详解孔板流量计
孔板流量计测量原理
孔板流量计测量原理
孔板流量计是一种流量测量工具,它能够记录液体流量的被测试物体,根据孔板内部流体流动规律计算出流量值。
它具有精确度高、结构紧凑、操作便捷、安装容易等优点。
孔板流量计在一定程度上可以取代传统的流量计,如单位容积流量计。
孔板流量计的工作原理是通过孔板上的流量传感器的反应来计
算出流量,其原理主要是求解出两个延伸直线,一边是垂直于孔板的外壁的水流线,另一边是水流线和孔板的平行线,它的水流量计的结果取决于这两条线之间的距离,当水流线和孔板的平行线之间的距离发生变化时,流量也会随之发生变化。
孔板流量计相比于其他流量计具有很多优势,比如它可以精确测量出更低流量,在孔板中设置的孔数越多,精度也越高。
此外,它的结构紧凑,安装容易,操作便捷,可以自动记录液体流量信息。
同时,由于孔板由非金属材料制成,可以有效地降低系统中的腐蚀和冲击,提高整个系统的可靠性。
由于孔板流量计具有如此多的优点,它已经广泛地应用于水处理系统、船舶和航空行业等方面,在大多数情况下,它们可以替代传统的流量计,更有效地提高精度和效率,从而提高工作效率。
孔板流量计的精度主要取决于孔板的结构和制造工艺,孔的形状多种多样,但是最常见的形状是圆孔,它可以确保水流非常稳定,以确保流速的准确度。
此外,缝隙的大小和直径也非常重要,它是测量流量的关键因素之一,孔板应当由专业的制造商制造,以确保其精度
和性能。
总之,孔板流量计作为流量测量工具已经得到越来越多应用,它可以替代传统的流量计,从而更有效地提高精度和效率,提高工作效率。
孔板流量计的制造应当由专业制造商进行,以保证精度和性能。
孔板流量计的原理及应用
孔板流量计的原理及应用1. 孔板流量计的原理孔板流量计是一种重要的流量测量仪器,它通过孔板上开有孔眼的设计,利用孔板后面流过介质产生的压力差来计算流量大小。
它的工作原理主要包括以下几个方面:1.孔板孔眼限制了流动,使流体形成一个压力差。
2.流经孔板时,产生的压力差正比于流体的动能损失。
3.压力差通过压力变送器转化为电信号。
4.通过流量计算器计算出流量大小。
孔板流量计的原理简单但可靠,适用于各种介质的流量测量,如气体、液体以及蒸汽等。
它的结构简单、维护成本低,并且有着较高的测量精度。
2. 孔板流量计的应用孔板流量计在工业自动化控制领域有着广泛的应用,以下是几个常见的应用领域:2.1 化工行业在化工过程中,准确测量流体的流量是保证生产过程稳定运行和质量控制的重要指标之一。
孔板流量计作为一种精确可靠的流量测量仪器,被广泛应用于液态和气态介质的流量测量和控制。
2.2 石油行业石油行业对于油气类型、质量和数量的测量有着严格的要求,孔板流量计被应用于石油勘探、开采、输送和储存等各个环节。
它能够准确测量原油、天然气等介质的流量,为石油行业提供了关键的数据支持。
2.3 热能行业孔板流量计在热能行业的应用也非常广泛。
它可以用于测量蒸汽、热水、热风等介质的流量,帮助热能设备的运行和管理。
例如,在电厂中,孔板流量计可以测量锅炉出口蒸汽的流量,为电力的供给提供重要的数据依据。
2.4 污水处理行业在污水处理行业中,精确测量污水的流量是确保污水处理系统正常运行的重要环节。
孔板流量计能够测量各种粘度的污水流量,确保处理装置的效果和运行稳定。
2.5 其他领域除了上述应用领域外,孔板流量计还可以被应用于供水、冶金、食品制药等领域。
随着科技的不断发展,孔板流量计也在不断改进和创新,拥有更广泛的应用前景。
结论孔板流量计作为一种重要的流量测量仪器,通过孔板上的孔眼设计,利用压力差来测量介质的流量大小。
它在化工、石油、热能、污水处理以及其他领域的应用都得到了广泛认可和应用。
孔板流量计的工作原理
孔板流量计的工作原理一、引言孔板流量计是工业生产中常用的一种流量计,它通过测量流体通过孔板时的压差来确定流量大小,具有结构简单、使用方便、价格低廉等优点,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力等领域。
本文将从孔板流量计的结构和工作原理两个方面来详细介绍其工作原理。
二、孔板流量计的结构1. 孔板孔板是孔板流量计最关键的部件之一,它是一个圆形或方形的薄板,在中央钻有一个直径为d的小孔。
由于小孔直径较小,因此通过小孔时会产生一个局部收缩现象,使得局部速度增加、压力降低。
这种现象被称为“泊松效应”,是孔板测量原理的基础。
2. 进口与出口管道进口与出口管道是将待测流体引入和导出到孔板处进行测量的通道。
进口管道上游设置压力传感器,出口管道下游设置压力传感器。
3. 压力传感器压力传感器是用于测量进口和出口处压差变化的装置,一般采用压电传感器、电阻应变式传感器等。
三、孔板流量计的工作原理孔板流量计是利用泊松效应测量流体流量的一种方法。
当流体通过孔板时,由于小孔直径较小,使得局部速度增加、压力降低。
根据贝努利方程式,速度越大、压力越低。
因此,进口和出口处压差变化与流量大小成正比关系。
1. 流体通过孔板时的压差当流体通过孔板时,由于泊松效应,局部速度增加、压力降低。
进口处压力为P1,出口处压力为P2,则它们之间的压差ΔP=P1-P2。
2. 流体通过孔板时的速度根据连续性方程式可知,在相同时间内通过截面积相等的管道中的液体质量相等。
因此,在小孔处截面积为A1时,液体质量为ρQ=A1v1ρ;在出口处截面积为A2时,液体质量为ρQ=A2v2ρ。
其中v1和v2分别是进口和出口处的平均速度。
3. 流量计算公式根据泊松方程式可知,在小孔处的压力降ΔP与流速v1之间成正比关系。
因此,可以得到流量计算公式:Q=CdA1√(2ρΔP);其中Cd是孔板的流量系数,A1是小孔截面积,ρ是流体密度,ΔP是进口和出口处的压差。
