流量测量仪表

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流量测量仪表ppt课件

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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。

孔板图形
节流装置的取压方式






节流装置的取压方式,孔板有5种,喷嘴只有角接取压和径
距取压两种。
1、角接取压 上、下游侧取压孔轴心线与孔板(喷嘴)前后
端面的间距各等于取压直径的一半,因而取压孔穿透处与孔
① 孔板装反,入口阻力减小,相对压差降低,仪
表指示偏低
② 标准节流元件是在流体的紊流工况下工作的。
因为节流装置的流量系数是在典型的紊流流速下取
得的。
③ 节流孔板安装要求一般直管段板前(10)D,
板后(5)D。如果条件具备板前直管段最好(30-50)
D。

④在孔板加工的技术要求中,上游平面应和孔板
灌隔离液的差压流量计,在启动前,即在打开孔板取压
阀之前,必须先将平衡阀门切断,一防止隔离液冲走。在
停用时,必须首先切断取压阀门,然后方可打开平衡阀门,
使仪表处于平衡状态。
温度压力补偿

压差式流量计在使用中的测量误差往往来自被测介质中工作状态
的变动、节流装置安装不正确、孔板入口边缘的磨损、节流装置内
差压变送器因零位误差,,指示为2%,则流量的指示误差是
多少?
因为流量和差压的平方根成正比,所以差压为2%时,流量为

Q=√0.02=14.14%
所以流量很小时,由于压差表的误差而引起的流量指示误差
会很大,所以一般规定流量表应在其刻度的30%以上。同时,
应该对差压式流量计进行小信号切除,一般切除5%左右。
玻璃转子流量计

流量测量仪表基本参数

流量测量仪表基本参数

流量测量仪表基本参数流量测量仪表是工业自动化中常见的一种仪器设备,用于测量流体介质在管道中的流量,并通过显示和输出信号等方式将测得的数据传递给控制系统或记录设备,以实现对流体的准确监测和控制。

