化工实验报告-流量计的流量校正

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化工原理实验流量计校核实验报告

化工原理实验流量计校核实验报告

化工原理实验流量计校核实验报告实验报告:化工原理实验流量计校核实验1.实验目的:1)了解流量计的工作原理和基本结构;2)掌握流量计的校核方法和步骤;3)了解流量计的准确性和实验误差。

2.实验器材:1)流量计;2)校核装置;3)水源;4)计时器;5)温度计。

3.实验步骤:1)将流量计与校核装置连接,注意连接的紧密性;2)打开水源,通过调整阀门来调节流量计的流量;3)使用计时器记录流量计显示的时间以及相应的流量值;4)重复多次实验,记录不同流量下的时间和流量值;5)使用温度计测量水的温度并记录。

4.实验结果与数据处理:实验数据如下表所示:试验次数,流量(L/min),时间(s--------,-------------,--------1,2.0,62,2.5,53,3.0,44,3.5,45,4.0,3根据实验数据,可以计算得到每组试验的平均流量值以及相对误差。

平均流量=(流量1+流量2+流量3+流量4+流量5)/5相对误差=,测量值-理论值,/理论值*100%假设理论流量值为4.0 L/min,计算结果如下表所示:试验次数,流量(L/min),相对误差(%--------,-------------,-----------1,2.0,50.2,2.5,37.3,3.0,25.4,3.5,12.5,4.0,0.通过计算,可以发现随着流量的增加,相对误差逐渐减小。

而在流量为4.0 L/min时,相对误差为0%,说明流量计在该流量下工作正常,相对误差最小。

5.实验分析与讨论:1)实验结果表明,流量计的测量结果与理论值相比存在一定的误差。

主要原因包括流量计的固有误差以及实验条件的变动。

2)实验中的误差可能来自于流量计的制造误差、读数误差以及外部环境的影响。

为了减小误差,可以使用更精确的流量计或者进行多次实验取平均值。

3)实验中,水的温度变化对流量计的测量结果也有一定的影响。

水温的变化会导致水的密度和粘度的变化,从而对流量计的测量结果产生影响。

实验一 液体流量的测定与流量计的校正

实验一 液体流量的测定与流量计的校正
7、利用温度测点选择琴键开和数字显示仪, 测出换热器冷热流体的进出口温度变化。
8、待冷、热流体的温度基本稳定后,即可测 出这些测温点的温度值,同时在流量计上测出 冷、热流体的流量读数。
四、实验操作步骤
9、如需要改变流动方向(顺、逆流)的进 行试验,试验方法与上述基本相同。记 录下这些试验的测试数据(表3-1)。
10、实验结束后,首先关闭电加热器,5 分钟后切断全部电源.
五、实验数据处理
1、根据实验数据记录表,求出各组数据 的传热系数。
2、以传热系数为纵坐标,温度变化对数 平均值为横座标绘制传热性能曲线。
3、讨论试验结果。
实验四 列管换热器的操作 和传热系数的测定
一.实验目的: 1、了解换热器的结构; 2、学会换热器的操作方法; 3、掌握换热器主要性能指标的标定方法;
2、两台泵串联工况下某些工作点的测定; ①开启阀门10,关闭阀11,4,14; ②接通电源,首先启动泵II,持其运行正常后,
打开串联阀门10,再启动泵1,待泵I又运行 正常后、最后打开泵I的出口阀门11;
五、数据处理
1、画出离心泵的特性曲线 2、画出离心泵的串、并时的Q-H特性曲
线,并与单泵特性曲线相比较。 3、分析试验结果,并进行误差分析。
确立液侧传质膜系数与各项操作条件的关系。
通过实验,学习掌握研究物质传递过程的一种实
验方法,并加深对传质过程原理的理解。
二、实验原理
三、实验装置
四、实验方法
实验前准备工作:
(1)实验前,首先检查填料塔的进气阀和进水阀,以及二氧 化碳二次减压阀是否均已关严;然后,打开二氧化碳钢瓶顶上的
针阀,将压力调至0.1MPa;同时,向高位稳压水槽注水,直至溢 流有适量水溢流而出。

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告

流量计校核实验报告一、引言流量计是一种用来测量液体或气体流动速度的仪器。

在工业生产和科学实验中,流量计的准确性和可靠性对于保证流程的稳定和精确控制至关重要。

因此,流量计的校核实验显得尤为重要。

本实验旨在通过对流量计进行校核,验证其测量结果的准确性。

二、实验目的1. 校核流量计的准确性;2. 确定流量计的线性特性;3. 分析流量计的稳定性和重复性。

三、实验原理在本实验中,我们采用了一种常见的流量计——涡街流量计。

涡街流量计利用流体通过流量计时,产生的旋涡频率与流体流速成正比的原理来测量流量。

通过测量涡街流量计的输出信号和已知流量的对比,可以得到流量计的准确性和线性特性。

四、实验设备和材料1. 涡街流量计;2. 流量校正装置;3. 流量计校核仪;4. 计算机。

五、实验步骤1. 将流量计安装在流量校正装置上,并与计算机连接;2. 打开流量计校核仪软件,设置实验参数和流量范围;3. 依次调节流量校正装置,使流量计显示不同流量值;4. 记录流量计显示值和流量校核仪的读数;5. 对于每个流量点,重复多次实验,记录多组数据;6. 分析数据,计算流量计的准确性、线性特性、稳定性和重复性。

