均速管流量传感器原理
均速管 原理
均速管原理
均速管是一种差压速度式流量传感器,其工作原理是基于伯努利方程。
均速管由一根中空的双腔金属杆和两侧开孔不等的柱形检测杆组成,被测流体通过检测杆时会产生差压,再通过检测杆、导压管将差压传送到差压变送器,最终由总压与静压的差值反映流量值。
均速管的测量原理是将整个圆截面分成多个单元面积相等的圆环(中间为圆),通过检测杆检测流体通过时产生的差压,从而计算流量。
均速管适用于公称压力为50mm≤DN≤6000mm的管道。
流量传感器工作原理
流量传感器工作原理
它的工作原理与管道式电磁流量传感
器一样也是基于法拉第电磁感应定律。
当导
电液体以平均流速V且垂直于磁场强度为B
磁力线方向通过距离为L的两电极时,在电
极间就产生相应的电动势E,法拉第电磁感
应定律为: E=B
×L×V --(1)
流经管道的流体体积流量为:------(2)
由于传感器尺寸已经确定,再当
知道安装管道直径时,经过标定的传
感器的体积流量Q仅与电动势E成正
比:QV=K×E -------(3) 式中::仪表系数,
系数K由出厂校验得出而且已按用户提供
参数置入转换显示器中.(用户不可随意性改动)
上列各式中:
B:励磁线圈磁感应强度
L:两电极间距(本机为24mm)
V:平均流速
QV:被测流体体积流量
所以只要测到电动势E就可知道管道中的体积流量QV。
均速管流量计原理
均速管流量计原理嘿,朋友们!今天咱来唠唠均速管流量计原理。
你看啊,这均速管流量计就像是个神奇的小侦探,专门负责探测流体的秘密呢!它的工作原理其实不难理解。
想象一下,流体就像一群调皮的小孩子在管道里奔跑,而均速管呢,就像是个聪明的老师,能准确地知道这些“小孩子”跑的速度有多快。
均速管上有几个测量孔,这些孔就像是老师的眼睛,能敏锐地捕捉到流体的各种信息。
当流体流过这些孔时,均速管就能根据压力的变化,算出流体的速度啦。
这是不是很神奇呀?就好比你在路上看到一辆车飞驰而过,虽然你不能一下子就知道它的速度具体是多少,但你可以通过一些迹象来判断个大概呀。
均速管也是这样,它通过巧妙的设计和精准的测量,把流体的速度给“摸”得透透的。
而且哦,均速管流量计还有个特别厉害的地方,就是它能在各种复杂的环境下工作呢!不管是高温的地方,还是有腐蚀性的地方,它都不怕,照样能把工作完成得漂漂亮亮的。
这就像一个勇敢的战士,不管遇到什么艰难险阻,都能勇往直前,毫不退缩。
你说,这均速管流量计是不是很牛?它就像是流体世界里的守护者,默默地为我们的工业生产和生活服务着。
它让我们能更好地了解和控制流体的流动,让一切都变得更加有序和高效。
它的应用范围那可广了去了,从石油化工到电力能源,从水处理到食品加工,到处都有它的身影呢。
它就像一个无处不在的小精灵,时刻发挥着自己的作用。
所以啊,咱可不能小瞧了这均速管流量计。
它虽然看起来不起眼,但它的作用可大着呢!没有它,很多工业生产都没法顺利进行呢。
总之,均速管流量计原理就是这么神奇又实用,它真的是我们生活和工作中不可或缺的好帮手!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
均速管流量计
均速管流量计均速管流量计又叫阿牛巴流量计,是一种利用差压法测量气体、液体流量的装置,如图2-1所示,它是通过对管道中流体平均速度的测量来测试管道中流体流量的一种装置。
它是美国在60年代中期研制的产品,70年代随石油化工成套设备引进我国,国内许多单位对其应用进行了研究并生产出多种产品,其应用也越来越普遍。
均速管流量计的优点是:结构上较为简单,压力损失小,安装、拆卸方便,维护量小。
图2-1均速管结构示意图一、工作原理由其结构示意图可知,均速管流量计是一根插入管道直径中的中空金属杆,在迎向流体流动方向有成对的测压孔,一般来说是两对,但也有一对或多对的,其外形似“笛”。
迎流面的多点测压孔测量的是总压,与全压管相连通,引出平均全压,背流面的中心处一般开有一只孔,与静压管相通,引出静压。
均速管流量计是利用流体的全压与静压之差来测量流速的。
均速管的输出差压(P ∆)和流体平均速度,可根据经典的伯努利方程得出:P k∆=ρν2式中: P ∆— 表示全压与静压之差,其单位是 Pa ;ρ— 表示流体密度,其单位是 kg /m 3 ;k — 校正系数。
如果用流量来表示,其流量计算基本公式为P 2A q ∆⨯⨯⨯⨯=ρεαν ρν⨯=q m q P k∆=ρν2式中: v q — 表示流体的体积流量,单位:m 3/s ;m q — 表示流体的质量流量,单位:kg /s ;α — 工作状态下均速管流量计的流量系数;ε—工作状态下流体流过检测杆时的流束膨胀系数;A —工作状态下管道内截面面积,其单位是m2。