流量测量仪表的基本参数是评估其性能和适用性的重要标准,下面将对一些基本参数进行介绍。

1. 测量精度:流量测量仪表的测量精度是指其测量结果与被测介质实际流量的偏差大小。

通常以百分比或小数作为表示单位,如0.5%或0.005。

测量精度越高,测量结果与实际值的差异越小,反之则差异越大。

测量精度是衡量流量测量仪表性能的重要指标,在实际应用中对测量结果的准确性要求较高的场合,应选择具有较高测量精度的仪表。

2. 测量范围:流量测量仪表的测量范围是指其能够准确测量的流量范围。

通常以单位时间内通过仪表的最小和最大流量值表示,如0-100m³/h。

测量范围涉及到仪表结构以及传感器等元件的设计和选用,不同的测量范围对应着仪表在不同工况下的适用性,因此在选型时需要根据实际需求考虑。

3. 响应时间:流量测量仪表的响应时间是指其从接收到输入信号到输出测量结果完成的时间间隔。

响应时间的长短与测量仪表中的传感器、信号处理电路等相关,一般情况下,响应时间越短,测量结果与实际情况的变化越接近,反之则变化越滞后。

在对流量变化较快的场合,需要选择具有较短响应时间的仪表。

4. 精度稳定性:流量测量仪表的精度稳定性是指在长期使用的过程中,测量精度的稳定性。

精度稳定性可以从传感器的稳定性、温度对测量精度的影响以及仪表自身的寿命等方面考虑。

一个精度稳定性好的流量测量仪表可以在长期使用中保持较高的准确性,减少维护与校准的工作。

总结回顾:流量测量仪表的基本参数是衡量其性能和适用性的重要指标,包括测量精度、测量范围、响应时间和精度稳定性等。

在选用流量测量仪表时,需要根据实际需求和场合的要求来选择合适的仪表。

这些基本参数在实际应用中起到了至关重要的作用,可以帮助实现对流体的准确监测和控制。

流量测量仪表的分类都有哪些

流量测量仪表的分类都有哪些

流量测量仪表的分类都有哪些流量测量仪表是一种用于测量流体在管道或储罐中流动的仪表,通常用于监测工业流程中的流量。

它们可以根据不同的原理和应用场景分为多种类型。

本文将介绍一些常见的流量测量仪表分类。

1. 机械式流量测量仪表机械式流量测量仪表通常基于测量管中的沿程压力差来测量流量,通过测量管的压力差可以得到流速,进而计算出流量。

最常见的类型是差压流量计,它主要由测量管、差压变送器和指示仪表组成。

除此之外,还有体积式流量计、转子流量计、滑动变量流量计等。

机械式流量测量仪表的优点是结构简单、可靠性高以及适用于测量流量较小的液体。

不过,其存在着灵敏度低、定期维护和校准的问题。

此外,不适用于测量含有颗粒或粘稠液体。

2. 电磁式流量测量仪表电磁式流量测量仪表是一种通过测量液体或气体导电率来测量流量的仪表。

测量时,电磁流量计会在管道中产生一个交变磁场,通过电极和电路测量出流体在磁场中的电势差。

这种测量方式适用于导电性流体,如水、酸、碱液和液态金属等。

电磁式流量测量仪表的优点是测量精度高、可测量大量的工业流体,并且可以测量液体、气体和蒸汽的流量。

不过,由于液体中可能存在电极腐蚀、电极凝结等问题,需要进行适当的维护和校准。

3. 超声波流量测量仪表超声波流量测量仪表是一种基于超声波技术测量流体流量的仪表。

测量时,传感器向管道内发出一个超声波信号,再测量回波信号的差异,由此计算出流速,然后通过管道的截面积计算出流量。

超声波流量测量仪表的优点是精度高、测量范围广,可以测量各种类型的液体和气体,同时具有不阻塞、不漏水的特点,适用于极端温度、高压或腐蚀性流体测量。

不过,超声波流量计的测量精度会受到液体密度、温度、含气量等因素的影响,需要进行校准。

4. 旋转叶片式流量测量仪表旋转叶片式流量测量仪表是一种通过测量液体旋转的叶片数来计算流量的仪表。

在管道中加装一个旋转叶片,当流过旋转叶片的流体旋转时,可根据液体旋转叶片的转速和叶片数,计算液体的流量。

流量测量仪表的分类知识点总结

流量测量仪表的分类知识点总结

流量测量仪表的分类知识点总结
流量测量的方法很多,仪表的种类也很多,结合流量的定义,常用的流量测量方法可归纳为容积法,流速法和质量流量法等。

1.容积法
如果流体是以固定体积从流量计中逐次排放流出,则对排放的次数计数,就可以求得通过仪器的流体总量。

若测量排放的频率,即可显示流量。

这种方法叫做容积法。

如刮板流量计。

椭圆齿轮流量计和标准体积管等,都是按此原理工作的。

这类仪表所显示的是体积流量的总量。

容积法的特点是流动状态对测量的影响较小,精确度较高,这类流量计一般不宜用于测量高温高压流体和脏污介质的流量,测量流量的上限也不大。

2.流速法
根据一元流动的连续方程,当流通截面恒定时,截面上的平均流速与体积流量成正比,于是各种与流速有关的物理现象便可以用来建立流量计。

例如:超声波流量计、涡轮流量计、动压测量管、漩涡流量计和节流式流量计等均属于此类。

目前流量仪表中以这类仪表最多,它们有较宽的使用条件,有用于高温高压流体的,也有精度较高的,有的能量损失很小,有的可适应脏污介质等等。

3.直接测质量流量法
使流体流动得到某种加速度的力学效应与质量的关系,是这种方法的物理基础,按这种原理制成的流量计有质量流量计和回转管式流量计等(如科里奥利质量流量计)。

这类仪表都比较复杂,价格昂贵。

常用测量液体的流量计

常用测量液体的流量计

常用测量液体的流量计常用测量液体的流量计有哪些?具体如下:、容积式流量计容积式流量计(又称定排量流量计),是精度的一种总量计量仪表。

按其测量元件又可分为螺旋转子(双转子)流量计、刮板流量计、椭圆齿轮流量计、圆盘流量计、旋转活塞流量计、液封转筒式流量计等,其主要特点如下。

(1)优点:测量准确度高;可用于高黏度液体的测量,适合于洁净单相流体;直读式仪表无需外部能源便可直接获得累积总流量;安装方便,对前后直管段无特殊要求。

(2)缺点:不适合于高、低温场合;被测介质种类、口径局限性较大;压力损失较大;需定期校准。

(3)应用:容积式流量计凭借其高准确度的计量特性,在能源、石油、医药、食品、化工等领域被广泛应用,尤其在测量原油等液体介质时,需要对储运、交接和分发等进行计量,并作为财务核算的依据或者作为纳税的买卖双方执行合同的法定计量。

