燃气流量计,你知道其中几种
天然气流量表
天然气流量表燃气流量计有:气体涡轮流量计、罗茨流量计、燃气质量流量计、智能型流量计、家用膜式燃气表。
产品广泛用于城市燃气、石油、化工、冶金、矿山,各工商企业燃气或工业气体计量使用。
一、气体涡轮流量计LWQD系列气体涡轮流量计是一种用于测量工况状态下气体流量的机电一体化仪表,具有准确度高重复性好、测量范围宽、耐杂质、安装使用方便等特点。
适用于石油、化工、城市燃气、冶金、矿山等部门单相气体的计量。
本流量计执行JJG198-94《速度式流量计检定规程》和Q/ZCY11-1999企业标准。
原理进入仪表的被测气体,首先通过一个装在壳体内的整流速度分布剖面,而且还能使气体速度增大,此后气体继续沿流动通道流动并进入涡轮,涡轮旋转的角速度与流量计的气体平均流速成正比。
通过叶轮上旋转的感应出与体积流量成正比的交变信号,经放大、整形后由单片机运算输出,驱动LCD显示累积流量和瞬时流量。
特点采用自润滑滚珠轴承,使用维护方便;前后直管段要求低(前≥3DN,后≥1DN);电路采用表面贴装工艺、结构紧凑、可靠性高;采用高性能微处理器和现代滤波技术,软件功能强大,性能优越;采用高对比度的液晶显示器,可显示标准累积量、标准体积流量、温度、压力值,读数方便、清晰直观;仪表具有密码功能,防止非法作弊设定;仪表具有断电数据保存功能;压损小,抗干扰能力强就地显示流量值,并带有胲冲信号和(4~20)mA标准模拟信号远传输出,便于和二次仪表连接。
1、型号规格、常见参数如下表:注:①表中所列的流量范围为产品出厂检定时的流量范围(常温、常压下介质为空气);②随着压力的增大,流量范围也随之扩大。
2、典型特性曲线流量计典型特性曲线如下图所示,纵坐标代表仪表的基本误差,横坐标代表仪表最大流量的百分数。
3、工作电源内电源:3V锂电池,功耗≤0.3mW,可使用2年;外电源:24VDC±15%,功耗≤1W。
4、输出信号脉冲信号:三线制脉冲信号输出,传输距离≤200m;(4~20)mA标准模拟信号:线性对应于(0~Qmax)m3/h 流量范围的模拟信号,传输距离≤1500m,接线方式为两线制或三线制5、防爆等级:dⅡBT4使用条件环境温度:-30摄氏度~+55摄氏度相对温度:5%~95%介质温度:-30摄氏度~+80摄氏度大气压力:86kPa~106kPa;当流体中含有杂质时,应安装过滤(本厂配套),滤除气体中的纤维、颗粒及其它杂质。
天然气流量计厂家告诉你,测量天然气用什么流量计好
天然气流量计厂家告诉你,测量天然气用什么流量计好现阶段我国应用最多的天然气计量设备包括孔板流量计、气体罗茨流量计、气体涡轮流量计、气体超声波流量计等,不同计量设备的性能以及适用范围存在一定差异。
1、孔板流量计孔板流量计的主要特点为结构易于复制,简单牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉,应用范围广。
但是由于流量系数与雷诺数紧密相关,所以测量范围较窄,提供的量程比为1:3,应尽量满足使用流量为满量程的30%~80%。
2、气体罗茨流量计气体罗茨流量计是基于容积式测量的原理,用于精确计量流经封闭管道的气体总量。
具有量程比宽、重复性好、精度高、始动流量小、对上游流速不敏感等优点,非常广泛地应用在城镇燃气的计量结算中,如餐饮业、宾馆等工商业用户的计量、输配管网计量、燃气调压站计量以及工业和民用锅炉等燃气计量。
罗茨流量计的故障率比较低,性价比高,能适应现场气体流量变化范围的要求,现场测量的数据可由表头直读,可远传,使用方便。
但使用中应注意在投产使用前要防止焊渣杂质进入流量计,并定期检查以保证计量精度。
该流量计安装时一定要水平安装。
3、气体涡轮流量计涡轮流量计的优点是测量范围(量程比)宽、重复性好、准确度高、结构轻便、输出为脉冲频率信号、安装维护方便、流通能力大,但是特性易受介质物性和流体流动特性的影响,愈是高精确度其影响愈敏感。
涡轮流量计具有较大的测量范围,一般为10:1,占空间小,条件合适时比孔板流量计更准确,用于相对洁净的天然气干气,最佳使用流量是满量程的10%~80%。
不过这种流量计由于有活动部件,如涡轮、转子等,因此要求的维护量较多。
为了保证计量的可靠和准确,涡轮和转子流量计上游需安装过滤器,且流量计和过滤器需要按时维护。
最佳使用流量在满量程的80%一下,还须大于流量计的最小流量,所以不适合用于民用气计量。
对稳定的流量来说涡轮流量计还是比较可靠的。
4、气体超声波流量计超声波流量计是利用超声波束在液体中传播时间的差异来求得介质的流量。
气体流量计的分类与常见几种的特点
气体流量计的分类与常见几种的特点
本文由提供
气体流量计是计量气体流量的仪表。
安装在管路中记录流过的气体量。
可以测量高炉煤气流量计,焦炉煤气质量流量计,煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等。
