温度对罗茨流量计的影响

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腰轮罗茨流量计常见的故障分析

腰轮罗茨流量计常见的故障分析

腰轮罗茨流量计常见的故障分析前言腰轮罗茨流量计是一种常见的液体和气体流量测量仪表,通常用于工业上流量测量。

但是在长时间运行过程中,腰轮罗茨流量计也可能会出现各种各样的故障。

本文将对腰轮罗茨流量计常见的故障进行分析,并提供相应的解决方法,以便读者更好地了解和维护这种仪表。

故障一:读数不准出现读数不准的情况,可能是由于以下原因导致:•泄漏:在腰轮罗茨流量计管路中出现泄漏,可能会影响仪表的正常读数。

解决方法是检查管道连接处是否密封,如有泄漏应及时修补。

•积聚污物:在腰轮罗茨流量计内部有积聚物质的情况,有可能会影响读数准确性。

解决方法是对仪表进行定期清洗,确保内部无杂物。

•零点漂移:在长期使用过程中,腰轮罗茨流量计的零点可能会发生漂移,导致读数不准。

解决方法是进行标定或更换传感器。

故障二:液体流量指示波动在液体流量测量中,腰轮罗茨流量计可能会出现流量指示波动的情况,可能是由以下原因导致:•流体粘度不一:在流体温度变化较大时,粘度不一可能会导致流量指示波动。

解决方法是稳定温度,控制流体温度。

•流体压力不稳:流体压力波动也可能是导致指示波动的原因之一。

解决方法是增加仪表前后的减压阀、节流阀等措施,稳定流体压力。

•流体气泡:液体中的气泡可能会造成流量指示波动。

解决方法是在管道中增加泄气阀、减震器等措施,将流体中的气泡完全排出。

故障三:气体流量指示不稳在气体流量测量中,腰轮罗茨流量计可能会出现流量指示不稳的情况,主要是由以下原因导致:•温度不一:气体温度变化可能会引起流量指示波动。

解决方法是控制气体温度,稳定温度。

•压力不稳:气体中的压力不稳可能会导致流量指示波动。

解决方法是增加仪表前后的减压阀、节流阀等措施,稳定气体压力。

•湍流:在管道中出现湍流,可能会导致气体流量波动。

解决方法是在管道前部增加稳压器,稳定气体流量。

故障四:校准参数错误测量仪表在正常使用过程中可能会出现校准参数错误的情况,主要原因如下:•误操作:错误使用校准程序,可能会导致校准参数错误。

影响流量计系数的部分因素分析与控制

影响流量计系数的部分因素分析与控制

影响流量计系数的部分因素分析与控制
流量计是用来测量流体通过管道的体积或质量流量的仪器。

而流量计系数是指在特定条件下流量计的输出与实际流量之间的比例关系。

1. 温度:流量计系数会随着温度的变化而发生变化。

这是因为温度会影响流体的密度和粘度,从而影响流体通过流量计的阻力。

为了控制流量计系数的影响,可以采用温度补偿技术,即在流量计的设计中引入温度传感器来实时监测流体温度,并通过算法来修正流量计的输出。

3. 流体特性:不同流体的流动特性不同,如粘度、密度等。

这些特性会对流量计系数产生影响。

为了控制流体特性对流量计系数的影响,可以在流量计的设计中根据不同的流体特性进行修正。

5. 环境条件:环境条件,如湿度、气温等因素也会对流量计系数产生影响。

为了控制环境条件对流量计系数的影响,可以在流量计的设计中进行防护和防腐处理,以保证流量计的性能稳定。

流量计系数受多方面因素的影响,为了准确测量流体流量,需对这些因素进行分析,并通过合适的控制措施进行修正。

只有在正常工作条件下,流量计系数才能保持稳定,从而准确地测量流体的流量。

天然气罗茨流量计安全操作及保养规程

天然气罗茨流量计安全操作及保养规程

天然气罗茨流量计安全操作及保养规程天然气罗茨流量计是一种常见的气体流量计,它使用罗茨齿轮内部互相啮合的原理来测量气体流量。

由于气体的特性和罗茨齿轮的结构,天然气罗茨流量计的使用需要注意一些安全操作和保养规程,以确保仪器的正常使用和使用寿命。

本文将详细介绍天然气罗茨流量计的安全操作和保养规程。

安全操作在使用天然气罗茨流量计时,必须注意以下安全操作:1. 电气安全天然气罗茨流量计通常需要与电源进行连接,因此需要注意以下电气安全:•确认电源是否符合仪器的要求;•仅在通电前连接电缆;•禁止操作电动部件。

仪器的电动部件包括电机、减速机等。

在仪器运转期间,禁止任何人员触摸这些部件。

2. 操作安全使用天然气罗茨流量计时需要注意以下操作安全:•仅许可经过培训的人员操作;•具有气体检测仪器,用于检测气体泄漏,尤其是有毒气体泄漏;•若存在爆炸危险,使用防爆型气体流量计;•为防止爆炸,不得在容器内进行维修。