对于不可压缩性流体:ε=1对于可压缩性流体ε<1。
全压孔的位置,可按等分面积法求取。
这样,在流量变化的情况下均速管流量计可以有较好的适应能力,所反映的误差也较小。
所谓等分面积法,就是将管道截面分割成内圆和外环的等效平均流速点,这些点就是全压孔的位置,如图2-2所示。
图2-2 均速管流量计示意图1、全压孔(迎流孔)2、检测杆3、总压均值管4、静压管(背流孔)5、静压引出管背压检测孔长期以来采用一个,人们已经认识到均速管是处于位势流中,而位势流的前提是管道横截面上各点静压均相等,没有横向流动。
《均速管流量计》课件
环保化:采用环保材料和工艺,降低对环境 的影响
网络化:实现流量计的网络化,便于远程监 控和管理
创新点:开发新型流量计,提高测量精度和 稳定性,降低成本和维护费用。
市场需求:随着工业自动化和智能化的发展,均速管流量计的市场需求将持续增长
技术进步:随着科技的不断进步,均速管流量计的性能和精度将不断提高
PART FIVE
石油化工行业:用于测量液体和气体的 流量
电力行业:用于测量蒸汽和水的流量
食品饮料行业:用于测量液体的流量 制药行业:用于测量液体的流量
冶金行业:用于测量金属熔液的流量
环保行业:用于测量污水的流量
石油化工 行业:用 于测量石 油、天然 气等流体 的流量
电力行业: 用于测量 发电厂冷 却水、蒸 汽等流体 的流量
添加标题
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定期检查流量计的运行状态,确保 其正常工作
确保流量计的测量精度,避免因测 量误差导致生产损失
PART SIX
智能化:实现流量计的自动化、智能化,提 高测量精度和稳定性
微型化:减小流量计的体积和重量,便于携 带和安装
集成化:将流量计与其他设备集成,实现多 功能、一体化测量,Fra bibliotek汇报人:
CONTENTS
PART ONE
PART TWO
定义:均速管流量计是一种测量流体流量的仪器,通过测量流体在管道中的平均速度来计算流 量。
原理:基于伯努利方程,通过测量流体在管道中的平均速度来计算流量。
应用领域:广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、制药等行业。
优点:测量精度高,稳定性好,安装维护方便。
流体特性误差:流体密度、粘度、温度 等特性变化导致的误差
流动状态误差:流体在管道中的流动状 态(层流、湍流)导致的误差
流量传感器工作原理
流量传感器工作原理一、流量传感器工作原理- -简介流量传感器,是一种用于检测液体、气体等介质的流量参数并将其转换为其他形式的信号进行输出的一种检测用仪器仪表。
流量传感器具有体积小、重量轻、读数直观清晰、可靠性高、无压力损失等诸多优点,因此其已在环境监测、安全防护、医疗卫生、贸易结算等多个领域得到广泛应用,但其并不能对非导电介质的流量进行测量,这在一定程度上也限制了其的发展。
二、流量传感器工作原理- -分类流量传感器可分为水流量传感器、插入式流量传感器、叶片式空气流量传感器、涡街式流量传感器、卡门涡旋式空气流量传感器、热线式空气流量传感器等等。
其中,水流量传感器主要由铜阀体、水流转子组件、稳流组件和霍尔元件组成。
主要装在热水器的进水端用于测量进水流量,当水流过转子组件时,磁性转子转动,并且转速随着流量成线性变化。
在该产品中由霍尔元件将输出的脉冲信号反馈给控制器,由控制器判断水流量的大小,调节控制比例阀的电流,从而通过比例阀控制燃气气量,避免燃气热水器在使用过程中出现夏暖冬凉的现象。
三、流量传感器工作原理如上所述,流量传感器具有多种不同的表现形式,不同的流量传感器的工作原理也大不相同。
例如,超声波流量传感器有的基于多普勒法,即利用介质对声波的反射使频率发生改变,进而在声源和接收声波的介质相对运动时产生频差;有的基于运行时间法,即声速叠加介质流速,若超声波与水流方向一致,则运行时间短,反之运行时间就长,流速可由运行时间差运算得来。
涡街流量传感器基于涡流频率法(涡街原理),即流体中放置阻流体而形成卡曼涡街,在有一定流量的情况下,阻流体两侧形成规则漩涡。
差压法流量传感器基于柏努利原理,即管道交叉部分狭窄,形成管口,由于管道系统中任意位置流量相同,因此形成压降,根据柏努利原理可计算出流量。
节能仪表——均速管流量计
节能仪表——均速管流量计毛新业四川自控工程专业委员会均速管流量计(国外称Annbar 、Torbar 、Probar 、verabar 、itabar ……等),问世已三十八年,名称不同,截面各异,但都是基于皮托管测速原理,以测管道中直线上几点流速来推算流量的一种插入式流量仪表。
它具有结构简单,价格低廉,装、拆方便,压损小。