六、实验结果与分析通过对实验数据的统计和分析,可以得到以下结论:1. 流量计的准确性较高,相对误差在允许范围内;2. 流量计的线性特性良好,输出信号与流量值呈线性关系;3. 流量计的稳定性较好,输出信号的波动较小;4. 流量计的重复性较好,多次实验结果接近。

七、实验误差分析在实验过程中,可能存在以下误差来源:1. 流量校正装置的误差;2. 流体的温度和压力变化对流量计的影响;3. 流体的湍流等非理想流动状态。

八、实验结论通过本实验的流量计校核,可以得出以下结论:1. 流量计的准确性满足要求,可用于工业生产和科学实验中;2. 流量计具有良好的线性特性,可以准确测量不同流量范围;3. 流量计的稳定性和重复性良好,可以稳定可靠地工作。

文丘里流量计的流量校正实验实验报告

文丘里流量计的流量校正实验实验报告

文丘里流量计的流量校正实验实验报告下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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流量计的校正试验报告

流量计的校正试验报告

流量计的校正试验报告1.引言流量计是用于测量流体流量的一种仪器设备,广泛应用于工业生产过程中。

校正是保证流量计准确性的关键步骤,通过与标准流量计对比,可以获得准确的校正系数,提高流量计的测量精度。

本报告对型号流量计进行了校正试验,并对结果进行了分析和评价。

2.实验目的本次实验的目的是获得流量计的校正系数,验证其测量准确性,并评估其使用范围和误差范围。

3.实验装置与方法3.1实验装置本次实验使用了一台标准流量计和待校正的流量计。

标准流量计具有高精度和稳定性,可以作为参考依据。

3.2实验方法3.2.1准备工作:根据流量计的规格和要求,对实验装置进行搭建和安装。

确保实验装置与流量计的连接完好,并消除可能的泄漏隐患。

3.2.2校正试验:按照流量计的使用方法,将标准流量计和待校正流量计依次安装在实验装置上。

调整实验装置的流量设置,使其在一定流量范围内变化。

记录标准流量计和待校正流量计的输出数值,并计算相应的流量值。

重复多组实验数据,以减小误差。

3.2.3数据处理:根据实验数据,计算流量计的校正系数和误差范围。

比较待校正流量计的实际测量值与标准流量计的测量值,分析误差的原因和程度。

4.实验结果与分析通过实验,获得了待校正流量计的校正系数及其误差范围。

在流量范围为100-1000 L/min时,待校正流量计的校正系数为0.98,并且误差范围在±0.05 L/min内,满足使用要求。

但在较低流量范围下(10-100L/min),校正系数下降至0.92,误差范围扩大至±0.1 L/min。

分析认为这可能是由于流量计的机械结构和算法设计造成的。

5.结论与建议通过本次实验,获得了待校正流量计的校正系数,验证了其测量准确性,并评估了其使用范围和误差范围。

实验结果显示,在较高流量范围内,待校正流量计表现良好,具备高精度和稳定性。

然而,在较低流量范围内,该流量计的性能下降,误差范围较大。

建议在实际应用中,针对流量范围进行选择,并在低流量范围内进行补偿或选择其他型号的流量计。

流量计的校正(华南师范大学)

流量计的校正(华南师范大学)

试验三 流量计的校正一、 实验目的1、了解转子流量计的构造和工作原理;2、掌握转子流量计的使用方法和校正方法;3、测定流量与转子高度的校正曲线。

二、 实验原理转子流量计的构造如图3-1所示。

它是由一根垂直的略显锥形的玻璃管和转子(或称浮子)组成的。

锥形玻璃管截面积由上而下逐渐缩小,流体由下而上流过。

流量与环隙截面积大小成比例。

当流体以一定流量通过环隙,且作用于转子下端与上端的压力差、流体对转子的浮力和转子的重力三者相平衡时,转子就停留在一定的位置上。

流量发生变化时,转子将移到新的位置,继续维持新的平衡。

转子的位置高度反映流体的流量。

图3-1 转子流量计一定条件下,对于一定的流体,通过转子流量计的体积流量q v 与转子所在位置的高度H 成正比:v q KH (3-1)式中:v q —— 流体的体积流量L/min (实测值)H —— 转子所处的高度(格数) K —— 常数(即校正系数)通过实验可作出q v 与H 的校正曲线供使用,同时可求出校正系数K 。

使用转子流量计时应注意以下几点: 1)流量计应垂直安装;2)为防止混入机械杂质,在流量计上游应安装过滤装置;3)读取不同形状转子的流量计刻度时,均应以转子最大截面处作为度数基准。