第二、差压式流量计差压式流量计是各类流量仪表中使用较多的一种,按检测件(一次仪表)可分为孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等,其主要特点如下。

(1)优点:应用范围广,可测量全部单相流体,部分混相流体;结构简单牢固、维护方便、使用寿命长;检测件与变送器、显示仪表由不同厂家生产,便于规模经济生产。

(2)缺点:测量精度一般;压力损失大(孔板、喷嘴等);安装条件要求高,其前后必须有足够长的直管道。

(3)应用:作为早的测量方式,在封闭管道的流量测量中,差压式流量计对各种条件下的对象都可应用,该种流量计使用量约占全部流量计用量的1/4~1/3。

第三、科里奥利质量流量计科里奥利质量流量计在国内应用起步较晚,但其可以直接测量管道内流体的质量流量,其主要特点如下。

(1)优点:测量精度较高;测量流体范围广泛,包括含有微量气体的液体;安装对上下游直管段无要求。

(2)缺点:不能对低密度介质和低压气体进行测量,液体中含气量超过某一限制会影响测量精度;对外界振动干扰敏感,为防止管道振动影响,多数对传感器安装固定要求较高;管道口径受限,不能用于较大管径;测量管道内结垢或内壁磨损都会影响测量精度;压力损失较大。

流量检测及仪表(1)

流量检测及仪表(1)
量高粘度的流体(例如重油、树脂等)甚至糊状物的流量, 但要求被测介质干净,不含固体颗粒,所以一般情况下,流 量计前要装过滤器。 ❖ 由于受零件变形的影响,容积式流量计一般不宜在高温或低 温下使用。
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皮肌炎图片——皮肌炎的症状表现
❖ 皮肌炎是一种引起皮肤、肌肉 、心、肺、肾等多脏器严重损害 的,全身性疾病,而且不少患者 同时伴有恶性肿瘤。它的1症状表 现如下:
随着质量流量的增加,这种现象变得更加明显,出水侧摆动相位超前
于入水侧更多。
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这就是科氏力质量流量的检测原理,它利用两管的振动(摆动)相 位差来反映流经该U形管的质量流量。
科里奥利力质量流量计
利用科氏力构成的质量流量计有直管、弯管、单管、双管等多种形式。 双弯管型(最常见) 它由两根金属U形管组成,其端部连通并与被测管路相连。
❖ 1、早期皮肌炎患者,还往往伴 有全身不适症状,如-全身肌肉酸 痛,软弱无力,上楼梯时感觉两 腿费力;举手梳理头发时,举高 手臂很吃力;抬头转头缓慢而费 力。
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3.3.5电磁流量计
适用场合
可以检测具有一定电导率的酸、碱、盐溶 液,腐蚀性液体以及含有固体颗粒的的液 体测量,但不能检测气体、蒸汽和非导电 液体的流量。
S N
涡轮流量测量原理图
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流体通过涡轮流量计时推动涡轮转动,涡轮叶片周期性 地扫过磁钢,使磁路磁阻发生周期性地变化,线圈感应产生 的交流电信号频率与涡轮转速成正比,即与流速成正比。涡 轮流量计的流量方程式为:
q
仪表常数ξ与流量计的涡轮结构等因 ω
素有关。在流量计的使用范围内
,ξ值保持为常数,使流量与转速 接近线性关系。ω为角频率。
流量公式

流量仪表的分类

流量仪表的分类

流量仪表的分类流量仪表是一种用于测量流体流量的仪器,广泛应用于工业、农业、医疗、环保等领域。

根据其测量原理和结构特点,流量仪表可以分为多种类型。

本文将从以下几个方面介绍流量仪表的分类。

一、机械式流量仪表机械式流量仪表是一种通过机械结构实现流量测量的仪表。

常见的机械式流量仪表有涡轮流量计、节流装置、浮子流量计等。

涡轮流量计是一种利用涡轮旋转的转速与流量成正比关系的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。

节流装置是一种通过缩小管道截面积来增加流体速度,从而实现流量测量的仪表,适用于测量高粘度液体的流量。

浮子流量计是一种利用浮子在流体中上下浮动的高度与流量成正比关系的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。

