各类流量计有关特征对比一览表

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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。

24种流量计、温度计、压力表、液位计优缺点

24种流量计、温度计、压力表、液位计优缺点

24种化工仪表动画,流量计、温度计、压力表、液位计,优缺点流量计(12种)靶式流量计、孔板流量计、立式腰轮流量计、流量计的校正、喷嘴流量计、容积式流量计、椭圆齿轮流量计、文丘里流量计、双转子气体流量计、涡轮流量计、转子流量计、节流流量计、电磁流量计温度计(3种)固体膨胀式温度计、热电偶温度计、压力式温度计压力表(5种)弹簧管式压力仪表、电接点式压力仪表、电容式压力传感器、应变式压力传感器、U形管式压力计液位计(4种)差压式液位计、超声波测量液位原理、电容式液位计、双液位压差计一、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。

特点: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。

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。

流量计型号

流量计型号

流量计型号在现代工业生产中,流量计是一种至关重要的仪器设备,用来精确测量流体在管道中的流动速度和量。

不同型号的流量计在工业生产中扮演着不同的角色,满足着各种需求。

本文将对流量计型号进行介绍,希望能够帮助大家更好地了解这些仪器设备。

型号一:涡街流量计涡街流量计是一种常见的流量计型号,它通过涡轮受流体冲击而产生旋涡,根据旋涡频率与流速的线性关系来测量流体速度。

涡街流量计广泛应用于液体和气体的测量,具有测量范围广、精度高、可靠性强的特点。

它适用于高温、高压、腐蚀、粘稠等恶劣工况下的流量测量。

型号二:超声波流量计超声波流量计利用超声波在流体中传播的速度与流速的相关关系来测量流量。

它无需接触流体,不会造成流阻和压力损失,适用于各种流体的测量,特别是污水、腐蚀液体等特殊介质的测量。

超声波流量计具有测量范围广、响应速度快、维护简便等优点,被广泛应用于水处理、化工、石油等领域。

型号三:磁性涡街流量计磁性涡街流量计结合了涡街流量计和磁性感应技术的优势,通过检测涡街频率和流速的关系来测量流量,并且利用磁性感应原理实现非接触测量。

磁性涡街流量计适用于高粘度、污水、液态固体悬浮物含量高的介质测量,具有测量稳定、抗干扰能力强的特点。

型号四:涡轮流量计涡轮流量计是一种利用涡轮叶片在流体中转动产生的脉动信号来测量流速和流量的仪器设备。

涡轮流量计适用于工业、商业和民用等领域的流量测量,具有结构简单、响应速度快、稳定性好的特点。

它在化工、食品、制药等领域有着广泛的应用。

结语不同型号的流量计在工业生产中扮演着不同的角色,满足着各种需求。

本文介绍了涡街流量计、超声波流量计、磁性涡街流量计和涡轮流量计这四种常见的流量计型号,希望能够帮助大家更好地了解这些仪器设备。

在实际应用中,可以根据需求选择合适的流量计型号,实现准确、稳定的流量测量。

化工行业流量计主要分类及其特征

化工行业流量计主要分类及其特征

化工行业流量计主要分类及其特征1、差压式流量计差压式流量计在当今的化工行业中属于一种类型和数量众多的流量计,根据其节流装置的不同形式,可将其分成若干种不同的流量计,比如,楔式流量计、平衡式流量计、流量喷嘴、文丘里管以及孔板等。

这些流量计都具有同样的测量原理,但是,在具体应用中,需按照实际的工况需求来进行流量计类型的合理选择。

差压式流量计具有很强的适应性、广阔的量程范围、稳定的运行效果、非常低的故障率,基本无须维护。

凭借着这些优势,差压式流量计在当今的化工行业中具有相当广泛的应用范围。

但是,因为差压式流量计并不具备足够高的测量精度,所以在化工生产装置中,通常借助此类仪表来进行精度要求不高的中间过程控制。

而在进行蒸汽等容易受温度、压力变化所影响的流体流量测量中,则需要通过温度压强补偿装置的加设来确保测量效果。

2、涡街流量计涡街流量计的可调整范围非常宽,在多种工艺介质条件下的蒸汽、气体和液体流量测量中都十分适用。

但是,因为卡门旋涡的产生需要一定程度的速度条件,所以涡街流量计的零点切除点也很高。

在具体的化工生产过程中,可借助涡街流量计来进行最小流量值受流体速度、雷诺数以及信噪比所限制的流量测量。

但是,在具体的应用过程中,涡街流量计对于机械振动以及流体振荡都十分敏感,如果其测量频率范围内有振动频率进入,便很容易引发随机性的测量错误,甚至是系统性的测量错误。