涡街流量计:主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。
无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。
仪表参数能长期稳定。
一体化孔板流量计: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。
V锥流量计:V锥流量计由于其结构简单、牢固、易复制、通用性强、价格较低廉等特点,广泛应用于石油化工、天然气等领域。
本产品克服了标准孔板、文丘里管、喷嘴等节流装置,诸如易磨损、压损大、范围度(量程比)小、现场安装条件高、要求直管段过长等自身缺陷,它可以在很宽的雷诺数范围内对各种流体的流量进行精确测量。
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。
燃气流量计量仪表的种类与选型
燃气流量计量仪表的种类与选型摘要:20世纪由于能量计量、城市公用事业等对流量测量的需求急剧增长,促使仪表迅速发展。
常用的流量仪表种类有转子流量计、质量流量计、容积式流量计、速度式流量计、靶式流量计、明渠堰槽流量计等。
主要的燃气计量仪表有容积式流量计、速度式流量计和流体振动式流量计。
工业气体流量计发展历史较久,品种也较多,燃气经营企业要想取得合理的、良好的选型效果,必须对各种流量计分别从流体特性、流量计的性能、安装条件、投资费用、生产实际、标准设计六个重要方面综合考虑。
用户在选择时,不可能面面都照顾到,要权衡利弊。
不过,最后的抉择往往是在成本费用和仪表性能之间。
关键词:燃气计量;流量仪表;选型标准;选型原则一、燃气计量仪表的种类(一)燃气的计量方法燃气的计量主要是测出其体积流量,由于采用不同的测量原理和方法,燃气流量计(简称燃气表或煤气表)又有容积式流量计、速度式流量计和电磁流量计等几类。
燃气流量检测中有三种方法可供选择:体积流量测量、质量流量测量和能量流量测量。
上述三种测量方法可分为间接测量方式和直接测量方式。
国外根据上述三种方法制造的仪表不下数十种之多,然而每一种方法极其仪表都有它指定的使用对象和使用范围。
1、体积流量测量方法。
我国目前天然气工业中采用的最主要的测量方法为体积流量测量。
由于气体的可压缩性,它受温度、压力的变化影响,主要有以下两种测量仪表。
a、间接体积流量测量仪表。
这种类型的仪表是通过测量体积相关参量,再从它们之间的关系式计算出体积流量。
典型的流量仪表如孔板流量计,它具有结构简单、维修方便、成本低廉、寿命长及无需标定就能直接使用的特点;旋涡流量计具有口径大、耐压高、大流量无活动部件、寿命长、测量准确度高的特点;涡轮流量计则具有精度高、重量性好、量程宽、能作为标准仪表使用的特点;新近发展投入使用的超声波流量计最大的特点是无转动部件、无压损亏,具有量程宽的优点。
但是,这类仪表的不足之处主要是由于间接测量。
常用燃气流量计选型的基本方法
附件2工商用户常用燃气流量计选型的基本方法一、常用燃气流量计及精度1、常用燃气流量计的类型:膜式流量计、气体腰轮(罗茨)流量计和气体涡轮流量计,膜式和气体腰轮流量计属于容积式流量计,气体涡轮流量计属于速度式流量计。
2、计量精度:根据国家对能源计量的要求,膜式、气体腰轮和涡轮流量计的计量精度,均要求在±1.0%~±2.0%的范围内。
二、常用燃气流量计的主要适用范围1、膜式流量计(以丹东皮膜表为例)1)适用范围:公共建筑和公福用户的计量,用气压力在0.5kPa-20kPa范围内,用气量在:a)燃气设备用气负荷的最大流量<40m3/h,宜优先选用膜式燃气表。
b)燃气设备用气负荷的最大流量<100m3/h,可选用膜式燃气表。
2)技术指标a)工作环境温度:-10°C-40°C的场所。
b)基本误差:Qmin<QvO.1Qmax时±3%0.1Qmax<Q<Qmax时±1.5%2、气体腰轮(罗茨)流量计(以苍南仪表为例)1)普通气体腰轮流量计适用范围:—般气体腰轮流量计的测量范围40~650m3/h,但考虑到实际安装要求,在工商用户的燃气设备的用气负荷最大流量在大于40m3/h小于300m3/h的范围时,宜优先选用气体腰轮流量计;2)智能气体腰轮流量计适用范围:适用于高、中、低压管道中气体流量的计量,多用于工业企业、锅炉房商业用气点或负荷变动大的设备计量,计量时要求带温、压补偿装置。
3)安装条件适合计量气体温度为-25~+55°C,环境温度为-20~+40工;避免安置在露天、长期阳光直射、容易浸水或潮湿的场所。
4)流量换算选用流量计前,应根据所计量气体的压力、流量、温度,进行计算,具体方法见产品说明书中的“流量换算”。
5)与同规格的膜式表相比,最小流量和工作压力相对较高,体积较小。
6)气体腰轮(罗茨)流量计上游须安装相应规格且合格的过滤器并定期清洗。
燃气表种类.