•在对天然气罗茨流量计进行定期校准时,必须对规格和安装位置进行确认。

•禁止将流量计安装在不考虑气态动力学漩涡的位置。

3. 温度安全在天然气罗茨流量计的使用过程中,会产生一定的热量,因此需要注意以下温度安全:•不要在高温或潮湿的环境中使用和存储天然气罗茨流量计;•在温度变化较大的环境中使用时,需要留意仪器的保温和散热。

保养规程为确保天然气罗茨流量计的长期稳定运行,需要进行以下保养规程:1. 每日保养•检查仪器上是否有异物或损伤,如遇到异物或损伤,应立即报告维修;•使用恰当的清洁剂对传感器等部位进行清洁;•定期清洁气流管道内的应变片和传感器,可以使用专用工具对其进行清洁。

2. 定期保养•首先,需要根据压力和温度的变化对仪器进行校准。

校准不当将导致计量误差。

•在流量计导管内一段时间后,积聚的尘土必须清除才能恢复原始准确的测量数据。

•定期加油充满传动中的高压轴承和低压轴承。

这样可以延长气体流量计的寿命并提高传动效率。

•时常检查并清洁气体流量计内部零件和气体流向,注意防止灰尘和异物积累于气流管道内,以营造气流通畅的环境,保证气体流动的稳定性,以保障测量精准水平和气体流量计的寿命。

试论温度对容积式流量计的影响

试论温度对容积式流量计的影响

试论温度对容积式流量计的影响董桃李;宏岩;张晓彦【摘要】通过理论叙述、推理与实际检定数据对比分析的方法,说明了原油流量计在线计量交接中,流量计的检定温度与其实际运行温度不同时,对流量计准确度的影响程度,并提出了参考值。

%Through the description and reasoning of theory as well as the comparative analysis of practical detection data, it is expounded that in the online custody transfer metering of crude flowmeter the accuracy of flowmeter is influenced when detection temperature of flowmeter is different from the practical operation temperature, coupled with the presentation of reference value.【期刊名称】《石油工业技术监督》【年(卷),期】2012(028)005【总页数】2页(P42-43)【关键词】容积式流量计;误差曲线;温度【作者】董桃李;宏岩;张晓彦【作者单位】中国石油长庆油田分公司技术监测中心,陕西西安710021;中国石油长庆油田分公司技术监测中心,陕西西安710021;中国石油长庆油田分公司技术监测中心,陕西西安710021【正文语种】中文【中图分类】TH814.2石油的物理性质是随温度和压力变化的。

当以流量计进行交接时,在正常输油的工艺条件下,由于温度、压力、黏度、密度等因素的变化,使得所计量液体体积、密度、黏度以及流量计壳体与转子之间的间隙发生变化,因而导致计量结果的改变。

如温度降低,原油中石蜡及其它杂质和污浊物黏附在壳体内壁和转子上,便会改变计量腔的体积,这些都会直接影响流量计的特性曲线。

温度和压力对燃气贸易计量表的影响

温度和压力对燃气贸易计量表的影响

温度和压力对燃气贸易计量表的影响上游燃气贸易计量表主要为超声波流量计(带温度、压力修正)、涡轮流量计(带温度、压力修正),下游用户计量表有皮膜表(不带温度、压力修正)、罗茨流量计(基本带温度、压力修正)、涡轮流量计(带温度、压力修正)、超声波流量计(带温度、压力修正)。

天然气行业的体积计量标准状态为20 ℃、1标准大气压(101.325 kPa),上游供气单位以此为依据和燃气经营企业进行贸易结算。

1、温度按照气体状态方程计算,温度降低10K(同20℃比较),误差约为3.4%。

即计量仪表无温度修正功能,当低温气体通过表具时,每偏差10K(同20℃比较)仪表将产生3.4%的计量误差。

2、压力按照气体状态方程和体积修正仪气态方程,流量计标准状况下体积流量与工况下压力(绝压)、未经修正的体积流量成正比,供气压力升高1k Pa,计量损失1%左右。

3、温度和压力对燃气贸易计量表的影响温度和压力对仪表的影响主要有以下两种情况:(1)仪表本身无温度、压力修正功能,如膜式燃气表、单机械流量计(无体积修正仪)。

民用户及小型商业用户多是采用没有温度和压力补偿功能的膜式燃气表,其读数是没有经过温度和压力补偿的工况体积值,从而形成计量误差。

这类误差在冬季供气时尤为明显。

以民用膜式燃气表为例,按照气体状态方程计算,温度降低10K,皮膜表计量将损失3.4%,压力升高1kPa时计量损失1%左右。

一般天然气灶具额定压力为2kPa,计量损失在2%左右。

以安阳公司为例,安阳地区全年平均温度为13℃,普通居民用户采用膜式燃气计量,全年因温度影响的计量平均误差约为2.4%。

(2)仪表有温度和压力修正功能,但由于仪表压力、温度传感器故障造成计量失准。

当流量计的压力传感器失准,造成流量计配套的体积修正仪中显示的压力失准,低于用户管道内的实际工况压力,就会造成流量计少计量,给燃气经营企业带来计量损失。

如安阳公司某调压站进站流量计计量,管道内实际压力1000kPa,由于流量计内置压力传感器损坏,体积修正仪显示压力仅750kPa,压力偏差了33.3%,造成流量计少计量33.3%。