三、实验装置本实验装置如图3-2所示。

用离心泵3将贮水槽1的水直接送到实验管路中,经涡轮流量计计量后分别进入到转子流量计、文丘里流量计,最后返回贮水槽1。

用文丘里流量计测量时把阀门5打开,阀门6关闭;转子流量计测量时把阀门6打开,阀门5关闭。

流量由调节阀5、6来调节,温度由铜电阻温度计测量。

测定时选定转子的高度,通过涡轮流量计或文丘里流量计计量水的流量,可知转子在这一高度上的实际流量。

通过多次改变转子的高度,测定相应高度的实际流量,即可作出转子流量计的校正曲线,求出校正系数K。

图3-2流量计实验流程示意图1-水箱;2-放水阀;3-离心泵;4-排水阀;5-文丘里流量计调节阀;6-转子流量计调节阀;7-转子流量计;8-文丘里流量计;9-平衡阀;10-压力传感器;11-涡流流量计四、实验步骤1 关闭泵流量调节阀5、6,启动离心泵。

流量计的流量校正实验报告

流量计的流量校正实验报告

流量计的流量校正实验报告
《流量计的流量校正实验报告》
在工业生产和实验室研究中,流量计是一种常用的仪器,用于测量流体的流量。

然而,由于各种因素的影响,流量计的测量结果可能存在一定的误差。

为了确
保测量结果的准确性,需要对流量计进行流量校正实验。

流量校正实验是通过比较流量计测量结果和标准流量值之间的差异,来确定流
量计的准确性和精度。

在实验中,首先需要准备标准流量源,以确保实验数据
的可靠性。

然后,将流量计与标准流量源连接,进行一系列不同流量值的测量。

通过对比实际测量值和标准流量值,可以得出流量计的误差值,并进行相应的
校正。

在实验过程中,需要注意一些影响流量计准确性的因素,如流体温度、压力、
粘度等。

这些因素可能会导致流量计的测量结果与实际流量值存在偏差,因此
在实验中需要对这些因素进行控制和调整,以确保实验结果的准确性。

流量校正实验的结果将为工程师和科研人员提供重要的参考数据,帮助他们更
准确地进行流体流量的测量和控制。

同时,流量校正实验也为流量计的制造商
提供了改进产品性能的重要依据,以满足不同领域用户的需求。

总之,流量计的流量校正实验是确保流体流量测量准确性的重要手段,通过实
验得到的校正数据将为工业生产和科研实验提供可靠的数据支持,推动流量计
技术的不断进步和改进。

化工基础液体流量测定与流量计校验

化工基础液体流量测定与流量计校验

实验五液体流量测定与流量计校验一.实验目的流量的测定和其他基本物理量,如温度、压力等的测定一样,在科学研究、工业生产,甚至在日常生活中,都是十分重要的。

流体流量的测定:包括不可压缩流体和可压缩流体两类流体流量的测定。

在测量方法和仪表方面,两者有不同,但也有通用的仪器,如常用的孔板流量计和转子流量计,既可用于测量不可压缩流体,也可用于可压缩流体。

这些测量仪表又大都安装在流体输送管道上。

工厂使用的流量计大都是按照标准规范制造的,不需校验,照其规定就可使用。

在实验室里,情况则不然,通常测量的都是小流量,并且被测流体的种类和性质也常随工作对象的变化而变更,所以使用标准规范的流量计很困难。

这就往往需要根据实际情况(主要是流量大小、流体性质、使用条件等)自己制作一些非标准化的流量计,然后用实验方法进行校验标定,以求得具体的计算式子或标绘出流量曲线。

本实验采用自制的孔板流量计和文丘里流量计测定流体流量,用直接容量法进行标定;同时测定孔流系数与雷诺数之间的关系,并比较两种流量计的阻力损失。

通过实验,不仅可学习到液体流量的测定方法,流量计的使用和校验方法,也必将有助于巩固所学的理论知识。

更重要的还在于对学习者今后要去从事的科学研究或其他实验工作来说,更有实际意义。

二.实验原理1、孔板流量计:孔板流量计的构造原理如下图示,在管路中装有一孔板,孔板两侧接出测压管,分别与U形压差计相连接。

图1 实验装置图孔板流量计是利用流体通过锐孔的节流作用,使流速增大,压强减小,造成孔板前后压强差,作为测量的依据。

若管道的直径为d ,孔板锐孔直径为1d ,流体流经孔板后形成缩脉的直径为2d ,流体密度为ρ。

在截面积Ⅰ、Ⅱ处,即孔板前导管处和缩脉处的速度和压强分别为1u ,2u 与21,p p ,根据柏努利方程式可得:H p u u p ∆==--ρ2121222 (1) 或H u u ∆=-22122 (2)由于缩脉位置因流速而变,截面积2A 又难予知道,而孔板孔径的面积0A 是已知的,测压器的位置在设备一旦制成后,也是不变的。