二、电磁式流量仪表电磁式流量仪表是一种利用电磁感应原理实现流量测量的仪表。

电磁式流量仪表由电磁流量计和涡街流量计两种类型。

电磁流量计是一种利用磁场感应原理实现流量测量的仪表,适用于测量导电液体的流量。

涡街流量计是一种利用涡街效应实现流量测量的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。

三、超声波式流量仪表超声波式流量仪表是一种利用超声波传播速度与流体流速成正比关系实现流量测量的仪表。

超声波式流量仪表由时间差法和多普勒效应法两种类型。

时间差法是一种利用超声波在流体中传播时间差来计算流量的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。

多普勒效应法是一种利用超声波在流体中反射后频率变化来计算流量的仪表,适用于测量高粘度液体的流量。

四、热式流量仪表热式流量仪表是一种利用热传导原理实现流量测量的仪表。

热式流量仪表由热敏电阻式流量计和热电偶式流量计两种类型。

热敏电阻式流量计是一种利用热敏电阻的电阻值随温度变化的特性来计算流量的仪表,适用于测量低粘度液体的流量。

热电偶式流量计是一种利用热电偶的电势随温度变化的特性来计算流量的仪表,适用于测量高粘度液体的流量。

五、质量式流量仪表质量式流量仪表是一种利用质量守恒原理实现流量测量的仪表。

质量式流量仪表由热式质量流量计和压降式质量流量计两种类型。

流量测量仪表的刻度范围

流量测量仪表的刻度范围

流量测量仪表的刻度范围1. 什么是流量测量仪表?流量测量仪表是一种用于测量液体、气体或蒸汽等流体的流量的设备。

它通常由一个传感器和一个显示器组成,可以准确地显示出流体通过的数量。

2. 流量测量仪表的作用流量测量仪表在各个行业中都起着重要的作用,它可以帮助我们实时监测和控制流体的流动情况。

以下是几个典型的应用场景:•工业生产:在工业生产中,流量测量仪表可以帮助监控原材料、产品和废水等液体的流动情况,从而提高生产效率和质量。

•环境保护:在环境保护领域,流量测量仪表可以用来监测废水、废气等污染物的排放情况,从而保护环境和人民健康。

•建筑工程:在建筑工程中,流量测量仪表可以帮助监控供暖、给排水等系统中的液体流动情况,从而提高能源利用效率和安全性。

•农业灌溉:在农业灌溉中,流量测量仪表可以帮助农民准确地控制水的流动量,从而提高灌溉效果和节约水资源。

3. 流量测量仪表的刻度范围流量测量仪表的刻度范围是指它能够测量的流体流动范围。

不同类型的流量测量仪表具有不同的刻度范围,根据实际需求选择适合的仪表非常重要。

一般来说,流量测量仪表的刻度范围可以分为以下几个方面:3.1 流速范围流速是指单位时间内通过管道或通道的液体、气体或蒸汽等流体的数量。

流速通常用立方米/秒(m³/s)或立方米/小时(m³/h)来表示。

不同类型的流量测量仪表具有不同的最小和最大可测流速范围。

例如,对于大型工业用水管道,其最小可测流速可能为0.1 m³/s,而最大可测流速可能达到100m³/s。

3.2 流量范围流量是指单位时间内通过管道或通道的液体、气体或蒸汽等流体的总量。

流量通常用立方米/小时(m³/h)或升/分钟(L/min)来表示。

不同类型的流量测量仪表具有不同的最小和最大可测流量范围。

例如,对于家用水表,其最小可测流量可能为0.01 m³/h,而最大可测流量可能为10 m³/h。

流量计简介

流量计简介

一、流量计的种类用以测量管路中流体流量(单位时间内通过的流体体积)的仪表。

有转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。

流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。

至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。

品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。

这60多种流量仪表,每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。

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。

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。

按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为: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、探针式流量计,来分别阐述各种流量计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况。