3、电磁流量计电磁流量计是以电磁感应原理作为依据而研制的一种化工流量测量仪表,此类仪表在很多的导电液体流量测量中都十分适用,但是,在蒸汽或者是气体流量测量中不适用。

同时,电磁流量计也适用于油腻、肮脏的介质环境中,或者是应用在含有固体的液体和污水流量测量中。

凭借着这些应用优势,电磁流量计在当今的化工行业中也得到了广泛的应用。

4、质量流量计在化工行业的质量流量计中,最常用的是科里奥力质量流量计,该仪表在气体和液体力量测量中十分适用,但在蒸汽流量测量中并不适用。

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较叙述了超声波流量计和电磁流量计在概论、工作原理、分类和工作性能的区别,提出,我国现阶段2种最常用流量计的特征和不同优势。

1超声波流量计和电磁流量计的概念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。

超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。

电磁流量计是1种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。

2超声波流量计和电磁流量计的工作原理超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统3部分组成。

超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。

这样就实现了流量的检测和显示。

超声波流量计常用压电换能器。

它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振动。

超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。

发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。

电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。

在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的2个电磁线圈产生恒定磁场。

当有导电介质流过时,则会产生感应电压。

管道内部的两个电极测量产生的感应电压。

测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。

导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”。

3超声波流量计和电磁流量计的分类根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。

各种流量计选择的性能特点及要求

各种流量计选择的性能特点及要求

各种流量计选择的性能特点及要求流量计是一种用于测量流体或气体流量的仪器。

不同类型的流量计具有不同的性能特点和要求。

本文将详细介绍几种常见的流量计及其性能特点和要求。

1.转子式流量计转子式流量计是一种常见的机械式流量计。

它通过转子的旋转来测量流体的流速。

该类型的流量计具有以下性能特点和要求:-精度较高:转子式流量计通常具有较高的测量精度,可达到±0.1%-0.5%,适用于需要精确测量的应用。

-大范围测量:转子式流量计的测量范围相对较大,适用于不同流量范围的应用。

-适用于高温、高压介质:转子式流量计通常使用金属材料制成,能够在高温、高压条件下正常工作。

-能耗较低:由于转子式流量计是一种机械式流量计,它不需要外部能源供给,因此能耗较低。

2.涡轮流量计涡轮流量计通过测量在流体中旋转的涡轮的转速来确定流体的流速。

该类型的流量计具有以下性能特点和要求:-精度较高:涡轮流量计的测量精度通常较高,可以达到±0.2%-1%。

-快速响应:涡轮流量计的响应速度非常快,适用于需要快速测量的应用。

-是否适用于高温、高压介质取决于选用的材料:涡轮流量计的工作温度和压力范围取决于所使用的材料。

如使用高温、高压材料制成的涡轮流量计可适用于对高温、高压介质的测量。

-对流体的要求较高:涡轮流量计对流体的粘度和密度有一定要求,对于较大粘度或含有颗粒的流体,需要进行修正计算。

3.电磁流量计电磁流量计通过测量流体中的电磁感应来确定流体的流速。

该类型的流量计具有以下性能特点和要求:-精度较高:电磁流量计通常具有很高的测量精度,可达到±0.25%-0.5%。

-阻塞小:由于电磁流量计没有机械运动部件,所以不存在流体通过的阻塞问题。

-适用于各种导电流体:电磁流量计适用于各种导电流体,不受介质种类的限制。

-对介质的温度、压力要求较高:电磁流量计对介质的温度、压力要求较高,通常需要进行保温、降压等工艺处理。

4.耐压式流量计耐压式流量计通过测量流体通过特定结构的管道或孔隙的流速来确定流体的流速。

涡街流量计原理与概述

涡街流量计原理与概述

涡街流量计原理与概述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。

目前流体振动流量计有三类:涡街流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计。

流体振动流量计具有以下一些特点:1)输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际体积流量成正比,它不受流体组分、密度、压力、温度的影响;2)测量范围宽,一般范围度可达10:1以上;3)精确度为中上水平;4)无可动部件,可靠性高;5)结构简单牢固,安装方便,维护费较低;6)应用范围广泛,可适用液体、气体和蒸气。

