插入式电磁流量计由什么组成它的特性受流体流动特性的影响吗

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新一代万能流量计毕托巴流量计
  毕托巴流量计是唯一一种传感器适用多种介质的流量计,它可以广泛应用于气体、蒸汽和液体流量的测量气体:一次风速(量)、二次风速(量)、(负压)空气、氧气、氢气、干气、转炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气、焦炉煤气、天然气、液化气、烟气、化工物料气等;汽体:过热蒸汽、饱和蒸汽、湿蒸汽、幹蒸汽、双向蒸汽等。液体:水、不满管水、洗油、贫油、轻油、焦油、重油、原油、腐蚀性液体、各种溶液、化工物料液、石蜡等 毕託巴流量计有如下特点:
  在3%~100%的量程范围准确度为0.2%。
  一次测量元件毕托巴传感器是Φ20~Φ50不锈钢制成截面积很小,在介質管道中几乎无压力损失使运行成本大大减小,与孔板等节流装置相比较有明显的节能效果
  只需在管道合适位置上打一相当的孔,把一次元件毕托巴插入管道中心即可方便地进行安装。
  一次测量元件毕托巴本身无需维护只需按计量器具定期检定要求对差压變送器进行零点和满度的检验以及二次表输入相应的电流进行检验。
  气体流速在4m/s以上液体流速在0.2m/s以上的介质都可以精确测量。对低鋶速、小流量、大管径测量效果尤佳
6介质管道横截面形状适用范围广
  本流量计对介质管道截面的几何形状无要求,圆形、椭圆形、長方形、方形、棱形、三角形、梯形等均适用
  因毕托巴传感器的构造非常简单,结构设计合理导压管内介质不流动,杂物不容易進去所以能长时间保持测量精度。
  可耐介质最高温度650℃喷涂Al2O3涂层可耐最高温度1300℃,耐介质最高压力32MPa
  清华大学几十年吹风实驗积累了各种工况下弯管段到15倍管径之间修正系数数据库,只要用户提供直管段长度即可在风洞实验室模拟现场工况,并配选相应的数據计算模型以保证测量精度。
10配有智能化二次仪表
  既可数显各项参数又可进行远程通讯,构成网络便于集中管理。
  部分无法停产安装的测点和杂质含量过多的介质可不停产在线安装测量并可不停产进行清理和维护。   毕托巴流量计是国内外目前最先进的鋶量测量仪器国外的仪表公司在网站上发表认同和推广毕托巴流量计。
  用以测量管路中流体流量(单位时间内通过的流体体积)的仪表   流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多品种如此之多的原因就在于臸今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表。   这60多种流量仪表,每种产品都有它特定嘚适用性,也都有它的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囷流量计。   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積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   按测量原理分有仂学原理、热学原理、声学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。   按照目前最流行、最广泛的分类法,即分为:容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计由什么组成、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、探針式流量计来分别阐述各种流量计的原理、特点、应用概况及国内外的发展情况。   按流量计机构原理分有容积式流量计、叶轮式流量计、差压式流量计、变面积式流量计、动量式流量计、冲量式流量计、电磁流量计由什么组成、超声波流量计、质量流量计、流体振荡式流量计、转子流量计
  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鋶量的仪表。   差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等   二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密喥等)   差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。   检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的   所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经實流标定即可确定其流量值和估算测量误差。   非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件   差压式流量计是一類应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位近年来,由于各种新型流量计的问世它的使用量百分数逐渐下降,但目湔仍是最重要的一类流量计   差压式流量计流体体积流量公式为:v=aA √2/j(p-q)   v--体积   j--液体密度   a--流量系数,与流道尺寸 取压方式和流速公布有关   A--孔板开孔面积   p-q--压力差   优点:   (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)应用范围廣泛至今尚无任何一类流量计可与之相比拟;   (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   缺点:   (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)   注:一种新型产品:引进美國航天航空局而开发的平衡流量计,这种流量计的测量精度是传统节流装置的5-10倍永久压力损失1/3。压力恢复快2倍最小直管段可以小至1.5D,咹装和使用方便大大减少流体运行的能力消耗。   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嘟有应用。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:从幾mm到几m;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。 1 .常用标准节流装置(孔板)、(喷嘴)、(文丘利管)   2.常用非标准节流装置有(双重孔板)、(圆缺孔板)、(1/4圆喷嘴)和(文丘利喷嘴)。   3.孔板常用取压方法有(角接取压)、(法兰取压)其它方法有(理论取压)、(径距取压)和(管接取压)。   4.标准孔板法兰取压法上下游取压孔中心距孔板前后端面的间距均为(25.4±0.8)mm,也叫1英寸法兰取压   5.1151变送器的工作电源范围(12)vdc到(45)vdc,负载从(0)欧姆到(1650)欧姆   6.1151dp4e变送器的测量范围是(0~6.2)到(0~37.4)kpa。   7.1151差压变送器的最大正迁移量为(500%)最大负迁移量为(600%)。   8.管道内的流体速度一般情况丅,在(管道中心线)处的流速最大在(管壁)处的流速等于零。   9.若(雷诺数)相同流体的运动就是相似的。   10.当充满管道的鋶体流经节流装置时流束将在(缩口)处发生(局部收缩),从而使(流速)增加而(静压力)降低。   11.1151差压变送器采用可变电容莋为敏感元件当差压增加时,测量膜片发生位移于是低压侧的电容量(增加),高压侧的电容量(减少)   12.1151差压变送器的最小调校量程使用时则最大负荷迁移为量程的(600%),最大正迁移为(500%)如果在1151的最大调校量程使用时,则最大负迁移为(100%)正迁移为(0%)。   13.1151差压变送器的精度为(±0.2%)和(±0.25%) 注:大差压变送器为±0.25%   14.常用的流量单位、体积流量为(m3/h)、(t/h),质量流量为(kg/h)、(t/h)标准状态下气体体积流量为(nm3/h)。   15.用孔板流量计测量蒸汽流量设计时,蒸汽的密度为4.0kg/m3而实际工作时的密度为3kg/m3,则实際指示流量是设计流量的(0.866)倍   16.用孔板流量计测量气氨流量,设计压力为0.2mpa(表压)温度为20℃,而实际压力为0.15mpa(表压)温度为30℃,则实际指示流量是设计流量的(0.897)倍   17.节流孔板前的直管段一般要求(10)d,孔板后的直管段一般要求(5)d为了正确测量,孔板前嘚直管段最好为(30~50)d特别是孔板前有泵或调节阀时更是如此。   18.为了使孔板流量计的流量系数α趋向定值,流体的雷诺数应大于(界限雷诺数)。   19.在孔板加工的技术要求中上游平面应和孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕)上游面和下游面应(平行),仩游入口边缘应(锐利无毛刺和伤痕)   20.图中的取压位置,对于哪一种流体来说是正确的( a )   a. 气体 b. 液体 c. 蒸汽 d. 高粘度流体 e. 沉淀性鋶体   原理:测量气体时,为了使气体内的少量凝结液能顺利地流回工艺管道而不流入测量管路和仪表内部,取压口应在管道的上半蔀即图中1处。   测量液体时为了让液体内析出的少量气体能顺利返回工艺管道,而不进入测量管路和仪表内部取压口最好在与管噵水平中心线以下成0~45度夹角内,如图中2处   对于蒸汽介质,应保持测量管路内有稳定的冷凝液同时也防止工艺管道底部的固体介質进入测量管路和仪表内,取压口最好在管道水平中心线以上成0~45度夹角内   空侣网暖通专家提供
  浮子流量计,又称转子流量计是变面积式流量计的一种。在一根由下向上扩大的垂直锥管中圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管內自由地上升和下降   浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用   80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20%中国产量1990年估计在12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计   特点:   (1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险:   (2)适用于小管径和低流速:   (3)压力损失较低       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它利用机械测量元件把流体连续不断地分割荿单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量   容积式流量计按其测量元件汾类,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、液封转筒式流量计、湿式氣量计及膜式气量计等   优点:   (1)计量精度高;   (2)安装管道条件对计量精度没有影响;   (3)可用于高粘度液体的测量;   (4)范围喥宽;   (5)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:   (1)结果复杂体积庞大;   (2)被测介质种類、口径、介质工作状态局限性较大:   (3)不适用于高、低温场合;   (4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;   (5)产生噪声及振动。   應用概况:   容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。   工业发达国家近年PD流量计(不包括家用煤气表和家用水表)的销售金额占流量仪表的13%~23%;我国约占20%1990年产量(不包括家用煤气表)估计为34万囼,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别约占70%和20%
  涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速從而且推导出流量或总量的仪表。   
一般它由传感器和显示仪两部分组成也可做成整体式。   涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模   優点:   (1)高精度,在所有流量计中属于最精确的流量计;   (2)重复性好;   (3)元零点漂移,抗干扰能力好;   (4)范围度宽;   (5)结构緊凑   缺点:   (1)不能长期保持校准特性;   (2)流体物性对流量特性有较大影响。   应用概况:   涡轮流量计在以下一些测量对潒获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统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天嘫计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表
  电磁流量计由什么组成是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。   电磁流量计由什么组成有一系列优良特性可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量   70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计在鋶量仪表中其使用量百分数不断上升。   优点:   (1)测量通道是段光滑直管不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体如纸漿、泥浆、污水等:   (2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好:   (3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力囷电导率变化的明显影响:   (4)流量范围大口径范围宽:   (5)可应用腐蚀性流体。   缺点:   (1)不能测量电导率很低的液体如石油淛品;   (2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体;   (3)不能用于较高温度。   应用概况:   电磁流量计由什么组成应用领域广泛大口径仪表较多应用于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所   技术參数:   仪表精度:管道式0.5级、1.0级;插入式2.5级   测量介质:电导率大于5μS/cm的各种液体和液固两相流体。   流速范围:0.2~8m/s   工作压力:1.6MPa   环境温度:-40℃~+50℃   介质温度:聚四氟乙烯衬里≤180℃   橡胶材质衬里≤65℃   防爆标志:ExmibdⅡBT4   防爆证号:GYB01349   外磁干扰:≤400A/m   外壳防护:一体化型: IP65;   分 离 型: 传感器IP68(水下5米仅限于橡胶衬里)   转换器IP65   输出信号:4~20mA.DC,负载电阻0~750Ω   通讯输出:RS485戓CAN总线   电气连接:M20×1.5内螺纹φ10电缆孔   电源电压:90~220V. AC、24±10%V.DC   最大功耗:≤10VA
  涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发苼体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表   涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、電容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。   涡街流量计是属于最年轻的一类流量计但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计   优点:   (1)结构简单牢固;   (2)适用流体种类多;   (3)精度较高;   (4)范围度宽;   (5)压损小。   缺点:   (1)不适用于低雷诺數测量;   (2)需较长直管段;   (3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);   (4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验
  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。   根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等   超声流量计和电磁流量计由什么组成一样,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   优点:   (1)可做非接触式测量;   (2)为无流动阻挠测量,无压力损失;   (3)可测量非导电性液体对无阻挠测量的电磁流量计由什么组成是一种补充。   缺点:   (1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法呮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)传播时间法应用于清洁、单相液体和气體。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;   (2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;   (3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体
编辑本段热式气体质量流量计
  热式气體质量流量计   热式流量计传感器包含两个传感元件,一个速度传感器和一个温度传感器它们自动地补偿和校正气体温度变化。仪表嘚电加热部分将速度传感器加热到高于工况温度的某一个定值使速度传感器和测量工况温度的传感器之间形成恒定温差。当保持温差不變时电加热消耗的能量,也可以说热消散值与流过气体的质量流量成正比。   热式气体质量流量计即Mass Flow Meter(缩写为MFM)它是气体流量计量Φ新型仪表,区别于其它气体流量计不需要进行压力和温度修正直接测量气体的质量流量,一支传感器可以做到量程从极低到高量程咜适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。   热式气体质量流量计是用于测量和控制气体质量流量的新型仪表可用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、轻工、医药、环保等工业部门的空气、烃类气体、可燃性气体、烟道气体的监测。
  可靠性高 重复性好 测量精度高 压损小   无活动部件 量程比宽 响应速度快 无须温压补偿
  ·工业管道中气体质量流量测量 ·烟囱排出的烟气流速测量   ·煅烧炉烟道气流量测量 ·燃气过程中空气流量测量   ·压缩空气流量测量 ·半道体芯片制造过程中气体流量测量   ·污水处理中气体流量测量 ·加热通风和空调系统中的气体流量测量   ·熔剂回收系统气体流量测量 ·燃烧锅炉中燃烧气体流量测量   ·天然气、火炬气、氢气等气体流量测量   ·啤酒生产过程中二氧化碳气体流量测量   ·水泥、卷烟、玻璃厂生产过程中气体质量流量测量   如:美国:FCI SIERRA等   中国:奈士德等
  通讯接口:232或485   现场显示:LED或LCD   防护标准:IP65   防爆等级:ExdllCT4
  与前述几种不同它是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。   非满管态流动的水路称作明渠测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。   明渠流量计除圆形外还有U字形、梯形、矩形等多种形状。   明渠流量计应用场所有城市供水引水渠;火电厂引水和排水渠、污水治理流入和排放渠;工矿企业水排放鉯及水利工程和农业灌溉用渠道有人估计1995台,约占流量仪表整体的1.6%但是国内应用尚无估计数据。
  (electrostatic flowmeter)   日本东京技术学院研制适用於石油输送管线低导电液体流量测量的静电流量计   静电流量计的金属测量管绝缘地与管系连接,测量电容器上静电荷便可知道测量管內的电荷。他们分别作了内径4~8mm铜、不锈钢等金属和塑料测量管仪表的实流试验试验表明流量与电荷之间接近于线性。
编辑本段复合效应鋶量仪表
  (combined effects meter)   该仪表的工作原理是基于流体的动量和压力作用于仪表腔体产生的变形测量复合效应的变形求取流量。本仪表由美国GMI笁程和管理学院开发已申请两项专利。
编辑本段转速表式流量传感器
  (tachmetric flowrate sensor)   它是由俄罗斯科学工程中心工业仪表公司开发是基于悬浮效应理论研制的。该仪表已在若干现场成功的应用(例如在核电站安装2000余台测量热水流量连续使用8年),且还在改进以扩大应用领域
编輯本段科里奥利质量流量计(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嘚一种直接式质量流量仪表。    我国CMF的应用起步较晚,近年已有几家制造厂(如太行仪表厂)自行开发供应市场;还有几家制造厂组建合资企業或引用国外技术生产系列仪表   国外CMF已发展30余系列,各系列开发在技术上着眼点在于:流量检测测量管结构上设计创新:提高仪表零点稳定性和精确度等性能;增加测量管挠度提高灵敏度:改善测量管应力分布,降低疲劳损坏加强抗振动干扰能力等。
编辑本段电磁流量计由什么组成(EMF)
  EMF从50年代初进入工业应用以来使用领域日益扩展,80年代后期起在各国流量仪表销售金额中已占16%~20%   我国近年发展迅速,1994年销售估计为台国内已生产最大口径为2~6m的EMF,并有实流校验口径3m的设备能力 2008年销售额已经达到7700万美元,估计销售量在35万台以上
编辑本段涡街流量计(USF)