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燃气表的构造、工作原理与技术性能
回转式燃气表:又称罗茨式流量计,是容 积式流量计的一种,主要由外壳转子和计 数器组成。 罗茨表的两个转子8字轮互相啮合,当燃气 进入后,在前后压差的作用下,两个转子 相互逆向旋转,将转子与表壳之间所形成 的空间的燃气从进口送向出口。若这部分 空间体积为q,则8字轮转一周的流量为 4 q。设转速为n,则流量为 V=4 q n
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燃气表的构造、工作原理与技术性能
V1 I V2 V1 I V2
Q1 O1 P1
Q2 O2 P2
Q1 O1 P1
Q2 O2 P2
T1
S1
S2
T2
T1
S1
S2
T2
圖A
V1 I V2 V1 I
圖B
V2
Q1 O1 P1
Q2 O2 P2
Q1 O1 P1
Q2 O2 P2
T1
S1
S2
T2
T1
S1
S2
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圖C
圖D
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燃气表的构造、工作原理与技术性能
膜式燃气表: 流量范围一般在0.04-10m³/h (一)分类: 1.按计量室的形式分:隔板式、独立内机式
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燃气表的构造、工作原理与技术性能
2.按进出口结构:单管表、双管表 (二)结构 一般由外壳、分配室总成(分配室、气门盖、气门座、联动 机构等)、计量室和计数器组成。 (三)技术要求 1.工作压力:0.5 ~ 10KPa,使用温度:-10~+40℃ 2.压力损失,在额定流量时,不得超过127Pa(13mm水柱) 3.气密型:在4903Pa(500 mm水柱)压力下,3分钟内压力 不降。 4.灵敏度:流量为额定流量的1%时,应能连续稳定的转动
燃气流量计原理
燃气流量计原理
燃气流量计原理主要是通过测量流过管道的燃气体积或质量来判断燃气的流量。
其基本原理有多种,常见的包括差压式流量计、涡轮式流量计和超声波流量计。
差压式流量计利用管道中的压力差来测量流量。
在燃气管路中安装一个节流装置,使燃气在节流装置之前的管道形成高压区域,而在节流装置之后形成低压区域。
节流装置周围安装着差压传感器,用于检测两端压力差。
根据伯努利定律和连续性方程,通过测量差压可以计算出燃气的流量。
涡轮式流量计则是通过燃气流过的涡轮叶片的旋转来测量流量。
燃气流过涡轮叶片时,会产生涡旋,涡旋的旋转速度与燃气流速成正比。
在涡轮叶片上安装有传感器,用于监测叶片的旋转速度,通过测量旋转速度可以计算出燃气的流量。
超声波流量计则是利用超声波的传播速度与介质流速之间的关系来测量流量。
超声波流量计由发送器和接收器组成,发送器向燃气流中发射超声波脉冲,接收器接收返回的超声波脉冲。
超声波在燃气中传播的速度会受到燃气流速的影响,通过测量超声波的传播时间差可以计算出燃气的流量。
这些燃气流量计原理不同,适用于不同的场景和要求。
选择合适的燃气流量计可以提高测量的准确性和稳定性,满足工业生产和民生用气的需求。
天然气场站常用流量计-全球百科
天然气场站常用流量计-全球百科当前,天然气长输管道和场站的贸易计量主要采用超声波流量计、普通孔板流量计、涡轮流量计。
1、超声波流量计传播时间差法是国内外超声波流量计的主要检测方法。
该方法是用一对传感器相向收发超声波,当一个传感器发射声波脉冲时,另外一个传感器以一定的角度接收声波脉冲信号,这对传感器交替收发脉冲,通过检测并计算该脉冲在介质中顺流和逆流的传播时间差来测量管道介质的流速,从而计算出介质的流量。
目前国内外的超声波流量计多采用4、6或8声道传感器,即2对、3对或4对传感器进行工作,以提高测量的准确性。
超声波流量计虽然具有测量管径大、测量范围宽,支持双向计量等特性。
但因其工作中收发声波的原理,使其容易受到周边噪声和其它环境的干扰,影响计量的精度。
2、涡轮流量计涡轮流量计是一种流量计量器具,具有温度和压力补偿功能,属于速度式流量计。
其工作原理为:具有一定压力的天然气沿流动方向驱动涡轮流量计内的叶片旋转,通过电涡流传感器检测叶片的旋转速度,旋转速度与体积流量成正比,即可计算出通过流量计的天然气体积流量。
涡轮流量计具有稳定性高、量程范围宽、对流量变化反应迅速、抗干扰能力强、信号便于传输等特点,广泛应用于石油、化工、电力、城市燃气管网等领域的贸易结算,特别是在欧美等国家应用也极为普遍。
涡轮流量计具有较高的精度和量程比,有着较好的重复性。
但由于其自身的旋转机构长时间运转,会出现连杆断裂、或旋转异常等现象。
3、涡街流量计“卡门涡街”原理是涡街流量计的核心理论。
测量前在管道中垂直插入一段非流线型阻流体(旋涡发生体),当介质流动,管道内雷诺数达到一定值时,在发生体下游两侧会交替分离出规则排列的旋涡。
当发生体两侧产生旋涡时,流体对旋涡发生体会产生一个周期性的交变横向作用力,压电传感器将作用力的变化转换为可以测量的频率信号,通过信号放大和整形,得出流速和流量,并进行累积计算。
4、孔板流量计孔板流量计是基于差压测量的方法,以流动连续性定律和能量守衡定律为基准的,以AGA3或GB/T21446为计算依据。
常用燃气流量计的主要性能比较
常用燃气流量计的主要性能比较来源:武汉恒之晟机械设备有限公司时间:2011-04-18常用燃气流量计主要有膜式燃气表、罗茨燃气流量计和涡轮燃气流量计等,测量原理各不相同,运行条件和对被测燃气的参数要求也各不一样,各自的性能也存在着一定的差异。
①根据国家对能源计量的要求,膜式燃气表、罗茨燃气流量计和涡轮燃气流量计的计量相对误差均为±2%。
②由于燃气流量计各自的测量原理不同,其测量燃气的量程不同,压力损失也不同。
