流量基础知识
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风机流量、全压、动压等基础知识*风机的流量 1.流量风机的流量是指在单位时间内流过风机的气体容积。
单位有m3/h、m3/min、m3/s。
在国内通风机习惯上用m3/h,而鼓风机习惯上用m3/min,但在通风机的设计和性能计算中大多用m3/s。
必须注意的是,通风机的容积流量是特指通风机“进口处”的容积流量,因为通风机在各通流截面上的压力不同,流过各通流截面的容积流量也会随之不同。
2.全压通风机的全压定义为通风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。
气流在某一点或某一截面上的全压等于该点或该截面上的动压与静压之和。
3.动压通风机的动压定义为:通风机出口截面上气体的动能所表征的压力。
或:动压是将气体从零速度加速至某一速度所需的压力。
动压与气流的动能成正比. 动压只作用于气流方向,并且永远是正值. Pd=0.5×ρV%*p2%*p%*b 式中Pd=动压Pa ρ=气体密度kg/m%*p3%*p%*b V=速度m/s. 4.静压通风机的静压定义为通风机的全压减去通风机的动压。
实际上静压是气流中某一点的或充满气体的空间某点的绝对压力与大气压力之压力差,该点的压力高于大气压力时为正值,低于时则为负值。
静压能作用于气体的各个方向,与速度无关,是气体中的潜能的量度。
Ps=P%*p%*pt%*b-Pd 式中Ps=静压Pa Pt=全压Pa Pd=动压Pa 5.转速通风机的转速是指风机叶轮单位时间内的旋转速度,一般称为角速度,习惯上用n表示,以每分钟的旋转数为单位(r/min)。
6.轴功率通风机的轴功率是指风机实际需要的功率。
它包括风机的内功率和轴承及传动装置的机械损失。
轴功率也被称为通风机的输入功率,实际上是电机的输出功率。
7.通风机的效率(1)通风机的全压内效率η%*p%*pin%*b 通风机的全压内效率η%*p%*pin%*b等于通风机全压有效功率与内部功率的比值。
(2)通风机的静压内效率η%*p%*ps.in%*b 通风机的静压内效率η%*p%*ps.in%*b等于通风机静压有效功率与内部功率的比值。
计量产品基础知识一、流量计的种类及原理一、容积式流量计种类及原理1、腰轮流量计□工作原理腰轮流量计又称罗茨或转动流量计,当气体由进口流入,在进出口压差作用下,处于图3a位置时,腰轮A上的合成力矩不平衡,故腰轮A不能转动。
而腰轮B上的合成力矩不平衡,故腰轮B按顺时针方向转动,同时把计量室内的气体排向出口,与此同时腰轮B转轴上的驱动齿轮带动了腰轮A转轴上的驱动齿轮,使腰轮A按逆时针方向转动,逐渐由图3b位置到达图3c位置,同样通过两腰轮上所受力矩和转动过程则形成图3d位置,两腰轮如此主从交替转动,腰轮旋转一周就有四个如图中阴影部分容积的气体排出,通过腰轮的转数和齿轮减速系统,输入到指示机械从而显示出气体的总流量。
腰轮流量计主要由壳体、腰轮、驱动齿轮、出轴密封、精度修正器、计数器等组成。
特点:具有测量准确度高,量程比宽,被测气体的密度和粘度的变化对仪表示值和准确度影响小,对仪表前后直管段要求不高,但仪表传动机构复杂,制造要求高,关键件易磨损。
腰轮流量计需定期清洗和添加、更换润滑油。
2、椭圆齿轮式流量计椭圆齿轮流量计的测量部分主要由两个相互啮合的椭圆齿轮及其外壳(计量室)所构成,如下图所示:原理与腰轮流量计的工作原理类似。
椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体(固体颗粒会将齿轮卡死,以致无法测量流量)。
如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。
3、刮板式流量计□工作原理如图所示,刮板在流体的推动下带动转子一起转动,转动过程中刮板在固定的凸轮的作用下依次伸出缩回,连续地与壳体壁形成计量腔计量流体体积,计量腔的容积是固定的,因此,转子的转数与流过流量计的流体体积成正比,通过减速机构在计数器中得到流体体积。
刮板流量计是一种容积式流量计量仪表用以测量封闭管道中流体的体积流量。
流量计可以现场显示累积流量,并有远传输出接口,与相应的光电式电脉冲转换器和流量积算仪配套使用,可进行远程测量、显示和控制。
关于河流流量的知识点总结河流是地球上流淌的水体之一,其流量是河流水文学中的一个重要参数。
流量的大小和变化直接反映了河流的水量以及水文过程的动态变化。
了解和精通河流流量的知识点对于水资源管理、洪水预防和水文灾难应对具有重要意义。
本文将从河流流量的定义、计算方法、影响因素以及流量变化等方面进行总结。