从耗材少、运行费用低二方面来看都是一种节能仪表。
在当前大力倡导建设节约型经济情况下,是一种值得推荐的流量仪表。
一、 基本原理(图一)流量Q 是单位时间s 内通过管道某一截面A 的流体体积m 3(或质量kg ),即Q= m 3/s=m 2·m/s=A ·V流量也可变换为管道截面A 与流速V 的乘积,但工业管道中的流速通常不是常数,只有桴截面划为许多单元面积Ai ,乘以通过Ai 的流速Vi ,即流量Q=∑=ni AiVi 1。
但这种方法过于繁琐。
幸好无论管道流速中流速分布多么复杂,在较长的直管段(一般应为30倍直径)后,在流体的粘性作用下,管内的流速分布将呈现对称于圆心的充分发展紊流。
在这种情况,只需测直径方向上N 个点的流速,就可以准确地推算流量值。
采用皮托管测速原理,通过测流体的总静压,运用柏努利方程就可测量流体的流速值。
均速管沿管道直径方向插入管道,流向有数对总压孔,由于沉速不等,所测总压也不相等,在高压腔内平均后,通过高压线,接入变送器高压端;背流向一侧有数对背压孔,所测背压(如处于位流各背压值应相等)在低压腔平均后,通过低压线接至变速器低压端,忽略一些影响不大的因素,均速管的流量计算公式可表示为Q=AJO 2〔ΔP/δ〕21……① 式中①Q 为流量(m 3/n );A 为系数取决于各参数的单位;P 为管道内很能够(m );ΔP ,平均后的高低压之差(Pa );δ流体密度(kg/m 3)。
二、主要特点1、结构简单、重量轻巧,总共仅10多个零件。
2、适应范围宽阔。
均速管流量计制作方法
均速管流量计制作方法1.引言1.1 概述概述均速管流量计是一种常见的流量计,用于测量流体在管道中的流量。
它基于流体通过管道时的速度变化来推断流量大小。
通过制作一个简单的均速管流量计,可以更好地理解流体力学的基本原理。
本文将介绍均速管流量计的制作方法。
首先,我们会详细解释管流量计的原理,包括流体加速和减速的过程。
其次,我们会列举所需的材料和工具,并提供相应的制作步骤。
最后,我们将给出实验结果和讨论。
通过制作均速管流量计,我们可以直观地观察流体在管道中的行为,了解流速与流量之间的关系。
这对于理解流体力学的基本原理和应用具有重要意义。
同时,均速管流量计的制作方法也可以作为一个简单的科学实验,供教育和学习使用。
本文的目的是提供一个清晰的制作指南,使读者能够轻松制作自己的均速管流量计,并通过实验获得准确的流量测量结果。
通过实践和观察,读者能够更好地理解流体力学的概念和原理,并将其应用于实际问题中。
同时,本文也希望能够激发读者对科学实验和流体力学的兴趣,促进科学教育的发展。
1.2文章结构文章结构部分需要说明整篇文章的布局和组织顺序,以便读者能够清晰地了解文章的内容安排。
在这篇长文中,文章结构分为引言、正文和结论三个主要部分。
引言部分旨在概述文章的主题,并介绍文章的结构。
它包括概述、文章结构和目的。
在引言的概述部分,将简要说明均速管流量计的制作方法及其重要性。
在文章结构部分,将说明整篇文章的组织顺序,包括正文的内容和结论的内容。
最后,在目的部分明确阐述撰写该文章的目的,例如提供一个详细的制作均速管流量计的方法,以供读者参考和学习。
在本篇长文中,正文部分将进一步阐述管流量计的原理和制作均速管流量计所需的材料和工具。
在正文的2.1部分,将详细介绍管流量计的工作原理,包括原理的基本概念和相关公式。
在2.2部分,将列举所需的材料和工具,以及描述它们的使用方法和注意事项。
最后,结论部分将总结制作均速管流量计的步骤,并对实验结果和讨论进行评述。
050311c15-流量传感器及其仪表的应用-均速管流量计要点
流量传感器及其仪表的应用一均速管流量讨
2.课程案例
均速管流量计工作原理:
当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压。
根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低
压分布区的压力略低于管道的静压。
流体从探头流过后在探头后部产生部分真空,并在探头
的两侧出现旋涡。
均速流量探头的截面形状、表面粗糙状况和低压取压孔的位置是决定探头
性能的关键因素。
低压信号的稳定和准确对均速探头的精度和性能起决定性作用。
流量探头
能精确地检测到由流体的平均速度所产生的平均差压。
流量探头在高、低压区有按一定准则
排布的多对取压孔,使准确测平均流速成为可能。
图1均速管流量讨。
均速管流量计说明书
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13852392927
匀速管流量计
淮安森菱仪表有限公司