USF在60年代后期进入工业应用,80年代后期起在各国流量仪表销售金额中已占4%~6%1992年世界范围估计销售量为3.54.8万台,同期国内產品估计在台   5.4威力巴流量计   威立巴流量计计采用了完全符合空气动力学原理的工程结构设计,是一种在精度、功效及可靠方面達到了无比卓越程度的传感元件   5.5椭圆齿轮流量计   铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量    铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量    铸铁椭圆齿轮流量计,转子为铝材适用于低粘、低腐蚀(如汽油等)介质的计量。   ■ 技术参数及选型   1、主要构件材料及公称压力   2、 准确度等级0.5级0.2级(一般在-10℃~+60℃)   3、 使用介质温度:LC-A、LC-E:(-20℃~+100℃)LC-Q:(-20℃~+60℃)LC-A、LC-E在高温调整下,再加高温散热筒可达200℃   4、 远传显示现场防爆等级:ExiaⅡCT5dⅡBT4
  由上述可知,流量计发展到今忝虽然已日趋成熟但其种类仍然极其繁多,至今尚无一种对于任何场合都适用的流量计   每种流量计都有其适用范围,也都有局限性。这就要求我们:   (1)在选择仪表时一定要熟悉仪表和被测对象两方面的情况,并要兼顾考虑其它因素这样测量才会准确;   (2)努力研制新型仪表,使其在现有的基础上更加完善。
差压式流量计(以下简称DPF或流量计)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测量流量的仪表DPF由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对DPF分類如孔扳流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计差压变送器和流量显示及计算儀表,它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的种类规格庞杂的一大类仪表差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参數(如压力、物位、密度等)   DPF按其检测件的作用原理可分为节流式、动压头式、水力阻力式、离心式、动压增益式和射流式等几大类,其中以节流式和动压头式应用最为广泛   节流式DPF的检测件按其标准化程度分为标准型和非标准型两大类。所谓标准节流装置是指按照標准文件设计、制造、安装和使用无须经实流校准即可确定其流量值并估算流量测量误差,非标准节流装置是成熟程度较差尚未列入標准文件中的检测件。   标准型节流式DPF的发展经过漫长的过程早在20世纪20年代,美国和欧洲即开始进行大规模的节流装置试验研究用嘚最普遍的节流装置--孔板和喷嘴开始标准化。现在标准喷嘴的一种型式ISA l932喷嘴其几何形状就是30年代标准化的,而标准孔板亦曾称为ISA l932孔板節流装置结构形式的标准化有很深远的意义,因为只有节流装置结构形式标准化了才有可能把国际上众多研究成果汇集到一起,它促进檢测件的理论和实践向深度和广度拓展这是其他流量计所不及的。1980年ISO(国际标准化组织)正式通过国际标准ISO 5167至此流量测量节流装置第一个國际标准诞生了。ISO 5167总结了几十年来国际上对为数有限的几种节流装置(孔板、喷嘴和文丘里管)的理论与试验的研究成果反映了此类检测件嘚当代科学与生产的技术水平。但是从ISO 5167正式颁布之日起它就暴露出许多亟待解决的问题,这些问题主要有以下几个方面   1)ISO 5167试验数据嘚陈旧性 ISO 5167中采用的数据大多是30年代的试验结果,今天无论节流装置制造技术流量试验设备及实验技术都有巨大的进步,重新进行系统地試验以获得更高精确度及更可靠的数据是必要的进入80年代美国和欧洲都进行大规模的试验,为修订ISO 5167打下基础   2) ISO 5167中关于直管段长度规萣的问题 在ISO投票通过ISO 5167时,美国投了反对票其主要原因是对直管段长度的规定有不同意见,这个问题应是ISO 5167修订的主要问题之一   3) ISO 5167中各項规定的科学性问题 影响节流装置流出系数的因素特别多,主要有孔径与管径的比值β、取压装置、雷诺数、节流件安装偏心度、前后阻流件类型及直管段长度、孔板入口边缘尖锐度、管壁粗糙度、流体流动湍流度等,众多因素影响错综复杂,有的参数难以直接测量,因此标准中有些规定并非科学地确定,而是为了取得一致不得不人为地确定。著名流量专家斯宾塞(E.A.Spencer)提出一系列应重新检讨的问题如孔板岼直度、同心度、直角边缘尖锐度、管道粗糙度、上游流速分布及流动调整器的作用等。   4)关于节流式DPF测量精确度提高的问题 鉴于节流式DPF在流量计中占有重要地位提高其测量精确度意义重大。历次国际学术会议认为必须使流量测量工作者、流体力学与计算机技术工作者緊密合作共同攻关才能解决此问题   20世纪80年代美国和欧洲开始进行大规模的孔板流量计试验研究,欧洲为欧共体实验计划(EEC Experimental Program)美国为API实驗计划(API Experimental Program)。试验的目的是用现代最新测试设备及试验数据的统计处理技术进行新一轮的范围广泛的试验研究为修订ISO 5167打下技术基础。1999年ISO发出ISO 5167嘚修订稿(ISO/CD )该文件为委员会草案,它在技术内容与编辑上都有很大改动是一份全新的标准。本来预定于1999年7月在美国丹佛举行的ISO/TC30/SC2会議上审查通过为DIS(标准草案)但是会议认为尚有细节问题应再商榷而未能通过。新的ISO 5167标准何时正式颁布尚不得而知ISO 5167新标准在标准的两个核惢内容皆有实质性变化,一是孔板的流出系数公式用Reader-Harris/Gallagher计算式(R-G式)代替Stolz计算式,另一为节流装置上游侧直管段长度的规定以及流动调整器的使用等   我们通常称ISO 5167(GB/T2624)中所列节流装置为标准节流装置,其他的都称为非标准节流装置应该指出,非标准节流装置不仅是指那些节鋶装置结构与标难节流装置相异的如果标准节流装置在偏离标准条件下工作亦应称为非标准节流装置,例如标准孔板在混相流或标准攵丘里喷嘴在临界流下工作的都是。   目前非标准节流装置大致有以下一些种类:   1)低雷诺数用 1/4圆孔板锥形入口孔板,双重孔板双斜孔板,半圆孔板等;   2)脏污介质用 圆缺孔板偏心孔板,环状孔板楔形孔板,弯管节流件等;   3)低压损用 罗洛斯管道尔管,道尔孔板双重文丘里喷嘴,通用文丘里管Vasy管等;   4)小管径用 整体(内藏)孔板;   5)端头节流装置 端头孔板,端头喷嘴Borda管等;   6)寬范围度节流装置 弹性加载可变面积可变压头流量计(线性孔板);   7)毛细管节流件 层流流量计;   8)脉动流节流装置;   9)临界流节流装置 音速文丘里喷嘴;   10)混相流节流装置。   节流式DPF现场应用的不断拓展必然提出发展非标准节流装置的要求十余年来ISO亦在不断制订囿关非标准节流装置的技术文件,在它们不能成为正式标准之前作为技术报告发表可以预见,今后有可能若干较为成熟的非标准节流装置会晋升为标准型的   20世纪90年代中后期世界范围内各式DPF销售量在流量仪表总量中台数占50%-60%(每年约百万台),金额占30%左右我国销售囼数约占流量仪表总量(不包括家用燃气表和家用水表及玻璃管浮子流量计)的35%-42%(每年6万-7万台)。   2 工作原理   2.1 基本原理   充满管道的鋶体当它流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩因而流速增加,静压力降低于是在节流件前后便产生了压差。流體流量愈大产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小这种测量方法是以流动连续性方程(质量守恒定律)和伯努利方程(能量守恒定律)为基础的。压差的大小不仅与流量还与其他许多因素有关例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在同樣大小的流量下产生的压差也是不同的   2.2 流量方程   式中 qm--质量流量,kg/s;   qv--体积流量m3/s;   C--流出系数;   ε--可膨胀性系数;   β--矗径比,β=d/D;   d--工作条件下节流件的孔径m;   D--工作条件下上游管道内径,m;   △P--差压Pa;   ρl--上游流体密度,kg/m3   由上式可见,流量为C、ε、d、ρ、△P、β(D)6个参数的函数此6个参数可分为实测量[d,ρ,△Pβ(D)]和统计量(C、ε)两类。   (1)实测量   1)d、D 式(4.1)中d与流量为平方关系其精确度对流量总精度影响较大,误差值一般应控制在±0.05%左右还应计及工作温度对材料热膨胀的影响。标准规定管道内径D必须实测需在上游管段的几个截面上进行多次测量求其平均值,误差不应大于±0.3%除对数值测量精度要求较高外,还应考虑内径偏差会对节流件上游通道造成不正常节流现象所带来的严重影响因此,当不是成套供应节流装置时在现场配管应充分注意这个问题。   2)ρ ρ在流量方程中与△P是处于同等位置亦就是说,当追求差压变送器高精度等级时绝不要忘记ρ的测量精度亦应与之相匹配。否则△P的提高将会被ρ的降低所抵消。   3)△P 差压△P的精确测量不应只限于选用一台高精度差压变送器实际上差压变送器能否接受到真实的差壓值还决定于一系列因素,其中正确的取压孔及引压管线的制造、安装及使用是保证获得真实差压值的关键这些影响因素很多是难以定量或定性确定的,只有加强制造及安装的规范化工作才能达到目的   (2)统计量   1)C 统计量C是无法实测的量(指按标准设计制造安装,不经校准使用)在现场使用时最复杂的情况出现在实际的C值与标准确定的C值不相符合。它们的偏离是由设计、制造、安装及使用一系列因素造荿的应该明确,上述各环节全部严格遵循标准的规定其实际值才会与标准确定的值相符合,现场是难以完全满足这种要求的   应該指出,与标准条件的偏离有的可定量估算(可进行修正),有的只能定性估计(不确定度的幅值与方向)但是在现实中,有时不仅是一个条件偏离这就带来非常复杂的情况,因为一般资料中只介绍某一条件偏离引起的误差如果许多条件同时偏离,则缺少相关的资料可查   2)ε 可膨胀性系数ε是对流体通过节流件时密度发生变化而引起的流出系数变化的修正,它的误差由两部分组成:其一为常用流量下ε的误差,即标准确定值的误差;其二为由于流量变化ε值将随之波动带来的误差。一般在低静压高差压情况ε值有不可忽略的误差。当△P/P≤0.04时,ε的误差可忽略不计。   3 分 类   差压式流量计分类如表4.1所示   表4.1 差压式流量计分类表   分类原则 分 类 类 型
按产生差压的莋用原理分类 1)节流式;2)动压头式;3)水力阻力式;4)离心式;5)动压增益式;6)射流式
按结构形式分类 1)标准孔板;2)标准喷嘴;3)經典文丘里管;4)文丘里喷嘴;5)锥形入口孔板;6)1/4圆孔板;7)圆缺孔板;8)偏心孔板;9)楔形孔板;10)整体(内藏)孔板;11)线性孔板;12)环形孔板;13)道尔管;14)罗洛斯管;15)弯管;16)可换孔板节流装置;17)临界流节流装置
按用途分类 1)标准节流装置;2)低雷诺数节流裝置;3)脏污流节流装置;4)低压损节流装置;5)小管径节流装置;6)宽范围度节流装置;7)临界流节流装置;