四、总结孔板流量计是一种结构简单、使用方便、价格低廉的流量计,它利用泊松效应测量流体通过孔板时的压差来确定流量大小。
孔板流量计的原理介绍如下
孔板流量计的原理介绍如下一、概述孔板流量计是一种常见的流量计,通常用于液体或气体的流量测量。
其基本原理是利用介质通过孔板时的压力差计算流量,凭借着其测量范围宽、结构简单、准确性高等优点,在工业、医药、化工等行业被广泛应用。
二、孔板流量计的组成结构孔板流量计由三部分组成:1.孔板:孔板作为孔板流量计的核心部分,通过设定孔板在流道上的位置和开口大小等来达到流量测量的目的。
2.压力测量单元:用于测量孔板两侧的差压,通常是以压力传感器为主。
3.流量计转换器:负责将压差信号转换成相应的流量显示输出。
三、孔板流量计的原理在介绍孔板流量计的原理之前,需要先介绍两个关键概念:1.孔板压降:指的是介质在通过孔板结构时所产生的压力差。
2.流道收缩系数:指的是孔板与管道间存在的缩口关系所产生的流通损失,通常用K表示。
在实际使用过程中,孔板流量计的原理可以通过以下公式进行表示:Q=c A(2gh)^(1/2)式中:•Q:流量;•c:流量系数;•A:孔板开口面积;•g:重力加速度;•h:孔板压降。
其中,孔板压降可以通过差压传感器测量得到,孔板开口面积和流道收缩系数也可以事先根据测量精度来进行设计和选型。
四、孔板流量计的应用孔板流量计是一种比较成熟的流量计,广泛应用于化工、医药、食品、制药、石化等行业。
其直接测量流量的优点不仅在于精度高,而且在安装、维护及修理方面也相对容易。
需要注意的是,孔板流量计不能用于测量粘性较大的介质,且在使用中需要注意孔板和传感器的正常清洗和维护。
五、总结孔板流量计作为常见流量计之一,其基本原理为利用孔板结构引起的压降来计算流量。
在应用过程中,需要注意合理的孔板设计、选型与维护,以及对介质性质的限制。
孔板流量计原理
孔板流量计原理孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于各种工业领域中。
它的原理是利用孔板的特殊结构,通过测量流体通过孔板时的压差来计算流量。
本文将详细介绍孔板流量计的原理及其应用。
一、孔板流量计的结构孔板流量计由孔板、压力取样管和差压变送器三部分组成。
孔板是一种特殊的板状结构,通常由金属或塑料制成。
它的中央有一个圆形孔洞,周围有一圈环形凸起,形成一个环形缝隙。
当流体通过孔板时,会在孔洞处形成一个高速流动的区域,同时在环形缝隙处形成一个低速流动的区域。
这种流动状态会导致孔板两侧的压力产生差异,从而可以通过测量差压来计算流量。
压力取样管是用来采集孔板两侧的压力信号的管道。
它通常由两根细长的管子组成,一根管子连接孔板上方,另一根管子连接孔板下方。
差压变送器是用来将压力信号转换成电信号的装置。
它通常由一个压力传感器和一个电路板组成,可以将压力信号转换成标准的电信号输出。
二、孔板流量计的原理孔板流量计的原理是基于伯努利定理和连续性方程。
伯努利定理指出,在流体流动过程中,流体的动能、势能和压力之间存在一定的关系。
连续性方程则是指在稳定的流动状态下,流体的质量流量是不变的。
当流体通过孔板时,会在孔洞处形成一个高速流动的区域,同时在环形缝隙处形成一个低速流动的区域。
这种流动状态会导致孔板两侧的压力产生差异。
根据伯努利定理,流体在高速流动区域的动能较大,势能较小,压力较低;而在低速流动区域的动能较小,势能较大,压力较高。
因此,孔板上下两侧的压力差可以用来计算流体的流量。
根据连续性方程,流体的质量流量是不变的。
因此,可以通过测量孔板两侧的压力差来计算流体的流量。
具体的计算公式如下:Q=CdA√(2ΔP/ρ)其中,Q表示流量,Cd表示孔板的流量系数,A表示孔板的截面积,ΔP表示孔板两侧的压力差,ρ表示流体的密度。
这个公式可以用来计算各种流体的流量,只需要根据实际情况选择合适的孔板和流量系数即可。
三、孔板流量计的应用孔板流量计广泛应用于各种工业领域中,特别是在化工、石油、天然气、水处理等领域中。
孔板流量计
中央开圆孔的板
“缩脉”流速最大
压差计
孔板流量计以通过孔板时产生的压力差 作为测量依据
二、孔板流量计的原理
角接法孔板流量计的流量系数曲线
三、孔板流量计应用现状
孔板流量计行业在我国自动化仪表行业中的地位是十分 显赫的,在连续化的工业生产中,很多运行系统或者现场 计量都离不开流量计。比如自来水厂管道流量需要计量, 这个时候孔板流量计就非常适合,再比如现场蒸汽流量需 要计算,这个时候就需要用到孔板流量计,等等还有很多 地方需要流量计。而目前,电磁流量计行业算是流量计行 业中发展最快的一个,每年都保持8%的增长趋势。 目前,整个行业的产业结构也调整得很完善,至进创新理论,变为自己的创新技术, 为电磁流量计的发展提供了动力。流量计国际市场竞争力 在不断增强。
孔板流量计
一、孔板流量计的结构 二、孔板流量计的工作原理 三、应用现状
一、孔板流量计的结构
孔板流量计是在管道内与流动方向垂直的 方向上插入一块中央开圆孔的板,孔的中 心位于管道的中心线上,孔口从前向后扩 大,侧边与管轴线成45°角如图所示。 孔板流量计除孔板外,还需要压差计。 压差计的安装有角接法和径接法两种。
孔板流量计介绍及选型要求
孔板流量计介绍及选型要求概述孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套构成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程把握和测量。
节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)构成广泛应用于气体。
蒸汽和液体的流量测量。
具有结构简洁,修理便利,性能稳定。