罗茨流量计注意事项及性能

罗茨流量计注意事项及性能

罗茨流量计性能及注意事项在使用腰轮流量计之前,我们首先要了解一下要论流量计的主要技术性能。

首先要严格执行中华人民共和国专业标准JB/T9242-1999《容积式流量计通用技术条件》,1、工作压力(MPa):0.6、1.0、1.6、2.5、4.02、工作温度(℃):-10℃~60℃3、介质粘度(mPa.s):0.6~1504、精确度等级:0.5 0.25、流量范围(m3/h)使用粘度可达2000mPa.S或更高,超过150mPa.S时■外形及安装尺寸连接法兰标准:JB/T79-82-94罗茨流量计又称气体腰轮流量计,主要用于对管道中液体流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。

它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。

而且我们要按照被测量的流体性质和流动情况来选择腰轮流量计的规格和型号,合理的安装。

在使用罗茨流量计之前,首先要考虑自己的环境是否适合选用罗茨流量计。

然后我们来看一下罗茨流量计安装使用的注意事项。

流量计前应安装过滤器,两者表体上箭头指向与流动方向一致。

*当被测液体含有气体时,流量计前应安装气体分离器。

*不论管路是垂直还是水平安装,但流量计的腰轮轴安装成水平位置(即表度盘应与地面垂直)。

*流量计安装前,管道需冲洗,冲洗时采用直管段(替代流量计位置)防止焊渣、杂物等进入流量计。

*严禁用水校验铸铁、铸钢材质组成的流量计。

*流量计在使用时流量大小不得超过技术要求,流量计正常工作在最大流量70~80%为优。

*被测液体如果具有化学腐蚀性,需选用不锈钢材质的流量计,如果腐蚀性强,需选用0Crl8Ni12MO2Ti材质的流量计。

*流量计在正确安装情况下,如果不易看清读数,可把计数器旋转180度或90度均可。

*节流阀应安装在流量计进口处,开闭阀装在出口处,使用开闭阀时要缓慢启动,不要突然开阀。

*严禁使用扫线蒸汽通过流量计。

*在连续使用部门,流量计需加旁通管道。

安装使用前一定要严格遵守以上几点,避免为您带来不必要的麻烦。

气体罗茨流量计计量准确性的影响原因探讨

气体罗茨流量计计量准确性的影响原因探讨

气体罗茨流量计计量准确性的影响原因探讨气体罗茨流量计是一种常用的气体流量计,其准确性直接影响着工业生产和科学实验的结果。

在使用气体罗茨流量计的过程中,其精度往往受到多种因素的影响,本文将就影响气体罗茨流量计计量准确性的因素逐一探讨。

一、流体特性的影响气体罗茨流量计的计量准确性很大程度上受到测量介质特性影响,如易挥发性、黏度等。

一些易挥发性物质的测量准确性往往受到挥发的影响。

此外,测量黏度很高的气体时,流体会在流量计的内部产生较大的摩擦。

因此,流量计的精度受到了较大的影响。

二、温度影响气体罗茨流量计的灵敏性是会受到温度变化的影响。

一方面,气体温度变高,密度降低,体积也相应变大;另一方面,当气体温度变高,分子的平均热运动速度也会增加,气体在单位时间内通过流量计的体积将增加,因而精确度会受到影响。

三、压力影响气体罗茨流量计的测量精度还受到压力影响。

当气体压力高于测试压力时,流量计的灵敏度会减少,同时在低压力条件下,光滑气体的流动会展开为介于粗糙和无滞流区之间的过渡状态,通常称为转换状态,将对流量计的精度造成较大的影响。

四、流量计的安装位置气体罗茨流量计的准确性受到位置的影响。

在流量计的进出口中,单侧流动会导致流速不均匀,影响流量的计算。

因此,将流量计放置在墙壁或其它障碍物后面的环境中,可能会影响其精确度。

五、校正对准确性的影响气体罗茨流量计的校正是确保准确度的一种重要手段。

精度校正应根据标准方法和参数进行,使用标准流量计,然后使用不同的压力和体积条件检查流量计的响应性。

如果校准未完成,则可能导致流量计读数的失真。

总之,气体罗茨流量计的准确性主要受到流体特性、温度、压力、安装位置和校正等多个方面的影响。

在实际应用中,对于不同的场景、不同的测量介质,需要根据实际情况,综合考虑这些因素,并通过校准等手段,保证流量计的精度,以可靠的结果支持工业生产和科学实验的正常运行。

六、仪器精度气体罗茨流量计的精度还取决于仪器本身的精度。

天然气罗茨流量计腰轮流量计安全操作规定

天然气罗茨流量计腰轮流量计安全操作规定

天然气罗茨流量计腰轮流量计安全操作规定天然气作为一种广泛使用的能源,在搬运、储存、使用过程中,存在一定的安全风险。

而天然气罗茨流量计和腰轮流量计则是天然气流量计量和控制过程中使用的常见设备。

因此,在使用这些设备时,我们需要掌握相应的安全操作规定,以保障工作人员和设备的安全。

一、天然气罗茨流量计的安全操作规定天然气罗茨流量计是一种用于测量天然气流量的设备,适用于高粘度介质和大流量条件下的计量。

在使用天然气罗茨流量计时,需要注意以下安全操作规定:1. 在安装前进行必要的检验和试验在安装之前,需要对天然气罗茨流量计进行必要的检验和试验,以确保其性能符合要求。