常用燃气流量计主要性能比较见表1。
表1 常用燃气流量计主要性能比较项目膜式燃气表罗茨流量计涡轮流量计0~160 O~650 0~6 500 量程/(m3.h-1)计量精度一般高高始动流量较小较小大智能温压补偿无有有价格便宜较便宜较贵安装要求一般管道吹扫,装过滤器前后直管段有要求,管道吹扫,装过滤器气质要求和影响低由高清理过滤器,现场拆卸、检修清理过滤器,现场拆卸、检修维护与检修现场无法维护与检修使用寿命较短较长较长③膜式燃气表属于容积式流量计,其测量原理是采用表壳体计量室内的测量组件隔膜在进出口燃气压力差(以此为动力)的作用下产生不断的交替运动,从而把充满计量室内的燃气不断地分隔成单个的计量体积(循环体积)排向出口,再通过机械单个的计量体积(循环体积)排向出口,再通过机械传动机构与计数器相连,实行对单个计量体积的记数和单个计量体积量的运算传递,从而可测得(计量)流通的燃气总体积。
膜式燃气表量程比宽,安装方便,对表前、后直管段的要求不高;但其体积大,量程小,易受腐蚀而导致泄漏及计量不准,维修不方便,只适用于低压,只计量工况流量,不易实行智能温、压补偿。
我公司现有在线使用的6—100 m3/h的皮膜燃气表约500台,每年需更换约50台,主要问题是不走字、泄漏等。
我们曾对在线使用的皮膜燃气表拆下送检,结果发现没有合格的,主要问题是小流量时严重偏慢或不走字。
膜式燃气表无法进行日常维护,只有更换、送厂家修理或报废。
燃气流量计类型有哪几种
燃气流量计类型有哪几种在市场经济的今天,随着燃气工业的发展和人们对经济效益的日益重视,作为供、用气双方进行贸易结算依据的计量问题日益突出起来,“计量就是计钱”的观念已经深入人心。
如何公正、准确地对燃气进行计量,已经成为燃气行业必须面对的一个重要问题,也成为燃气企业生产经营管理中一项重要的日常工作。
燃气用户多种多样,既有工业企业用户,又有城市公用事业用户、商业用户,还有居民用户,是一个复杂的用户群,使用情况各不相同。
现常用的几类工商业燃气流量计有容积式、差压式、速度式和超声波式流量计。
容积式中气体腰轮流量计可应用于工商业计量,价格便宜,精度、压损、量程都比较适中,但需要前置过滤器,但不适合小流量(≤10m3/h)的测量。
差压式燃气流量计有孔板式和喷嘴式设计,孔板流量计具有历史悠久、应用广泛、价格便宜的优点,但量程小、压损大,不适用中、小流量和低压测量(小流量(≤10m3/h),低压(≤5kPa))的情况,直管段安装上游不小于5~80D,下游不小于2~8D;喷嘴燃气流量计精度高,但价格昂贵,压损和安装条件较高,前后直管段长,安装上游不小于5~80D,下游不小于4D,且对压强环境有要求,一般适合高压(>3MPa)的测量。
速度式燃气流量计分涡轮流量计和旋进漩涡流量计,速度式燃气流量计整体价格昂贵,具有精度高、量程小、体积轻的特点,但同样不能满足小流量、低压强的测量要求,直管段安装上也有一定的条件,速度式涡轮流量计要求上游不小于5~20D,下游不小于3~10D,且需要前置过滤器,速度式旋进漩涡流量计安装虽不需要前置过滤器,但直管段安装要求上游不小于3~10D,下游不小于1~5D。
超声波流量计能弥补速度式燃气流量计的测量缺陷,实现小流量、低压强环境的测量,且具有精度高,量程宽、基本无压损等优点,但同样价格昂贵,且直管段安装上游不小于10~50D,下游不小于5D。
常用燃气流量计选型的基本方法
附件2工商用户常用燃气流量计选型的基本方法一、常用燃气流量计及精度1、常用燃气流量计的类型:膜式流量计、气体腰轮(罗茨)流量计和气体涡轮流量计,膜式和气体腰轮流量计属于容积式流量计,气体涡轮流量计属于速度式流量计。
2、计量精度:根据国家对能源计量的要求,膜式、气体腰轮和涡轮流量计的计量精度,均要求在士 1.0沧士2.0%范围内。
二、常用燃气流量计的主要适用范围1 、膜式流量计(以xx 皮膜表为例)1 )适用范围:公共建筑和公福用户的计量,用气压力在0.5kPa-20kPa范围内,用气量在:a)燃气设备用气负荷的最大流量<40m3/h宜优先选用膜式燃气表。
b)燃气设备用气负荷的最大流量<100m3/h可选用膜式燃气表。
2)技术指标a)工作环境温度:-10C-40C的场所。
b)基本误差:Qmin WQv 0.1Qmax 时士3%0.1Qmax< Q< Qma时士1.5%2、气体腰轮(罗茨)流量计(以苍南仪表为例)1)普通气体腰轮流量计适用范围:一般气体腰轮流量计的测量范围40~650m3/h,但考虑到实际安装要求,在工商用户的燃气设备的用气负荷最大流量在大于40m3/h 小于300m3/h 的范围时,宜优先选用气体腰轮流量计;2)智能气体腰轮流量计适用范围:适用于高、中、低压管道中气体流量的计量,多用于工业企业、锅炉房、商业用气点或负荷变动大的设备计量,计量时要求带温、压补偿装置。
3)安装条件适合计量气体温度为-25〜+55C,环境温度为-20〜+40C ;避免安置在露天、长期阳光直射、容易浸水或潮湿的场所。
4)流量换算选用流量计前,应根据所计量气体的压力、流量、温度,进行计算,具体方法见产品说明书中的“流量换算”。
5)与同规格的膜式表相比,最小流量和工作压力相对较高,体积较小。
6)气体腰轮(罗茨)流量计上游须安装相应规格且合格的过滤器并定期清洗。
安装合适的过滤器,是流量计减少故障和延长使用寿命的有效途径。
天然气计量表概要
运行管理的一般原则
1. 在每个工作场地,所有设备需要保留纪录,包括以往的维 修资料,以备日后参考。必须具备一份完整的流量计台帐, 其中需要注明流量计的型号规格、出厂编号、公司编号、使 用地点、投运时间、保养记录、维修记录、润滑油加注时间、 电池更换时间等。以便随时检索。
2. 要建立一个完整的维修及保养记录系统。记录内会指出曾 执行何种保养,零件更换以及作出的相应修理工作。
计量表的类型
目前我公司所用的天然气表大致有民用膜式 燃气表、商用膜式燃气表、涡轮流量计、罗 茨流量计
二、常用燃气流量计介绍
