超声波流量计和孔板流量计的区别与优势

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常用流量计的优点缺点比较

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。

各种流量计的优缺点和适合的介质

各种流量计的优缺点和适合的介质

各种流量计的优缺点和适合的介质流量计是一种广泛应用于流体工程领域的仪器,用于测量和监测流体的流量。

根据工作原理和结构特点的不同,流量计可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优点、缺点和适用介质。

下面将详细介绍几种常见的流量计。

1.机械式流量计机械式流量计是一种基于机械原理测量流体流量的仪器。

最常见的机械式流量计包括涡轮流量计、叶片式流量计和齿轮式流量计等。

(1)涡轮流量计优点:结构简单,易于安装和维护;适用范围广,可用于测量各种液态介质的流量;测量精度高,可达到±1%;响应速度快。

缺点:对流体介质的温度、压力和粘度等参数要求较高;易受颗粒物质的干扰。

适用介质:适用于各种液态介质,如石油、天然气、化工介质等。

(2)叶片式流量计优点:测量精度高,可达到±0.5%;结构简单,价格相对较低;可承受较高的工作压力。

缺点:叶片易受颗粒物与粘度高的介质的磨损;不适用于气体介质;需要一定的直管段来保证测量精度。

适用介质:适用于各种液态介质,如清水、石油和化工介质等。

(3)齿轮式流量计优点:测量精度高,可达到±0.2%;结构简单,工作可靠;适用于高温和高粘度液体的测量。

缺点:对流体介质的温度和粘度等参数要求较高;不适用于气体介质的测量;对颗粒物质敏感。

适用介质:适用于各种液态介质,尤其是粘度较高的液体。

2.电磁式流量计电磁式流量计是利用法拉第电磁感应原理进行测量的仪器,广泛用于液体和气体的流量测量。

优点:可适用于各种导电介质的流量测量;测量范围广,可达到远高于其他流量计的比例;无需添加额外的压力损失装置。

缺点:对被测流体的电导率要求较高;易受磁场干扰。

适用介质:适用于液体和气体,如腐蚀性介质、污水、纯水等。

3.热式流量计热式流量计是通过测量流体对热能的吸收或带走来确定流量的仪器。

优点:对流体介质的温度、压力和粘度要求较低;适用于小流量测量;响应速度快。

缺点:对流体介质的热导率要求较高;易受气泡和颗粒物的干扰。

各种流量计的优缺点及适合的介质

各种流量计的优缺点及适合的介质

各种流量计的优缺点及适合的介质流量计是用来测量介质(液体或气体)流动速度或流量的仪器。

根据其原理和工作方式的不同,可以分为多种不同类型的流量计。

下面将介绍一些常见的流量计,包括其优缺点以及适合的介质类型。

1.管式流量计:管式流量计适用于大流量和腐蚀性介质。

它的优点是结构简单,使用方便,且测量准确。

然而,该类型的流量计容易受到尺寸和形状限制,不适用于需要高精度测量的环境。

2.涡街流量计:涡街流量计适用于液体和气体介质。

它的优点是可测量低于或大于管道直径的流量,且具有较高的精度。

然而,该类型的流量计对介质的粘度和密度变化敏感,容易受到污染和腐蚀的影响。

3.转子流量计:转子流量计适用于中小流量以及液体介质。

它的优点是结构简单,使用方便,且适用于高温和高压环境。

然而,该类型的流量计对介质的粘度和密度变化较为敏感,对流体的脉动和振动也比较敏感。

4.浮子流量计:浮子流量计适用于小流量、低压和液体介质。

它的优点是结构简单,价格低廉,并且适用于粘度较高的流体。

然而,该类型的流量计对流体的侵蚀和污染较敏感,不适用于精度要求较高的场合。

5.磁流量计:磁流量计适用于导电液体介质。

它的优点是非侵入式的设计,不会对流体产生阻力,能够实现较高的精度和范围。

然而,该类型的流量计对介质的电导率敏感,且价格较高。

6.超声波流量计:超声波流量计适用于液体和气体介质。

它的优点是非侵入式的设计,不会对流体产生阻力,且不受介质密度和粘度的影响。

然而,该类型的流量计对管道内部有较强的要求,且价格较高。

总结起来,不同类型的流量计适用于不同的介质和环境条件。

在选择流量计时,需要考虑介质性质、流量范围、精度要求以及成本等因素。

同时,还需要考虑维护和校准流量计的难易程度。

综合考虑这些因素,选择适合的流量计可以确保测量过程的准确性和可靠性。