选型1、管道条件:(1)节流件前后的直管段必需是直的,不得有肉眼可见的弯曲。
(2)安装节流件用得直管段应当是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正系数。
(3)为保证流体的流淌在节流件前1D处形成充分进展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以1)直管段必需是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有确定的圆度指标。
认真衡量方法:(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。
任意内径单测量值与平均值之差不得超过0。
3%(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过2%2)节流件前后要求一段充足长的直管段,这段充足长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比有关,见表1(=d/D,d为孔板开孔直径,D为管道内径)。
(4)节流件上游侧第一阻力件和其次阻力件之间的直管段长度可按其次阻力件的形式和=0。
7(不论实际值是多少)取表一所列数值的1/2。
(5)节流件上游侧为放开空间或直径2D大容器时,则放开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)若节流件和放开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的最小直管段长1外,从放开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。
节流件上下游侧的最小直管段长度表1节流件上游侧局部阴力件形式和最小直管段长度L注:1、上表只对标准节流装置而言,对特别节流装置可供参考2、列数系为管内径D的倍数。
孔板流量计工作原理
孔板流量计工作原理
孔板流量计是一种常用的流量测量设备,它基于某个流体通过一个孔板的速度变化来计算流量的原理。
其工作原理如下:
1. 流体通过孔板:流体在管道中流动时,经过一个安装在管道中心的孔板。
2. 孔板引起流体速度变化:当流体通过孔板时,由于孔板的存在,流体通过孔板的截面积变小,从而引起流速增加。
3. 产生局部压力降:由于孔板引起流速增加,根据伯努利方程,流速增加会导致静压降低,从而在孔板上方产生一个局部压力降。
4. 压力差测量:在孔板上下游分别安装压力传感器,用于测量上下游的压力差。
5. 流量计算:根据流体力学理论和一定的修正公式,可以将压力差转换为流量,并根据孔板的几何参数和流体性质进行修正计算,得到准确的流量值。
需要注意的是,孔板流量计的测量精度受到多种因素的影响,例如孔板的几何形状、流体的压力、温度、密度等。
为了提高测量精度,常常需要进行修正计算,使用修正系数来校正实际测量值。
孔板流量计介绍及选型要求
孔板流量计介绍及选型要求一、孔板流量计介绍孔板流量计又称为孔板式流量计,是一种流体测量仪器,重要用于测量管道中的流体流量。
孔板流量计是依据伯努利定理设计的。
它的工作原理是将流体通过一个孔板限制,使其速度加速,从而产生压力差,这个压力差与流量成正比,可以通过计算压力差来计算流量。
孔板流量计具有结构简单、使用便利、精准牢靠等特点,被广泛应用于石化、冶金、水利、环保和航空等领域。
依据国家标准GB/T2624—2006,孔板流量计分为标准孔板、锥形孔板、圆锥孔板等不同类型。
二、选型要求在使用孔板流量计时,需要考虑很多因素,如管道直径、流体特性、流量范围等等。
选型要求如下:1. 流量范围流量范围是选择孔板流量计时必需要考虑的一个关键因素。
孔板流量计的测量范围通常是从0.1m/s至50m/s之间。
在测量流体流量前需要确定流量范围,以便选择合适的孔板流量计。
2. 流量精度孔板流量计的流量精度通常依据使用的孔板和计算公式来决议。
因此,在选择孔板流量计时,需要考虑精度要求。
精度通常由孔板孔口直径、厚度、展弦角等因素决议,需要认真考虑。
3. 测量介质孔板流量计适用于测量非腐蚀性、非腐蚀性气体或液体。
测量介质对孔板流量计的选择也是非常紧要的,不同介质具有不同的密度、黏度等物理性质,会对孔板流量计的测量产生差异。
因此,选型时必需注意测量介质的物理性质。
4. 温度和压力温度和压力对孔板流量计的性能有很大的影响,需要依据实际应用情况选择合适的材料和型号。
通常,孔板流量计的设计压力为0.6MPa,可承受最高工作温度为350℃左右,但也有些特别要求的应用需要选择更高温度和压力的型号。
5. 安装环境孔板流量计的安装环境也影响到其性能和使用寿命。
假如孔板流量计暴露于恶劣的环境中,可能会导致堵塞、腐蚀等问题。
因此,在选择孔板流量计时需注意其安装环境,如有必要可选择耐腐蚀、耐高温等特别材质。
6. 维护保养孔板流量计需要定期维护和清洗,以保持其正常运行。
简述孔板流量计的工作原理
简述孔板流量计的工作原理孔板流量计,这个名字听起来有点高深,其实它的工作原理非常简单,咱们就像喝茶一样,慢慢来,聊一聊这位“流量小能手”的故事。
1. 孔板流量计的基本构造首先,咱们得了解孔板流量计的构造。
想象一下,它就像一块“大饼”,中间有一个小孔。
这个“饼”一般是用金属材料做成的,强度高,不容易变形。
它的形状就像一个巨大的平面,上面挖了个圆形的洞。
这小孔就是流量的“闸门”,水流经过这里的时候,势头可大了,能给咱们带来一场“流量盛宴”。
1.1 孔板的形状这孔板的形状特别讲究,通常是圆形的,边缘光滑得像小姑娘的脸蛋。