本文仅介绍涡街流量汁(以下简称VSF或流量计)。

VSF是在流体中安放一根(或多根)非流线型阻流体(bluffbody),流体在阻流体两侧交替地分离释放出两串规则的旋涡,在一定的流量范围内旋涡分离频率正比于管道内的平均流速,通过采用各种形式的检测元件测出旋涡频率就可以推算出流体的流量。

早在1878年斯特劳哈尔(Strouhal)就发表了关于流体振动频率与流速关系的文章,斯特劳哈尔数就是表示旋涡频率与阻流体特征尺寸,流速关系的相似准则。

人们早期对涡街的研究主要是防灾的目的,如锅炉及换热器钢管固有频率与流体涡街频率合拍将产生共振而破坏设备。

涡街流体振动现象用于测量研究始于20世纪50年代,如风速计和船速计等。

60年代末开始研制封闭管道流量计--涡街流量计,诞生了热丝检测法及热敏检测法VSF。

70、80年代涡街流量计发展异常迅速,开发出众多类型阻流体及检测法的涡街流量计,并大量生产投放市场,像这样在短短几年时间内就达到从实验室样机到批量生产过程的流量计还绝无仅有。

我国VSF的生产亦有飞速发展,全国生产厂达数十家,这种生产热潮国外亦未曾有过。

应该看到,VSF 尚属发展中的流量计,无论其理论基础或实践经验尚较差。

至今最基本的流量方程经常引用卡曼涡街理论,而此理论及其一些定量关系是卡曼在气体风洞(均匀流场)中实验得出的,它与封闭管道中具有三维不均匀流场其旋涡分离的规律是不一样的。

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(Flowmeter)是工业生产的眼睛,与国民经济、国防建设、科学研究有着密切的关系,在国民经济中占据重要地位与作用,可用于气体、液体、蒸汽等介质流量的测量。

为了更好的展示流量计测量原理,小编采用动画演示的方法来给大家介绍流量计的工作原理!1.孔板流量计板流量计工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。

这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。

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。

2. 电磁流量计电磁流量计工作原理:基于法拉第电磁感应定律。

在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁常当有导电介质流过时,则会产生感应电压。

管道内部的两个电极测量产生的感应电压。

测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。

工作特点:①具有双向测量系统;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。

3. 涡轮流量计涡轮流量计工作原理:在一定的流量范围内,涡轮的转速与流体的流速成正比。

流体流动带动涡轮转动,涡轮的转速转换成电脉冲,用二次表显示出数据,反应流体流速。

工作特点: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,节省动力消耗。

4. 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。

JLQD系列A型罗茨气体流量计型号规格及技术参数

JLQD系列A型罗茨气体流量计型号规格及技术参数

型号规格及技术参数
JLQD系列A型罗茨气体流量计具有容积式气体流量计的典型误差曲线和压力损失曲线所表述的特征,其各种规格的主要技术参数
均列于附表。

图3 典型误差曲线图
JLQ系列罗茨气体流量计技术参数一览表
注:1.“*”表示该型号仪表有铝型和铸铁型两种形式;“#”表示只有铸铁型;无附加符号的表示只有铝型。

2.我厂生产的所有型号流量计均可配智能型积算仪对流量进行工况流量到标准流量的换算。

3.订货时请务必注明使用地点、管道工作压力和进出口方向(上进下出、下进上出、左进右出、右进左出)
4.建议:进出口方向尽可能采用上进下出型
5.以上参数如有变动,恕不另行通知
JLQ系列智能积算型/智能数显型罗茨气体流量计技术参数一览表
注:1.“*”表示该型号仪表有铝型和铸铁型两种形式。