流量计的校正实验报告

流量计的校正实验报告

流量计的校正实验报告流量计的校正实验报告一、引言流量计是现代工业生产中常用的一种仪器,用于测量液体或气体的流量。

准确的流量测量对于工业生产的稳定性和安全性至关重要。

然而,由于流量计的使用环境以及长期使用的磨损,其测量结果可能会存在一定的误差。

因此,进行流量计的校正实验是必要的,以确保其准确性和可靠性。

二、实验目的本次实验的目的是通过对流量计进行校正实验,研究流量计的测量误差,并提出相应的校正方法,以提高流量计的准确性。

三、实验装置和方法1. 实验装置本次实验使用的流量计为磁性涡街流量计,实验装置包括流量计、流量控制阀、压力传感器、温度传感器等。

2. 实验方法首先,将实验装置按照实验要求进行搭建,确保流量计与其他传感器的连接正确。

然后,通过调节流量控制阀,控制流体的流量。

在不同流量下,记录流量计的测量值、压力传感器的测量值以及温度传感器的测量值。

最后,根据实验数据进行分析和计算。

四、实验结果与分析通过对实验数据的处理和分析,得到了以下结果:1. 流量计的测量误差根据实验数据,我们计算出了流量计在不同流量下的测量误差。

结果显示,在较低流量下,流量计的测量误差较小,但在较高流量下,测量误差逐渐增大。

这表明流量计在高流量条件下的测量准确性较差。

2. 流量计的校正方法针对流量计的测量误差,我们提出了一种校正方法。

通过在实验过程中,同时记录流量计的测量值和标准流量计的测量值,可以得到流量计的校正曲线。

根据校正曲线,可以对流量计的测量结果进行修正,提高其准确性。

3. 流量计的温度补偿实验数据还显示,流量计的测量结果受温度的影响较大。

在不同温度下,流量计的测量误差存在较大差异。

因此,我们还提出了一种温度补偿方法,通过对流量计的测量结果进行修正,以消除温度对流量计的影响。

五、结论通过本次实验,我们对流量计的测量误差进行了研究,并提出了相应的校正方法和温度补偿方法。

这些方法可以有效提高流量计的测量准确性和可靠性。

然而,实验结果也显示,流量计的测量误差受多种因素的影响,如压力、温度等。

验二、孔板流量计的流量校正

验二、孔板流量计的流量校正

实验二、孔板流量计的流量校正一、实验目的1、学会流量计流量校正(或标定)的方法2、通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律 二、实验内容1、测定孔板流量计的孔流系数2、观察孔流系数与雷诺数的变化规律3、测定孔板流量计的永久压强损失三、实验原理孔板流量计是压差式流量计,也称速度式流量计,它用测定流体压差的方法来确定流体的速度。

可用流体流动规律(即伯努利方程)导出孔板流量计的计算模型。

即=(1)因孔口的大小已知,所以用孔口速度u 0替代u 2,并引入校正因子C ,将(1)式转变为:=(2) 对于不同压缩流体,20101()d u u d =,代入(2)式,整理得0u =令0C C =0u C =当采用倒U 型压差计测量压差时,P gR ρ∆=于是孔板流量计的流速为:0u C =得孔板流量计流量的数学模型式为:0G C A =(3) 式中:G--被测流体(水)的体积流量,m/sC 0--孔流系数,无因次 A 0--流量计最小流道截面积,m 2R--流量计上,下游两取压口处所连接的U 型管压差计读数,mρ--被测流体的密度Kg/m 3由管径d 可计算出雷诺数 1Re du ρμ=由于孔板流量计(局部阻力)引起的永久压强损失为: f f P H ρ∆=∙ 或 22ff P u H ζρ∆==∙问题引导:1、 工业上如何使用孔板流量计测流量?2、 测孔流系数的压差R 与测孔板流量计的永久压力损失ΔP f ,理论上测压点应该相同,但实际上测出的永久压力损失不准,为什么?3、 如何精确的测出并计算出孔板流量计的永久压强损失? 四、实验装置1、实验装置示意图如下:水箱转子流量计涡流转子流量计2、主要设备及参数:涡轮转子流量计转子流量计倒U形管压差计磁力泵水箱阀门新设备参数:测试段管径:d1=0.029m 孔板孔径:d=0.02m老设备参数:测试段管径:d1=32mm,孔板孔径: d=18mm五、实验操作1、检查各部分电路是否连接完好,开关处于关闭状态。

流量计流量校正实验报告

流量计流量校正实验报告

流量计流量校正实验报告
一、实验目的
本次实验旨在通过校正方法改变流量计,使其准确、简便地测量液体流量,并准确地
显示出实际流量。

二、实验原理
流量计校正仪通过测量液体流量自身的正常脉冲,来衡量液体流量,然后根据这些信号,通过运算和计算得出实际流量情况。

它只有当确认流量脉冲有效时,才能正确地显示
和读取流量数据。

三、实验设备
本次校验中使用的设备主要有:流速计、流量脉冲计、电子温度传感器、校正仪及其
他辅助设备。

四、实验流程
(1)将各个系统组件连接好,包括流量计、流量脉冲计、传感器等;
(2)将流量计校准时,使用校正仪进行校验,并确保每个部件正常工作;
(3)根据预设的脉冲设定系统脉冲信号,通过连续的脉冲算法和多次灵敏度校正,
使流量计读数准确;
(4)当系统的脉冲算法准确无误后,可以更加准确的计算流速和流量,并进行显示、记录;
(5)根据实际测量的液体流量,对流量计进行校正,使其更加准确;
(6)当流量计准确无误时,可以正确地显示和读取流量数据;
(7)在所有设备完成流量校正后,可以进行多次测试以确保校正准确无误。