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。

流量仪表的选型

流量仪表的选型

流量仪表的选型(一)一般原则1、刻度选择仪表刻度宜符合仪表刻度模数的要求,当刻度读数不是整数时,为读数换算方便,也可按整数选用。

(1)方根刻度范围最大流量不超过满刻度的95%;正常流量为满刻度的70%~85%;最小流量不小于满刻度的30%。

(2)线性刻度范围最大流量不超过满刻度的90%;正常流量为满刻度的50%~70%;最小流量不小于满刻度的10%。

2、仪表精确度用作能源计量的流量计,应符合《企业能源计量器具配备和管理通则(试行)》的规定。

(1)用于燃料进出厂结算的计量,±0.1%;(2)用于车间班组、工艺过程的技术经济分析的计量,±0.5%~2%;(3)用于工业及民用水的计量,±2.5%;(4)用于包括过热蒸汽和饱和蒸汽的蒸汽计量,±2.5%;(5)用于天然气、瓦斯及家用煤气的计量,±2.0%;(6)用于重点用能设备及工艺过程控制的油的计量,±1.5%;(7)用于工艺过程控制的其它含能工质(如压缩空气、氧、氮、氢、水等)的计量,±2%。

3、流量单位体积流量用m3/h、l/h;质量流量用kg/h、t/h;标准状态下气体体积流量用Nm3/h(0℃,0.1013MPa)。

(二)一般流体、液体、蒸汽流量测量仪表的选型1、差压式流量计(1)节流装置①标准节流装置一般流体的流量测量,应选用标准节流装置(标准孔板、标准喷咀)。

标准节流装置的选用,必须符合GB2624-8l的规定或国际标准ISO 5167-1980。

如有新的国家标准规定,应执行新规定。

②非标准节流装置符合下列条件者,可选用文丘里管:要求低压力损耗下的精确测量;被测介质为干净的气体、液体;管道内径在100~800mm范围;流体压力在1.0MPa以内。