各种流量计工作原理及优缺点

各种流量计工作原理及优缺点

各种流量计工作原理及优缺点流量计是一种用于测量流体流量的设备,广泛应用于工业领域中的流体控制和监测过程中。

不同类型的流量计采用不同的工作原理,每种流量计都有其独特的优点和缺点。

下面将详细介绍几种常见的流量计及其工作原理、优缺点。

1. 质量流量计(Mass Flow Meter)质量流量计是通过测量流体通过流量计的质量来确定流量的一种流量计。

它通常使用热敏电阻或热电偶来测量流体的温度,并通过测量热量传递来计算质量流量。

质量流量计的优点是能够准确测量各种气体和液体的质量流量,不受流体密度、压力和温度的影响。

然而,质量流量计的缺点是成本较高,且对流体的物理性质要求较高。

2. 体积流量计(Volumetric Flow Meter)体积流量计是通过测量流体通过流量计的体积来确定流量的一种流量计。

常见的体积流量计包括涡轮流量计、液体顶管流量计和正交流量计等。

涡轮流量计通过测量流体通过涡轮的旋转来计算体积流量。

液体顶管流量计通过测量流体通过顶管的时间来计算体积流量。

正交流量计则通过测量流体通过正交管道的压力差来计算体积流量。

体积流量计的优点是结构简单、价格较低,但缺点是对流体的物理性质要求较高,且精度较低。

3.差压流量计(Differential Pressure Flow Meter)差压流量计是通过测量流体通过管道时产生的压力差来计算流量的一种流量计。

常见的差压流量计包括孔板流量计、喷嘴流量计和流体测速仪等。

孔板流量计通过在管道中设置孔板来产生压力差,并通过测量压力差来计算流量。

喷嘴流量计则通过流体通过喷嘴时产生的压力差来计算流量。

流体测速仪则通过测量流体通过测速仪时的速度来计算流量。

差压流量计的优点是结构简单、价格较低,适用于大流量的测量。

但缺点是对流体的物理性质要求较高,且存在一定的压力损失。

4. 超声波流量计(Ultrasonic Flow Meter)超声波流量计是通过测量超声波在流体中传播的速度来计算流量的一种流量计。

煤气流量计种类

煤气流量计种类

煤气流量计种类1.差压流量计差压流量计是一种基于伯努利原理的流量计。

它利用流经煤气管道的流体运动状况,根据柯西公式计算出流体速度,进而计算流量。

差压流量计有多种类型,如歧管流量计、喷嘴流量计、孔板流量计和环形流量计等。

它们的主要区别在于结构和测量范围。

2.电磁流量计电磁流量计是一种测量导电液体流量的仪器。

它利用法拉第电磁感应定律,测量在磁场中移动的液体中的电势差,进而计算出流量。

电磁流量计具有缺点,如容易受到外界磁场的干扰和需要使用许多电子元件。

但是它们的测量范围广泛,可以在高温高压的环境中工作。

3.超声波流量计超声波流量计是一种利用超声波探测液体或气体流动状态的仪器。

它利用超声波在介质中传播的速度与介质的密度、压力和温度等参数有关的特性,测量煤气或气体的速度和体积流量。

超声波流量计的测量范围广泛,但是在高温高压的环境下不太适用。

4.涡街流量计涡街流量计是一种基于Kelvin-Helmholtz涡的流量计。

它可以测量液体或气体的流量和瞬时流量,具有准确性高、测量范围宽、安装简单等优点。

涡街流量计的工作原理有两种方式:一是反向压力法,即利用反向压力引起的涡街感应信号进行测量;另一种是龙门涡街法,即利用龙门流动引起的涡街感应信号进行测量。

5.质量流量计质量流量计是一种直接测量流体质量流量的仪器。

它利用热能或者湿度比测量流体的密度或者测量水分含量,进而得出流体的质量流量。

质量流量计的优点在于测量结果不受温度、压力和构成成分的影响。

质量流量计主要用于石油化工、电力和气体工业等领域。

总之,不同种类的煤气流量计都有各自的优势和限制。

选择适当的煤气流量计应该考虑到测量范围、温度、压力、精度等因素。

孔板流量计与气体超声流量计在天然气中的应用

孔板流量计与气体超声流量计在天然气中的应用

孔板流量计与气体超声流量计在天然气中的应用摘要在能源领域中,天然气的流量计量十分重要,因为精准的流量计量能够使天然气生产和利用更加高效和安全。

孔板流量计和气体超声流量计在天然气领域中被广泛使用,本文将探讨这两种流量计在天然气中的应用。

孔板流量计孔板流量计是一种基于缩流原理设计的流量计,其结构简单、价格低廉、适用性广泛、准确可靠,特别适用于测量低、中速气体流量(速度范围一般在 5~60m/s)。