具体操作为:•检查设备的外观和内部部件是否完好,如有损坏或松动,应及时更换或固定。

•进行电气连接和通电试验,确保电气性能良好。

•进行压力规和真空规的校对和测试,以确定设备的测量范围和准确度。

2. 在安装时遵守相关规定在安装过程中,需要遵守以下规定:•根据安装说明进行安装。

•安装时应摆放平稳,防止摇晃和倾斜。

•安装时应保持适当的通风,避免过热和积尘。

3. 在使用和维护中要注意安全在使用和维护天然气罗茨流量计的过程中,需要注意以下安全事项:•在使用和维护过程中应遵守相关的操作规定,如使用手册、维护手册和安全手册。

•定期进行设备的检查和维护。

•使用防爆设备,防止火灾和爆炸事故的发生。

•在处理可能造成危害的事故和问题时,应及时采取必要的措施,避免损失和风险加大。

二、腰轮流量计的安全操作规定腰轮流量计是一种常见的用于测量天然气流量的仪器,适用于小流量和低粘度条件下的计量。

在使用腰轮流量计时,需要遵守以下安全操作规定:1. 在安装前进行必要的检验和试验在安装腰轮流量计之前,需要进行必要的检验和试验,以确保其性能符合要求。

具体操作为:•检查设备的外观和内部部件是否完好,如有损坏或松动,应及时更换或固定。

•进行电气连接和通电试验,确保电气性能良好。

•进行腰轮的转动试验,以确保运转稳定、流量准确。

罗茨流量计工作原理

罗茨流量计工作原理

罗茨流量计工作原理
罗茨流量计是一种广泛应用于气体流量测量的装置,其工作原理主要基于罗茨齿轮机构的运动特性和容积变化关系。

具体工作原理如下:
1. 原理基础:罗茨齿轮机构由两个相互啮合的特殊形状齿轮组成,一个为固定齿轮,一为旋转齿轮。

当旋转齿轮以恒定的速度旋转时,固定齿轮和旋转齿轮之间形成一系列密封的牙室,牙室的容积随着齿轮转动而变化。

2. 测量原理:罗茨流量计通常安装在管道中,气体流经管道通过流量计。

在流量计内部,罗茨齿轮机构的旋转齿轮与气体流动相连。

当气体流动经过流量计时,气体进入牙室,牙室的容积会随着齿轮的旋转而改变。

3. 测量过程:罗茨流量计通过测量牙室容积的变化来确定气体的流量。

通常使用一个传感器来检测齿轮的旋转角度,并将其转化为与流量成正比的电信号。

这个电信号可以被读取和处理,从而得到准确的气体流量值。

需要注意的是,罗茨流量计适用于气体流量测量,不适用于液体流量测量。

其测量精度受到气体的压力,温度以及气体特性的影响,因此在应用过程中需要根据实际情况进行校准和调整。

天然气生产现场中温度对流量影响的几点探讨

天然气生产现场中温度对流量影响的几点探讨

天然气生产现场中温度对流量影响的几点探讨2西南油气田分公司合江作业区四川省泸州市 6462003西南油气田分公司仁寿作业区四川省泸州市 620500【摘要】天然气计量系统中温度等参数的准确性及变化对计量结果准确性有直接的影响,在贸易交接过程中,密切关系着国家、企业的经济效益。

本文通过对天然气生产现场中采用的不同类型计量装置中的温度因素对天然气计量准确性的影响进行分析,找到避免温度影响的一些方法。

【关键词】天然气计量温度高级孔板阀智能流量计1引言:无论在工业生产还是日常生活中,天然气的使用越来越普及,天然气计量的准确性越来越受到人们的关注。

本文着重从温度与流量计量的关系以及温度测量误差对流量计量的影响两个方面进行分析。

2天然气流量计量与温度的关系2.1标准孔板流量计:标准孔板流量计由节流装置、信号引线和二次仪表系统所组成。

节流装置指使管道中流动的流体产生静压力差的一套装置。

整套节流装置由标准孔板、取压装置和上下游直管段组成。

天然气在标准参比条件下的体积计算公式:其中流动温度系数,式中;——天然气流过节流装置时实测的气流温度,单位为摄氏度(℃)。

因此,忽略其它因素对流量的影响,温度每偏高1℃,流量约偏低0.17%;温度每偏低1℃,则流量约偏高0.17%。

2.2超声波流量计:传播时间差法气体超声流量计是通过测量高频声脉冲传播时间得出气体流量的速度式流量计。

传播时间是通过在管道外或管道内成对的换能器之间传送和接收到的声脉冲进行测量的。

声脉冲沿斜线方向传播,顺流传送的声脉冲被气流加速,而逆流传送的声脉冲则会被减速。

其传播时间差与气体的轴向平均流速有关,从而使用数值计算技术计算出在工作条件下通过气体超声流量计的气体轴向平均流速和流量。

温度对超声波流量计的影响主要是工况与标况的换算,忽略其它因素对流量的影响,在(-20—80)℃温度范围内,以20℃为基准点,温度每偏高1℃,流量约偏低0.34%向0.24%趋近,温度每偏低1℃,则流量约偏高0.34%向0.45%趋近。