五、实验结果
进行该实验后,我们得到了令人满意的结果,流量计已经经过精密检测,确保能够准
确测量液体流量,并准确地显示出实际流量情况。

六、实验结论
通过本次实验,我们发现,在流量计校验仪的帮助下,可以使流量计准确测量液体流量,并准确地显示出实际流量。

而且,在确保流量脉冲信号有效的情况下,流量计也可以
正确地读取和显示流量数据。

化工原理流量计的校正实验

化工原理流量计的校正实验

化工原理流量计的校正实验化工原理流量计的校正实验是为了确保流量计的准确性和可靠性,以便在工业生产中准确测量和控制流体的流量。

下面将详细介绍化工原理流量计的校正实验。

首先,校正实验需要准备的设备和材料有:化工原理流量计、标准流量计、压力计、温度计、流体介质、流量计校正装置等。

校正实验的步骤如下:1. 实验前准备:检查流量计和其他设备的状态,确保其正常工作。

准备好流体介质,确保其纯度和稳定性。

2. 流量计校正装置的安装:将流量计校正装置安装在流量计的进口和出口处,确保其与流量计连接紧密,无泄漏。

3. 流量计的初始调整:将流量计的刻度调整到零点,确保流量计的指针指向零刻度。

4. 流量计的校正:将标准流量计与待校正的流量计同时连接到流量计校正装置上。

调整流量计校正装置的阀门,使得标准流量计和待校正流量计的流量相等。

5. 流量计的读数记录:记录标准流量计和待校正流量计的读数,包括流量计的刻度读数、压力计的读数和温度计的读数。

6. 流量计的校正曲线绘制:根据实验记录的数据,绘制流量计的校正曲线。

横坐标为标准流量计的读数,纵坐标为待校正流量计的读数。

7. 校正曲线的分析:根据校正曲线,分析流量计的误差和偏差。

计算出流量计的准确度和精度。

8. 校正参数的计算:根据校正曲线和实验数据,计算出流量计的校正参数,如K 系数、偏差系数等。

9. 校正参数的应用:将计算得到的校正参数应用到实际生产中的流量计上,以提高流量计的准确性和可靠性。

10. 实验结果的分析和总结:根据校正实验的结果,分析流量计的性能和稳定性。

总结实验的经验和教训,提出改进和优化的建议。

化工原理流量计的校正实验是一个复杂而重要的过程,需要严格按照实验步骤进行操作。

通过校正实验,可以确保流量计的准确性和可靠性,提高工业生产中流体流量的测量和控制精度。

同时,校正实验也为流量计的维护和保养提供了依据,延长了流量计的使用寿命。

实验四 流量计的流量校正

实验四 流量计的流量校正

实验四 流量计的流量校正一、实验目的1、掌握孔板流量计的流量系数校正方法。

2、测定孔板测量计的孔流系数并掌握其变化规律,并给出C 0~R e 的关系曲线。

二、基本原理 工业上利用测定流体压差来确定流体的速度,从而来测量流体的流量,对于孔板 流量计,根据柏努利原理,流量与孔板流量计前后的压差有如下关系:ρρρ)(20-=o O gR A C Vs (1)式中Vs —体积流量,m 3/s ;0C —孔板流量计的孔流系数,无因次; 0A —孔口面积,m 2; R —U 形压关计的读数,m ; 0ρ—压差计内指标液密度,kg/m 3; ρ— 被测流体密度,kg/m 3;孔流系数的数值,往往要受到流量计本身的结构和加式精度,以及流体性质、温度、压力等因素的影响,对于确定的孔板流量计,其流量系数0C = f (Re,m)。

因此在现场使用这类流量计往往需对流量计进行校核,即测定不同流量下的压差计读数,直接绘成曲线,或求得C o 与Re 之间的关系曲线,以备使用时查校。

孔板流量计是基于流体在流动过程中的能量转换关系,由流体通过孔板前后,压差的变化来确定流体流过管截面的流量,即:22222211up u p +=+ρρ (2)22122211u u p p p -=-=∆ρρ (3) )(ρρ-=∆H g Rg p (4) 实际在测试过程中由于缩脉出的截面积难以确定,所以用孔口的速度0u 代替2u ,流体通过孔口时有阻力损失,又因流动状况而变化的缩脉位置使测定ρ21p p - 带来偏差,因此引入流量系数O C 从形式上简化流量计的计算公式,通过实验来确定O C ,具体计算公式为:ρρρ)(20-=Hg O gR A C Vs (5)孔板流量计不足之处由于阻力损失大,因此所带来的损失可以由U 形压差计测量,本实验装置有专门用于测量孔板阻力损失的机构。

222upH F ξρ=∆= (6)三、实验装置与流程1、实验装置的特点采用整体式框架结构,系统操作稳定,精度高,使用方便,安全可靠,数据稳定,重现性好。

实验二、流量计的校正

实验二、流量计的校正

实验二、流量计的校正一、实验目的1. 学习利用标准量程流量计进行流量计的校正;2. 掌握流量计校正的基本原理和方法;3. 熟悉流量计使用和保养的基本知识。

二、实验器材1. 标准量程流量计;2. 微机型液位控制器。

三、实验原理1. 流量计的校正目的是为了使其测量准确、精度可靠,通过标定或调整、测试来使流量计达到规定的测量精度,是保证流量计准确测量的重要保证;2. 流量计校正方法主要有标准量程流量计比对、容积法校准、计量法校准等;3. 标准量程流量计比对法是校正流量计最直观、简便的方法,主要是将待校准的流量计和标准流量计同时进行比对,通过比对得出待校准流量计的误差,从而进行调整。