一般采用的是圆环孔板,其直径为流道直径的 0.4 左右,而长方孔板和三角孔板的使用率非常少。

孔板流量计可分为标准孔板和压差式孔板两种。

1. 标准孔板标准孔板是孔板流量计的基本结构。

标准孔板的孔口为圆孔,直径随孔板厚度增大而减小,来实现流量测量的精度。

标准孔板的优点是结构简单,易于安装和维护,且测量范围较宽,适用于各种低速流体介质的流量测量。

但受孔口对流体的扰动影响较大,精度较低,一般只可达到±5%。

2. 压差式孔板压差式孔板是一种根据液体和气体在狭窄通道内产生的压差,计算出液体和气体流量的流量计。

与标准孔板相比,压差式孔板的测量精度更高,可达到±1%。

具体来说,压差式孔板将孔板两侧流体的压力差值通过传感器尺寸转化为电信号,再通过数字计算器计算出流量大小,具有高精度、宽测量范围、结构简单和价格低廉等优点。

气体超声流量计气体超声流量计是一种基于超声波传输原理设计的流量计,主要用于测量气体的流量,具有非接触测量、精度高、稳定性好、测量范围广等特点,是替代孔板流量计的一种重要手段。

1. 工作原理气体超声流量计主要利用超声波在流体介质中的传播速度来测量流量。

当超声波经过流体时,会在介质中发生折射、反射和散射,根据超声波从源头发出到接收器返回的时间及其信号波形来计算流量。

2. 特点气体超声流量计具有精度高、稳定性好、非接触测量、测量范围广等优点,能够实时监控天然气的流量,确保天然气的准确计量和高效利用。

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

常用流量计分类及优缺点分析流量计是用于测量流体介质流量的仪器,广泛应用于工业生产和实验室研究等领域。

根据不同的原理和适用场景,流量计可以分为多种类型。

本文将对常用的流量计分类及其优缺点进行分析。

1.电磁流量计电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律来测量导电液体流量的一种流量计。

优点是不受介质的压力、温度、密度、粘度等影响,适用于各种导电液体。

同时,电磁流量计没有活动零件,使用寿命长,可靠性高,维护方便。

缺点是价格较高,对介质的电导率要求较高。

2.涡街流量计涡街流量计是根据流体通过涡街产生旋涡的频率与流量成正比关系而设计的一种流量计。

优点是响应速度快,精度高,适用于不同介质的流量测量。

涡街流量计结构简单、体积小,不易堵塞,维护简单。

缺点是高压下的应用有限,且对介质的温度和粘度有一定要求。

3.超声波流量计超声波流量计利用超声波在流体内传播速度与流速成一定比例关系的原理进行流量测量。

优点是适用于各种液体和气体,无需接触介质,不会对流体产生压降,具有较低的能耗。

超声波流量计精度高,响应速度快,可靠性好。

缺点是价格较高,对传感器的安装和使用环境要求较高。

4.质量流量计质量流量计是通过测量介质受力或传感器受振动的质量变化来实现流量测量的。

质量流量计不受温度、压力、粘度等影响,适用于各种气体和液体的流量测量。

质量流量计响应速度快,精度高,具有大量自检和自校验功能。

然而,质量流量计价格较高,对安装条件和环境的要求严格。

综上所述,不同类型的流量计各有优劣。

在选择流量计时,应根据具体的应用场景和要求选取合适的类型。

各种流量计原理优缺点介绍

各种流量计原理优缺点介绍
腰轮流量计
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;

