测量的天然气清洁度要求比较高。
2、涡街流量计和旋进旋涡流量计在测量原理上基本相同,不同的是在旋进旋涡流量计压损比较大并且要求直管段比涡街流量计长。
涡街流量计则不易安装在震动比较大的地方。
3、气体腰轮流量计使用历史悠久,是用量巨大的天然气流量计,有完备的标准规范。
精度适中,流量范围特宽(150:1),适于中小流量范围,直读式,无需外能源及无需直管段等等。
除了这几种还有超声波流量计也在测量天然气方面崭露头角。
精度也还可以,不过就是价格比较昂贵性价比不好。
孔板流量计、质量流量计与涡街流量计等的区别是什么
孔板流量计、质量流量计与涡街流量计等的区别是什么00[转载]孔板流量计、质量流量计与涡街流量计等的区别是什么?在所庸凝程参数测量中,流量的测量是最复杂的。
就今朝常见的测量方式如孔板、热式、涡街、尉芍、超声波、电磁等做简要介绍及选型区分。
涡街流量计是在流体中拔出一个圆柱体或角柱体,则会从其双侧交替地孕育发生旋涡。
在一定的条件下,这些个旋涡的发生频率取流速度完成正比。
本流量计就是应用这个原理,通过实验旋涡的频率,实现流量测量的。
涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种旧型流量计。
自七十年月以来得到了快速发展,据有关资料显示,此刻日本、欧美等发达国度使用涡街流量计的比例大幅度上升,己广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占从导地位,由于它具有其它流量计弗成兼得的劣点,是孔板流量计最理想的替代产品。
流量计有把转换器和传感器装在一起的组合型、辨别放置的分离型两种类型。
特点:用途广泛,既可测量液体,也可测量气体或蒸汽;·准确度高,规模度大;·检测元件不接触媒质,结构简略,无运动件,靠得住性高,易于安装及维修;从要技术指标1.无可动部件,运行靠得住,性能较好,使用寿命长。
2.测量被测流体,不直接接触传感器,性能稳定。
3.输出信号是取流量成正比的电子脉冲信号或输出4~20mA标准电流信号。
4.压力益掉较少,故比差压流量计具有节能特点。
5.测量量程比大,可达1:10。
而差压式只有1:3。
6.结构简略而安稳,安装方便,维修费用极少。
质量流量计:热式气体质量流量计采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能劣良、靠得住性高的技术,其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是从动补偿气体温度变化的温度传感器。
当这两个RTD被置于媒质中时,此中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温差,另一个温度传感器用于感应媒质温度。
流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。
各种流量计对比
涡街流量计原理: 涡街流量计是根据卡曼(Karman)涡街原 理研究生产,即在流体中设置三角柱型旋 涡发生体,从旋涡发生体两侧交替地产生 有规则的旋涡。
平衡流量计优点: 测量精度高。 测量长期稳定性强。 对管道直管段要求低前2D后2D。 可测量气体、液体、蒸汽,以及两相或多相流体。 压力损失小,压损在10%到15%之间。 抗震性能强。 耐脏防堵性能强。 可测高温高压介质,工作温度可达850℃,工作压力可 达 42MPa。 使用寿命长。 在小流量、低流速场合使用效果好,量程比大30:1或更大。
平衡流量计缺点: 需要厂家根据实际工况进行设计,故对生 产厂家技术要求高。 平衡流量计一次元件加工精度直接影响使 用效果 选型相对较难,需要根据用户对高精度、低 压损、大量程比的需求,进行设计计算。 从而需要提供更为准确的工艺参数。
孔板流量计的缺点: 测量精准度低。 压力损失大,压损在60%到85%。 直管段要求高,最少前15D后10D(各厂家 对不同管径的直管段有所差异)。 孔板以内孔锐角线来保证精度,长期容易磨 损、结垢导致测量偏差大,长期稳定性差。 使用寿命短。 耐脏防堵性能差。
平衡流量计
平衡流量传感器是一个多孔的圆盘节流整流 器,安装在管道截面上,当流体穿过圆盘 的函数孔时,流体将被平衡调整,涡流被 最小化,形成近似理想的流体,通过取压 装置可获得稳定的差压信号,根据伯努利 方程计算体积流量、质量流量。
各种流量计性能比较及简要说明
降,属于高能耗
流
流量计。
量
4、 量程窄。法兰装
计
夹式,维护工作
量巨大。
5、 不耐脏污,计量
供暖水和煤气易
短期失效(有示
值但和实际偏差
严重)。
1、 量程范围宽。
1、 安装直管要求 水、空
2、 插入件较小,维护量
高,一般要求 气、低温
较小,压力损失小。
15D以上。
蒸汽(不
3、 用于低温环境,可不 2、 耐温性能差(虽 大于
压 差
补偿方 式
密度
密度
密度 ---- ---- ---- 密度
密度
---
积算方 式
开 方、 线性
开方
线性 线性 线性 开方 线性
开方
---
瞬时显 智能 示型
智能型
智能 型
----
----
智能 型
智能 型
智能型
---
安装方 法
任意
水平 任意 水平 水平 水平 任意 水平
垂 直
安装难 易
易
难
易 难难难难 难 易
电磁流量计
优点 1.无压力损失。 2.测量精度较高。 3.用于低温环境,可不采取保温措施。 缺点 1.只能测量导电液体。 2.测量介质的介电常数对测量影响巨大,故适合测量纯净液体,不适 合测量循环流动介质,如供暖用水,工业用循环水。
超声流量计
优点 1.无压力损失。 2.可做成固定、便携两种型式。 3.可不中断流体输送安装。 4.用于低温环境,可不采取保温措施 缺点 1.管道的状态对测量精度影响巨大。 2.安装精度要求高,易于因为安装问题而使流量计失效。
成差压变送器器件老化、某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺
蒸汽计量中涡街流量计与孔板流量计比较