均速管与孔板在被测管道中造成的压力损失对比示意图
-1-
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二、测量原理 均速管流量计是淮安森菱仪表有限公司-基于皮托
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2、在直管段不足的情况下,上游应占直管段全长的 70%,下 游占 30%。
此时仍可给定稳定的示值,但准确度有所下降。 六、安装与维护 6.1 安装要求
为了保证均速管流量计测量精度,在现场安装时应注意如下 要点: 6.1.1 在垂直管道中安装,允许在管道圆周 360 范围内任意安装。
360 任意方向
6.1.2 在水平管道中安装,建议采用如下方式: 6.1.2.1 测量液体时取向下倾斜 45 安装。
6.1.2.2 测量气体时取向上倾斜 45 安装。
6.1.3 安装时均速管流量计总压孔必须正对流向,偏差不大于 7 。
流向 7?
流向
(1)
(2)
6.1.4 均 速 管 流 量 计 安 装 时应 沿 管 道 直 径 方 向 插 入 到
匀速管流量计
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均速管流量计
选
型 使 用 手
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目
录
一、概述..........................................................................................1 二、测量原理.............................................................................. ...2 三、基本参数.............................................................................. ...3
流量传感器的原理
流量传感器的原理流量传感器是一种用于测量流体流动速度和流量的装置,它在工业生产和科学实验中具有广泛的应用。
流量传感器的原理是基于流体力学和电子技术的结合,通过测量流体流过传感器时产生的各种信号来实现流量的测量和监控。
本文将介绍流量传感器的原理及其工作过程。
流量传感器的原理主要包括两个方面,一是基于流体力学的原理,二是基于电子技术的原理。
首先,基于流体力学的原理。
流体力学是研究流体运动规律的科学,它描述了流体在不同条件下的流动特性。
流量传感器利用流体力学的原理来测量流体的流速和流量。
当流体通过传感器时,会产生一定的压力、速度和流动状态,传感器能够通过测量这些参数来计算出流体的流速和流量。
例如,热式流量传感器利用流体流过时的传热现象来测量流体流速,而超声波流量传感器则利用超声波在流体中传播的速度来测量流速。
其次,基于电子技术的原理。
流量传感器还利用电子技术来实现信号的采集、处理和输出。
传感器会将测量到的流体参数转换成电信号,并通过电路进行放大、滤波和处理,最终输出为数字信号或模拟信号。
这些信号可以通过显示屏、控制器或计算机进行显示和记录,实现对流体流量的监测和控制。
电子技术的应用使得流量传感器具有了更高的精度和稳定性,能够适应更复杂的工作环境和要求。
流量传感器的工作过程可以简单描述为,当流体通过传感器时,传感器会测量流体的压力、速度或其他参数,并将这些参数转换成电信号。
电信号经过处理后,可以直接显示或输出到控制系统中,实现对流体流量的实时监测和控制。
流量传感器可以应用于液体、气体等不同介质的流量测量,广泛应用于化工、石油、水利、环保等领域。
总之,流量传感器的原理是基于流体力学和电子技术的结合,通过测量流体的流动参数来实现流量的测量和监控。
它的应用使得工业生产和科学实验能够更加精确和高效,为社会发展和进步提供了重要的支持和保障。
均速管流量计
均速管流量计特点
• 具有以下特点: 1. 压力损失小,能源损耗少,均速管的永久压力损失仅占 差压的2~15% 2. 准确度高、稳定性好,长期使用准确度为±1%,稳定 性为±0.1%; 3. 产品寿命长:产品采用316或1Crl8Ni9Ti材料,并在流 体测量面均进行了耐磨处理,寿命可达5~10年 4. 可通过防堵吹扫装置,进行在线吹扫维护。 5.开孔小、安装方便,直管段要求低,可在线带压安装和检 修。
均速管流量计的组成
• 罗斯蒙特3095MFA系列均速管流量计主要 由三部分组成. • 1 罗斯蒙特485阿牛巴一次元件. • 2 罗斯蒙特3096多参数变送器. • 3 温度变送器.