符合下列条件者,可选用双重孔板:被测介质为干净气体、液体;雷诺数大于(等于)3000、小于(等于))300000范围内。

符合下列条件者,可选1/4圆喷嘴:被测介质为干净气体、液体;雷诺数大于200、小于100000范围内。

流量检测仪表的工作原理

流量检测仪表的工作原理

流量检测仪表的工作原理流量检测仪表是一种用于测量和监测流体流量的装置。

其工作原理是基于流体通过管道时产生的压力变化,通过测量这种压力变化来计算流体的流量。

下面将详细介绍流量检测仪表的工作原理。

流量检测仪表通常由两个主要部分组成:传感器和计算单元。

传感器负责测量流体通过管道时产生的压力变化,而计算单元则根据传感器提供的数据进行计算和显示。

在工作时,流体通过管道时会产生压力变化。

流量检测仪表的传感器通常被安装在管道上,可以测量到这种压力变化。

传感器通常采用压阻式或压差式测量原理。

其中,压阻式传感器通过测量流体通过管道时的阻力来确定流量;压差式传感器通过测量管道两侧的压力差来计算流量。

传感器将测量到的压力变化信号传递给计算单元。

计算单元根据传感器提供的数据以及预先设定的参数,利用内部的算法来计算流体的流量。

这些参数可能包括管道的直径、介质的密度和粘度等。

计算完成后,流量检测仪表将流体的流量数据显示在仪表的显示屏上。

通常,流量检测仪表会提供多种显示方式,如瞬时流量、累积流量等。

用户可以根据需要选择不同的显示方式。

流量检测仪表还可以提供其他功能,如报警、通信等。

当流体的流量超出预设范围时,仪表可以发出报警信号,提醒用户注意。

同时,流量检测仪表还可以通过通信接口将测量数据传输给上位机,实现远程监测和数据管理。

总结起来,流量检测仪表的工作原理是基于测量流体通过管道时产生的压力变化。

通过传感器测量到的压力变化信号,计算单元可以计算出流体的流量,并将结果显示在仪表上。

流量检测仪表具有精确度高、可靠性强等特点,在工业自动化控制、环境监测等领域有着广泛的应用。

各种流量仪表的原理、优缺点、特点和注意事项

各种流量仪表的原理、优缺点、特点和注意事项
适应于小管径和底流速测量2.用于低雷诺数流体测量3.对上游直管道的长度的要求低4.有较宽的流量范围度。5.压力损失小
·耐高温、高压:从-80℃至+200℃·可测量低流速介质,流速大于0.1m/s即可测量·可测量粘度大,含有泥沙的介质·计量准确,精度高·压损小,小口径是标准孔板的一半·安装维护简单便捷
2.金属管转子流量计
三.容积式流量计
1.椭圆齿轮流量计
冲击力作用
15~300mm
体积小,流量范围大,测量精度高,
含机械杂质的流体
1.适应于各种不同黏度和含有小颗粒固体杂质2.压力损失小3.振动及噪声很小
1.容积式流量计没有前置直管段要求2.容积式流量计结构复杂,体积大,笨重,尤其较大口径的容积式流量计体积庞大,故一般只适用于中小口径。
3避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰;
4.易于实现传感器单独接地的场所;
尽.可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体
1.测量管内无组件,压力损失为零,不易堵塞2。电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。3.无压力损失。4.测量范围大 电磁流量变送器的口径从2.5m到2.6m5.电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量6.测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响
1.尽可能避免测量管内会变成负压;
2.选择振动小的场所,特别对一体型仪表;
二.转子流量计
1.玻璃转子流量计
节流
50mm以下的小流量测量最小可以是1.5~4mm
1.适应于小管径和底流速测量2.用于低雷诺数流体测量3.对上游直管道的长度的要求低4.有较宽的流量范围度。5.压力损失小
1.结构简单,工作可靠,压力损失小,维修方便2.结构简单,价格便宜,使用方便
绝大部分转子流量计必须垂直安装在无振动的管道上,不应有明显的倾斜,流体自下而上流过仪表

流量测量仪表

流量测量仪表
虽然节流式流量计的应用非常广泛,但如果选用不当往往会出现很大的 测量误差。在此列举具体选用时应考虑的主要问题。
选用考虑要点
1、仪表性能方面 (1) 精确度、重复性、线性度、流量范围
(2) 压力损失 当要求的压力损失较小时,可采用喷嘴、文丘里管等。
流量检测方法及仪表
——节流装置的选用
2、流体特性方面 1)流体物性参数的确定
3、在使用中,要保持节流装置的清洁。如在节流装置处防止有沉淀、 结焦、堵塞等现象。
在现场使用中,孔板等表面可能会沾结上一层污垢,或者由于在孔 板前后角落处日久而沉积有沉淀物,或者由于强腐蚀作用都会使管 道的流体截面积发生渐变,以及引压管管路的泄露和脏污,都会造 成流量测量误差。所以,在使用中,要保持节流装置的清洁。如在 节流装置处有沉淀、结焦、堵塞等现象,也会引起较大的测量误差, 必须及时清洗。 4、节流装置的磨损,应注意日常检查、维修,必要时应换用新的孔 板。节流装置使用日久,特别是在被测介质夹杂有固体颗粒等机械 物情况下,或者由于化学腐蚀,都会造成节流装置的几何形状和尺 寸的变化。对于使用广泛的孔板来讲,它的入口边缘的尖锐度会由 于受到冲击、磨损和腐蚀而变钝。这样,在相等数量的流体经过时 所产生的压差△P将变小,从而引起仪表指示值偏低。故应注意检查、 维修,必要时应更换新的孔板。
差压式流量计的工作原理总结
流体在管道中正常流动(v、q)
节流件使流体收缩,流速增大,静压力降低
“静压差”与流量有关
节流件前后出现“静压差”
再采用差压变送器,将差压信号转换为统一的标准信号,便于显示及控制
qv
p
p
Io
节流装置
引压管
差压变送器
显示仪表/控制器
差压式流量计组成

10款常见流量测量仪表原理介绍

10款常见流量测量仪表原理介绍

10款常见流量测量仪表原理介绍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.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.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。