各种流量计的优缺点及适合介质资料

各种流量计的优缺点及适合介质资料

各种流量计的优缺点及适合介质资料流量计是用来测量液体、气体或蒸汽等流体的体积流量、质量流量、速度或总量的仪器。

根据不同的工作原理和应用场景,流量计可分为多种类型,下面将介绍一些常见的流量计及其优缺点以及适用介质资料。

1. 浮子流量计(Rotameter)浮子流量计是一种基于安培力平衡原理的流量计。

其优点是结构简单,可视化好,适用于不同介质类型。

但它的缺点是测量准确度相对较低,对流体的粘度和温度变化敏感。

适用介质:液体、气体。

2. 电磁流量计(Electromagnetic flowmeter)电磁流量计是通过测量流体中感应电动势的变化来计算流量的仪器。

它的优点是对流体的导电性要求较低,可以测量各种介质的流量,并且具有较高的测量准确度。

缺点是对流体的温度和压力变化较为敏感。

适用介质:液体、气体。

3. 质量流量计(Mass flow meter)质量流量计可以直接测量流体的质量流量,而不受压力、温度和密度等因素的影响。

它的优点是测量准确度高,适用于高温、高压和腐蚀性介质的测量。

缺点是价格较高。

适用介质:气体、液体。

4. 旋涡流量计(Vortex flowmeter)旋涡流量计是通过测量流体中旋涡频率来计算流量的仪器。

它的优点是结构简单、可靠性高、适用于各种介质的测量。

缺点是低流速下精度较低,对介质的粘度和温度变化敏感。

适用介质:液体、气体。

5. 热式流量计(Thermal mass flow meter)热式流量计通过测量流体冷却层和加热丝的温差来计算流量的仪器。

它的优点是测量范围广,不受压力和温度的影响,适用于各种气体介质。

缺点是不适用于液体介质,且较高的价格。

适用介质:气体。

6. 超声波流量计(Ultrasonic flowmeter)超声波流量计是利用超声波在液体或气体中传播的速度来计算流量的仪器。

它的优点是无需直接接触流体,适用于各种介质类型,并且具有较高的测量准确度。

缺点是较高的价格和对介质中的气泡和杂质敏感。

各种流量计工作原理及优缺点讲解

各种流量计工作原理及优缺点讲解

各种流量计工作原理及优缺点讲解流量计是一种用于测量液体或气体流量的设备。

流量计的工作原理根据不同的类型和应用而有所不同。

本文将介绍几种常见的流量计及其工作原理以及各自的优缺点。

1.浮子流量计:浮子流量计是一种基于浮子受到流体作用力而上下浮动的原理进行测量的流量计。

当液体或气体流经流量计时,浮子会随着流速的变化而上下浮动,通过观察或传感器检测浮子的位置来确定流量。

优点是结构简单,成本低廉;缺点是不适用于高粘度液体,精度较低。

2.涡街流量计:涡街流量计是基于卡门涡街效应的流量计。

当流体通过涡街流量计时,会在流体中形成旋涡,而在旋涡周围产生交替的压力脉动,检测这些脉动的频率可以确定流速,从而计算出流量。

优点是适用于各种液体和气体,精度高;缺点是对液体含气量敏感,价格较高。

3.壁式流量计:壁式流量计是一种基于液体通过管道壁面的压力差来测量流量的流量计。

它通常由两个位于管道内外的压力传感器和一个管壁压力变送器组成。

当流体通过管道时,它产生的压力差可以测量并转化为流量。

优点是适用于高温、高压和腐蚀性介质;缺点是精度较低,需要定期校准。

4.电磁式流量计:电磁式流量计是一种利用液体通过导电管道时产生的电磁感应现象进行测量的流量计。

它通过在管道中施加磁场并测量液体感应电动势的变化来确定流速,从而计算出流量。

优点是适用于各种液体和气体,精度高且稳定;缺点是对介质电导率要求较高。

5.超声波流量计:超声波流量计是一种利用超声波在流体中传播速度变化来测量流量的流量计。

它通过发射和接收超声波来计算流速,然后根据管道的截面积计算流量。

优点是精度较高,适用于各种液体和气体,无压力损失;缺点是价格较高,对介质温度和压力要求较高。

综上所述,不同类型的流量计具有不同的工作原理和优缺点。

根据具体的应用和要求,选择合适的流量计可以提高流量测量的准确性和可靠性。

孔板流量计的优点和缺点

孔板流量计的优点和缺点

孔板流量计的优点和缺点孔板流量计是一种常见的流量测量仪器,它以孔板为流量元件,通过测量孔板两端压差来反演流量值。

孔板流量计具有许多优点,同时也存在一些缺点,本文将详细介绍。

孔板流量计的优点1.可靠性高孔板流量计经过多年的发展和改进,其结构和原理已经相对成熟,在应用过程中可靠性高,使用寿命长,不易出现故障。

2.精度高孔板流量计精度较高,测量误差通常在±1%以内,适用于许多需要高精度流量测量的场合,如化工、石化、水处理、生物医药等行业。

3.测量稳定性好孔板流量计的结构简单,是一种黏度不变、压强变化很小的流量仪表,其流量测量稳定性好,适用于各种介质的流量测量。

4.安装方便孔板流量计的结构与安装比较简单,安装维护成本低,因此在实际使用过程中,无论是现场安装还是对设备进行升级更新都比较方便。

5.适用性广孔板流量计适用范围广,不仅可以测量液体、气体和蒸汽,还可测量高温、高压和腐蚀性介质的流量。

孔板流量计的缺点1.压损较大孔板流量计由于流通路径的限制,对介质产生了一定的阻力,因此会导致进口和出口两侧的压力差较大,压损较大,对管道系统的稳态性和运行效率产生了一定的影响。