选型时应从以下几方面考虑:
•
1)管径、直径比和雷诺数范围的限制条件; 2)测量精确度; 3)允许的压力损失; 4)要求的最短直管段长度; 5)对被测介质侵蚀、磨损和脏污的敏感性; 6)结构的复杂程度和价格; 7)安装的方便性; 8)使用的长期稳定性。
流体特性分两方面考虑
⑴流体物性参数的确定 流体物性参数包括密度、粘度、等熵指数、湿度等,这些参数 有的直接进入流量方程,有的对流出系数、可膨胀性系数等产 生影响。在这些参数中密度是最重要的。对密度的精确度与对 差压的精确度有同等数量级的要求,但是密度的精确确定却遇 到了困难,它是影响均速管流量计精确度提高的一个重要原因。 密度精确度不高的原因是,一般借助密度与组分、压力和温度 的函数关系确定它,但是这个关系式的精确度数量往往并不明 确,尤其对于混合物普遍缺乏精确的函数式。在这种情况下采 用密度计测量是较好的,但是遗憾的是目前密度计品种规格不 能满足实际需要,并且价格贵,可靠性不高亦阻碍其广泛使用。 粘度的精确度要求可以低些,它是用来计算雷诺数的,而 雷诺数对流出系数的影响并不敏感;粘度的另一作用是确定被 测介质是否为牛顿流体,目前流量测量标准都限定被测介质应 为牛顿流体。而由于石油化工等工业的发展,愈来愈多非牛顿 流体需要测量,因此粘度这个参数今后会引起更大的重视的。
均速管流量测量系统(课件)
检测杆 全压孔
全压均 值管
静压引 压管
静压孔
2、均速管的工作过程
1)均速管的迎流面上有四个取压孔,测取此四点的 全压,取平均后被引出;此四孔的位置用切比 雪夫数值积分法确定 r1/R=±0.4597 ,r2/R=±0.8881(r为取压孔距管道 中心的距离)
2)另一压力由均速管背流面的管道中心处取得
毕托管外形
2、毕托管的结构
1)对毕托管部 件尺寸有要求; 2)测量时必须 将毕托管固定, 3)毕托管探头 的轴线必须与管 道中心轴线平行,
4)前后要有足 够长的直管段形 成典型流速分布
3 、平均流速的测量 (1)毕托管只能测管道某一点的流速,并不是平均
流速。 (2)在层流中,平均流速从管壁算起为y=0.2929R处 (3)紊流由于截面的流速与雷诺数有关,故用实验
键因素。
➢ 低压信号的稳定和准确对均速探头的 精度和性能起决定性作
用。
威力巴均速流量探头能精确地检测到 由流体的
平均速度所产生的平均差压。
威力巴均速流量探头在高、
低压区有 按一定准则排布的多对取压孔,使准确检 测平均
流速成为可能。
Q=K*C* *DP
威力巴均速流量探头的设计特点
➢ 子弹头截面形状的探头能产生精确的压力分布, 固定的流体分离点;位 于探头侧后两边、流体分 离点之前的低压取压孔,可以生成稳定的差压 信号,并且有效防堵。内部一体化结构能避免信号渗漏 提高探头结构强 度,保持长期高精度 。
3)用上两压力差代表平均流速和体积流量。
4)均速管流量公式:
流量系数,制造厂给出
qv A
பைடு நூலகம்2 p
KReK K
Ψ修正系数(规定的雷诺数、结构和流体状态),KRe雷诺数偏离的修 正系数,Kε可压缩修正系数,Kψ流体状态修正系数
匀速管流量计工作原理
匀速管流量计工作原理朋友,今天咱们来唠唠匀速管流量计这个有趣的家伙的工作原理。
匀速管流量计啊,就像是一个特别聪明的流量小侦探呢。
你想啊,在管道里,流体就像一群调皮的小虫子,跑来跑去的,流量的测量可不容易。
匀速管流量计在管道里是怎么开始它的工作的呢?它有一个独特的形状哦。
它就像一个小小的障碍物,但是这个障碍物可有着大作用。
当流体流过这个匀速管的时候,流体就会发生变化。
就好比一群小朋友在操场上跑着玩,突然遇到了一个小栅栏,他们的队形啊、速度啊就会有调整。
在匀速管的前端呢,流体流过来的时候,会有一个压力的变化。
这个压力就像是流体给匀速管的一个小信号,告诉它“我来啦,我带着我的流量信息来啦”。
因为流体在匀速管前端的时候,流速会发生改变,根据流体力学的原理,流速一变,压力也就跟着变了。
这就像是水流到狭窄的地方会变得更急,压力也会不同一样的道理。
然后啊,在匀速管的侧面还有一些压力孔呢。
这些压力孔就像是小耳朵一样,在静静地听着流体的动静。
流体经过匀速管的时候,侧面的压力也会有独特的表现。
这个压力和前端的压力有着一定的关系哦。
这个关系就像是一个小密码,里面藏着流量的秘密。
你知道吗?匀速管流量计就是通过测量这几个不同地方的压力差来算出流量的。