容积式流量(膜式计量表 、回转式流 量计 、湿式流量计) 速度式流量计 (涡轮流量计 ) 涡街流量计 差压式流量计
一、燃气流量计分类 按用户类型分 家用表 、商用表 、工业用 表 、实验室用表 按测量原理分 容积式 、速度式 、流体振 动式 、差压式 按计量范围分 小流量表 、大流量表 按是否加湿分 干式表 、湿式表 按进出气管分 单管表 、左进右出表、右 进左出表
图8-24 膜式表的工作原理
膜式燃气表技术参数
项目
G6 G10 G16 G25 G40 G65 G100
公称流量qn m³/h 6 10 16 25 40 65 100
最大流量qmax m³/h 10 16 25 40 65 100 160
最小流量qmin m³/h 0.06 0.10 0.16 0.25 0.40 0.65 1.0
2.涡轮表属于速度式流量计,对被测气体的流态和状态敏感 性较强。该类流量计对安装条件要求高,流量计上、下游需 要安装相应的直管段;特殊情况下流量计上游还需安装整流 器。
3.罗茨表和涡轮表对被测气体的含杂质量(主要是固体杂质) 有一定的敏感性,一般要求在流量计上游安装特定的过滤装 置,以保证其正常运行和使用寿命。由于过滤装置的使用, 会增加一定的压力损失。
天然气流量计选型
天然气流量计选型1. 引言天然气作为一种重要的能源资源,在工业生产和日常生活中使用广泛。
为了确保天然气的安全供应和精确计量,天然气流量计在天然气系统中起着重要作用。
本文将介绍天然气流量计的选型方法和几个需要考虑的关键因素。
2. 选型方法天然气流量计的选型是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
以下是一个基本的选型方法:2.1 确定流量计类型根据天然气系统的要求和实际应用场景,选择合适的流量计类型。
常见的天然气流量计类型包括差压式流量计、涡街流量计、超声波流量计等。
每种类型的流量计在精度、可靠性和适用范围等方面有所不同。
2.2 流量计参数选择根据实际应用的流量范围和精度要求选择合适的流量计参数。
常见的参数包括流量范围、精度等级、介质温度和压力范围等。
需要注意的是,不同类型的流量计在不同的参数范围内性能表现会有所差异。
2.3 安装条件考虑考虑流量计的安装条件,选择合适的尺寸和连接方式。
流量计的尺寸和连接方式应与管道系统相匹配,确保安装牢固和泄漏可靠。
2.4 经济性评估综合考虑流量计的价格、运维成本和可靠性等因素,进行经济性评估。
选择性价比较高的流量计,以提高系统的投资回报率。
3. 关键因素分析在进行天然气流量计选型时,需要考虑以下几个关键因素:3.1 流量范围根据实际应用的流量范围,选择合适的流量计。
不同类型的流量计适用的流量范围有所差异,选择范围合适的流量计可以确保其在实际工作条件下的精确度和可靠性。
3.2 精度要求根据实际应用对流量计的精度要求,选择合适的精度等级。
一般来说,精度要求越高的应用,所选用的流量计成本也会越高。
3.3 介质温度和压力考虑天然气的温度和压力范围,选择适合的流量计。
不同的流量计在不同的温度和压力条件下性能表现会有所不同,需根据实际情况进行选择。
3.4 可靠性要求根据实际应用的可靠性要求,选择具有良好可靠性的流量计。
可靠性是一个重要的指标,尤其是在工业生产等要求连续运行的场景中。
天然气流量计的分类与型号
天然气流量计的分类与型号摘要:1.天然气流量计的概述2.天然气流量计的分类3.天然气流量计的型号4.天然气流量计的应用场景5.天然气流量计的选型建议6.结语正文:一、天然气流量计的概述天然气流量计是一种用于测量天然气流量的仪器,其主要作用是测量天然气在管道中的流速,从而计算出天然气的流量。
天然气流量计广泛应用于天然气的贸易计量、生产监控等领域。
二、天然气流量计的分类根据工作原理和测量方式的不同,天然气流量计可以分为以下几类:1.涡街流量计:通过测量流体在涡街发生体附近产生的旋涡频率,来计算天然气的流量。
2.气体涡轮流量计:通过测量气体涡轮的转速,来计算天然气的流量。
3.热式气体质量流量计:通过测量天然气的温度和压力,来计算天然气的质量流量。
4.容积式流量计:通过测量天然气通过仪表的体积,来计算天然气的流量。
5.超声波流量计:通过测量天然气中的超声波传播速度,来计算天然气的流量。
三、天然气流量计的型号常见的天然气流量计型号有:LWQB100、STF 系列、DK 系列等。
这些型号的天然气流量计在口径、公称压力、工况温度、精度等方面有所不同,可以根据实际应用场景进行选择。
四、天然气流量计的应用场景天然气流量计广泛应用于以下几个场景:1.天然气贸易计量:用于测量天然气的交易量,确保交易的公平性和准确性。
2.天然气生产监控:用于监测天然气的生产流量,以便及时调整生产计划和设备运行状态。
3.天然气输配监控:用于监测天然气在输配过程中的流量,确保输配系统的安全运行。
4.天然气能源管理:用于监测天然气的消耗量,以便进行能源管理和节能减排。
五、天然气流量计的选型建议在选择天然气流量计时,需要考虑以下几个因素:1.测量范围:根据实际应用场景选择合适的口径和公称压力。
2.测量精度:根据天然气的贸易计量、生产监控等不同应用场景,选择合适的精度等级。
3.工作温度和压力:根据天然气的工况温度和压力,选择能适应该环境的流量计。
天然气常用计量方式
天然气常用计量方式1、体积计量目前世界上常用的计量气体容积技术和方式有:(1)孔板式流量计。
在天然气工业中,孔板式流量计是最早采用的基于管内压力差的流量计。
目前,这种仪表正在逐步被涡轮式流量计所取代,它具有稳定性强、价格低廉、不需要进行专门检查等特点。
然而,在实际应用中,流量计的测量精度不够高,上游段的长度必须大于流量计的30倍;而在下游,管道长度必须大于流量计端口内径的7倍,而且这种流量计必须与法兰中的管路相连,容易出现泄漏现象,必须经常进行检修。
(2)涡轮流量计。
这种流量计在石油和天然气工业中使用比较普遍,是一种速度型的液体测量仪器。