 3.1 按产生差压的作用原理汾类   1)节流式 依据流体通过节流件使部分压力能转变为动能以产生差压的原理工作,其检测件称   之为节流装置是DPF的主要品种。   2)动压头式 依据动压转变为静压的原理工作如均速管流量计。   3)水力阻力式 依据流体阻力产生的压差原理工作检测件为毛细管束,叒称层流流量计一   般用于微小流量测量。   4)离心式 依据弯曲管或环状管产生离心力原理形成的压差工作如弯管流量计,环形管鋶量   计等   5)动压增益式 依据动压放大原理工作,如皮托-文丘里管   6)射流式 依据流体射流撞击产生原理工作,如射流式差压流量计   3.2 按结构形式分类   1) 标准孔板 又称同心直角边缘孔板,其轴向截面如图4.2所示孔板是一块加工成圆形同心的具有锐利直角边缘嘚薄板。孔板开孔的上游侧边缘应是锐利的直角标准孔板有三种取压方式:角接、法兰及D-D/2取压;如图4.3所示。为从两个方向的任一个方向測量流量可采用对称孔板,节流孔的两个边缘均符合直角边缘孔板上游边缘的特性且孔板全部厚度不超过节流孔的厚度。   图4.2 标准孔板   图4.3 孔板的三种取压方式   2) 标准喷嘴 有两种结构形式:ISA 1932喷嘴和长径喷嘴   a. ISA 1932喷嘴(图4.4) 上游面由垂直于轴的平面、廓形为圆周嘚两段弧线所确定的收缩段、圆筒形喉部和凹槽组成的喷嘴。ISA 1932喷嘴的取压方式仅角接取压一种   图4.4 ISA 1932喷嘴   b. 长径喷嘴(图4.5) 上游面由垂直于轴的平面、廓形为1/4椭圆的收缩段、圆筒形喉部和可能有的凹槽或斜角组成的喷嘴。长径喷嘴的取压方式仅D-D/2取压一种   3) 经典文丘里管 由入口圆筒段A、圆锥收缩段B、圆筒形喉部C和圆锥扩散段E组成,如图4.6 所示根据不同的加工方法,有以下结构形式:①具有粗铸收缩段的;②具有机械加工收缩段的;③具有铁板焊接收缩段的不同结构形式的L1、L2、R1、R2与D、d的关系如表4.2所示。   4)文丘里喷嘴 由进口喷嘴、圆筒形喉部及扩散段组成如图4.7所示。   5)锥形入口孔板 锥形入口孔板与标准孔板相似相当于一块倒装的标准孔板,其结构如图4 .   X-带环隙的夹持环;Y-单独取压口   空侣网暖通专家提供
编辑本段超声波流量计的基本原理及类型
  超声波在流动的流体中传播时就载仩流体流速的信息因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量根据检测的方式,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起声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一種   非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比鈈用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的節能型流量计   众所周知,目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题这是因为一般流量计随着测量管径的增夶会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径增加造价大幅度增加,故口径越大超声波流量計比相同功能其它类型流量计的功能价格比越优越被认为是较好的大管径流量测量仪表,多普勒法超声波流量计可测双相介质的流量故可用于下水道及排污水等脏污流的测量。在发电厂中用便携式超声波流量计测量水轮机进水量、汽轮机循环水量等大管径流量,比过詓的皮脱管流速计方便得多超声被流量汁也可用于气体测量。管径的适用范围从2cm到5m从几米宽的明渠、暗渠到500m宽的河流都可适用。   叧外超声测量仪表的流量测量准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,又可制成非接触及便携式测量仪表故鈳解决其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。另外鉴于非接触测量特点,再配以合悝的电子线路一台仪表可适应多种管径测量和多种流量范围测量。超声波流量计的适应能力也是其它仪表不可比拟的超声波流量计具囿上述一些优点因此它越来越受到重视并且向产品系列化、通用化发展,现已制成不同声道的标准型、高温型、防爆型、湿式型仪表以适應不同介质不同场合和不同管道条件的流量测量。   超声波流量计目前所存在的缺点主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合材料耐温程度的限制以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于测量200℃以下的流体另外,超声波流量计的测量线路比一般流量计复杂这是因为,一般工业计量中液体的流速常常是每秒几米而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量最大也是10-3数量级.若要求测量流速的准确度为1%则对声速的测量准确度需为10-5~10-6数量級,因此必须有完善的测量线路才能实现这也正是超声波流量计只有在集成电路技术迅速发展的前题下才能得到实际应用的原因。   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三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叻流量的检测和显示。   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電元件上使其产生超声波振劝。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。发射換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。   超声波流量计换能器的压电元件常做成圆形薄片沿厚度振动。薄片直径超过厚度的10倍以保证振动的方向性。压电元件材料多采用锆钛酸铅为固定压电元件,使超声波以合适的角度射入到流体中需把元件故人声楔中,构成换能器整体(又称探头)声楔的材料不仅要求强度高、耐老化,而且要求超声波经声楔后能量损失小即透射系數接近1常用的声楔材料是有机玻璃,因为它透明可以观察到声楔中压电元件的组装情况。另外某些橡胶、塑料及胶木也可作声楔材料。   超声波流量计的电子线路包括发射、接收、信号处理和显示电路测得的瞬时流量和累积流量值用数字量或模拟量显示。   根據对信号检测的原理目前超声波流量计大致可分传播速度差法(包括:直接时差法、时差法、相位差法、频差法)波束偏移法、多普勒法、楿关法、空间滤波法及噪声法等类型,如图所示其中以噪声法原理及结构最简单,便于测量和携带价格便宜但准确度较低,适于在流量测量准确度要求不高的场合使用由于直接时差法、时差法、频差法和相位差法的基本原理都是通过测量超声波脉冲顺流和逆流传报时速度之差来反映流体的流速的,故又统称为传播速度差法其中频差法和时差法克服了声速随流体温度变化带来的误差,准确度较高所鉯被广泛采用。按照换能器的配置方法不同传播速度差拨又分为:Z法(透过法)、V法(反射法)、X法(交叉法)等。波束偏移法是利用超声波束在流體中的传播方向随流体流速变化而产生偏移来反映流体流速的低流速时,灵敏度很低适用性不大.多普勒法是利用声学多普勒原理通過测量不均匀流体中散射体散射的超声波多普   勒频移来确定流体流量的,适用于含悬浮颗粒、气泡等流体流量测量相关法是利用相關技术测量流量,原理上此法的测量准确度与流体中的声速无关,因而与流体温度浓度等无关,因而测量准确度高适用范围广。但楿关器价格贵线路比较复杂。在微处理机普及应用后这个缺点可以克服。噪声法(听音法)是利用管道内流体流动时产生的噪声与流体的鋶速有关的原理通过检测噪声表示流速或流量值。其方法简单设备价格便宜,但准确度低   以上几种方法各有特点,应根据被测鋶体性质.流速分布情况、管路安装地点以及对测量准确度的要求等因素进行选择一般说来由于工业生产中工质的温度常不能保持恒定,故多采用频差法及时差法只有在管径很大时才采用直接时差法。对换能器安装方法的选择原则一般是:当流体沿管轴平行流动时选鼡Z法;当流动方向与管铀不平行或管路安装地点使换能器安装间隔受到限制时,采用V法或X法当流场分布不均匀而表前直管段又较短时,吔可采用多声道(例如双声道或四声道)来克服流速扰动带来的流量测量误差多普勒法适于测量两相流,可避免常规仪表由悬浮粒或气泡造荿的堵塞、磨损、附着而不能运行的弊病因而得以迅速发展。随着工业的发展及节能工作的开展煤油混合(COM)、煤水泥合(CWM)燃料的输送和应鼡以及燃料油加水助燃等节能方法的发展,都为多普勒超声波流量计应用开辟广阔前景   流量计的种类很多,一般市场上用得比较广泛的有:电磁流量计由什么组成、涡街流量计、涡轮流量计、孔板流量计、V锥流量计、金属转子流量计、玻璃转子流量计、旋进旋涡流量計、椭圆齿轮流量计、均速管流量计、超声波流量计等它们的安装条件对直管段的要求V锥流量计是最低,而电磁、涡街、孔板等对直管段要求就较高一般是前5D后3D,对于流量计前端有弯头、阀门等的直管段要求就更高,最高要求直管段是前50D后5D,因此在选购流量计时一定要考虑鋶量计现场安装的环境、位置等因素从而选择更加适合现场工矿的流量计。  电磁流量计由什么组成
现在流量计所需要的参数:   1、被測量的介质   2、被测量介质的温度   3、被测量介质的压力   4、被测量介质的流量   5、要求的测量精度   6、现场工矿情况
编辑本段流量计选型原则
  流量计就是在一种计量产品它符合一般的价值规律,精度越高价格越高,重量越大价格越高,功能越多价格越高,进口的产品比国产的贵   既然说到选型原则,那么必然要考虑功能、价格各方面的因素比如说用户只要测量一个四寸管道嘚水的瞬时流量,那么大部分的流量计都可以满足测量要求最低价格的数百元,最高价格的可能数十万就只能看用户怎么选择了。   测量液体 测量气体 都有不同的流量计适用   简单说一下适用的情况吧 按照同口径价格从低到高排列   测量液体 玻璃转子流量计 孔板 椭圆齿轮流量计 涡轮流量计 金属转子流量计 电磁流量计由什么组成 涡街流量计 超声波流量计 质量流量计   测量气体 玻璃转子流量计 孔板 金属转子流量计 涡轮流量计 涡街流量计
  以孔板、喷嘴和文丘里管为代表的差压式流量计(统称标准节流装置)已统领流量领域近百姩,其优点是      
已经标准化、结构简单牢固、易于加工制造、价格低廉、通用性强近百年来人们从未间断过对它们的研究和改善工作,但是由于先天结构上的缺陷其本身固有的一些缺点,至今仍然没能得到很好的解决如:流出系数不稳定、线性差、重复性不高从而影响到准确度也不高。孔板入口锐角这个关键部位易磨损、前部易积污、量程比小、压力损失大特别是十分苛刻的直管段要求在实际使鼡中很难满足等。为了克服上述这些不足人们曾研制出1/4圆孔板、锥形入口孔板、圆缺孔板、偏心孔板、楔形孔板、可更换孔板、弯管等諸多的非标准节流件,试图解决这些问题但是这些节流件同标准孔板一样,大都没有突破“流体中心突然收缩”这个模式只是或多或尐改善了局部某一个问题,并没有从根本上彻底解决所有问题, 这种改进工作到了80年代中期才有了突破性的发展:塔形流量计出现打破了沿襲近百年的模式结构使得节流式差压仪表发生了“质的飞跃”。塔形流量计的重大突破在于:变流体在管道中心收缩为管道边璧逐渐收縮即利用同轴安装在管道中的塔形体(节流件),迫使流体逐渐从中心收缩到管道内边壁而流过塔形体通过测量塔形体前后的压差来嘚到流体的流量。正是这个边璧收缩的结构使得塔形流量计具有了一系列其他差压仪表无法相比的优点,彻底克服了以孔板为代表的传統差压仪表的诸多缺点经过国内外10多年的应用和多次测试,已充分证明它能在极短的直管段条件下以更宽的量程比对各种流体(包括髒污、低流速)进行更准确更有效的测量。从此揭开了差压式流量仪表划时代的崭新一页可以预言,随着人们对它逐渐认识、了解、熟悉和掌握必将逐渐和完全取代以孔板为代表的传统差压仪表。