2.测量范围受限孔板流量计的测量范围受孔板大小和压力差的限制,如果流量过大或过小,需要更换不同尺寸的孔板来适应,这会对孔板流量计的应用范围造成一定的限制。

3.管道布局对测量精度影响大孔板流量计安装应符合一定的标准,布局应依据一定的原则进行设计,保证其测量精度,否则会受管道布局和外界干扰的影响,导致误差较大。

结论孔板流量计作为一种常用的流量仪表,具有一系列的优点和缺点,应用场合也比较广泛,在应用过程中需要根据实际情况进行选择和使用,以保证其精度和可靠性。

四种常用流量计的优缺点

四种常用流量计的优缺点

四种常用流量计的优缺点一、孔板流量计孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。

广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。

孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。

在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。

(一)优点:1.标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用,在流量传感器中也是唯一的;2.结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;3.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)皆可以测量;4.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。

(二)缺点:1.测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高;2.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;3.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;4.压力损失大;5.孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀、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;6.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。

二、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。

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

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。

14种流量计的工作原理

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。

超声波流量计的优势是怎样的

超声波流量计的优势是怎样的

超声波流量计的优势是怎样的超声波流量计是一种流量测量传感器,适用于非接触式测量和流动介质较为单一的场合。

它采用了超声波雷达测距的原理,利用超声波在流动介质中传输的速度和波长的变化来测量流量。

相比于机械式流量计和热式流量计等传统流量计,超声波流量计有着很多优势。

优势一:适用范围广超声波流量计可以用于液态、气态和蒸汽介质的测量。

不同于热式流量计和机械式流量计需要针对介质特性进行调整和适配,在安装和使用方面较为复杂,超声波流量计只需要根据流量计管道的尺寸和介质温度、压力等基本参数进行简单的设置,就可以适应大部分流动介质。

优势二:非接触测量超声波流量计的测量原理与测距雷达类似,采用非接触测量的方式进行流量测量。

传感器通过对流动介质中的超声波进行发射和接收,可以精准测量介质的流速、流量等参数,并且不会受到介质颗粒、杂质和腐蚀等因素的影响。

优势三:高精度测量相比于机械式流量计和热式流量计等传统流量计,超声波流量计的测量精度更高。

超声波通过介质传播的速度和波长的变化来确定流速和流量,这样的测量方式具有较高的精度和可靠性,并且具有较小的姿态和体积限制。

优势四:无损检测超声波流量计的工作原理不需要接触流动介质,可以实现无损测量。

它可以在流程不进行停机的情况下进行测量,同时避免因为测量影响介质本身的性质和结构。

优势五:能耗低超声波流量计的工作过程中,不需要额外的电源供给和能量消耗,只需要接通传感器的电源即可。

相比于传统的机械式流量计和热式流量计等,超声波流量计的能源消耗更低,也更加环保。

总的来说,超声波流量计在测量精度、适用范围、测量方式等方面具有很多优势,在各种工业、农业、城市管理等领域中都有着很广泛的应用前景。

超声波流量计和孔板流量计的区别与优势

超声波流量计和孔板流量计的区别与优势

超声波流量计和孔板流量计的区别与优势在我国长输和集输管道的工程实践中,孔板流量计特别是高级孔板阀长期占据统治地位。

而随着我国石油天然气事业的大规模发展,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越受到自身结构的限制而显示出其局限性。

近年来一些新型的流量计在国外取得理论和实践成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功经验。

特别是超声波流量计在高压、大流量场合具有明显优势,大有取代高级孔板阀之势。

由于认识的误区很多人认为超声波流量计性能好但价格昂贵,事实是不是如此呢?我们通过一系列比较可以得到更正确的结论。

一、孔板流量计的使用要求孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的使用条件、使用范围和对管道的要求:(1)流体:应是单相、均质的牛顿流体,在通过节流装置时不发生相变和析出杂质,在节流装置中不得有任何形式的物质黏附或聚集。

(2)管道:仅适用于圆管,管径大小有一定限制,上下游有很长的直管段,而且节流件上游 10D、下游 4D直管段的内表面粗糙度、圆度要严格符合具体规定。

(3)流态:流动应是连续、稳定的,不是脉动流;在受到节流件影响前已形成典型的、充分发展的流速分布(紊流速度分布),流线与管轴线平行,不得为旋转流。

二、技术性能的比较1、量程比低由于结构特点,孔板流量计是通过节流件来完成测量的,所以其量程比通常只有1:3,最高可达1:10,而超声波流量计没有任何阻流件,其量程比可达 1:200。