孔的直径有讲究,大小不一,直接关系到流量的测量。
直径小了,水流被挤得快得像个小火箭;直径大了,水流就慢慢悠悠,像个散步的小老头。
1.2 流体的特点这孔板流量计适用的流体可多了,水、油、气,统统都能来。
特别是液体流动的时候,咱们就能通过这个孔板精确测量它的流量了。
想想看,厨房里的水龙头开得大了,小孔里的水流就更快,量起来自然也更多了,这就是道理。
2. 工作原理的简单解读接下来,咱们聊聊孔板流量计到底是怎么工作的。
流体流过孔板时,会产生一系列神奇的变化。
就像人挤地铁,空间有限,流量自然会受到影响。
2.1 压力的变化当水流经过小孔时,水流的速度会加快,流速一快,压力就会下降。
这个原理可谓“物理学小常识”了,像是当你一脚踩油门,车子飞快前进,后面的风压一下就变了。
流量计的两边会有传感器,用来测量压力的变化。
压力高的地方和压力低的地方差一大截,这个差值就是流量的秘密。
2.2 流速和流量的关系这时候,咱们就要利用一个叫“伯努利原理”的概念,简单来说就是,流体在流动中,如果某个地方的流速增加了,那么那个地方的压力就会降低。
于是,流量计就根据这个原理,利用压力差来算出流速,最后计算出流量,简直就是数学和物理的结合,堪称流量界的“模范生”!3. 孔板流量计的应用孔板流量计的应用可广泛得很,咱们生活中的很多地方都能看到它的身影。
孔板流量计操作使用 孔板流量计技术指标
孔板流量计操作使用孔板流量计技术指标孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套构成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,孔板流孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套构成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程掌控和测量。
孔板流量计操作使用:1、打开电源,此时若管道内没有流量,则指示流量应为0;若管道内有流体流过时,如测量系统正常,则将正确的指示流量。
否则,系统可能不正常,设备应逐项检查。
2、一般安装完毕后(注意:1,新装管道经吹扫。
2,变送器与导压管内已经充分液体,假如因故液体流失可按下述的方法充液)即可进入运行状态,开启过程为:打开管道阀门,打开三阀组平衡阀,然后再开启根部阀,三阀组导压阀,最后关闭三阀组平衡阀,如操作次序不正确,则可能由于两根部阀的开启不同步,使差压变送器单向受压而影响其使用寿命。
3、测量蒸汽:孔板用来测量蒸汽。
4、测量液体:当孔板用来测量液体(不含气泡)需加隔离液时:此时如差压变送器位于管道下方;5、测量气体:差压变送器位于管道上方。
6、当根部阀或取压孔有堵塞时,可关闭三阀组,拧开堵塞侧的注水孔,拧上吹扫管加压,吹除取压孔污物。
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孔板流量计的几种区分不同类型的孔板,有不同的作用。
今日我们就重点分析几款常用的孔板流量计的区分在哪里?孔板流量计可以用来测量气体、液体等多种介质地流量,如今,为了充分不同行业需求,市场上也显现了很多不同类型的孔板流量计。
孔板流量 压差
孔板流量压差在工业流体控制领域,孔板流量计作为一种常见的差压式流量测量仪表,以其结构简单、安装方便、工作可靠等优点被广泛应用于气体、液体和蒸汽的流量测量。
它通过测量流体流经节流装置时产生的压差来确定流体的流量。
本文将详细探讨孔板流量计的工作原理、压差测量的关键技术及其在工业领域的应用。
一、孔板流量计的工作原理孔板流量计是一种节流式差压流量仪表,它的核心部件是一个节流孔板。
当流体流过孔板时,由于流通截面的突然缩小,流体会在孔板处形成局部收缩,流速增加,静压力降低,从而在孔板前后产生压差。
这个压差与流体的流量之间存在着一定的函数关系,通过测量这个压差,就可以推算出流体的流量。
孔板流量计通常由节流孔板、取压装置、差压变送器和显示仪表等部分组成。
其中,节流孔板负责产生压差,取压装置用于测量孔板前后的压力,差压变送器将压差信号转换为标准电信号,最终由显示仪表显示流量值。
二、压差测量的关键技术在孔板流量计的测量过程中,压差测量的准确性直接关系到流量测量的精度。
因此,压差测量技术是孔板流量计应用中的关键技术之一。
1. 取压方式的选择:取压方式分为角接取压、法兰取压和径距取压等。
不同的取压方式适用于不同的流体条件和测量要求。
选择合适的取压方式可以减小测量误差,提高测量精度。
2. 差压变送器的选型:差压变送器是将压差信号转换为电信号的关键部件。
它的选型需要考虑测量范围、精度、稳定性等因素。
同时,还需要根据流体的性质选择合适的传感器材料和结构。
3. 压差测量的校准与修正:由于流体性质、管道条件和环境因素等的影响,压差测量值可能会产生偏差。
因此,需要定期对压差测量系统进行校准和修正,以确保测量结果的准确性。
三、孔板流量计在工业领域的应用孔板流量计以其独特的优点被广泛应用于石油、化工、电力、冶金等工业领域。
以下是一些典型的应用案例:1. 石油工业:在石油开采、运输和加工过程中,孔板流量计被用于测量原油、天然气和石油产品的流量。
标准孔板流量计
标准孔板流量计标准孔板流量计是一种常用的流体测量仪器,广泛应用于化工、石油、冶金、电力等领域。
它通过孔板上的测量孔来测量流体的流速,从而实现对流体流量的准确测量。
本文将介绍标准孔板流量计的工作原理、结构特点、使用注意事项及维护保养等相关内容。
一、工作原理。
标准孔板流量计的工作原理是利用孔板前后压力差来计算流体的流速。
当流体通过孔板时,由于孔板的阻力作用,流体在孔板前后产生压力差。