这就像是做一道数学题,有了已知条件,就能求出答案。
这个压力差就像是一把神奇的钥匙,打开了流量测量的大门。
如果压力差大呢,就说明流量可能比较大,就像水流得很急的时候,它冲击障碍物产生的压力差就大;如果压力差小,那流量可能就小一些,就像水流缓缓地流过的时候。
而且啊,匀速管流量计还特别的“坚强”呢。
不管是液体还是气体的流量,它都能试着去测量。
就像一个万能的小助手,不管是测量水在管道里的流量,还是测量空气在通风管道里的流量,它都跃跃欲试。
不过呢,它也有自己的小脾气。
如果流体里有太多的杂质,就像一群调皮捣蛋的小沙子混在流体里,那可能会影响它测量的准确性。
就好比小沙子会干扰它感受流体的压力变化,让它有点“晕头转向”的。
不同雷诺数下均速管流量计流量系数
为空气密度(kg/m³)
通过改变管道入口处流速U ,得到不同入口流速下对应的压差,进而求的在不同入口流速下的均速管 流量计的流量系数。
1.控制方程
采用K- ℇ湍流模型来仿真均速管流量计内部流场
连续方程: Ui 0
xi
(1)
动量方程: Ui t
U j
U i x j
1
p xi
管壁处:采用无滑移边界条件,即 U x U y U z
当管道达到充分发展湍流后,水平方向的速度速度剖面分布如下:
X方向: Y方向:
1
Ux
U max
z R
n
Uy
0, U x y
U z y
0
(5) (6)
z方向:
Uz
0, U x z
U y z
0
在不同雷诺数下引用k—e湍流模型进行计算,可分别模拟出均速管内部流动速度场、压力场。
选择模拟的雷诺数范围为 1.21105 Re 6.05105,由雷诺数公式 Re UD / v 得出,在常温下对 应的速度范围为6~30 m/s,其中U是流动的特征速度、D是管道直径、v是流体运动粘性系数.
(2)通过计算发现在不同雷诺数下的流量系数有一定变化,但变化较小,证明流体在很宽 的流量范围内均速管都能保证其精确的测量度,得到的误差在可允许的范围之内.
(3)由于流量系数K随着Re的增大有上升的趋势,具有相当好的单调性,如果在取流量系数 K时考虑Re的影响,得到的流量值将更准确.
有限体积法:将计算区域划分为一系列不重复的控制体积,使每个网格点周围有个控制体积;将待 解微分方程对每一控制体积积分,并得出离散方程,其中的未知数是网格点上的因变量。
西安三测控技术 均速管流量计传感器 说明书
均速管流量计传感器说明书西安三 测控技术有限公司西安 测控技术有限公司选型资料三联联TEL:133****0682Email:****************一、概述均速管流量传感器是通过差压来测量流量的装置,是在皮托管流速测量原理的基础上发展起来的。
可测量液体、气体以及蒸汽等流体的流量。
由于没有活动部件,几乎无压力损失,安装维修方便,运行成本极低,备受用户青睐。
传感器是由检测杆、取压口和导杆组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在测杆的迎流面上设有多个测压孔测量总压平均值,在其背、侧流面有测量静压测压孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道的流量。
也可以用流量管壁静压代替传感器背流面的静压。
均速管流量变送器是由传感器、引压附件和差压变送器、压力变送器、流量积算仪等配套组成的流量计。
二、工作原理均速管流量传感器是基于皮托管测速原理发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量。
一般管道中的流速分布是不均匀的。
如果是充分发展的流体,其速度分布为指数规律。
为了准确计量,将整个圆截面分成多个单元面积相等的多个半圆及多个半环。
传感器的检测杆是由一根中空的金属管组成,迎流面钻多对总压孔,它们分别处于各单元面积的中央,分别反应了各单元面积内的流速大小。
由于各总压孔是相通的,传至检测杆中的各点总压值平均后,由总压引出管引至高压接头,送到传感器的正压室。
当传感器正确安装在有足够长的直管段的工艺管道上时,流量截面上应没有旋涡,整个截面的静压可认为是常数,在传感器的背面或侧面设有检测孔,代表了整个截面的静压。
经静压引出管由低压接头引至传感器的负压室。
正、负压室压差的平方与流量截面的平均流速成正比,丛而获得差压与流量成正比的关系。