在实际应用中,可靠性高、精度高、使用方便,具有维修方便,结构简单等特点。
但它也有一些不足之处,例如在使用过程中,涡轮部分会有持续的摩擦,需要进行及时的润滑;为了防止涡轮叶片的损坏,必须在流量计的上面加装过滤器。
如果管道的流速超过10m/s,这种流量计就会出现“气蚀”。
这些缺陷给这种流量计的推广和开发带来了困难。
(3)超声流量计。
它适用于大直径、高压力的输气管线的流量测量。
使用时,不容易受到客观因素的影响,精度高,维护保养方便。
与孔板式流量计、涡轮流量计相比,具有较高的数字化水平。
然而,由于国内超声流量计大多采用进口,设备昂贵,而且这种流量计对直径小于100mm的管材不适合。
2、质量计量(1)科氏质量流量计。
1832年,法国的科里奥利提出了一种叫做“科氏力”的概念,在1977年由美国发明了科氏质量流量计,适用范围广、测量精度高、使用范围广、稳定性好。
但是,由于科式质量流量计产品大多是国外的,其成本很高,而且在使用中对安装的要求也很高,很难适应直径大于200mm的管线。
目前,这类计量装置多用于加气站、天然气井口等。
(2)热式质量计量计。
这种流量计的工作原理是,当介质被加热后,其内部的温度会发生改变,并且影响它所需要的能源和流量之间的函数关系。
为了保证介质温度和管路的温差,在管段内设有2个电加热设备。
燃气流量计,你知道其中几种
适合燃气流量计量的流量计有:容积式流量计、差压式流量计、超声波流量计、涡轮流量计、涡街流量计、质量流量计和旋进旋涡流量计。
下面分别阐述这些流量计的原理、特点及应用概况。
差压式流量计 DPF差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比.在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。
差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量计算机等,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。
※优点:(1)应用最多的孔板式流量计结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用寿命长、价格低廉。
(2)应用范围极广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比,全部单相流体,包括液、气、蒸汽皆可测量,部分混相流。
(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于经济生产。
(4)标准型节流式DPF无需实流校准,即可投用,在流量计中也是唯一的.※缺点:(1)测量重复性、精度普遍偏低。
(2)范围度窄,由于差压信号与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。
(3)现场安装条件要求高,需要较长的直管段。
(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
※应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几毫米到几米;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。
它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。
涡轮流量计TUF当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与流体平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号.在一定的流量(雷诺数)范围内,该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体的体积流量成正比。
天然气质量计量的三种方式
天然气质量计量的三种方式天然气计量包括体积计量、质量计量和能量计量3种方式。
国际天然气贸易和欧美日韩等工业发达国家广泛采用能量计量,而我国及周边俄罗斯、中亚地区天然气资源国家仍以体积计量为主,天然气质量计量应用相对较少。
1.体积计量天然气体积计量仪表包括孔板流量计、涡轮流量计、超声波流量计、腰轮流量计、涡街流量计、旋进旋涡流量计等。
1.1孔板流量计孔板流量计为压差式流量计,主要应用于较早投产的天然气管道,近年来,正陆续升级改造为涡轮流量计或超声波流量计。
优点:价格较低;结构简单,便于安装;性能稳定;投用前无需实流校核。
缺点:测量精度一般,且精度难以提高;测量范围较窄,满足计量精度的前提下一般为3:1~5:1,采用双量程压差计可达10:1;对上下游直管段长度要求较高,一般要求上游直管段长度为30D(D为流量计内径),下游直管段长度为7D;通过节流装置,压力损失较大;由于孔板流量计由法兰连接,易产生漏气问题,维护工作量较大。
1.2涡轮流量计涡轮流量计属于速度式仪表,在长输天然气管道分输站场较为常见。
优点:结构简单而牢固,可靠性高;安装方便,便于维修;精度高,重复性好;测量范围较大,可达25:1,在高压输气情况下,还可进一步增大。
缺点:涡轮高速转动引起机械摩擦,需注意润滑;需在流量计上游配套过滤器,避免较大固体颗粒损坏涡轮叶片;对上下游直管段长度有一定要求,一般要求上游10D,下游5D;上限流速受“气蚀”现象限制,一般为10m/s。
1.3超声波流量计超声波流量计属于速差式流量计,是继孔板流量计、涡轮流量计之后的第三类适用于高压力、大口径、高精度的天然气流量计。
优点:测量精度高;测量范围大,可达100:1;能实现双向流量计量;无可动部件;无压损;不受气体压力、温度、组分变化的影响;有强大的自检测与自诊断功能;全数字式计量系统,易于实现数字化通信;维护简单,可带压更换超声换能器。