根据伯努利方程,流速与压力差成正比,因此可以通过测量压力差来确定流体的流速,进而计算出流量。
二、结构特点。
标准孔板流量计通常由孔板、压力取样管、压力变送器、显示仪表等部分组成。
孔板是整个流量计的核心部件,其孔径和数量会直接影响测量的准确性。
压力取样管用于采集孔板前后的压力信号,压力变送器将压力信号转换为标准信号输出,显示仪表用于显示流体的流速和流量。
三、使用注意事项。
在使用标准孔板流量计时,需要注意以下几点:1. 安装位置,应选择在流体稳定的直管段上游5D处进行安装,避免管道弯曲、阀门等对流体流动的影响。
2. 清洁维护,定期清洁孔板和压力取样管,避免积垢、堵塞等影响测量准确性的情况发生。
3. 校准检定,定期对流量计进行校准检定,确保测量结果的准确性和可靠性。
四、维护保养。
标准孔板流量计的维护保养工作主要包括清洁、校准和更换零部件等。
在清洁过程中,应注意使用专用清洁剂,避免对孔板和压力取样管造成损坏。
在校准过程中,应严格按照标准程序进行,确保测量结果的准确性。
在更换零部件时,应选择原厂配件,避免使用劣质零部件影响测量的准确性和稳定性。
总结。
标准孔板流量计作为一种常用的流体测量仪器,具有测量范围广、精度高、结构简单等优点,广泛应用于工业生产中。
在使用过程中,需要严格按照要求进行安装、使用、维护和保养,以确保测量结果的准确性和可靠性。
希望本文能够帮助大家更好地了解和使用标准孔板流量计。
孔板流量计测量原理
孔板流量计测量原理
孔板流量计是一种量程转换器,具有流量转换和控制的功能,可以实现流量转换和输出信号控制。
孔板流量计由孔板和定子轮组成,主要用于精密流量控制,包括多种流量控制应用,如液体、气体、气体混合物等。
孔板流量计的测量原理以及它的工作原理是,流量信号的比例系数(及其变化)决定了它的流量精度。
孔板流量计的测量原理是,将流体带入孔板内,流体在孔板表面受到对流和扩散作用,由于当气体从孔板孔口进入时,流动会受到孔板壁面的阻力而发生紊流,紊流损失和壁面分子反弹机制作用,使流体在孔口处出现压降,这样,通过孔板流量计,可以测量出孔板和定子轮处的压力差及流量。
孔板流量计完成流量测量的主要原理是压力差恒定原理,它的原理是:当孔板的孔口处的压力值小于定子轮的孔口处的压力值时,孔板流量计就会产生一定的压力差,此压力差恒定不变。
所以,当孔板流量计的压力恒定时,流量就可以由它测量出来,这就是压力差恒定原理。
孔板流量计的工作原理是:型材出口压降及流量的测量,是通过孔板流量计的孔板面的孔口的压力降及流量测量出来的。
在实际作业中,当孔板流量计的孔口压力发生变化时,孔板流量计会自动调整它的孔板以获得一个恒定的压力差。
而恒定的压力差就是孔板流量计的流量信号。
孔板流量计是一种精确、可靠的测量和控制装置,它结合了机械
和电子技术,可以对流体进行实时、准确、精确的流量测量和控制。
孔板流量计设计精巧,功能强大,准确度高,易操作性强,能够实现流量转换和输出信号控制,由此可以看出,孔板流量计是一种非常理想的流量控制和测量装置。
孔板流量计的详细介绍
孔板流量计的详细介绍孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、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、液体及引的流量,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。
孔板流量计的适用范围1. 公称直径:15 mm ≤DN≤1200mm2. 公称压力:PN≤10MPa3. 工作温度:-50℃≤t≤550℃4. 量程比:1:10, 1:155. 精度:0.5级,1级孔板流量计的特点▲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。
▲孔板计算采用国际标准与加工▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。
▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。
▲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。
智能型特点▲采用进口单晶硅智能差压传感器▲高精度,完善的自诊断功能▲智能孔板流量计其量程可自编程调整。
▲可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。
▲具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。
▲配有多种通讯接口▲稳定性高▲量程范围宽、大于10:1智能型技术指标▲高精度:±0.075%▲高稳定性:优于0.1%FS/年▲高静压:40MPa▲连续工作5年不需调校▲可忽略温度、静压影响▲抗高过压孔板流量计设计风格流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。
在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。
孔板流量计的节流装置结构简单,且牢固、性能稳定可靠,使用期限长,价格较低,是工业中常用到的流量测量仪表,整个加工过程采用国际标准,并经过严格的校验检测,用户在购买后可放心使用。
该流量计应用领域比较广泛,所有的单相流速都可以测量,一部分混相流也可以使用该产品孔板流量计使流速增加,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。
孔板流量计,孔板流量计介绍
孔板流量计
山东中煤zmjt02
孔板流量计产品概述