这两个数据表明:如果实现一种测量方案,假定其流量范围是从1m3/h~40m3/h,使用超声波流量计只需要一路工艺计量回路就可以实现,如果采用孔板流量计,需要多路才能实现。

2、压损由于孔板流量计的结构有阻流件,超声波流量计没有阻流件,那么显而易见:孔板流量计的压损很大,超声波流量计压损实际可以忽略不计。

节流装置能耗计算如下:以下以 1 个典型用户用气参数进行能耗计算:用气量160×104m3/d,用气压力 0.6MPa。

超声波流量计在气体计量中的应用

超声波流量计在气体计量中的应用

• 152•气体流量测量是气体流体供需双方进行贸易结算的重要依据,也是企业生产经营中的关键技术和产能指标。

准确的气体计量结果可以保证贸易结算的公平性。

由于超声波流量计具有测量精度高、抗干扰能力强、对外界要求相对较低、流量计本身压力损失相对较小、测量范围宽等优点,超声波测量在气体贸易结算计量中的应用也变得越来越广泛。

测量差值管理是气体流体计算中的一项重要工作。

首先介绍了超声波流量计的测量原理,对超声波流量计的测量范围、安装要求和故障检测进行了描述和研究。

同时,为了获得更好的流量计整体维护和使用效果,在实际使用过程中,全面了解相关问题,为其在行业中的应用提供一定的参考。

1 常用气体流量计目前,工业生产和贸易计算中常用的气体流量计包括三种类型,分别是超声波、涡轮、孔板流量计,三种产品的具体介绍如下所示。

1.1 涡轮流量计涡轮流量计的旋转速率随着流量的变化而改变。

一般在流速越大时,动能越大,涡轮转速也越高,因此实际上属于一种速度差原理流量计。

在应用过程中需要先将流速转换成涡轮转速,在此基础上得到对应的电磁脉冲。

最后基于得到的脉冲数能够得到流量信息。

该气体流量计的应用优势体现在流量大,准确性高等方面。

但是容易受到杂质的影响,降低其应用的可靠性。

1.2 孔板流量计从结构上来看,孔板流量计主要划分为流量显示器以及节流装置等部分。

该流量计的具体原理是:气体流量和压差存在正比关系,只要测量节流孔前后的压差,即可对介质流动信息进行分析。

该流量计的应用优势体现在性价比高、使用年限久以及操作简单等方面,广泛应用到了实际生产领域中。

但其缺点也较多,例如其重复性不高、量程窄、压力损失大等。

在使用过程中,会有较大因腐蚀、磨损、油污和压力损失等情况造成的测量误差。

1.3 超声波流量计超声波流量计是根据时差法原理设计的一种流体流量测量仪器,采用先进的多脉冲技术和信号数字处理技术。

超声波流量计的安装方式采用非接触式安装测量,具有无需与被测流体接触,产生明火的可能性低的优点,再加上它对各种工业场所的环境适应能力强,所以这种流量计成为目前气体流量测量中最合适、普及性最强的测量仪表。

【免费下载】各种流量计的优缺点及适合的介质

【免费下载】各种流量计的优缺点及适合的介质

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2.5mm到2.6m。

(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。

各种流量计性能比较及简要说明

各种流量计性能比较及简要说明
现应用较多的流量仪表有弯管流量计、孔板流量计(其他 节流式流量计略)、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量 计、转子流量计及容积式流量计等几大类。以下是几种流量计 的性能对比表,其中的观点大都是总结流量仪表的相关书籍而 得,部分是与广大的流量仪表使用者交流总结得出的。
流量仪表性能比较表
仪表 种类
优势
1、 直管段要求低,可前 3D,后1D安装。
用水,工业用循
环水。
各种常用流量计性能比较
孔板流量计
优点 1.国际通用,应用历史长,经验数据丰富。 2.一次件和二次仪表可分开生产供给,易于大批量生产,降低成本, 便于采购。 3.测量介质宽。适合液体和气体。 缺点
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,易冻、易堵、易漏、伴热容易造
降,属于高能耗

流量计。

4、 量程窄。法兰装

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
各种流量计性能对照表
类型项 目
弯管
孔板
涡街
旋叶 式
涡轮
电磁
超声 波
质量
转 子
精度
1.0
0.5-1.5
0.51.5