2.我厂生产的所有型号流量计均可配智能型积算仪对流量进行工况流量到标准流量的换算。

3.订货流行女装时请务必注明使用地点、管道工作压力和进出口方向(上进下出、下进上出、左进右出、右进左出)
4.建议:进出口韩版女装方向尽可能采用上进下出型。

5.以上参数如有变动,恕不另行通知。

WP-EMF系列电磁流量计_普通

WP-EMF系列电磁流量计_普通
POWER
~ 22 0V
直流电源 流量积算
- + 123456
图1.4(f)圆表电磁计数器接线
24VAC F U S E: 4 A
FUSE
220VAC FU SE: 1A
POWER
流量积算 123456
~ 22 0V
图1.4(g)圆表电子计数器接线
下限报警
24VAC F U S E: 4 A
FUSE
COM:报警输出地
TRX+:通讯输入
TRX-:通讯输入
TCOM:232通讯
LINE:220V(24V)电源输入
LINE:220V(24V)电源输入
1.3.4 分体式线盒接线图
传感器(端子盒)
SIG1 SIG2 SGND
SIG1:信号1 SIG2:信号2 SGND:信号地 EXT+:励磁电流+ EXT-:励磁电流-
型号
说明
WP-EMF-
结构形式 C D
一体夹持式电磁流量计 分体夹持式电磁流量计
口径
() 1
口径从DN40~DN200 不锈钢(316L)
2
哈氏合金B(HB)
电极
3 4
哈氏合金C(HC) 铂
5
钛(Ti)
6
钽(Ta)
9
其它
D
可溶性聚四氟乙烯(PFA)
衬里材料
E G
聚全氟乙丙烯(F46) 可溶性聚四氟乙烯(耐负压)(PFA)
复合键
图1.2.1 圆表键盘定义与液晶显示
1.3转换器接线图 1.3.1方表端子接线与标示
RS485
PE
P OW ER
PE
图1.3(a)方表接线端子图
2

平衡流量计特点及应用

平衡流量计特点及应用

平衡流量计特点及应用平衡流量计是一种较为特殊的差压式流量仪表,它采用独特的等雷诺数、增加节流件厚度和加工精度,使流动性能接近文丘里,构造依然简洁、安全,性能有质的飞跃,巧妙的结构设计能在最短的直管段要求下,用相对较小的永久压损换来较大的稳定差压,实现高精度长期稳定测量。

相比传统节流装置有了一定改进。

该流量计具有平衡整流等显著特征,传统节流装置只有一个流通孔径,节流后使流体失去了理想状态,其工作原理与其他差压式流量计一样。

平衡流量计的特点:1、永久压损:是标准孔板和平衡流量计压力恢复的比较。

平衡流量计的永久压损是标准孔板永久压损的二分之一到三分之一。

低差压有利于降低噪声,因此,平衡流量计的噪声比标准孔板要小得多。

2、应用流体的极端条件:平衡流量计没有可动部件,选用合适的材料,可适用于极高温度(例如,航天工业应用的高温燃料的温度可达6000℉,约3300℃);应用于极低的温度(极端的低温可达-465℉,约-276℃);高压(约7000psia,约48MPa)和极端的流体流速(雷诺数大于107)。

它也适用于有振动、两相流体、压损接近零的低速流体等流量的检测。

3、平衡:在流量计平板上的多孔,其位置和大小是由惟一的方程组确定,使质量流量、体积流量、动能或动量在节流装置的两侧是平衡的。

而标准孔板由于流体形成涡流,使动量和动能的修正无法进行,因此,孔板节流装置两侧的动量和动能等不能平衡。

一些平衡流量计的仿制产品不能满足精度等质量指标的主要原因是没有实现平衡关系式。

4、直管段:由于平衡流量计集多孔孔板和整流器的功能于一体,因此,其直管段要求大大降低。

一些极端的应用场合,例如,截止阀时,上游侧直管段长度仅5D,下游侧直管段长度仅3D。

一般应用时,上游侧直管段长度为1D~3D,下游侧直管段长度为1D。

直管段的缩短,极大地有利于工艺配管,也有利于降低成本和节能。

5、精度:采用精确的计算,可对动量、动能和温度等影响进行修正,使平衡流量计的精度大大提高。

简述各种流量计原理及特点

简述各种流量计原理及特点

简述各种流量计原理及特点(1). 简述目前工程实际中,流量测量方法及流量仪表的种类繁多,至今为止,可供工业用的流量仪表种类多达数十余种。

在流量仪表的家族中,每种产品都有它特定的适用性及使用局限性。

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。

本文简要介绍目前最常用流量计分类法,主要有:差压式流量计、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等分别简述各种流量计的原理及特点。