高温液体流量计精度下降的几种原因 流量计是如何工作的

高温液体流量计精度下降的几种原因 流量计是如何工作的

高温液体流量计精度下降的几种原因流量计是如何工作的在使用高温液体流量计过程中会发觉有时候精准明确度会下降,在此总结原因有如下:1、流体温度、压力的变化可能使管道内液体逸出所含的空气或者因管道内的压力低于流体在使用高温液体流量计过程中会发觉有时候精准明确度会下降,在此总结原因有如下:1、流体温度、压力的变化可能使管道内液体逸出所含的空气或者因管道内的压力低于流体的饱和蒸汽压、使部分液体变成蒸汽,也可能因介质的负压使外面的气体被吸入管道内,这些气体随着被测液体流动,造成仪表指示值增大,显现正误差,对流体的需方不利。

2、恶劣的工作环境也会对高温液体流量计测量结果产生较大的影响,比如电磁场干扰、灰尘、高温、振动、潮湿等,可能造成涡轮番量传感器的误动作或失灵,直接造成流量计的示值误差,误差是正值也可能是负值,可能不明显,也可能完全失效。

对于上述现象,在比较严重时,能从流程工作状态的对比中发觉问题,简单实行相应措施。

但是,在问题初期,不实行特别措施就不能发觉问题。

3、介质中一般都有一些杂质,对轴承、轴要产生磨损,使两者间的间隙增大,动件的动平衡被破坏,转速下降,或者脏物进入间隙内,使运动阻力增大,转速下降。

这些原因都造成仪表显示值削减,显现负误差,对流体的供方不利。

4、流体中的纤维状或粘性杂质附在液体流量计的转动部分,使转动阻力增大,造成仪表的指示值削减,显现负误差,对流体的供方不利。

所以,仪表需要定期检修,才能保障流量计的正常长期使用。

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玻璃转子流量计的紧要测量元件玻璃转子流量计的紧要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子。

温度补偿对饱和蒸汽流量计测量结果的影响

温度补偿对饱和蒸汽流量计测量结果的影响

温度补偿对饱和蒸汽流量计测量结果的影响蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。

按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上使用的时候,是需要测量流过多少质量的流体。

而蒸汽在不同的压力和温度下,密度变化很大,所谓补偿,就是根据流体的温度和压力数据来计算出流体的密度,从而根据测量出来的流体体积,计算出流体质量。

下面探讨温度补偿对饱和蒸汽流量计测量结果的影响。

1、测温误差对流量测量结果的影响温度测量误差同流量测量结果的关系,用于饱和蒸汽流量测量中的补偿,例如压力为0.7MPa的饱和蒸汽,其平衡温度为164.98℃,对应密度为3.671kg/m3 ,如果测温误差为-1℃,并据此查和蒸汽密度表,则查得密度为3.586kg/m3 ,引起流量测量误差约为-2.37%R (涡街流量计)。

2、温度传感器精确度等级对不确定度的影响量测温误差同温度传感器的精确度等级和被测温度数值有关,例如压力为0.7MPa的饱和蒸汽,用A级铂热电阻测温,其误差限为±0.49℃,如果用此测量结果查蒸汽密度表以进行补偿,则流量补偿不确定度约为±1.11%R(涡街流量计)。

而若用B级铂热电阻测温,其误差限就增为±1.15℃,则流量补偿不确定度就增为±2.61%R(涡街流量计)。

因此,B级铂热电阻用于此类用途可能引起的误差是较大的,所以一般不宜采用。

3、温度补偿的可行性分析3.1 安装困难用来测量饱和蒸汽质量流量的差压式流量计,若选择温度补偿,常因测温套管距节流件太近而对流动状态造成干扰或根本就无法安装到理想部位而修改方案。

3.2 由于相变而进入过热状态对于干饱和蒸汽,以较高的流速流过涡街流量计时,由于压损引起的绝热膨胀往往使蒸汽进入过热状态,这时仍旧将它看作饱和蒸汽,并根据蒸汽温度去查饱和蒸汽密度表,得到的数值明显偏高。