蒸汽计量中涡街流量计与孔板流量计比较目前东瑞公司蒸汽计量仪表逐步由孔板流量计技改为涡街流量计,从运行情况分析,涡街流量计在饱和蒸汽流量测量中用来代替孔板流量计是可行的,在保障计量精度的前提下,既省钱又省力,有效提高了企业管理水平,节约了能源,降低了生产成本,从而提高企业的竞争力。
在能源蒸汽计量过程中,准确计量饱和蒸汽流量比较困难,因为饱和蒸汽具有如下特点:1、饱和蒸汽的温度与压力之间一一对应,二者之间只有一个独立变量。
2、饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,并导致温度与压力的降低。
无论采用何种流量计检测饱和蒸汽的流量,在蒸汽压力波动的条件下工作,必须采取压力补偿措施,这是因为在流量方程中,都含有蒸汽密度的因素,工作条件与设计条件不一致时,读数就会产生误差,误差的大小和工作压力与设计压力偏差的大小有关,P实>P设将出现负误差,否则将出现正误差。
所以蒸汽计量在选择仪表时应综合考虑以下主要因素:测量方法、性能要求和仪表规范、被测流体特性、环境条件、经济条件(购置费用、安装费用、运行费用、校验费用、维护费用)。
在此以这两种流量计为例加以比较说明。
1、涡街流量计与孔板流量计目前的技术水平涡街流量计的基本结构由涡街发生体、检测元件、信号处理放大电路组成,目前对于涡街发生体的研究已达到相当完善的程度,以三角型发生体为最佳型体,检测元件有热敏电阻、应变片、压电晶体、差动电容、超声波等。
涡街流量计具有安装方便(可直接在管道上安装)、体积小、互换性强、长期运行精度高,可适用于大多数液体、气体和蒸气测量。
孔板流量计的技术发展水平仍以确定的经验公式为基础,孔板节流装置由于结构简单,造价低、可靠等优点,它几乎适用于所有介质测量,而与之配套的差压变送器发展迅速,使其本身具有的不足得以弥补。
2、涡街流量计与孔板流量计综合性能评价孔板流量计(简称孔板)由节流件取压装置和差压变送器组成,导压管对于易冻的场所需要有伴热措施,一个流量测量回路静密封点为20个左右,使用中存在如下问题:易冻、易堵、易漏、伴热容易造成差压变送器器件老化、某些场合导压管需加隔离液,由于伴热或工艺操作不稳,正、负导压管隔离液液线常常不等,产生液柱差,使流量指示不准。
常见5种流量计的优缺点
流量计类型
简单介绍
优点
缺点
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,流体在发生体两侧交替(2)适用流体种类多
(3)精度较高
(4)范围度宽
(5)压损小
(1)不适用于低雷诺数丈量
(2)需较长直管段
(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比)
可测定各种溶液的流量,包括纯水。
体积较大,耐震性差,不利于直接装于泵后(影响精度)。
(3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响
(4)流量范围大,口径范围宽
(5)可应用腐蚀性流体。
(1)不能丈量电导率很低的液体,如石油制品
(2)不能丈量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体
(3)不能用于较高温度
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。
(1)可做非接触式丈量
(2)为无活动阻挠丈量,无压力损失
(3)可丈量非导电性液体,对无阻挠丈量的电磁流量计是一种补充
(1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于丈量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体
(2)多普勒法丈量精度不高
科里奥利质量流量计
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。
(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验
电磁流量计
电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种丈量导电性液体的仪表。
电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的题目,如脏污流、腐蚀流的丈量。
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需带温压补偿,测量高温高压蒸汽不 占优势,一般测量温度上限350°,压 力4MPa。 天然气领域,涡街流量计的使用还是 相对比较少的。一般使用涡轮流量 计,始动流量大,量程范围大
原理 优点
局限 误差分析 蒸汽计量 燃气计量
孔板流量计
差压式流量计是利用流体的动静压能 转换原理进行流体流量测量的。
简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉 。高温高压大口径和小流量均适用。 对振动不敏感,抗干扰能力特别优越 。
测量精确度在流量计中属中等水平。 现场安装条件要求较高,如需较长的 直管段。压损大(指孔板、喷嘴)。
结论
孔板流量计应用范围最广,涡街流量计的计量准确度远高于差压式流量计。 在蒸汽的实际参数不能保证设计参数时,建议选用涡街流量计。
只有当流体的密度值等于孔板设计条 件中的密度值时,所测的差压才能真 实反映所测的流量。测量误差随着蒸 汽参数的波动而波动,而且没有一个 通用的修正公式。
需带温压补偿,可以测量高温高压蒸 汽。
始动流量较小,量程范振动原理进行 流量测量的。卡门涡街的发生频率在 一定的雷诺数范围内与流体的流速有 关,并且呈正比线性关系。 精确度较高,压损小。在一定雷诺数 范围内,输出频率不受流体物性(密 度、粘度)和组成的影响,即仪表系 数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺 寸有关。 不适用于低雷诺数测量,对管道机械 振动较敏感,不宜用于强振动场所。 口径越大,分辨率越低,一般满管时 流量计用于DN400以下。流体温度太 高时,传感器还有困难,一般流体温 度≤420℃。