2. 差压式流量计差压式流量计是通过安装于是工业管道中流量检测元件产生的差压,将已知流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计差压式流量计算流量计。

差压式流量计由一次检测件及二次仪表(差压转换器或变送器和流量显示仪表)组成。

以检测件形式划分差压式流量计分类,有孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。

二次仪表为各种机械、电子、机电一体式差压式流量计、差压变送器及流量显示仪表。

差压式流量仪表是流量仪表大家族中应用最广泛的一中流量仪表,目前国内外已系列化、通用化、标准化,差压式流量计既可单独测量流量参数,也可测量其它参数(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、水利阻力、动压头式、动压头增益及射流式、以及离心式等几大类。

检测件有标准化型式或非标准两大类。

标准型检测元件是以标准文件设计、制造、安装和使用,无需经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。

而非标型检测元件一般尚未列入国际标准中检测元件。

差压式流量计也是应用最广泛的一种流量仪表,在各种流量计使用量中占据首位。

主要优点是:(1)应用最多的孔板式流量计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长;(2)应用范围广泛,至今尚无任何一流量计可与之比拟;(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。

主要缺点是:(1)测量精度普遍偏低:(2)范围度窄,一般仅3:1~4:1;(3)现场安装条件要求高;(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。

流量计选型表

流量计选型表


椭圆齿轮 中~高
10

腰轮
中~高
10

容积式
刮板
中~高
10

膜式 涡轮式
中 中~高
2.5×10 10
大 低~中

小 中 小 中 中 大 大 液大 气小 小 中
SR

SR
×
SR
×
SR
×
L
×
L

L
×
L
×
L
×
SR
×
L

电磁式
流体振荡(旋
涡街
涡)式
旋进旋涡
中~高 中

无限制 2×10
中~大 小~大
中~大
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于粘性的孔板为四分之一圆孔板和锥型入口孔板。

各种流量计对比表

各种流量计对比表

种类 液

结垢 小


影响
粘附
影响 小


测量 压差
原理
压差
频率
补偿 方式 密度
密度
密度
积 算 开方、线 开方 方式 性
线性
瞬 时 智能型 智能型 智能型

一般


----

----

1:50
1:50
----
----
一般 一般
液、汽 液




容积 容积
----
----
线性 线性
----
----
阿牛
气 固体 粉料
液、 气
±1 ±0.2~2
±0.15
液、 气
±0.5
类型 项目 靶式
精度 压损
0.5-2.5 小
低速 可
高温 可
检定 ----
含气 可
无菌 可
防腐 可
孔板
0.5-1.5 大 难 可 自检 ---难 难
涡街
0.5-1.5 较小 难 ----------------
旋叶

涡轮






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远传 智能型 智能型 智能型 ----
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重量 轻
一般

价格 中


大粘
可 度
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----
小管 可 径
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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测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表。

流量计是工业测量中重要的仪表之一。

随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异。

为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世。

目前已投入使用的流量计已超过100种。

每种产品都有它特定的适用性,也都有它的局限性。

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。

按流量计的结构原理进行分类:有容积式流量计、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。

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。

一、按测量原理分类1.力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰槽式等等。

2.电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。

3.声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。

4.热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。

5.光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。

6.原子物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表。

7.其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。

二、按流量计结构原理分类按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型: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。

常见流量计的种类及特点

常见流量计的种类及特点

常见流量计的种类及特点测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流量计相继问世.目前已投入使用的流量计已超过100种。

从不同的角度出发,流量计有不同的分类方法。

常用的分类方法有两种,一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类:二是按流量计的结构原理进行分类。