罗茨流量计检定依据

罗茨流量计检定依据

罗茨流量计检定依据
罗茨流量计是一种常用的流量计量仪器,用于测量气体和液体的体积流量。

为确保罗茨流量计的准确性和可靠性,需要进行检定和校准。

以下是罗茨流量计检定的依据:
1. 测量原理:罗茨流量计是通过测量两个旋转的叶轮之间空气或液体的体积来计算流量。

因此,在检定罗茨流量计时,需要验证其测量原理是否正确。

2. 测量范围:罗茨流量计具有一定的测量范围,需要在检定时检查其测量范围是否符合要求。

如果超出了测量范围,可能会导致测量结果不准确。

3. 测量精度:罗茨流量计的测量精度直接影响其实际使用效果。

在检定罗茨流量计时,需要检查其测量精度是否符合规定的标准。

4. 环境条件:罗茨流量计的测量结果受环境条件的影响,如温度、湿度、压力等。

在检定罗茨流量计时,需要确保环境条件符合要求。

5. 检定周期:罗茨流量计的检定周期应根据其使用频率、精度要求等因素进行合理设置,以确保其持续性能和准确性。

综上所述,罗茨流量计的检定依据包括测量原理、测量范围、测量精度、环境条件和检定周期等因素。

通过对这些因素的检查和校准,可以保证罗茨流量计的准确性和可靠性,确保其在实际应用中的正确性。

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温度变化对煤气流量计的影响

温度变化对煤气流量计的影响

温度变化对煤气流量计的影响
煤气流量计的计量不但是能源计量结算的重要依据,也是煤气用户,如加热炉、退火炉、热风炉等燃烧控制的重要依据,因而对提高产品质量、节约能源、减少加热钢坯烧损与燃烧不完全造成的环境污染有着重要意义。

饱和煤气湿度变化对煤气流量计的影响,由于每个地区的大气压力不同,每个钢铁企业煤气管网平均压力、平均温度也不同,这里,以管网绝对压力105kpa 波动±3kpa,绝对温度303k波动±30℃为例进行分析:
压力变化对煤气流量计的计量影响,在常压煤气中压力变化相对于大气压力是比较小的,所以, 引起的流量计量误差也是比较小的。

当绝对压力为105kpa波动压力为±3kpa时,不考虑温度、湿度的影响
温度变化对煤气流量计的计量影响,在常温煤气中温度变化相对于绝对温度是比较小的,所以引起计量误差也是比较小的。

当绝对温度为303k,波动±30℃时,不考虑压力、湿度变化的影响由单一温度变化引起的计量误差
伴随温度变化的饱和湿度对煤气流量计的计量影响,湿度不但影响着气体工作状态的体积,同时也影响着气体工作状态的密度。

在湿度不饱和的气体中根据气体温度查出的标准水蒸汽分压力及分密度乘以相对湿度后,煤气流量计还要换算到工作状态的水蒸汽分压力与分密度,而在常温常压下,湿度饱和的气体根据温度查出的标准水蒸
汽分压力及分密度,即可直接使用。

在冶金工业中焦炉煤气,转炉煤气是采用水洗法进行除尘的,高炉煤气也大部采用水洗法进行除尘。

即使有少数高炉煤气采用干法进行除尘,在煤气并网后随着管道输送一路不断降温,凝结水不断由水封排出,因而,用户使用的煤气基本上是饱和湿煤气。

罗茨流量计安装要求及注意事项 流量计常见问题解决方法

罗茨流量计安装要求及注意事项 流量计常见问题解决方法

罗茨流量计安装要求及注意事项流量计常见问题解决方法一、罗茨流量计的安装一般要求如下:1、环境条件:四周无腐蚀性气体,机械振动小,灰尘少且阔别热源的场所。

对于配有体积修正仪的智能型流量计,还应有符合规定的一、罗茨流量计的安装一般要求如下:1、环境条件:四周无腐蚀性气体,机械振动小,灰尘少且阔别热源的场所。

对于配有体积修正仪的智能型流量计,还应有符合规定的电磁环境。

2、环境温度:一般不超过—20℃~+80℃范围。

3、管道条件:在安装流量计前,管道必需进行清洗和吹扫,清楚一切杂物、锈蚀和污垢。

连续管道一般应与流量计进出口等口径同轴线,不得有凸出管壁的凸出物突入管道内。

流量计应实行无应力安装,充分考虑工作温度引起的管道应力。

二、罗茨流量计注意事项:1、使用罗茨流量计测量各种气体的流量,实际上是使用装有罗茨流量计的计量系统。

除腰轮气体流量计外,还配套有管路系统、掌控阀门,以及依据实际需要配备的过滤器、掌控阀及温度、压力测量仪表和压力、流量调整等设备。

2、罗茨流量计是少数几种使用时仪表前不需要前后直管段的流量计之一、腰轮气体流量计依据其工作原理有不同的安装方式。

3、依据工作原理和介质情况,大多数要求在垂直管道上安装,膜式燃气表则要求在水平管道上安装。

4、为了便于检修维护和不影响流通和使用,罗茨流量计安装一般都要设置旁路管道。

在垂直管道上安装时,流量计一般应安装在旁路管道中,以防止主管道杂物沉积于流量计内。

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涡街流量计补偿实现方法涡街流量计紧要用于工业管道介质流体的流量测量,具有安装维护便利,性价比高,应用范围广泛的特点。

浅析温度压力对气体流量计量的影响

浅析温度压力对气体流量计量的影响
浅析温度压力对气体流量计量的影响
李义彬
(川威钢铁集团有限公司 威远 !"#"!$)