MH6150孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、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。
节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。
蒸汽和液体的流量测量。
具有结构简单,维修方便,性能稳定。
孔板流量计产品应用
孔板流量计应用于石油、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,四零零零八刘零五三七是发展工农业生产,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。
孔板流量计适用范围
1、公称直径:15 mm ≤DN≤1200mm
2、公称压力:PN≤40MPa
3、工作温度:-50℃≤t≤550℃
4、量程比:1:10,1:15
5、精度:0.5级,1级。
孔板流量计的原理
孔板流量计的原理
孔板流量计是一种常用的流量测量仪器,通过在管道中安装孔板来实现流体流速的测量。
其原理基于伯努利方程和连续方程,通过测量管道中的压力差来计算流体的流速。
孔板流量计由一个安装在管道中心的孔板构成,孔板上有一个孔用来测量压力。
当流体通过管道流过孔板时,流体的速度会增大,压力会下降。
利用伯努利方程,可以将流体的动能、静压力和重力势能之间的关系表达出来,从而得到流速与压力差之间的关系。
根据连续方程,管道中通过截面积相同时,流体的流速和流量成反比。
因此,通过测量管道中的压力差,就可以间接地计算出流体的流速和流量。
孔板流量计的原理简单直观,适用于各种流体的测量,尤其适用于高温、高压、腐蚀性流体的测量。
然而,由于孔板流量计存在一定的压力损失,因此在实际应用中需要根据具体情况选择合适的流量计。
孔板流量计还可以通过改变孔板的结构和孔的位置来适应不同的流量范围和流体性质。
例如,可以通过改变孔板的孔径和数量来适应不同的流速范围;也可以通过改变孔板的形状和角度来减小压力损失。
孔板流量计的原理基于伯努利方程和连续方程,通过测量管道中的压力差来计算流体的流速和流量。
其简单直观的原理使其在工业生产和实验室研究中得到广泛应用,为流体流量测量提供了一种有效可靠的方法。
孔板流量计使用说明安全操作及保养规程
孔板流量计使用说明安全操作及保养规程1. 引言孔板流量计是一种常见的流量测量仪表,广泛应用于工业领域中。
本文将介绍孔板流量计的使用说明、安全操作以及保养规程,以确保流量计的准确性和长期稳定性。
2. 孔板流量计的工作原理孔板流量计基于几何缩流原理进行流量测量。
它由一个具有圆形孔口的金属板组成,当流体通过孔板时,由于孔口的几何约束,流速增加,压力降低,从而实现流量的测量。
3. 孔板流量计的安装要点在安装孔板流量计时,需要注意以下几个要点:3.1 安装位置选择孔板流量计的安装位置应远离干扰源,避免有较大的涡流或洪水流经。
同时,还应确保在入口和出口管道上均有足够的直管段,以保证流体能够充分展开,减小测量误差。
3.2 安装方向孔板应正确安装,孔口应与流体的流动方向相对应。
在安装孔板时,应根据流体的流向来选择合适的安装方向,以确保测量的准确性。
3.3 密封安装在安装孔板流量计时,应确保与管道的连接部分完全密封,以避免流体泄漏。
可以使用合适的密封材料,如橡胶垫片或密封胶水,来保证安装的密封性。
4. 孔板流量计的操作步骤4.1 步骤一:检查仪表在使用孔板流量计前,需要先检查仪表是否完好,并确保仪表上的指示装置清晰可读。
4.2 步骤二:打开阀门在进行流量测量前,需要先将阀门打开,确保流体能够畅通无阻地通过孔板流量计。
4.3 步骤三:记录读数根据孔板流量计上的指示装置,记录流量计的读数。
可以根据需要选择不同的时间间隔进行记录。
4.4 步骤四:关闭阀门在完成流量测量后,需要及时关闭阀门,停止流体的流动。
5. 孔板流量计的保养规程为保证孔板流量计的准确性和长期稳定性,需要定期进行保养和维护。
5.1 定期清洗定期清洗孔板流量计是非常重要的。
长期使用后,孔板流量计内部可能会积聚一些杂质,影响流量的准确测量。
定期清洗可以提高流量计的精度。
5.2 定期校准定期校准是确保孔板流量计准确性的关键。
可以将孔板流量计送到专业机构进行校准,或者使用校准装置进行自行校准。
孔板流量计介绍
孔板流量计介绍
一、孔板流量计概述
差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。
具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。
孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81<流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5167<国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ516-87-HK06。
二、孔板流量计工作原理
充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。
在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。
其基本公式如下:
c-流出系数无量纲
d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径
D-工作条件下上游管道内径
qm-质量流量Kg/s
qv-体积流量m?/s
-直径比d/D 无量纲
流体的密度Kg/m?