一、按测量原理分类(1)力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。

(2)电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等.(3)声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等.(4)热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等.(5)光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表.(6)原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理的仪表.(7)其它原理:有标记原理(示踪原理、核磁共振原理)、相关原理等。

二、按流量计结构原理分类按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型: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。

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较

超声波流量计和电磁流量计各自特点及区别比较叙述了超声波流量计和电磁流量计在概论、工作原理、分类和工作性能的区别,提出,我国现阶段2种最常用流量计的特征和不同优势。

1超声波流量计和电磁流量计的概念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。

超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流量计之一。

电磁流量计是1种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线。

2超声波流量计和电磁流量计的工作原理超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显示和累积系统3部分组成。

超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接收器接收到的超声波信号,经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供给显示和积算仪表进行显示和积算。

这样就实现了流量的检测和显示。

超声波流量计常用压电换能器。

它利用压电材料的压电效应,采用适出的发射电路把电能加到发射换能器的压电元件上,使其产生超声波振动。

超声波以某一角度射入流体中传播,然后由接收换能器接收,并经压电元件变为电能,以便检测。

发射换能器利用压电元件的逆压电效应,而接收换能器则是利用压电效应。

电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。

在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的2个电磁线圈产生恒定磁场。

当有导电介质流过时,则会产生感应电压。

管道内部的两个电极测量产生的感应电压。

测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。

导电性液体在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,与流动方向垂直的方向上产生与流量成比例的感应电势,电动势的方向按“弗来明右手规则”。

3超声波流量计和电磁流量计的分类根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。

15种流量计及各种压力、温度、流量、液位、控制原理动态图

15种流量计及各种压力、温度、流量、液位、控制原理动态图

15种流量计及各种压力、温度、流量、液位、控制原理动态图!1. 孔板流量计孔板流量计工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。

这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。

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。

2. 电磁流量计电磁流量计工作原理:基于法拉第电磁感应定律。

在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁常当有导电介质流过时,则会产生感应电压。

管道内部的两个电极测量产生的感应电压。

测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。

工作特点:①具有双向测量系统;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。

3. 涡轮流量计涡轮流量计工作原理:在一定的流量范围内,涡轮的转速与流体的流速成正比。

流体流动带动涡轮转动,涡轮的转速转换成电脉冲,用二次表显示出数据,反应流体流速。

工作特点: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,节省动力消耗。

4. 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出形成局部搜索,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。