缺点:目前多为进口设备,价格昂贵,只适用于大、中口径;对上下游直管段长度有一定要求,一般要求上游10D,下游5D;不适用于较小口径(管径小于100mm)天然气计量。
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适合燃气流量计量的流量计有:容积式流量计、差压式流量计、超声波流量计、涡轮流量计、涡街流量计、质量流量计和旋进旋涡流量计。
下面分别阐述这些流量计的原理、特点及应用概况。
差压式流量计 DPF差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。
在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。
差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量计算机等,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。
※优点:(1)应用最多的孔板式流量计结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用寿命长、价格低廉。
(2)应用范围极广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比,全部单相流体,包括液、气、蒸汽皆可测量,部分混相流。
(3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于经济生产。
(4)标准型节流式DPF无需实流校准,即可投用,在流量计中也是唯一的。
※缺点:(1)测量重复性、精度普遍偏低。
(2)范围度窄,由于差压信号与流量为平方关系,一般范围度仅3:1~4:1。
(3)现场安装条件要求高,需要较长的直管段。
(4)压损大(指孔板、喷嘴等)。
※应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几毫米到几米;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。
它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。
涡轮流量计TUF当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与流体平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号。
在一定的流量(雷诺数)范围内,该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体的体积流量成正比。
※优点:(1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计,国产的一般为±1%R~±1.5%R ,特殊专用型可达±0.5%R~±1.0%R(2)重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,如经常校准或在线校准可以得到极高的精确度。
(3)输出脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。
可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强。
(4)范围度宽,中大口径可达40:1~10:1,小口径为6:1~5:1。
(5)结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。
(6)适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表。
※缺点:(1)不能长期保持校准特性,需要定期检定。
(2)流体物性(密度、粘度)对流量特性有较大影响。
要根据他们对精确度影响程度采取补偿措施,才能保持高的计量精度。
(3)流量计受来流流速分布畸变和旋转流的影响较大,传感器上下游侧需设置较长直管段。
(4)不适于脉动流和混相流的测量。
(5)对被测介质的清洁度要求较高,虽然可安装过滤器以适应脏污介质,但也带来压损增大、维护量增加等副作用。
(6)小口径(DN50以下)仪表的流量特性受物性影响严重,故小口径TUF的仪表性能难以提高。
※应用概况:涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、燃气和低温流体。
在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的燃气计量仪表。
涡街流量计VSF在流体中安放非流线型旋涡发生体,流体在旋涡发生体两侧交替地分离释放出两列规则的交替排列的旋涡涡街。
在一定的流量(雷诺数)范围内,旋涡的分离频率与流经涡街流量传感器处流体的体积流量成正比。
※优点:(1)结构简单牢固,维护方便、维护量少。
(2)适用流体种类多,如液体、气体、蒸汽和部分混相流体。
(3) 精度较高,一般为±1%R~±2%R(4)范围度宽,可达20:1~10:1(5)压损小,约为孔板的1/4~1/2。
(6)输出脉冲频率信号,适用于总量计量及与计算机连接,无零点漂移(7)在一定雷诺数范围内,输出频率信号不受流体物性(密度、粘度)和组分的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸有关,只需在一种典型介质中校验而适用于各种介质。
V SF在各种流量计是一种较有可能成为仅需干式校验的流量计。
※缺点:(1)不适用于低雷诺数测量(ReD≥2×104),在高粘度、低流速、小口径情况下应用受到限制。
(2)旋涡分离的稳定性受流速分布畸变及旋转流的影响,需较长直管段。