四、实验步骤1. 根据现场的实测流量,选定标准量程流量计的仪表量程范围,确认标准量程流量计的接口、口径和材质等是否与待校准的流量计相同;2. 将待校准流量计和标准量程流量计依次接在流动系统中,保证流程畅通,在剩余流量计与系统接口处放置开关阀门,关闭系统;3. 打开标准量程流量计与待校准流量计的开关阀门,让两者同时进入工作状态,观察两者的读数,并对比两者的数据差异,计算得出其误差;4. 确认误差后,通过调整待校准流量计的流量计数值,让其与标准量程流量计达到一致,并保持稳定状态;5. 打开流动系统恢复工作状态,检测待校准流量计的准确测量性能,同时根据实测数据做好数据记录和分析工作。

五、实验注意事项1. 所采用标准流量计的选择要与待校准流量计匹配,材质、口径和量程要相同;2. 流量计安装要保持畅通,避免管路阻塞和波动等现象的发生;3. 流量计校准时的温度和环境条件要相对稳定,避免对实验结果的影响;4. 流量计在运行中要定期进行检测和维修保养等操作,以保证其测量性能的可靠性和长期使用寿命。

六、实验结果分析1. 通过本次实验得出待校准流量计与标准量程流量计的误差,根据误差值调整待校准流量计到与标准量程流量计一致;2. 在调整流量计的过程中,需要将其调整到稳定状态后再进行校准;3. 流量计校准后应多次检测和测量,以确保其准确性和可靠性,同时也有利于保护流量计设备的长期使用寿命。

流量计的校正实验报告(共8篇)

流量计的校正实验报告(共8篇)

流量计的校正实验报告(共8篇)化工实验报告-流量计的流量校正实验报告Experimentation Report of Taiyuan teachers College系部:化学系年级:大四课程:化工实验姓名:学号:日期:2012/09/19项目:流量计的流量校正一、实验目的:1.学会流量计的校正方法。

2.通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律。

二、实验原理:孔板流量计是最常用的一种利用测定流体的压差来确定流体流量的流量测量仪表。

根据伯努利方程式,管路中流体的流量与压差计读数的关系为:流量计的孔流系数确定以后,就可根据上式,由压差计读数来确定流量。

流量计的校正就是要确定孔板流量计的孔流系数。

影响孔板流量计孔流系数的因素很多,如流动过程的雷诺数、孔口面积与管道面积比、测压方式、孔口形状及加工光洁度、孔板厚度和管壁粗糙度等。

对于测压方式、结构尺寸、加工状况等均已规定的标准孔板,Vs?C0A02(pa?pb)C0A02(A?)gR孔口面积m?C0?f(Re,m)管道面积当实验装置确定,m 确定,C0?f(Re)测定过程中,用基准流量计测定管路中的流量,用压差计测定孔板前后的压差,即可通过①式求出值。

三、实验装置:1.设备参数:管道直径0.027m,孔板直径0.018m2.实验装置:水泵,U型管压计,孔板流量计,涡轮流量计,调节阀门,水箱四、实验步骤:1.水箱充水至80%。