各类流量计特征对比表

各类流量计特征对比表

各类流量计特征对比表类型项目孔板流量计机翼式流量计涡街流量计阿牛巴流量计电磁流量计超声波流量计质量流量计弯管流量计毕托管流量计精度0.5-1.5一般0.5-1.5 2.50.5 1.5高 4.00.2-0.5压损大大较小小无无大小微低速难难难难难难可可可高温可————可————难650稳定自检—————————————风洞/水洞含气————————————可可可无菌难————可可可可可可防腐难——————可可难可可远传智能型——智能型智能型智能型智能型智能型智能型智能型重量一般重轻轻重重重轻轻价格中高低低贵贵昂贵中大粘度————————导电液难可可小—————————————可可可径量程比1:101:301:201:41:101:101:201:41:30含杂质—————————可可——可可故障率低一般低高低低低低低介质种类气、汽、液风、液气、液液、汽导电液气、液气、汽、液气、汽、液气、汽、液结垢影响大大大大微大大微微粘附影响大大大大微大微微微测量原理压差压差频率压差速度速度质量力压差压差补偿方式密度——密度密度—速度密度密度密度积算方式开方开方、线性线性开方开方线性开方开方开方时显示智能型——智能型智能型智能型智能型智能型智能型智能型安装方法水平任意任意水平水平任意水平弯管任意安装难易难难易易难难难易易维护使用专人易易易难难易易易使用寿命可易磨损一般不长可可可可长型号型号代码说明BTB——————————毕托巴流量计系列代码(Ⅰ级代码)□—S…………(注1)□—M…………………□—B…………………标准型(气、汽、液体)高温高压型(气、汽、液体)耐堵耐磨型(含杂质气、汽、液体)性能代码(注2)(Ⅱ级代码)□—H…………………□—L…………………□—K…………………□—F…………………□—N…………………□—Y…………………□—Z…………………□—Q…………………分体式一体式可疏通式防腐蚀耐磨损双向式袖珍式(5mm≤管径≤25mm)其他(注3)管道标准(Ⅲ级代码)圆形管道:外径/内径根据订货参数实时填写(单位:mm);(注4)截止阀(Ⅳ级代码)以下同□0……………………□1……………………□2……………………□3……………………不带截止阀带中低压截止阀(P≤16MPa)带高温高压截止阀(16MPa反吹装置□0……………………□1……………………□2……………………不带反吹装置手动反吹装置电动反吹装置冷凝装置□0……………………□1……………………□2……………………□3……………………不带冷凝装置带中低压冷凝器(P≤4.0MPa)带高压冷凝器(P>4.0MPa)带螺旋管冷凝器三阀组□0……………………□1……………………□2……………………□3……………………不带三阀组带中低压三阀组(P≤16MPa)带高压三阀组(16MPa差压变送器□F0……………………□F1……………………□F2……………………□F3……………………不带差压变送器带差压变送器带多变量变送器其他(注3)温度补偿□T0……………………□T1……………………□T2……………………□T3……………………□T4……………………不带温度补偿带热电阻温度计:Pt100输入热电偶:K输入带温度变送器其他(注3)压力补偿□P0……………………□P1……………………□P2……………………不带压力补偿带压力变送器(型号:BTB-802HSM;M20×1.5)其他(注3)显示方式□S0……………………□S1……………………□S2……………………□S3……………………□S4……………………不带配套显示带横式流量积算仪带竖式流量积算仪接SCS或PRC其他(注3)安装形式□A0……………………□AP1…………………不带连接装置传感器与管道采用焊接安装(材质为不锈钢)□AC2…………………□AP2…………………□AC3…………………□AP3…………………□AC4…………………□AP4…………………□AC5…………………□AP5…………………□A6……………………传感器与管道采用法兰安装(材质为碳钢)传感器与管道采用法兰连接安装(材质为不锈钢)传感器与管道采用填料函安装(材质为碳钢)传感器与管道采用填料函安装(材质为不锈钢)传感器与管道采用采用球阀连接安装(材质为碳钢)传感器与管道采用采用球阀连接安装(材质为不锈钢)传感器与管道采用采用螺纹连接安装(材质为碳钢)传感器与管道采用采用螺纹连接安装(材质为不锈钢)其他(注3)保护装置□B0……………………□BC1…………………□BP1…………………□BC2…………………□BP2…………………不带保护装置带双保护装置(材质为碳钢)带双保护装置(材质为不锈钢)带单保护装置(材质为碳钢)带单保护装置(材质为不锈钢)在线开孔□N……………………□Y……………………不在线开孔在线开孔此表仅供参考。

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故障率



一般
一般





介质种类
气、汽、液
气、汽、液
气、液
液、汽

液、汽
导电液
气、液
气、汽、液

结垢影响










粘附影响










测量原理
压差
压差
频率
容积
容积
压差
速度
速度
质量力
压差
补偿方式
密度
密度
密度
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密度
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密度
密度
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积算方式
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含气

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无菌


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远传
智能型
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智能型
智能型
智能型
智能型
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重量

一般

开方、线性
开方
线性
线性
线性
开方
开方
线性
开方
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瞬时显示
智能型
智能型
智能型
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智能型
智能型
智能型
智能型
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安装方法
任意
水平
任意
水平
水平
水平
水平
任意
水平
垂直
安装难易










维护使用

专人








使用寿命


一般
不长
易磨损
不长




各类流量计有关特征对比一览表
徐孟飚
类型
项目
靶式
孔板
涡街
旋叶式
涡轮
阿牛巴
电磁
超声波
质量
转子
精度
0.5-2.5
0.5-1.5
0.5-1.5


2.5
1.0
1.5

1-2.5
压损


较小







低速










高温


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检定
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自检
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一般





价格








昂贵

大粘度

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--------可-源自--导电液难可
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小管径

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量程比
5~10:1
3:1
1:20
1:50
1:50
4:1
10:1
10:1
20:1
5:1
含杂质

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