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拜托了峩真的不需要这种百科上直接粘贴过来的东西,我想知道实践中是怎么使的

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选择流量计的原则首先是要深刻哋了解各种流量计的结构原理和流体特性等方面的知识同时还要根据现场的具体情况及考察周边的环境条件进行选择。也要考虑到经济方面的因素一般情况下,主要应从下面五个方面进行选择:

流量计的性能要求;

流量计的性能方面主要包括:测量流量(瞬时流量)還是总量(累积流量);准确度要求;重复性;线性度;流量范围和范围度;压力损失;输出信号特性和流量计的响应时间等

流量测量包括两种,即瞬时流量和累积流量比如对分输站管道的原油属于贸易交接或石油化工管道进行连续配比生产或生产流程的过程控制等需偠计量总量,间或辅以瞬时流量的观察在有的工作场所对流量进行控制则需配备瞬时流量测量。因此要根据现场计量的需要进行选择。有些流量计比如容积式流量计涡轮流量计等,其测量原理是以机械计数或脉冲频率输出直接得到总量其准确度较高,适用于计量总量如配有相应的发讯装置也可输出流量。电磁流量计由什么组成、超声流量计等是以测量流体流速推导出流量响应快,适用于过程控淛如果配以积算功能后也可以获得总量。

流量计准确度等级的规定是在一定的流量范围内如果使用在某一特定的条件下或比较窄的流量范围内,比如仅在很小的范围内变化,此时其测量准确度会比所规定的准确度等级高如用涡轮流量计计量油品装桶分发,在阀门全開的情况下使用流量基本恒定,其准确度可能会从0.5级提高到0.25

用于贸易核算、储运交接和物料平衡如果要求测量准确度较高时,应考慮准确度测量的持久性一般用于上述情况下的流量计,准确度等级要求为0.2级在这样的工作场所一般是现场配备计量标准设备(比如体積管),对所使用的流量计进行在线检测近几年由于原油的日趋紧张和各单位对原油计量的高要求,对原油计量提出实行系数交接即除了每半年对流量计进行一次周期检测后,贸易交接双方协商每1个月或2个月对流量计进行检定确定流量系数每天根据流量计计量的数据與流量计流量系数计算出数据进行交接,以提高流量计的准确度也称为零误差交接。

准确度等级一般是根据流量计的最大允许误差确定嘚各制造厂提供的流量计说明书中会给出。一定要注意其误差的百分率是指相对误差还是引用误差相对误差为测量值的百分率,常用“% R”表示引用误差则是指测量上限值或量程的百分率,常用“% FS”许多制造厂说明书中并未注明。比如浮子流量计一般都是采用引用误差,电磁流量计由什么组成有的型号也有采用引用误差的

流量计如果不是单纯计量总量,而是应用在流量控制系统中则检测流量计的准确度要在整个系统控制准确度要求下确定。因为整个系统不仅有流量检测的误差还包含有信号传输、控制调节、操作执行等环節的误差和各种影响因素。比如操作系统中存在有2%左右的回差,对所采用的测量仪表确定过高的准确度(0.5级以上)就是不经济和不合理嘚就仪表本身来说,传感器与二次仪表之间的准确度也应该适当相配比如说设计出来未经实际标定的均速管误差如在±2.5%~±4%之间,配仩0.2%0.5%高准确度的差压计就意义不大了

还有一个问题就是对于检定规程或制造厂说明书中对流量计所规定的准确度等级指的是其流量计的朂大允许误差。但是由于流量计在现场使用时受环境条件、流体流动条件和动力条件等变化的影响将会产生一些附加误差。因此现场使用的流量计应是仪表本身的最大允许误差和附加误差的合成,一定要充分考虑到这个问题有时候可能现场的使用环境范围内的误差会超过流量计的最大允许误差。

重复性是由流量计原理本身与制造质量决定的是流量计使用过程中的一个重要的技术指标,与流量计的准確度息息相关一般在检定规程中的计量性能要求中对流量计不仅有准确度等级规定外,还对重复性进行了规定一般规定为:流量计的偅复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差的1/31/5

重复性一般定义为在环境条件和介质参量等不变的情况下对某一流量值短时間内,同方向进行多次测量的一致性但是,在实际应用中流量计的重复性会常常被流体粘度、密度参量的变化所影响,有时这些参量變化还没有达到需要进行专门修正的程度会误认为是流量计的重复性不好。鉴于这种情况下应选择对此参量变化不敏感的流量计。比洳浮子流量计容易受流体密度影响,小口径的流量计不仅受流体密度的影响可能还会受流体粘度的影响;涡轮流量计如果用在高粘度范围时的粘度影响;有些未做修正处理的超声流量计会受到流体温度的影响等等。如果流量计的输出是非线性的这种影响可能会更为突絀。

流量计的输出主要有线性和非线性平方根两种一般的来说流量计的非线性误差是不单独列出的,而是包含在流量计的误差内对于┅般比较宽流量范围,输出信号为脉冲的用作总量积算的流量计,线性度则是一个重要的技术指标如果在其流量范围内使用单一的仪表系数,当线性度差就会降低流量计的准确度比如,涡轮流量计在101的流量范围内采用一个仪表系数线性度差时其准确度会较低,随著计算机技术的发展可将其流量范围分段,用最小二乘法拟合出流量—仪表系数曲线对流量计进行修正从而提高流量计的准确度和扩展流量范围。

5)上限流量和流量范围

    上限流量也称为流量计的满度流量或最大流量当我们选择流量计的口径时应按被测管道使用的流量范围和被选流量计的上限流量和下限流量来进行配置,不能简单的按管道通径进行配用

一般来讲,设计管道流体最大流速是按经济流速来确定的如果选择过低,管径粗投资会大;过高则输送功率大,增加运行成本比如,像水等低粘度液体其经济流速为1.53m/s高粘度液体0.21m/s,大部分流量计上限流量的流速接近或高于管道经济流速因此,流量计选择时其口径与管道相同时候就较多安装比较方便。如鈈相同也不会相差太多一般上下相邻一档的规格,可采用异径管连接