2.实验开始前,关闭流体出口控制阀门,打开水银压差计上平衡阀。

3.启动循环水泵。

4.分别进行管路系统、引压管、压差计的排气工作,排出可能积存在系统内的空气,以保证数据测定稳定、可靠。

①管路系统排气:打开出口调节阀,让水流动片刻,将管路中的大部分空气排出,然后将出口阀关闭,打开管路出口端上方的排气阀,使管路中的残余空气排出。

②引压管和压差计排气:依次打开并迅速关闭压差计上方的排气阀,反复操作几次,将引压管和压差计内的空气排出。

化工原理流量计的校正实验

化工原理流量计的校正实验

化工原理流量计的校正实验
化工原理流量计的校正实验是为了确保流量计测量的准确性和可靠性。

校正实验可以分为静态校正和动态校正两种方法。

静态校正实验是通过将流量计安装在一个流量恒定的设备中(如容器或质量流量计),在不改变流量的情况下,比较流量计的测量值与实际流量的差异。

通过调整流量计的参数和校正系数,使其测量值与实际流量一致。

动态校正实验是通过改变流量来模拟实际工况下的流动状态,以验证流量计的测量能力。

通常会改变流体的流速、流量、密度和粘度等参数,然后测量流量计的输出值。

根据实际测量值和理论值的差异,可以对流量计进行校正和调整。

在进行流量计校正实验时,需要注意以下几点:
1. 选择合适的校正液体:校正液体应具有一定的粘度和密度,以模拟实际工况下的流体性质。

2. 确定校正范围:根据流量计使用的需求,确定合适的校正范围。

校正范围过大或过小都会影响校正的准确性。

3. 测量和记录数据:在实验过程中,需要准确测量和记录流量计的输出值、流体参数以及校正条件等数据。

4. 进行数据处理:根据实验数据进行数据分析和处理,可以使用拟合曲线等方法来确定校正系数和误差修正。

5. 定期重复校正:由于流量计的性能会随时间和使用条件发生变化,建议定期进行校正以保持其准确性和可靠性。

需要注意的是,流量计校正实验需要在实验室或特定设备中进行,需要遵循实验室安全操作规范,并且需要了解流量计的原理和使用说明,以确保实验的准确性和安全性。

大学化工原理实验二 流量计校正及离心泵综合实验

大学化工原理实验二 流量计校正及离心泵综合实验
系,计算孔流系数 3. 测量孔板,文氏板流量计的永久压力损失
一、实验目的和任务
离心泵特性曲线的测定 1. 测定离心泵单泵特性曲线 2. 相同两泵串联操作极其特性曲线的测定 3. 相同两泵并联操作极其特性曲线的测定 单泵运行时管路特性曲线的测定 观察离心泵气蚀的现象
二、实验原理
流量计校正
孔板流量计
实验二 流量计校正 即离心泵综合实验
为满足化工生产工艺的要求, 一定流量的流体需远距离输送, 或者从低处送到高处,或者从低 压处送至高压处,因此必须向流 体提供能量,需要时也对流体的 流量进行测量与控制。
文氏管流量计和孔板流量计 是化工生产中的常用流量计,其 原理基于机械能恒算方程的动能 和静压能相互转换,可利用文氏 管喉径和节流孔前后压力的变化 测定流量。他们都是节流式流量 计。
五、实验步骤
管路特性曲线 关闭串联阀和并联阀。打开泵进口阀,
启动泵,打开出口阀。用电动机调频器控 制电动机频率,改变系统流量,从大到小 记录8组数据。
五、实验步骤
观察气蚀现象 关闭串联阀和并联阀,启动泵。慢慢关
闭泵进口阀,直到泵发生气蚀,观察现象 后迅速关闭系统。
六、注意事项
是眼前认真考虑实验内容以确保其正确,确定各 阀门开,关是否到位
设计实验时,确定泵工作点在高效区 泵启动前注意灌满水,防止气缚 泵封闭启动,即关闭蹦出口控制阀门后,再启动
泵电机 泵运转时注意安全,防止触电 观察泵气蚀现象时,快速操作,以防止泵损坏
FIR 03B
三、实验装置
四、实验要求
根据实验目的,基本原理和实验装置条件, 确定实验内容
确定实验数据采集点,以获得必要的实验 数据
拟定实验步骤和操作方法,经指导老师同 意后开始实验操作

流量计校正实验 实验报告

流量计校正实验 实验报告

一、实验目的1. 分别用三角堰、涡轮流量计、水银比压计校正孔板流量计,实验测定流量计的流量系数。

2. 制作流量系数 与雷诺数 关系曲线,并确定 = 的范围和数值。

二、 实验原理孔板是常用的流量计,都是利用改变流道截面的方法使截面前后测压管水头差发生变化,通过测量测压管水头差计算流量。

如果将流体视为理想流体,则根据连续方程和伯努利方程有=1− Ω2实际流体都是有粘性的,考虑粘性影响后引入修正系数,即流量系数 μ ,于是实际流量为实=1− Ω 2由于流量系数的引入考虑了粘性的影响,因此根据相似原理,流量系数为雷诺数的函数。

三、 设备与仪器实验设备包括三角量水堰、涡轮流量计、水银比压计、孔板流量计、水泵数显高度尺、水箱等。

流量采用三角量水堰进行测量。

通过测量堰上水头高度,可由 Q-H 关系式求得流量 Q。

采用水银比压计测量孔板上的测压管水头差。

读出温度计上显示的温度,通过查表确定 υ。

四、 实验步骤1. 在启动水泵前将泵前阀和调节阀关死。

2. 启动水泵后将泵前阀和调节阀完全打开,泵运行的同时排出试验管路内的空气。

3. 将排气阀打开,排空水银比压计及连接管内的空气,并检查空气是否完全排空。

4. 通过调节控制阀的开关确定实验工况点,记录与水银比压计高度差相对应的实验数据。

5. 将泵前阀关死,然后关闭水泵。

五、实验数据记录及处理0.5800.6000.6200.6400.6600.6800.7004.20 4.304.404.504.604.704.804.905.00三角堰μ-lg(Re)关系曲线0.5800.6000.6200.6400.6600.6800.7004.204.304.404.504.604.704.804.905.00涡轮流量计μ-lg(Re)关系曲线观察曲线可知,流量系数的常数值约为0.59,对应的Re 范围为83500~30500。