在此关系的基处上,可由伯努利方程和连续性方程推导得到均速管流量计的流量计算公式Qv=α﹒ε﹒(π/4)﹒D 2﹒(2∆P/ρ1)0.5Qm=α﹒ε﹒(π/4)﹒D 2﹒(2∆P﹒ρ1)0.5其中:Qv:体积流量Qm:质量流量α:传感器结构系数△P:差压值ε:流体膨胀系数ρ:流体工况下的密度ε:流体膨胀系数对于不可压缩性流体ε=1,对于可压缩性体ε﹤1,若式中D、△P、ρ1都使用SI单位,则QV 的单位为M3∕S,Qm的单位为㎏∕S。
均速管流量计防堵设计及维护
均速管的防堵设计均速管和其他差压式流量计一样都是利用差压原理进行流量测量的。
均速管采用的全新均速流量探头的先进技术(子弹头型均速管)。
下面重点介绍其防堵设计:探头高压取压孔不会被堵探头的前部形成高压区,压力略高于管道静压,阻止颗粒进入。
在探头的高压取压孔处流体的速度是零,所以物体不会进入取压孔。
如右图,刚开机时。
流体在管道静压作用下,进入弯道,很快形成了压力平衡的状态。
当压力平衡以后,流体在取压孔处遇到高压,绕道而行,不会进入弯道中。
探头的低压取压孔实现本质防堵一般情况下,灰尘、沙子和颗粒在涡街力的作用下,集中在探头的后部。
这就是为什么秋天的树叶总是集中在背风的房子的后面。
其他的探头由于低压取压孔取在探头的尾部真空区,在涡街力的作用下,探头的低压取压孔很快地被涡流带来的杂质堵死。
型均速管的独特设计,使低压取压孔位于探头侧后两边,流体分离和尾迹区地前部。
这种设计从本质上防止了堵塞并且能产生一个非常稳定的低压信号。
连续工作的探头从根本上杜绝了堵得可能,但是以下情况下,探头任然要注意防堵:1、当引压管泄漏,探头高压区平衡遭到波坏,杂质中直径较小的颗粒就有可能进入取压孔。
2、当管道处于停产时,由于分子的布朗运动,颗粒小的杂质有可能进入取压孔。
3、系统频繁开停机,在高压区形成的瞬间,颗粒小的杂质有可能进入取压孔,日积月累,就会有可能造成探头堵塞。
4、介质中含有大量的焦油、藻类生物,或者含有纤维状的物质,也有可能造成探头堵塞。
根据探头可能会被堵塞的情况现介绍常见的几种维护方法首先介绍以下均速管探头的安装示意图:如果探头出现堵塞的情况,通常我们我们会根据所测的介质来选择处理措施。
严重堵塞情况轻微堵塞情况如果测量的是烟气、煤气或是空气时我们一般采用压缩空气分别在探头的高压端和低压端进行反吹。
如果测量的是水时就用高压水进行反催。
如果测量的是一些特殊介质的话最好是将探头拆下来清理。
如果不能停产的话在选型过程是可能选用在线插拔型。
匀速管流量计原理
匀速管流量计原理The principle of a constant velocity tube flowmeter is a key concept in the field of fluid mechanics. It is crucial in accurately measuring the flow rate of various fluids in industries such as oil and gas, chemical processing, and water treatment.匀速管流量计的原理是流体力学领域的关键概念。
在石油和天然气、化工加工和水处理等行业,精确测量各种流体的流量至关重要。
This type of flowmeter operates based on the principle of a constriction in the flow path causing the fluid velocity to increase, which is then measured to determine the flow rate.这种流量计基于流道中的收缩原理运行,收缩会导致流体速度增加,然后通过测量速度来确定流量。
The constant velocity tube flowmeter consists of a pipe with a uniform diameter that contains a constriction, such as a sharp-edged orifice or a venturi tube, which causes the fluid velocity to increase at the point of constriction.匀速管流量计由一个直径均匀的管道组成,其中包含一个收缩部分,比如一个带有锐利边缘的节流装置或一个文丘里管,这会导致流体在收缩点的速度增加。