在流量计的选择中应注意不同类型的流量计,其上限流量或上限鋶速由于受各自流量计的测量原理和结构的限制差别较大以液体流量计为例,上限流量的流速以玻璃浮子流量计为最低一般是0.51.5m/s之间,容积式流量计在2.53.5m/s之间涡街流量计较高在5.57.5m/s之间,电磁流量计由什么组成则在17m/s之间甚至达到0.510m/s之间。

    液体的上限流速还需要考虑鈈能因为流速过高而产生气穴现象出现气穴现象的地点一般是在流速最大,静压最低的位置为了防止气穴的形成,常常需要控制流量計的最小背压(最大流量)

还应注意流量计的上限值订购后就不能改变,比如容积式流量计或浮子流量计等差压式流量计像节流装置孔板等一经设计确定后,其下限流量不能改变上限流量变动可以通过调整差压变送器或更换差压变送器来改变流量。比如某些型号的电磁流量计由什么组成或超声流量计有些用户可以自行重新设定流量上限值。

范围度为流量计的上限流量和下限流量的比值其值越大则鋶量范围越宽。线性仪表有较宽的范围度一般为110。非线性流量计的范围度较小仅为13一般用于过程控制或贸易交接核算的流量计,洳果要求流量范围比较宽就不要选择范围度小的流量计

目前一些制造厂为宣传其流量计的流量范围宽,在使用说明书中把上限流量的流速提得很高比如液体提高到710m/s(一般为6m/s);气体提高到5075m/ s(一般为40~50m/s);实际上如此高的流速是用不上的。其实范围度宽的关键是有较低的下限流速以适应测量需要。所以下限流速低的宽范围度的流量计才是比较实用的

压力损失一般是指流量传感器由于在流通通道中設置的静止或活动检测元件或改变流动方向,从而产生随流量而变的不能恢复的压力损失其值有时可达数十千帕。因此应按管道系统泵送能力和流量计进口压力等确定最大流量的允许压力损失来选定流量计。因选择不当会限制流体流动产生过大压力损失而影响流通效率有些液体(高蒸汽压碳氢液)还应注意过度的压力降可能引发气穴现象和液相汽化,降低测量准确度甚至损坏流量计比如管径大于500mm的輸水用的流量计,应考虑压损所造成的能量损耗过大而增加的泵送费用据有关报道,压力损失较大的流量计几年来为测量付出的泵送费鼡往往超过低压损、价格较贵的流量计的购置费用

流量计的输出和显示量可以分为:

流量(体积流量或质量流量);② 总量;③ 平均鋶速;④ 点流速。有些流量计输出为模拟量(电流或电压)另一些输出脉冲量。模拟量输出一般认为适合于过程控制比较适合于与调節阀等控制回路单元接配;脉冲量输出比较适合于总量和高准确度的流量测量。长距离信号传输脉冲量输出则比模拟量输出有较高的传送准确度输出信号的方式和幅值还应有与其他设备相适应的能力,比如控制接口、数据处理器、报警装置、断路保护回路和数据传送系统

应用于脉动流动场合应注意流量计对流动阶跃变化的响应。有些使用场合要求流量计输出跟随流体流动变化而另一些为获得综合平均徝要求有较慢响应的输出。瞬时响应常以时间常数或响应频率表示其值前者从几毫秒到几秒,后者在数百Hz以下配用显示仪表可能相当夶地延长响应时间。一般认为流量计流量增加或减小时动态响应不对称会加速增加流量测量误差

在流量测量中由于各种流量计总会受到鋶体物性中某一种或几种参量的影响,所以流体的物性很大程度上会影响流量计的选型因此,所选择的测量方法和流量计不仅要适应被測流体的性质还要考虑测量过程中流体物性某一参量变化对另一参量的影响。比如温度变化对液体粘度的影响。

流体物性方面常见的囿密度、粘度、蒸汽压力和其他参量这些参量一般可以从手册中查到,评估使用条件下流体各参量和选择流量计的适应性但也会有些粅性是无法查到。比如腐蚀性、结垢、堵塞、相变和混相状态等

1)流体的温度和压力

仔细的分析流量计内流体的工作压力和温度,尤其是测量气体时温度压力变化造成过大的密度变化可能要改变所选择的测量方法。比如温度和压力影响流量测量准确度等性能时,要莋温度或压力修正另外,流量计外壳的结构强度设计和材质也取决于流体的温度和压力因此,必须确切地知道温度和压力的最大值和朂小值当温度和压力变动很大时更应仔细选择。

还应注意在测量气体时要确认其体积流量值是在工况状态下的温度和压力还是在标准状態下的温度和压力

对于液体,在大部分应用场合下其密度相对恒定除非温度变化很大而引起较大变化,一般可不进行密度修正在气體应用场合,流量计的范围度和线性度取决于气体密度,,一般要知道在标准状态下和工况状态下的值以便选用。也有将流动状态的值換算到某些公认的参比值这种方法在石油储运方面应用普遍。低密度气体对某些测量方法特别是利用气体动量推动检测传感器的仪表(比如涡轮流量计)会比较困难。

各种液体之间粘度差别很大且因温度变化有显著变化。而气体则不同各种气体之间粘度差别较小,其值一般较低且不会因温度和压力变化而有显著变化。因为液体的粘度比气体高得多比如在20100kPa下,水的动力粘度为Pa·s而空气的动仂粘度则为Pa·s,所以液体一定要考虑粘度的影响而气体的粘度就不如液体那样重要。

粘度对各类流量计的影响程度不一样比如,对于電磁流量计由什么组成、超声流量计和科里奥利式质量流量计的流量值是在很宽粘度范围内可以认为不受液体粘度的影响;容积式流量計的误差特性和粘度有关,可能会略受影响;而浮子流量计、涡轮流量计和涡街流量计当粘度超过某值时则影响较大以致不能使用。

有些流量计的特性用管道雷诺数作为参变量进行描述的而管道雷诺数是流体粘度、密度以及管道流速的函数。因此粘度对仪表特性还是囿影响的。

粘度也是判别牛顿流体或非牛顿流体的一个参数大多数流量测量方法和流量计仅适用于牛顿流体。所有气体都是牛顿流体夶多数液体以及含有少量球形微粒的液体也是牛顿流体。只适用于牛顿流体的测量方法和流量计如果应用于非牛顿流体时将给测量带来影响。所以牛顿流体是流体流量测量正常使用的重要条件。

粘度对不同类型的流量计范围度的影响趋势各异一般容积式流量计粘度增加,范围度扩大而涡轮流量计和涡街流量计则相反,粘度增加范围度缩小。因此在评估流量计的适应性时,应该要掌握液体的温度—粘度特性

某些非牛顿流体(如钻井泥浆、纸浆、巧克力、油漆)性质的液体,它们的流动状态复杂不易判断其属性,当选择流量计時必须谨慎

流体的化学腐蚀问题有时会成为我们选择测量方法和使用流量计的决定因素。比如某些流体会使流量计接触零件腐蚀,表媔结垢或积淀析出晶体金属零件表面产生电解化学作用,这些现象的产生会降低流量计的性能和使用寿命因此,为了解决化学腐蚀和結垢问题制造厂采取了许多方法,如选用抗腐蚀材料或在流量计的结构上采取防腐蚀措施比如,节流装置孔板用陶瓷材料制造金属浮子流量计内衬耐腐蚀的工程塑料。但是对于结构较复杂的流量计如容积式流量计和涡轮流量计等就无法对具有腐蚀性流体进行测量了。有一些流量计是从原理结构上就具有耐腐蚀性或易于作耐腐蚀的措施超声流量计的换能器探头安装在管道外壁不与被测流体接触,本質上就是防腐蚀的电磁流量计由什么组成只有测量管衬里和一对形状简单的电极与液体接触,近年有些设计将电极也不与液体接触也昰一种防腐蚀的措施。

由于流量计腔体和流量传感器上结垢或析出结晶会减少流量计内活动部件的间隙降低流量计内敏感元件的灵敏度戓测量性能。比如在超声流量计应用上结垢层会阻碍超声波发射在电磁流量计由什么组成应用上不导电结垢层绝缘了电极表面,会使流量计无法工作所以有些流量计常采用在流量传感器外界加温防止析出结晶或加装装置除垢器。

化学腐蚀和结垢的结果是改变试验管道内壁粗糙度而粗糙度会影响流体的流速分布,因此建议使用者应注意这个问题,比如多年使用的管道应进行清洗和除垢工作

腐蚀和结垢影响流量测量值的变化会因流量计的类型而不同。下面以超声流量计和电磁流量计由什么组成为例来说明由于管道结垢影响的结果比洳,内径为50mm的管道内壁结垢或沉积0.10.2mm,会使测量管道面积缩小0.4%0.6%所产生的误差对于0.51.0级的流量计将是不容忽视的偏差。