可膨胀性系数无量纲
三、孔板流量计结构
节流装置组成
1、节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等
2、取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等
3、连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰)、紧固件。
4、测量管。
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详解孔板流量计差压式流量计作为经典与最古老的流量计,应用范围最为广泛。
不过随着电子式流量计如(电磁、涡街等)流量计的兴起,我们有些新的行业朋友,还真不一定熟悉这种流量计,今天这一期,给大家好好讲解这个差压式流量计。
差压式流量计在化工生产中得到最广泛的应用,也是操作人员最为熟悉的一种流量计,它的节流装置(1)安装在生产工艺管道(2)上,并由引压管(3)和差压变送器(4)三个部分组成流量测量系统(如图3—1所示)。
下面对差压式流量计,差压变送器及差压式流量计的安装分别予以介绍。
图3-1 差压式流量计的组成差压式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力差而实现流量测量的。
差压式流量计一般是由能将流体的流量变换成差压信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量压差值的差压计或差压变送器及显示仪表组成。
这种流量计,目前在化工、炼油及其它工业中应用很广,应用的历史也较长久,因此已经积累了丰富的实践经验和完整的实验资料。
对于常用的孔板、喷嘴等节流装置,国内外已把它们标准化了,并称为“标准节流装置”。
因此,这种流量计所用的标准节流装置可以根据计算结果直接投入制造和使用,不必用实验方法进行单独标定。
但对于非标准化的特殊节流装置, 在使用时,均应进行个别标定。
一.节流装置的流量测量原理节流现象及其原理:流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管璧处,流体的静压产生差异的现象称为节流现象,如图3—2所示图3—2 流体流经节流装置时的节流现象现在,我们对流体流经节流装置前后的变化情况作进一步分析。
连续流动着的流体,在遇到安插在管道内的节流装置时,由于节流装置的截面积比管道的截面积小,形成流体流通面积的突然缩小,在压力作用下,流体的流速增大,挤过节流孔,形成流速的扩大而降低。
与此同时,在节流装置前后的管壁处的流体静压力就产生了差异,形成静压力差△p(△p=P1- P2),如图3-3所示。
并且p1>p2,图3—3 孔扳附近流束及压力分布情况此即为节流现象,从图中可以看出,节流装置的作用在于造成流束的局部收缩从而产生的压差.并且,流过的流量愈大在节流装置前后所产生的压差也愈大,因此可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。
由于节流装置造成流束的收缩,同时流体又是保持连续流动的状态,因此在流束截面积最小处的流速达到最大,在流速截面积最小处,流体的静压力最低。
同理,在孔板出口端面处,由于流速已比原来增大,因此静压力仍旧比原来的为低(即图中P2<P1)。
故节流装置入口侧的静压p1比其出口测的静压P2大,前者称为正压,常以“十”标记,后者称负压以“-”标记.并且流量Q愈大流束的局部收缩和位能,动能的转化愈显著,因此节流装置两端的压差△p也愈大, 此即节流原理。
二.标准节流装置标准节流装置有孔板(下图左),喷嘴和文丘里管(下图右)等,其中又以孔板应用最广。
我们把应用最广泛的节流装置-----孔板作一简单的介绍。
孔板的结构标准孔扳是一块圆形的中间开孔的金属扳,开孔边缘非常尖锐,而且与管道轴线是同心的,用于不同管道内径的标准孔板,其结构形式基本是几何相似的,如图3-4所示,标准孔扳是旋转对称的,上游侧孔板端面的任意两点间连线应垂直于轴线。
孔板的开孔,在流束进入的一面做成圆柱形,而在流束排出的一面则沿着圆锥形扩散,锥面的斜角为F。
当孔板的厚度E>0.02D(D为管道内径)时,F应在3D一45о之间(通常做成45о的为多),孔扳的厚度E一般要求在3—10mm范围之内。
孔板的机械加工精度要求比较高。
图3—4 标准孔扳孔板使用条件的规定(1).被测介质应充满全部管道截面连续地流动。
(2).管道内的流束(流动状态)应该是稳定的。
(3).被测介质在通过孔板时应不发生相变(例如:液体不发生蒸发,溶解在液体中的气体应不会释放出来),同时是单相存在的。
对于成份复杂的介质,只有其性质与单一成分的介质类似时才能使用。
(4),测量气体(蒸汽)流量时所析出的冷凝液或灰尘,或测量液体流量时所析出的气体或沉淀物,既不得聚积在管道中的孔板附近,也不得聚积在连接管内。
(5).在测量能引起孔板堵塞的介质流量时,心须进行定期清洗。