高 1.0 1.5

12.5
压损 无 大 较小 大 大 小 小 大 大

各种流量计的优缺点及适合的介质

各种流量计的优缺点及适合的介质

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2.5mm到2.6m。

(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。

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超声波流量计和孔板流量计的区别与优势
在我国长输和集输管道的工程实践中,孔板流量计特别是高级孔板阀长期占据统治地位。

而随着我国石油天然气事业的大规模发展,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越受到自身结构的限制而显示出其局限性。

近年来一些新型的流量计在国外取得理论和实践成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功经验。

特别是超声波流量计在高压、大流量场合具有明显优势,大有取代高级孔板阀之势。

由于认识的误区很多人认为超声波流量计性能好但价格昂贵,事实是不是如此呢?我们通过一系列比较可以得到更正确的结论。

一、孔板流量计的使用要求
孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的使用条件、使用范围和对管道的要求:
(1)流体:应是单相、均质的牛顿流体,在通过节流装置时不发生相变和析出杂质,在节流装置中不得有任何形式的物质黏附或聚集。

(2)管道:仅适用于圆管,管径大小有一定限制,上下游有很长的直管段,而且节流件上游 10D、下游 4D直管段的内表面粗糙度、圆度要严格符合具体规定。

(3)流态:流动应是连续、稳定的,不是脉动流;在受到节流件影响前已形成典型的、充分发展的流速分布(紊流速度分布),流线与管轴线平行,不得为旋转流。

二、技术性能的比较
1、量程比低
由于结构特点,孔板流量计是通过节流件来完成测量的,所以其量程比通常只有1:3,最高可达1:10,而超声波流量计没有任何阻流件,其量程比可达 1:200。

这两个数据表明:如果实现一种测量方案,假定
其流量范围是从1m3/h~40m3/h,使用超声波流量计只需要一路工艺计量回路就可以实现,如果采用孔板流量计,需要多路才能实现。

2、压损
由于孔板流量计的结构有阻流件,超声波流量计没有阻流件,那么显而易见:孔板流量计的压损很大,超声波流量计压损实际可以忽略不计。

节流装置能耗计算如下:
以下以 1 个典型用户用气参数进行能耗计算:用气量160×
104m3/d,用气压力 0.6MPa。

节流装置压力损失计算式:(最大刻度差压50kPa、β=0.68)
δ P=(1-0.24 β -0.52 β2-0.16 β3)Δ P
=0.5486×50
=27.43kPa
节流装置能耗计算式:(压缩机效率η =0.8)
W= δp ×QV/η
= 27430×18.5185/0.8
=634953W
计算耗能费:能源价 0.4 元 /kWh
耗能费(年)=(W/1000)×(运行时数/年)×(元/ kWh)
=(634953/1000) ×365×24×0.4
=2224876(元/年)
该计算仅只是能耗损失,不包括压缩机运行等费用。

3、精度
孔板流量计的计量精度理论上可以达到1%,但是通过大量的实践证明,由于孔板流量计抗干扰能力较差,现场精度最高能达到2%,一般情况下在3%左右。

超声波流量计的精度则可以达到0.5% 甚至更高。

由此可见选择两种不同的计量仪表,对于测量的影响会有多大。

4、测脉动流
由于孔板流量计是靠孔板前后的差压信号来实现流量测量的,脉动流会使孔板前后的差压不准,所以孔板流量计不适合测脉动流,而超声波流量计可以测量脉动流的强度并消除其干扰,所以它适合测脉动流。

5、测双向流
孔板流量计依据一个节流元件来实现测量目的,这个节流元件具有严格的方向性,因此孔板流量计无法测双向流。

超声波流量计只与超声信号在流体中的传播时间有关,因此可以测双向流。

6、测湿气体
孔板流量计不适合测量湿气体;若被测气体为湿气体,那么在孔板流量计的前端容易积液,使得上下游差压产生变化,而孔板流量计正是根据上下游的压差来测量流量的,如果差压产生变化,则孔板流量计不可能准确测量气体的流量。

超声波流量计具有自检测功能,如果所测量气体为湿气体,对超声波流量计产生影响时,仪表本身可以修正,因此超声波流量计适用于湿气体的测量(湿气体体积组分含量低于5%)。