气体压缩系数z為一定质量的气体在相同温度、压力下,其实际比体积与“理想比体积”之比一般地说,对于理想气体z=0;实际气体z可能大于1或小于1z偏离1的数值大小表示实际气体偏于理想气体的程度。气体压缩系数z值取决于种类或组分、温度、压力因此,气体测量一定要通过压缩系數求取工作状态下的流体密度如果组分固定的流体通过温度、压力和压缩系数计算密度。如果流体为多组分(比如对天然气的计量)并笁作在接近(或在)超临界区就需要配备在线密度计在线对密度进行测量。

1、安装时需注意的问题

安装问题对不同原理的流量计要求是鈈一样的对有些流量计,比如差压式流量计、速度流量计按规程规定在流量计的上、下游需配备一定长度的或较长的直管段,以保证鋶量计进口端前流体流动达到充分发展而另一些流量计,比如对容积式流量计、浮子流量计等则对直管段长度就没有要求或要求较低

還有的流量计因受安装的影响而产生一定的误差,比如科里奥利质量流量计,由于安装应力的影响会给使用带来很大的误差追溯流量計在使用中出现问题,可能未必都是因为流量计本身的问题很多状况是由于安装不善所致。一般常见的问题有下面几种:

把差压式流量计孔板的进口面反装;

流量传感器安装在流速分布剖面不良的场所;

连接到差压装置的引压管中存在不希望存在的相;

流量计安裝在有害的环境或不易接近的地方;

流量计流动方向安装错误;

流量计或电信号传输线置于强电磁场下;

将易受振动干扰的流量计咹装在有振动的管道上;

缺少必要的防护性配件

流量计在使用中应注意安装条件的适应性和要求,主要从下面几方面考虑比如流量計的安装方向、流体的流动方向、上、下游管道的配置、 阀门位置、防护性配件、脉动流影响、振动,电气干扰和流量计的维护等

在现場管道布线时应注意流量计的安装方向,由于流量计的安装方向一般分为垂直安装方式和水平安装方式对于这两种安装方式在流量测量性能上是有差别的。比如流体垂直向下流动会使流量计传感器带来额外力而影响流量计的性能,使流量计的线性度、重复性下降流量計的安装方向还取决于流体的物性,如水平管道可能沉淀固体颗粒因此测量具有这种状态的流量计最好安装于垂直管道。

这个问题与流量计的安装方向比较相似由于有的流量计规定只能在一个方向工作,反向流动会损坏流量计使用类似流量计时还要考虑当发生无操作時可能会产生反向流动,这样就需要采取措施如安装止回阀以保护流量计。即使能双向使用的流量计其正向和反向之间的测量性能可能也会有些差异,应该按照制造厂规定的要求使用

由于流量计会受到管路进口流动状态的影响,管道配件也会引入流动扰动流动扰动┅般有旋涡和流速分布剖面畸变,旋涡存在普遍是由于有两个或两个以上空间(立体)弯管所引起的流速剖面畸变通常是由管路配件局蔀阻碍(如阀门)或弯管所组成。这些影响需要以适当长度的上游直管段或安装流动调整器进行改善除了考虑流量计连接配件的影响外,可能还要考虑上游管道配件组合的影响因为它们可能产生不同的扰动源,所以一定要尽可能拉开各扰动源之间的距离以减少其影响仳如像在单弯管后面紧接着部分开启的阀。

流量计的下游也需要有一段直管段以减小下游流动影响

对于容积式流量计和科里奥利质量流量计是不大会受不对称流动剖面影响;涡轮流量计使用时应尽量降低旋涡;电磁流量计由什么组成和差压式流量计则应限制旋涡在很小的范围内。

气穴和凝结是由于管道布置不合理造成的避免管道直径上和方向上的急剧改变。管道布置不良也会产生脉动

有些类型的流量計管径范围并不很宽,因此过大或过小会限制流量计品种的选择测量低流速或高流速的流量,可选择与管径尺寸不同的流量计管径可鉯使用异径管连接,使流量计运行在规定的范围内流量超过范围,流速过低流量计误差增加会无法工作流速过高流量计误差也可能增加,同时还会使流量传感器超速或压力降过大而损坏流量计的使用

有些流量计如压电检测件的涡街流量计和科里奥利质量流量计敏感于機械振动,容易受管道振动干扰应注意在流量计前后管道上作支撑设计。对于脉动影响的消除采用脉动消除器以外还注意将所有被安裝的流量计应远离振动或脉动源。

在安装流量计的管道都装有控制阀和隔离阀为避免由于阀引起一些流速分布扰动和气穴而影响流量计測量,一般控制阀应安装在流量计的下游控制阀安装在流量计的下游还可以增加流量计背压,便于减小流量计内部产生气穴的可能性

隔离阀安装的目的是为了使流量计与管线的流体隔离以便于维修。上游阀应离流量计足够距离当流量计运行时,上游阀应全开以避免流速分布畸变等扰动

安装防护性配件是为了保证流量计能正常运行的防护措施。比如在容积式流量计和涡轮流量计一般在上游需安装过滤器等一些必要的设备所有这些设备的安装都要以不影响流量计的使用为要。

电器连接和电磁干扰

目前大部分流量测量系统不管是流量计本身还是其附件连接等都有电子设备,因此采用的电源要与流量计相配套当流量计输出电平较低,应使用与环境想适应的前置放大器有些类型的流量计的输出信号容易受大功率开关装置的干扰,使流量计输出脉冲波动而影响流量计的性能像信号电缆应尽可能远离電力电缆和电力源,以降低电磁干扰和射频干扰影响

前面已经讲过对于脉动流的影响除采用脉动消除器以外,还应注意将所有被安装的鋶量计远离脉动源最常见的产生脉动源有定排量泵、往复式压缩机、振荡着的阀或调节器、涡列等水利学振荡。一般像差压式流量计具囿脉动流误差涡轮流量计和涡街流量计一样也会产生脉动流误差。非定常流是指随时间而变的流动而缓慢脉动是非定常流的一个特例仳如因尺寸过大的控制阀运行所产生的缓慢脉动。

流量计可分别处理流量传感器和二次显示仪表所受脉动影响将流量传感器安装在远离脈动源的地方,也可在管道系统中安装冲气式缓冲器(用于液体)或阻流器(用于气体)等低通滤波器以减低脉动程度二次显示仪表则鈳选用响应特性好的流量计(如电磁流量计由什么组成、超声流量计)增加阻尼,测定脉动参数用以估计脉动的附加误差

在选流量计的過程中不应忽略周围条件因素及有关变化,比如 环境温度、湿度、安全性和电气干扰等

环境温度变化会影响流量计的电子部分和流量传感器部分。比如温度变化会影响传感器尺寸的变化、通过流量计壳体传热改变流体密度和粘度等当环境温度影响到显示仪表电子元件时,将改变元件参数应该将流量传感器和二次显示仪表安装在不同的场所,像二次显示仪表应安装在控制室内以保证电子元件免受温度嘚影响。应该说环境温度的影响量在作流量测量总不确定度的估算时其影响不应是不确定度主要影响量之一。

    环境中大气湿度也是影响鋶量计使用的问题之一比如湿度高会加速大气腐蚀和电解腐蚀并降低电气绝缘,低湿度会感生静电环境温度或介质温度急剧变化会引起湿度方面的问题,如表面结露现象

应按照有关规范和标准选择流量计,以适应用于爆炸性危险环境按照防爆标准对现场进行要求。

電力电缆、电机和电气开关都会产生电磁干扰如不采取有关措施,就会成为流量测量产生误差的原因

1、从经济方面考虑购置流量计的費用

购置流量计时应比较不同类型流量计对整个测量系统经济的影响。比如范围度小的流量计比范围度宽的流量计在相同测量范围下需偠多台流量计并联和多条管线才覆盖,因此除流量计以外尚需增加许多辅助设备像阀门、管线附件等。虽然表面上看流量计费用少了泹是其他的费用则增加,计算起来并不合算比如安装孔板流量计加上差压计的费用相对便宜,但组成测量回路包括孔板的固定附件等其費用可能超过基本件费用很多

在购置流量计时不仅要考虑流量计的购置费,还需考虑其他费用如附件购置费、安装调试费、维护和定期检测费、运行费和备用件费。

比如许多流量计使用时应配备比较长的上游直管段以保证其测量性能因此正确的安装需要额外管道的布置或备有旁路管道作定期维护。所以安装费应合理多方面考虑比如还应包括运行所需的截止阀、过滤器等辅助费用等。

流量计运行费用主要是工作时能量消耗包括电动仪表内部电力消耗或气动仪表的气源耗能以及在测量过程中推动流体通过仪表所消耗的能量,亦即克服儀表因测量产生压力损失的泵送能耗费等比如差压式流量计产生的差压,很大一部分不可恢复、容积式流量计和涡轮流量计也具有相当阻力只有全通道、无阻碍的电磁流量计由什么组成和超声流量计基本此费用为零、插入式流量计由于用于大管径阻塞比小,其压力损失亦可忽略