(6).在离开孔板前后两端面2D的管道内表面上,没有任何凸出物和肉眼可见的粗糙与不平的现象。
对于标准喷嘴。
标准文丘里喷嘴和标准文丘里管,这些条件均适用。
孔板因为制造工艺简单,安装方便,成本低。
因此被广泛的应用,但在使用时特别要注意,尤其是用于测量腐蚀性介质及含有灰尘的介质有流量时,要经常观察测量结果是否准确,防止由于腐蚀和堵塞取压口而造成的测量误差过大,或根本不能测量的现象发生,每年大检修应进行孔扳的清洗工作,发现腐蚀严重时应立即更换新的孔板。
三、差压变送器变送器是用于生产过程参数的检测,供各种工业过程参数的测量、变换及信号传送用。
其中以差压变送器的使用最为广泛,用来测量流量、液位、压力、密度等参数。
电容式变送器采用电容式变换元件,把压力参数转换成电容量的变化,主要完成对压力或差压信号进行检测和变送的任务。
变送器把被测参数转换成标准信号:4-20mA.DC输出。
它的特点是精度高、体积小、性能好、可靠性好、长期稳定性且调整方便。
一般精度为0.25级。
电容式差压工作原理电容式变送器的测量部分是由敏感部件和法兰组件构件,法兰组件通过锥管螺纹与被测介质相连。
法兰和敏感部件用四个双头螺栓夹固,分为高、低压两室,用H.L表示。
如果低压室用盲孔法兰,则构成压力变送器,如果低压室抽真空密封,则构成绝对压力变送器。
图3-5为电容式变送器的测量部分---δ室敏感部件的核心是δ室(也包括检查线路板),δ室为对称结构,由完全相同的左右两室构成差动电容的固定极板,测量膜片焊接在两室中间,作为差动电容的活动极板,在两室的空腔中充满硅油(或氟油),以便传送测量压力。
当被测压力P1,P2作用于隔离膜片时,差压ΔP经硅油传送到测量膜片,引起微小的位移量Δd从而改变了两差动电容的值,将适当的激励电压在差动电容,将它产生的交变电流经整流,控制,放大等转换电路的处理后,在变送器上就得到与测量压力成比例的4-20MADC信号,这就是电容式差压变送器的基本原理。
运行维护方法电容式变送器无机械传动部分,敏感组件采用全焊接结构,转换部分的线路板采用接插式安装,坚固,耐用,故一般几乎不需要大的维修,如出现不正常情况时,可从以下几方面检查:1.系统输送偏高可能的原因和较正方法:a.导压管:检查导压管上的接头和焊口,是否有堵塞和渗漏,在某些容易结晶的化工介质中使用时,更应特别注意沉积物有堵塞导压管。
b.电路连接:要经常保持电气回路中的接插件清洁干燥,特别注意检查敏感部件的连接情况,指示表头是否断路,电源电压,极性对否。
c.电气故障:其原因都已检查后,可用备用线路板去代替,如故障消除,则可确定为线路的故障,应于更换修理.d.敏感元件:若发现敏感部件的故障时,可参考有关规程进行检查.2.系统输出偏低或无输出可能的原因及较正方法:a.引压管:检查连接是否正确,有无泄漏或堵塞。
检查引液导管中是否有气体。
法兰中有无沉积物。
b.电气部件的连接:检查敏感部件的引线是否有短路。
确保接插件的清洁、可靠靠、绝缘良好。
用好的线路板去检验,找出故障的线路板并给予更换。
3.系统输出不稳定可能的原因及较正方法:a. 检查电气回路是否有短路,开路及多点接地。
b. 调整阻尼时间,加大阻尼量,能否消除系统振荡。
c.导压管的检查,检查液体导压管中是否有气体。
在气体导压管中是否有液体。
差压式流量计的安装要使差压式流量计能够精确地实现流量测量,除了正确地选用和计算外,还必须正确地安装节流装置,引压管和差压变送器,以保证信号的正确获取、变送和指示。
1.节流孔扳要求装得和管道轴线同心,并垂直于管道轴线,孔扳的锐边要向着流动方向,不得装反。
2.节流孔板应安装在直管段部分,否则弯头、阀门等局部阻力的影响,造成测量不准,有关节流装置的前后安装直管长度,可从仪表手册或相关的资料中查得。
3.当测量液体流量时,测压孔开在水平管道下半部,差压变送器应安装在孔板之下。
当差压计不得不放在节流装置上方时应在导压管最高点加放气阀,以保证导压管内没有气体,如图3—6所示。
图3-6 测量液体流量时信号管路的安装方法a) 显示仪表位于节流装置下方.b) 显示仪表位于节流装置上方且中间有隔墙.4.当测量气体流量时,测压孔开在管道的上半部,差压变送器应安得高于孔板。
当无法满足此要求时,必须在导压系统最低处加冷凝和放水阀,以保证导压管内没有液体。
如图3-7所示。
图3-7 测量气体流量时信号管路的安装方法5.当测量蒸汽流量时,测压孔开在管道水平直径上,必须在孔板引压孔附近装置冷凝罐,蒸汽在此冷凝后并充满导压管,使差压变送器与高温蒸汽隔开,如图3-8所示。
图3-8 测量蒸汽流量时信号管路的安装方法6.安装差压变送器时,必须在差压变送器附近(常为上方)装置“三阀组”如图3-9所示。
图3-9差压变送器三阀组安装示意图作差压计的三阀组,必须注意两个原则:①不能让导压管内的凝结水或隔离液流失②不能使测量元件(膜盒或波纹管)受压和受热三阀组的起动顺序应是,打开正压阀1,关闭平衡阀2,打开负压阀3,停动的顺序应与上述相反,即关闭负压阀3,打开平衡阀2,关闭正压阀1。
这样就可以免除由于一时疏忽,而把某一高压引入测量室而造成测量室单相受压而损坏仪表的危险。