文章简要分析了气体流量计量中温度和压力 对计量数据的影响,并依据流量校正公式,阐明在气体流 量计量 气体 流量计量 温度压力 校正 补偿
中采用温度压力补偿的重要性和必要性。 关键词
气体分子排列松散,随着温度或压力的变化,分 子间距发生变化,其体积与压力成反比,与温度成正 比,在温度和压力变化的情况下,是无法计量和比较 气体的体积的。 通常计量气体流量的方法有三种: (%)涡轮流量 计:它是利用流体冲击涡轮叶片,其转数与流量成比 例的关 系,计 量出流 体在工 作状 态下 的体 积流量; (#)涡街流量计:它应用卡门涡街原理,利用频率与 流速成比例的关系测量流量的一种流体振荡型仪表, 它与涡轮流量计一样都是计量气体在工作状态下的体 积流量,由于气体的工作状态随生产工况的变化而变 化,因此,其计量数据只是在某一温度或压力下的流 量值,在工况变化 的情况下,该计量值不具 有可比 性,必须乘以一定的系数,折算成标准状态下的体积 流量。 ( &)差压式流量计:利用流体流过节流件前后 产生的差压的平方根与流量成比例的关系,通过测量 差压值经开方积算器运算处理后,直接显示气体在标 准状态下的体积流量。所谓标准状态下的体积流量, 即气体在一个标准大气压(%’%( &&)*+ ) ,温度为 ’, (#-&( %./)或 #’, (#$&( %./)的条件下的体积流量, 从而将各种状态下的体积统一到标准状态进行计量和 比较。
& #% 为工作状态下的密度,)5 2 3 ; !# 为最大差压值,*+;
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到 补 偿 , 使 计

罗茨鼓风机转速与排气温度之间的关系

罗茨鼓风机转速与排气温度之间的关系

气温度随转速的降低而加速增大。当转速降低到一定程度时, 排
气温度将急剧升高。
由频率与电动机转速的关系, 可得到风机转速与变频器输出
频率的函数关系曲线( 图 2) 。
将图 1 和 图 2 进 行 组 合( 关 系 式 推 导 略) , 便 得 出 风 机 排 气
温度与变频器输出频率的关
系 图 表( 关 系 式) , 其 曲 线 图
罗茨鼓风机排气温度 td 的计算公式:
( 1)
td =Td - 273- τ=Ts(
1+(
k- 1)( ε- 1) kη
) - 273- τ, ℃
( 2)
式中 n— ——罗茨鼓风机转速, r/min
式中 η— ——罗茨鼓风机容积效率
Z— ——罗茨鼓风机叶轮头数, 此例取 Z=3 V— ——罗茨鼓风机基元容积, m3
所 提 及 的 确 定 设 备 。②进 排 气 口 压 力 工 况 恒 定 。③转 速 最 低 也 必
须保证其转速下相对应的理论流量 Q 大于泄漏量 Qb。 四 、转 速 对 排 气 温
度影响的讨论与分析
对风机进行实际带
额定负载运行测试, 变
频器输出频率为定值,
可求 得 泄 漏 量 Qb, 容 积 效 率 η, 基 元 容 积 V, 实
970r/min、 排 气 量 26.8m3/min、 进 气 压 力 101.3kPa、 额 定 升 压 度上升, 表现为排气口的气体温度高于进气口气体的温度。罗茨
98kPa、进 气 温 度 <40℃。
鼓风机也是如此。将鼓风机排气口的气体的温度定义为风机的
运行时, 变频器输出频率控 制 在 30~35Hz 之 间 。 运 行 中 发 现 , 机 房 内 的 温 度 在 35℃以 上 时 , 风 机 的 排 气 温 度 达 到 190℃, 最高到 200℃, 出口处油漆已烤焦。

流体温度变化对涡街流量计的影响

流体温度变化对涡街流量计的影响

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流体温度变化对涡街流量计的影响
涡街流量计工作原理,在流体流动的管道中设置一个旋涡发生体(阻流体),于是在发生体下游的两侧就会交替产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街。

流体温度变化对涡街流量计系数产生影响。

流体温度变化后,其密度相应变化,因而给涡街流量计以及速度式流量计的质量流量测量带来误差,可以通过密度补偿来解决。

除此之外,流体温度变化还引起涡街流量计测量部分几何尺寸变化,并因此引入误差。

一般温度引起金属材料几何尺寸变化很小,但是当涡街流量计被用来测量蒸汽流量时,由于可能的温度变化大,所引起的影响就很客观,一般都需另作修正。

根据涡街流量计的测量原理以及流量系数同流体温度的关系可知。

流量系数受流体温度的影响由两部分组成,一是由发生体宽度d变化引起,另一个是由管道内径D变化引起。

涡街频率f与d成成反比,流体温度升高后,d增大,f成反比减小,所以示值偏低;K系数与D²成反比,流体温度升高后,D增大,发生体两边的流体截面积增大,K相应减小,流量示值偏低。

解决这一问题的方法是按照流体的实际温度重新计算流量系数。

高温对罗茨风机的影响以及冷却降温的方法?

高温对罗茨风机的影响以及冷却降温的方法?