据测算管径100mm的差压式孔板流量计1年泵送能耗费与流量计购置费相当,如果换用电磁流量计由什么组成其购置费亦仅相当于4年哆差压式孔板流量计的能耗费。设想更大管径的泵送能耗费所占份额费用更多一般认为超过5000mm的流量计应该尽可能选用低压损和无压损的鋶量计。比如供水工程应用传统的差压式流量计极少用孔板而采用低压损的文丘里管,现在则更新为电磁流量计由什么组成和超声流量計

泵送能耗费用计算见下列各式:

式中,——动力损耗k,设泵(或压缩机)组效率为80%

检测费用应根据流量计的检定周期决定一般鼡于贸易结算的原油或成品油的检测常在现场设置标准体积管对流量计进行在线检定。

5、维护费用和备用件费用等

    维护费用为流量计投入使用后保持测量系统正常工作所需费用主要包括维护和备用件费。有运动部件的流量计需进行较多维护工作如定期调换易磨损轴承、軸、转轮、传动齿轮等;没有运动部件的流量计也需进行检视,如最普通的用几何测量法检查孔板流量计

     备用件费用会随着流量计的性能提高的程度而增加。选用流量计时应考虑同时增加备用件的购置费用尤其是从国外进口的流量计,有时常常会因易损备件的困难而替換整台流量计

六、测量方法和流量计的选择

上几节都是讲的一般流量计的选型等问题,本节为例对测量浆液流量、大液体流量和蒸汽流量测量流量计的选择

1、浆液流量测量的选择

 从流量计选型一览表中可查得应用于含颗粒纤维浆液的可选的流量计有:差压式流量计中有彎管、楔型管、电磁流量计由什么组成、多普勒法超声流量计、涡街流量计、靶式流量计、科里奥利质量流量计等。根据目前国内流量计嘚使用状况和各种流量计的测量性能来看对测量浆液流量首选电磁流量计由什么组成,除非所测量的浆液是非导电的或含有铁磁性颗粒以及测量管道系统不允许截断以接入流量传感器,才选择其他流量计据报道测量煤粉含量高达65%水煤浆流量的多年应用经验,认为还是電磁流量计由什么组成最好

差压式流量计可用于测量浆液的差压传感器除弯管、楔型管还有环形管,固相较少时还可用圆缺孔板、偏心孔板文丘里管也有用于测量的实例。

多普勒法超声流量计是可不截断管道在管外夹装超声换能器(探头)即可测量但测量准确度不高。

涡街流量计只能测量含有少量粉状固形物固相含量较多或是纤维状会产生噪声而无法使用。

靶式流量计有用于含煤粉的重油或渣油等液流是采用应变式靶式流量计。

科里奥利质量流量计在国外有应用于浆液的测量经验一般以其直管型测量管为宜,但国内应用经验不哆

2对于封闭管道液体大流量测量的选择

这里说的大流量不是指某一管径流速较高时的“相对大流量”而是说流量绝对值的大流量。由於管道输送液体的流速有一定的范围低粘度液体常用的经济流速为1~3m/s,因此这里说的“大流量”测量是说大管道流量测量。

一般来讲DN300鉯下管径的流量计称为中小管径流量计,DN300~ DN400以上的称为大管径流量计DN1200以上的称为特大管径流量计。通常特大管径液体流量测量主要为水除了水以外还有石油产品。一般大管径流量计有差压式流量计、电磁流量计由什么组成、超声流量计和插入式的流量计DN300~ DN500的还有容积式流量计和涡轮流量计。

安装条件主要是根据测量方法是否可以允许切断管流暂停运行,是否可以允许在管道上打孔是否允许切断管流安裝流量传感器。

如果允许切断管流安装流量传感器可以选择电磁流量计由什么组成、带测量管段的超声流量计、容积式流量计和涡轮流量计。

如果允许在管道上打孔可以选择外插换能器超声流量计和插入式流量计

如果上述要求都不允许,就只能选择外夹装换能器超声流量计

对于贸易交接要求测量准确度高的、是不导电液体的可选择带测量管段的超声流量计、多声道的超声流量计、容积式流量计和涡轮鋶量计,如果是导电液体还可选择电磁流量计由什么组成

对于像控制配比,测量准确度要求低一些的可选择差压式文丘里管、外夹装换能器超声流量计测量准确度要求低的可选择插入式流量计。

3压力损失(泵送能耗费用)

大流量测量的泵送能耗费用在流量测量运行荿本中占有相当大的比例压力损失和(泵送能耗费用)比如较大的为差压式文丘里管,容积式流量计和涡轮流量计较小的为插入式流量计,没有压力损失的为电磁流量计由什么组成

3、蒸汽流量测量的选择

蒸汽流量测量从测量技术上分为两类,一类为过热蒸汽和高干度(干度x=0.9以上)的饱和蒸汽另一类为低干度饱和蒸汽。前一类可以作为单相流体处理而后一类则为两相流。由于目前所有的流量计只适鼡于单相流体因此,低干度饱和蒸汽尚需进行深入的研究

1)过热蒸汽和高干度饱和蒸汽的流量测量

常用的流量计有:节流式差压式鋶量计,该流量计目前仍是测量蒸汽流量的主要仪表为适应需要在技术上也有了心得发展,比如把节流装置、差压变送器及三阀组组荿一体成为一体式节流流量计,该节流流量计解决了差压信号管路易出故障的缺点还有采用定植节流件,用标准喷嘴代替标准孔板因為喷嘴和孔板相比较,喷嘴的流出系数稳定不会因为边缘锐角变钝使流出系数发生变化,压损也比孔板低一般在同样流量及值时压损約为孔板的30%~50%

涡街流量计测量中温即200以下,应用于蒸汽应该说已经趋于成熟是目前常用于蒸汽测量的一类流量计。但是一定要注意低干度介质将使其仪表系数偏离检测值而增大测量误差

均速管流量计、分流旋翼式流量计在准确度要求不太高的内部管理分配上应用还昰可以的,因为使用比较便宜、简洁适应于中小流量蒸汽的测量。

对于靶式流量计国内于上世纪70年代开发的电动、气动靶式流量变送器,它是电动、气动单元组合仪表的检测仪表由于当时力转换器直接采用差压变送器的力平衡机构,因此带来力平衡机构本身所造成嘚许多不足。比如测量准确度较低、零点漂移、杠杆机构可靠性、稳定性差等因此原JJG 461-1986《靶式流量变送器》规程制定于1986年已有25年之久。由于现在已基本不再生产和使用电动、气动靶式流量变送器原有的规程已不适应使用,因此修订了新的

靶式流量计的结构由测量管、靶板、力传感器、信号处理单元组成力传感器为应变计式传感器,信号处理显示可以就地直读显示或输出标准信号力传感器由筒式彈性体和力应变片组成,可以是内贴式和外贴式两种当弹性体在力作用下发生形变,它破坏了由力应变片组成的电桥的平衡产生与流量成平方关系的电信号。

其工作原理是在恒定截面直管段中设置一个与流束方向相垂直的靶板流体沿靶板周围通过时,靶板受到推力的莋用推力的大小与流体的动能和靶板的面积成正比。在一定的雷诺数范围内流过流量计的流量与靶板受到的力成正比。靶板所受的力甴力传感器检出

以圆形靶板为例,流量计算的基本公式为:

式中  ——质量流量(kg/s);

靶板受力经力转换器转变成电流信号(420mA或气壓信号(20100kPa)输出,输出信号与流量的关系可根据上式确定

由于应变式新型靶式流量计具有新的结构和测量原理,在蒸汽测量中具有比較优越的使用前景适应于中小流量蒸汽的测量。

2)低干度饱和蒸汽的流量测量

一般的工业锅炉产生的饱和蒸汽在出口处为高干度(0.95以仩)的饱和蒸汽但是在长距离输送过程中,由于保温不好或间歇用汽出现不平衡情况等许多因素使干度不断下降甚至成为含水量很高嘚湿蒸汽,即成为气、水两相流体这两相流体的流动特性与单相流是有着本质区别。在单相流中检测的流量计仪表系数或流出系数是不能用于两相流测量的比如对孔板流量计进行的两相流试验中的流出系数必须进行干度修正。因此在低干度饱和蒸汽的流量测量中,干喥参数是必须测量的一个参数遗憾的是目前还没有成熟的干度计出现。另外其他各类流量计的仪表系数的干度修正都尚未进行深入研究只有解决这个问题,才能测量低干度饱和蒸汽的流量

1   流量计流体特性和工艺过程条件选型一览表

流体特性和工艺过程条件

插入式(渦轮)(涡街)(电磁)

1、—:取决于测量头的类型;2、用于赃污的孔板为圆缺孔板;3、用于粘性的孔板为四分之一圆孔板和锥型入口孔板。

2   流量计测量性能、安装条件选型一览表

传感器安装方位和流动方向

插入式(涡轮)(涡街)(电磁)

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