7、清洗计量管路
孔板流量计本身有阻流件,清洗球无法通过,因此孔板流量计安装在管线上时无法在线清洗计量管路,只有拆除孔板流量计才能清洗管路。

而对超声波流量计来说,不存在这样的问题。

8、涡流影响
孔板流量计采用差压法测量气体的流量,涡流直接影响孔板两端的差压,因此孔板流量计对涡流很敏感,要求有很长的直管段才能满足测量精度的要求。

新的国际标准ISO5167已经对孔板流量计上游直管段的长度作了更高的规定:孔板流量计上游直管段至少要有44D,若孔板流量计上游有汇管存在,则上游直管段的长度至少要有145D。

9、流速分布的影响
孔板流量计由于结构原理的限制,要求测量时流速分布均匀,但是由于现场计量管路的复杂性,气体在管路的流速分布是不可能均匀对称的,因此孔板流量计对流速分布不对称非常敏感。

超声波流量计可以修正流速分布不对称的现象。

10、重复性
对于孔板流量计而言,随着使用过程中孔板边缘的磨损,孔板流量计的精度和重复性都会下降,而超声波流量计无压损、无示值漂移现象,重复性高。

11、工艺管路复杂性比较
对于孔板流量计,由于量程比窄,计量管路多,而且上、下游直管段长,现场工艺管路复杂。

超声波流量计量程比宽,上、下游直管段短,工艺管路简单。

12、维修维护率比较
孔板流量计有阻流件,上游易积液、对高含硫的天然气,其孔板磨损快,维修维护率高。

超声波流量计无可动部件,特殊材料的超声探头可以抗H2S 的腐蚀,维护简单。

13、一次性投资比较
孔板流量计由于量程比窄,对于相同的流量计量要求,其计量管路多,虽然直接的计量仪表投资少,但是相关的阀门、温度变送器、压力变送器、直管段、汇管等一次性投资多。

超声波流量计单表价格高于孔
板流量计,但是由于量程比宽,整个计量回路少,实际站场一次性投资少。

3.现场安装比较
(1) 直管段的长度
孔板流量计上有直管段至少要有44D,若孔板流量计上游有汇管存在,则上游直管段的长度至少要有145D。

(详见《国际流量计量学术动态及发展趋势》(《中国计量》2002年)或ISO 5167-2)。

超声波流量计上、下游直管段要求为10D、5D(《用气体超声波流量计测量天然气的流量》—国标GB/T 18604-2001)。

(2) 安装的影响
对于孔板流量计,安装条件直接影响其计量精度,对现场安装的同心度要求很高。

(3) 使用条件
由于孔板流量计的原理决定其现场使用条件必须与设计条件相符,压力、流量的适应性差。

超声波流量计对现场的适应性极强,对压力、流量的波动不敏感,有较强的过载能力。

三、长期使用的比较
1、精度变化
孔板流量计由于长期使用,孔板入口边缘磨损,孔板弯曲变形,都会使精度丧失。

超声波流量计由于无磨损、无示值漂移现象,可以长期保持较高的精度。

2、脏污的影响
由于孔板流量计由节流件,长期使用时,脏污物将堆积在孔板的上游,造成差压信号不准,直接影响计量精度。

脏污和孔板钝化可造成计量偏差 2~10% 以上。

超声波流量计为中空管段,探头在仪表上部,脏
污不易影响探头工作,不会影响计量精度,而且流量计可以检测脏污情况并修正和报警提示、及时进行清洗。

3、故障排除
由于孔板流量计的仪表特性取决于节流件的几何形状和尺寸,需要经常检查节流件,一旦节流件发生变化就必须更换,节流件的寿命取决于气体的组分、流量及压力。

超声波流量计本身具有很强的自诊断功能,一旦不在正常状况就会报警,并自动记录报警期间的数据,超声探头的使
用寿命至少为 8 年,并可在线更换。

4、备品备件
孔板流量计由于节流件经常磨损、变形,因此需要备多套节流件;超声波流量计只需要备一套探头,可替换使用。

5、日常维护
孔板流量计需要经常维护,并检查节流件的几何尺寸等参数。

在线更换孔板后很难保证不泄漏,使压差不准,难以保证计量精度。

超声波流量计则可免维护,自检功能强大。

6、强检周期
孔板流量计一年一检,一般采用几何检定法。

超声波流量计3 年一检,可以实现在线标定。

四、结论
综上所述,使用气体超声波流量计比使用孔板流量计无论从安全性能、技术性能还是从一次性投资以及长期运行费用上都有很大的优势。

由于说明问题的需要,本文中计算和实例均选用较大用气量进行比较,实际通过比较计算一般DN200口径以上流量计选用气体超声波流量计具有较大优势,DN150特别是以下流量计的选取由于气体超声波流量计本
身价格因素使用孔板流量计更为经济,但从保证计量精度出发也推荐选用更精确的计量仪表。

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