(3)VSF对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。
(4)仪表系数较低(与涡轮流量计相比),分辨率低,口径愈大愈低,一般用于DN300以下。
(5)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。
旋进旋涡流量计当流体通过螺旋形导流叶片组成的起旋器后,流体被强迫围绕中心线强烈地旋转形成旋涡流,通过扩大管时旋涡中心沿一锥形螺旋形进动。
在一定的流量(雷诺数)范围内,旋涡流的进动频率与流经旋进涡流量传感器处流体的体积流量成正比。
旋进流量计的特点与涡街基本相同,只是有三点区别:一是流量计压损大得多,其压损约为涡街的3~4倍;二是抗干扰的能力强,必要的直管段长度短,一般上游取5D,下游取1D;三是始动流量较大。
时差式超声波流量计USF当超声波穿过流动的流体时,在同一传播距离内,其沿顺流方向和沿逆流方向的传播速度则不同。
在较宽的流量(雷诺数)范围内,该时差与被测流体在管道中的体积流量(平均流速)成正比。
※优点:(1)测量精确度高、范围度特宽(40:1~200:1),适用于高压、大口径、高精度燃气流量计。
(2)可适应极低流速(0.5m/s),安装直管段短,使用期长。
(3)为无流动阻挠测量,无压力损失,无可动部件、安装使用费用低(4)测量结果不受气体声速随成分、压力、温度变化的影响。
※缺点:(1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定量悬浮颗粒和气泡的液体;(2)多普勒法测量精度不高。
※应用概况:(1)超声流量计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。
(2)气体应用方面在高压燃气领域已有使用良好的经验;速度式气体流量计、超声波流量计一般由流量传感器和显示仪组成,对温度和压力变化的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量积算仪(温压补偿)或流量计算机(温压及压缩因子补偿);对准确度要求更高的场合(如贸易燃气),则另配置在线色谱仪连续分析混合气体的组分或物性值计算压缩因子、密度、发热量等。
容积式流量计 PD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。
在容积式流量计的内部,有一构成固定的大空间和一组将该空间分割成若干个已知容积的小空间的旋转体,如腰轮、皮膜、转筒、刮板、椭圆齿轮、活塞、螺杆等。
旋转体在流体压差的作用下连续转动,不断地将流体从已知容积的小空间中排出。
根据一定时间内旋转体转动的次数,即可求出流体流过的体积量。
在标准状态下,容积式流量计的体积流量计算公式与速度流量计相同。
气体容积式流量计属机械式仪表,一般由测量体和积算器组成,对温度和压力变化的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)、流量积算仪(温压补偿)或流量计算机(温压及压缩因子补偿)。
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、湿式气量计及膜式流量计等。
(1)气体腰轮流量计(也称罗茨流量计PDF)其工作原理:随着气体的通过,仪表入口和出口间产生的差压作用在由高精密同步轮联结在一起的一对腰轮上,从而驱动腰轮轮流旋转。
在这期间,腰轮与壳体内壁形成的计量腔周期地充气和排气,腰轮的转数与通过仪表的气体体积量成正比。
腰轮的旋转经由多级齿轮系减速,然后经磁性耦合传送到计数器,累计流过的气体总量。
※优点:A、计量精度高,坚固而不变的计量室,确保永久、非调整的高精度和良好的重复性,而且精度不受介子压力和流量变化的影响。
具有15年以上的寿命。
B、在旋转流和管道阻流件流速畸变时对计量精度没有影响,没有前置直管段要求。
C、可用于高粘度液体的测量。
D、始动流量小,测量范围度宽,一般为1:20,适合于计量负荷变动大的气体流量测量。
E、直读式仪表无需外部能源可直接获得累计、总量,清晰明了,操作简便。
※缺点:A、结构复杂,体积庞大、笨重,一般只适合中小口径。
B、被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大。
C、不适用于高、低温场合。
D、大部分仪表只适用于洁净单相流体。
E、产生噪声及振动。
(2)膜式表(又称家用燃气表)膜式表的工作原理:被测量的燃气从表的入口进入,充满表内空间,经过开放的滑阀座孔进入计量室2及4,依靠薄膜两面的气体压力差推动计量室的薄膜运动,迫使计量室1及3内的气体通过滑阀及分配室从出口流出。
当薄膜运动到尽头时,依靠转动机构的惯性作用使滑阀盖相反运动。
计量室1、3和入口相通,2、4和出口相通,薄膜往返运动一次,完成一个回转,这时表的读数值就应为表的一回转流量(即计量室的有效体积),膜式表的积累流量值即为一回转流量和回转数的乘积。
皮膜表的最大优点是量程比较宽,可以达到1:160,特别适用于流量变化很大的用户。
质量流量计CMF科里奥利质量流量计(以下简称CMF)是利用流体在振动管中流动时,产生与质量流量成正比的科里奥利力原理制成的一种直接式质量流量仪表。
※优点可直接测量质量流量、很高的精度、可测量流体范围广、不要求直管段、测量值对粘度不敏感,流体密度变化对测量值的影响微小。
※缺点零点不稳定、不能测量低密度介质(低压气体)、对外界干扰较为敏感、压力损失大。
不能用于较大管径,目前局限于200mm以下。
另外价格昂贵。
※应用概况压缩天然气作为车用燃料将在城市中大力推广,在使用中必须解决汽车加气站的计量问题。
科氏质量流量计用于气体测量遇到难题为一般气体的密度低,不能适应仪表性能要求,高压(压缩)天然气使气体密度大幅度提高,恰好满足了这个要求,科氏质量流量计已经成为汽车加气站的主要计量仪表。
但用于气体测量时性能(主要指测量精度)低于液体。