均速管流量计工作原理
土地剩余使用年限计算公式土地剩余使用年限是指土地使用权结束时距今的年限,是衡量土地使用价值和投资价值的重要指标。
土地剩余使用年限的计算对于土地所有权人、开发商和投资者来说是至关重要的。
下面将介绍一种常用的土地剩余使用年限计算公式,希望对大家有所帮助。
我们需要明确一些基本概念。
土地使用年限是指土地使用权自颁发之日起至约定年限届满时的年限。
土地使用年限通常由国家规定,一般分为70年、50年和40年等不同的期限。
土地剩余使用年限则是指土地使用权期满后距今的剩余年限。
计算土地剩余使用年限的公式如下:土地剩余使用年限 = 土地使用年限 - 已使用年限其中,“土地使用年限”是指土地使用权合同规定的年限,“已使用年限”是指土地使用权已经使用的年限。
在实际应用中,我们可以通过以下步骤来计算土地剩余使用年限:查看土地的使用权证书或者相关合同,确定土地的使用年限是多少年。
计算已使用年限。
已使用年限通常是从土地取得使用权的日期开始计算,到当前日期为止的年限。
将已使用年限从土地使用年限中减去,即可得到土地的剩余使用年限。
土地剩余使用年限的计算对于土地所有权人来说是非常重要的。
它直接影响着土地的使用价值和转让价值。
一般来说,土地剩余使用年限越长,土地的使用价值和转让价值就越高。
因此,土地所有权人在购买土地或者进行土地开发时,都应该重视土地剩余使用年限的计算,以便做出更加准确的决策。
除了土地所有权人外,对于开发商和投资者来说,土地剩余使用年限的计算也至关重要。
他们需要根据土地剩余使用年限来评估土地的投资价值和开发潜力,从而决定是否投资购买土地或进行土地开发项目。
土地剩余使用年限的计算是土地管理和土地开发中不可或缺的一环。
掌握土地剩余使用年限的计算方法,可以帮助土地所有权人、开发商和投资者做出更加明智的决策,实现土地资源的最大化利用和价值最大化。
希望以上介绍的土地剩余使用年限计算公式能够对大家有所启发,帮助大家更好地理解和应用土地管理理论。
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均速管流量传感器原理
均速管流量传感器均速管与孔板等其它差压流量传感器节流元件一样都遵循伯努利方程:Q=K×C×√DP
其中:Q=管道内的体积流量
K=流量系数
C=流量常数(常数)
DP=差压值
可见:C为常数,要确定Q,必须确定K和DP当流体流过流量传感器时,
不仅在其前部产生一个高压分布区,高压分布去的压力高于管道的静
压。
而且流体流过流量传感器时速度加快,在流量传感器后部产生一
个低压分布区,低压分布区的压力略低于高压分布区的压力。
流体从
流量传感器流过后,在流量传感器后部出现漩涡。
均速管流量传感器性能
科学的截面形状
子弹头的截面形状所受到的牵引力最小,并使得流体与传感器的分离点固定。
高强度结构
普通型:一次性铸成工艺加工而成的完整金属腔结构,并增加了本体厚度,大大提高了探头强度。
特殊型:采用实心胚料开出高低取压腔,塑造了更加坚固的探头。
适合高流速、介质腐蚀性大的场合。
从而避免了其它的均速传感器的多片式结构或焊接式工艺导致的腔室间渗漏和断裂。
提高了整体强度,保证了长期精度并提高了量程上限。
低压取压孔位置
低压取压孔取在传感器侧后两边、传感器与流体分离点之前,既避免了低压孔受涡流影响,又避免了低压孔被堵,真正实现了传感器本身抗堵能力。
使取压信号更稳定、准确。
特殊的低压取压孔
对于特殊的流体条件,采用低压取压孔与高压取压孔不在同一截面的非对称特殊工艺处理方式,使传感器同一截面的抗冲击强度提高,降低了传感器在测量高流速介质时断裂的可能。
流量传感器迎流面表面粗糙处理和导淤槽。
通过将流量传感器前部表面进行均匀的粗糙处理和加入导淤槽,相当于有了紊流发生器,使流量传感
器两边始终保持紊流状态的边界层。
粗糙表面的原理类似于经过均匀处理后的高尔夫球的表面,由于受到较少的牵引力,因为可以运行一个更加准确的稳定的轨道。
可测量流速的下限比其它均速流量传
感器至少提高了30%。
多组取压孔
通过分布于管道轴心的多组取压孔测得管道中流体的流速剖面,真实的反应流体平均流速。
高精度流体系数
流体系数在相当大的一个范围内是常数,是线性的(流体系数K不像孔板或文丘里管那样随雷诺数变化而变化),不受雷诺数、节流面积比影响。