高温对罗茨风机的影响以及冷却降温的方法?一、高温对罗茨风机的影响:罗茨风机广泛应用于各种行业中,在使用过程中,高温环境是一个常见的问题。

高温是指环境温度高于正常温度,可能会导致罗茨风机的性能降低,进而影响生产。

高温环境对罗茨风机的影响重要有以下几方面:1.影响风机的气体流量罗茨风机的气体流量是其最基本的工作性能之一,而高温环境下罗茨风机的气体流量可能会由于热膨胀的原因而发生更改,导致风机的出风口流量下降,进而影响其工作效率。

2.影响风机的噪声高温环境下,罗茨风机产生的噪声可能会加添,这是由于高温对罗茨风机的叶片和轴承等部件造成的损伤可能导致机械振动加添,从而产生更大的噪声。

3.影响罗茨风机的寿命罗茨风机的部件可能因高温环境下的机械振动和膨胀等原因而损坏,特别是轴承和密封圈等部件简单受到高温的影响,进而导致罗茨风机的寿命缩短。

二、冷却降温的方法:为了避开高温环境对罗茨风机的影响,需要实行相应的措施进行冷却降温。

实在的方法如下:1.使用水冷方式水冷方式是罗茨风机冷却和降温最常用的方法之一,它是通过在罗茨风机工作时将冷却水流经过冷却器对罗茨风机进行冷却的方式。

2.在罗茨风机四周设置通风设备假如环境允许,在罗茨风机四周设置通风设备可以降低四周的温度,从而降低罗茨风机所处的环境温度。

3.优化罗茨风机的工作环境优化罗茨风机的工作环境也是一种有效的降温方法,这包括在罗茨风机四周放置灯具、削减热源等,从而更好地降低罗茨风机的工作环境温度。

4.更改罗茨风机的工作状态罗茨风机的运行状态也可能影响其工作温度,因此可以通过更改罗茨风机的工作状态来降低其工作温度。

例如,可以适当削减罗茨风机的运行速度或者适当更改其进风温度,从而降低罗茨风机的工作温度。

总之,针对罗茨风机在高温环境下的工作问题,我们可以实行适当的冷却降温方法,从而保护罗茨风机的性能和寿命,进而提高生产效率。

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温度对罗茨流量计的计量的影响
在流量计的使用当中,有些因素将会影响到罗茨流量计的计量的准确性。

今天我们重点讲解一下温度对于罗茨流量计计量的影响。

温度是对流量计计量过程中有很大影响的一个参数,温度的变化将引起一系列参数的变化,如被计量原油体积、密度、原油粘度以及转子与壳体之间间隙等直接影响到误差曲线的改变。

(1)温度对粘度的影响我国原油绝大部分是石蜡基原油,也是高粘度原油,特别大庆原油、长庆原油、青海原油都是高含蜡原油。

原油的粘温性能关系不仅是指导输油管线设计和生产管理的重要依据,而且也是原油计量过程中必须考虑的因素:
虽然各种原油的粘温关系不同,但是高含蜡原油的粘温关系基本规律大体是一致。

以某原油为例:40℃以上时粘温关系是1条直线,此时原油基本上属于分子溶液,原油中的粒子胶团结构少到可以忽略不计的程度。

40~25℃范围内,原油在40℃温度下已经开始明显地析出石蜡结晶,使原油从高温的溶液转化为明显二相体系,并且由于原油中的胶质,沥青质与石蜡晶粒的共同作用在原油中形成网状的松散集团,而转化为由分子间的粘附力与分子和超胶团,粒子间的作用力及粒子互相之间的作用力共同作用的结果。

在这种区域内,随着温度下降,引起粘度上升有2个主要原因:一是随着温度下降原油中析出石蜡越来越多,因此原油中的网状集团越来越多,促使结构粘度上升,二是低温时原油的分子间作用力增加促使粘度上升,前者是主要的。

油温与结晶量的关系,经室内实验和现场观测,原油在很高或很低的温度下,石油管路中石蜡的都很轻微,油温与结蜡量的关系大体可分3个区:
①当温度高于45℃时为结蜡缓增区。

②当油温在35~45℃时为结蜡高峰区。

③当油温低于30℃时为结蜡递减区见
所以流量计运行过程中不能处于原油结蜡区,否则计量腔结蜡,造成体积数不准,如扬子石化公司解决因原油输送温度造成标准体积管和流量计内壁结蜡造成计量不准的技术问题,使原油途耗保持在0.16%。

不仅原油温度变化对粘度、结蜡量有直接的影响,而且流量计的外部环境温度同样直接影响到流量计腔体内的油温及腔体结蜡量,流量计壳体温度与原油温度之差增大,从而使流量计腔体壁结蜡量增加,使流量计曲线上移。

(2)温度的变化使腰轮流量计的计量容积的截面积发生变化,原因是材料的热胀冷缩,很高的温度甚至会使液体气化成两相,严重影响流量计的准确性。

(3)温度对原油体积的影响:原油密度、体积随温度变化是一个问题从两个方面反映出来,一定质量的原油,温度发生变化时体积也必然发生变化,而体积的变化必然引起密度的变化,为了解决由于存在转子与壳体的体膨胀不同步影响准确性问题,采取对流量计加保温套措施,减少环境温度急剧变化对壳体的影响,提高计量准确度。

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