4.变面积式流量计(等压降式流量计) 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。

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它以单位时间内所排出的流体固定容积的数目 作为测量依据。如椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、 刮板式流量计和活塞式流量计等。
流量测量仪表
什么是标准节流装置?
所谓标准节流装置,就是有关计算数据都经系统试 验而有统一的图表和计算公式。按统一标准规定进行 设计、制作和安装的标准节流装置不必经过个别标定 就可使用。
流量测量仪表
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标 准信号,再经流量显示仪, 便显示出管道内的瞬时和累 积流量。
Af
流量测量仪表
转子流量计有时候会发生一些故障,常见的有三种: 一、转子流量计测量误差大: 1.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的 方式来获得真实的流量。
流量测量仪表
超声波流量计
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲) 的作用以测量流量的仪表。
根据对信号检测的原理,超声流量计可分为传播速度差法 (直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多 普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。
流量测量仪表
转子流量计
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。
流量测量仪表
• 浮子本身重力 F1 v f f 0 g
• 垂直浮力
F 2 v f g
• 迎面差阻力 F3 p •C Cv2Af / 2 • 浮子平衡时 F1 F 2 F 3 0
v
2gv f ( f
)
CAf
• 体积流量
Q A0v A0
2gvf ( f ) Af
1/C
流量测量仪表
• 浮子高度和流通面积之间的关系
A0 (R2 r2) (2rh tan h2 tan2 )
将公式整理得
Q [2gh tan (h tan )2 ] 2g • v1( f )
什么叫雷诺数?
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。
Re
vD
D——流体流束中的物体任意有代表性的长度 υ ——流体流速 ρ ——流体密度 η ——动力粘度
流量测量仪表
工业上常用的流量仪表可分为两大类; 1.速度式流量计
以测量流体在管道中的流速作为测量依据来计 算流体的仪表。如差压式流量计、变面积流量计、 电磁流量计、涡流量计、冲量式流量计、激光流 量计等。 2.容积式流量计
其测量原理基于法拉第 电磁感应定律,即测量流 量时流体流过垂直于流动 方向的磁场,导电性流体 的流动而感应出一个与平 均流速(亦称体积流量) 成正比的电压,该电压信 号通过二个与流体直接接 触的电极检出,并通过电 缆传送至放大器,然后再 将其转换成一输出信号。
流量测量仪表
选用电磁流量计的前提条件 1、被测介质必须是导电性的液体(即要求被测的流 体具有最低限度的电导率)。 2、被测介质不应含有较多的铁磁性介质或大量气泡。
非标准节流装置,则是指那些试验数据不是很充分, 设计制作后必须经过个别标定才能使用的节流装置。
标准节流装置有孔板、喷嘴和文丘利管。
流量流产生的压差,是随取压位置的不同而不 同的,故不同的取压方式,对孔板的流量系数有很大 的影响。目前取压方式有5种。
角接取压法、法兰取压法、理论取压法、径距取压、 管接取压法。
流量测量仪表
涡街流量计
涡街流量计就是在流体中安放一个非流线型旋涡发生体, 使流体在发生体两侧交替地分离,释放出两串规则地交错排 列的旋涡,且在一定范围内旋涡分离频率与流量成正比的流 量计。
流量测量仪表
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。
流量测量仪表
与节流装置配套的差压变送器的测量范围039.24kpa,二次表刻度为0-10t/h.如果将二次表刻 度改为0-7.5t/h,应如何调整?
流量与差压的关系式为 因节流装置及流量特性不变,K仍为原来的常数
将变送器测量范围改为0-22.07kpa,二次表刻度为0-7.5t/h
流量测量仪表
仪表三阀组的操作:
操作仪表三阀组,须注意两个原则: 1.不能让导压管内的凝结水或隔离液流失。 2.不可使测量元件(膜盒或波纹管)单向受压或受热。
流量测量仪表
仪表三阀组的操作:
三阀组的启动顺序应该是: 打开正压阀 关闭平衡阀 打开负压阀
三阀组的停运顺序与上述 相反:
关闭负压阀 打开平衡阀 关闭正压阀
流量测量仪表
电磁流量计
流量测量仪表
用标准节流装置测量时,流体必须满足以下几点: 1.流体必须充满圆管和节流装置,并连续的流经管 道。 2.流体必须是牛顿流体,在物理学上和热力学上是 均匀的、单相的,或者可以认为是单相的。 3.流体流经节流件时不发生相变。 4.流体流量不随时间变化或其变化非常缓慢。 5.流体在流经节流件以前,其流束必须与管道轴线 平行,不得有旋转流。 6.流体流动工况应是紊流,雷诺数需在一定范围, 无漩涡。 此外,标准节流装置不适用于脉动流和临界流的流 量测量。
流量测量仪表
时间:2016.3
流量测量仪表
什么叫流量?
流量是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。 流量分为体积流量、质量流量。 单位时间内流过的流体以体积表示的,称为体积流量, 常用Q表示。 单位时间内流过的流体以质量表示的,称为质量流量, 常用M表示。 二者之间关系为M=Q*ρ或Q=M/ρ
流量测量仪表
f=Stv/d f ——旋涡的释放频率,Hz; v ——流过旋涡发生体的流体平均速度,m/s; d ——旋涡发生体特征宽度,m; St ——斯特罗哈数,无量纲,数值范围为0.14-0.27。 St是雷诺数的函数,St=f(l/Re)。
流量测量仪表
当雷诺数Re在102-105范围内,St值约为0.2,因此, 在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在102-105,旋涡频 率f=0.2v/d。
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