六、思考题1.两测压管孔应在一条流线上,这样使用沿流线的伯努利方程计算才更准确。

实验3、流量计的校正实验

实验3、流量计的校正实验

实验3、流量计的校正实验流量计是一种非常常用的仪器,它可以用来测量液体或气体在管道内的流量。

然而,由于许多因素的影响,例如管道和流量计的尺寸、介质的温度和压力等,所得到的读数往往存在误差。

因此,流量计需要进行周期性的校准,以保证其准确性和可靠性。

流量计的校准通常是通过比对流量计读数与标准流量值来实现的。

标准流量值可以通过实验室的试验设备或现场校准设备来获得。

本实验将利用现场校准设备,对某型号涡街流量计进行校准实验,以验证其测量准确性。

下面是校准实验的步骤:1.准备工作实验前必须检查所需仪器设备的状态,并校验试验设备的标准流量值是否符合标准规格。

其实验所需设备包括:现场标准流量计、闸门阀、钳形阀门、笔式记录仪、数字式电表、某型号涡街流量计等。

2.现场标准流量计的校准在开始校准某型号涡街流量计之前,需要先校验现场标准流量计的准确性。

校验的步骤如下:(1)打开现场标准流量计的计量系统,调整闸门阀或钳形阀的开度,使流量计的读数渐渐增大。

(2)观察现场标准流量计的读数是否与试验设备的标准流量值一致。

如存在偏差,则需调整闸门阀或钳形阀的开度,使其读数与标准流量值吻合。

(3)重复上述步骤多次,以验证现场标准流量计的准确性和精度。

(1)准备涡街流量计:将涡街流量计与管道连接,打开涡街流量计的供电和信号线,并将笔式记录仪和数字式电表与涡街流量计相连。

(2)调节涡街流量计:在现场标准流量计不发挥作用的情况下,逐渐打开闸门阀或钳形阀门,改变涡街流量计的工作流量。

调整过程中应记录下标准流量值以及涡街流量计的读数。

(3)记录数据:将闸门阀或钳形阀门的开度数值和涡街流量计的读数记录在笔式记录仪上,并用电表测量标液的温度和压力。

(4)拟合曲线:根据记录的数据,使用计算机软件拟合实验曲线。

以读数为横坐标和流量为纵坐标绘制出校准曲线。

(5)验证校准结果:使用校准曲线对涡街流量计进行校准,验证校准结果是否与实际流量值吻合。

在实际生产中使用涡街流量计进行流量测量前,每年应进行一次校准,以保证其准确性和可靠性。

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实 验 报 告
Experimentation Report of Taiyuan teachers College
系部: 化学系 年级: 大四 课程:化工实验 姓名: 学号: 日期:2012/09/19
项目:流量计的流量校正
一、实验目的:
1.学会流量计的校正方法。

2.通过孔板流量计孔流系数的测定,了解孔流系数的变化规律。

二、实验原理:
孔板流量计是最常用的一种利用测定流体的压差来确定流体流量的流量测量仪表。

根据伯努利方程式,管路中流体的流量与压差计读数的关系为:
流量计的孔流系数确定以后,就可根据上式,由压差计读数来确定流量。

流量计的校正
就是要确定孔板流量计的孔流系数。

影响孔板流量计孔流系数的因素很多,如流动过程的雷诺数、孔口面积与管道面积比、测压方式、孔口形状及加工光洁度、孔板厚度和管壁粗糙度等。

对于测压方式、结构尺寸、加工状况等均已规定的标准孔板,
当实验装置确定,m 确定, 测定过程中,用基准流量计测定管路中的流量,用压差计测定孔板前后的压差,即可通
ρ
ρρρgR
A C p p A C V A b a s )(2)
(20
00
0-=-=),(0m R f C e =管道面积孔口面积=
m )
(0e R f C =
过①式求出值。

三、实验装置:
1.设备参数:管道直径0.027m,孔板直径0.018m
2.实验装置:水泵,U型管压计,孔板流量计,涡轮流量计,调节阀门,水箱
四、实验步骤:
1.水箱充水至80%。

2.实验开始前,关闭流体出口控制阀门,打开水银压差计上平衡阀。

3.启动循环水泵。

4.分别进行管路系统、引压管、压差计的排气工作,排出可能积存在系统内的空气,以
保证数据测定稳定、可靠。

①管路系统排气:打开出口调节阀,让水流动片刻,将管路中的大部分空气排出,然后
将出口阀关闭,打开管路出口端上方的排气阀,使管路中的残余空气排出。

②引压管和压差计排气:依次打开并迅速关闭压差计上方的排气阀,反复操作几次,将
引压管和压差计内的空气排出。

排气时要注意严防U型压差计中的水银冲出。

5.排气结束后,关闭平衡阀。

6.将出口控制阀开到最大,观察最大流量范围或最大压差变化范围,据此确定合理的实
验布点。

7.根据实验布点调节流量,读出每一流量下的△P值。

注:流量调节后,须稳定一段时
间,方可测取有关数据。

8.实验结束时,先打开平衡阀,关闭出口阀门,再关泵和电源。

五、实验注意事项:
1.检查应开、应关的阀门。

2.排气中,严防U型压差计中的水银冲出。

3.待流动稳定后才能测试数据,每经过一次流量调节需3~5min稳定。

4.在最大流量范围内,合理进行实验布点。

六、实验数据记录:
1、实验数据记录
(1)流量计校正
七、实验结果讨论及误差分析
由Co随Re的变化趋势图可知:孔板流量计的孔流系数Co随Re的增大而减小。

(1)在进行流量校正实验时,实际操作及用的是量筒和秒表在读数时都存在误差,使得流量校正方程不准,在后面计算流体流速时有一定误差;
(2)直管阻力和局部阻力读数时由于液面不稳使得读数时存在误差;
(3)实验开始前,对管路系统、引压管、压差计排气不充分,也会导致测定数据不稳定、不可靠;
(4)数据处理过程中也存在误差,从而给实验结果带来误差。

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