一、河流流量的定义与单位河流的流量指的是单位时间内流过固定截面的水量。
一般来说,河流流量通常使用每秒流过的水量来衡量,单位是立方米/秒(m³/s)。
河流年平均流量,即每年平均流过的水量,常用亿立方米(1亿m³)作为单位。
二、计算河流流量的方法1. 断面法:通过测量河流的断面外形和水位高度,结合流速测量,通过计算断面面积与流速的乘积来计算流量。
常用的断面外形有矩形、梯形、圆形等。
2. 比流法:通过测量河流的水位和流速,利用河道截面面积与河流断面的实测面积之比来计算流量。
3. 周期法:通过连续测量河流的水位变化,建立水位与流量变化的相关干系,从而计算不同时段的流量。
常用的周期法有单位时间水位法、升降水位法和图样法等。
三、影响河流流量的因素1. 降雨:降雨是河流流量的主要驱动力之一。
降雨量的大小和分布对河流流量产生直接影响。
2. 地形:地形的高矮起伏决定了河流的坡度,坡度越大,流速越快,流量相对较大。
3. 气候:气候对河流流量产生影响,高温柔强烈的日射等因素会增加水体的蒸发蒸腾量,缩减河流的流量。
4. 季节变化:季节变化也是影响河流流量的重要因素。
在夏季,由于降雨增多以及冰雪融化,河流流量相对较大;而在冬季,河流流量会相对较小。
四、河流流量的变化与洪水预防河流流量的变化是河流水文过程的重要表现之一,也是洪水发生的征兆。
了解河流流量的变化规律,有助于猜测洪水的发生,实行相应的措施进行洪水预防和减灾工作。
一些常用的方法包括:1. 水文学方法:通过分析历史流量数据,结合当前的降雨状况,猜测将来一段时间内的河流流量变化。
网络流量知识:网络流量分析中的PP流量网络流量基础概念网络流量指的是在某段时间内通过网络传输的数据量。
通常以比特(bit),字节(byte),千字节(KB),兆字节(MB),吉字节(GB)等单位来衡量。
网络流量分析是网络安全和网络优化中的重要技术,它用于监测网络中的流量情况,以了解网站和应用程序的使用情况,并防止安全威胁、提高网络性能。
网络流量可以通过各种协议和端口进行传输。
例如,HTTP协议在TCP端口80上使用,HTTPS安全协议在TCP端口443上使用。
另一方面,某些端口可以被用于非法活动,如攻击和恶意软件传播。
网络流量分析需要对流量进行分类和标记,以了解其来源、目的、内容和类型。
其中一个流量类型是PP流量,下面介绍其特征和分析。
PP流量的特征和分析PP流量的全称是"Peer to Peer"流量,指的是一种点对点网络通信模式。
在P2P网络中,计算机之间的通信是直接的,而不是通过中央服务器进行的。
这种网络通信方式可以在不同计算机之间共享文件、视频、音乐和其他数据,也可以用于在线游戏、语音通信和视频通信等。
下面是PP流量的一些特征:1.常用协议:最常用的P2P协议是BitTorrent协议。
此外还有eDonkey,FastTrack,Gnutella,Kad等。
2.高流量和高带宽:P2P通常需要大量的带宽和流量来传输文件。
它可以在网状网络中快速传递大文件,比如电影、音乐,所以会占用大量的网络资源,导致其他应用程序的网络速度下降。
3.复杂的流量结构:P2P流量具有复杂的流量结构,因为数据包需要从多个Peers(点)中接收和发送。
这意味着在P2P网络中,数据包的路径通常是混乱的,难以识别,并且几乎不可能跟踪它的源和目的地。
基于以上特征,我们可以通过网络流量分析工具来检测P2P流量。
以下是一些常见的P2P检测方法:1.端口识别:许多P2P协议使用特定的端口号,例如BitTorrent 默认监听端口为6881-6999,因此可以通过识别这些端口号来识别P2P 流量。
流量计基础必学知识点
流量计是一种用来测量液体或气体的流量的仪器。
在学习流量计的基
础知识时,以下几个方面是必学的:
1. 流量的定义:流量是指单位时间内通过某一给定截面的液体或气体
的体积或质量。
流量的单位有立方米/秒、升/分、升/小时等。
2. 流量计的分类:根据测量原理和工作方式的不同,流量计可以分为
多种类型,如差压流量计、涡街流量计、磁性流量计、质量流量计等。
3. 差压流量计:差压流量计是一种常见的流量计,基于测量流体通过
管道产生的压力差来计算流量。
常见的差压流量计有孔板流量计、流
量喇叭、涡轮流量计等。
4. 涡街流量计:涡街流量计是一种测量液体或气体流量的仪器,其原
理是利用流体通过涡街产生的压力脉动来计算流量。
涡街流量计具有
良好的准确性和可靠性。
5. 磁性流量计:磁性流量计使用电磁感应原理来测量液体或气体的流量。
它通过测量流体中的电磁感应产生的压力来计算流量。
磁性流量
计适用于各种液体和气体的测量。
6. 质量流量计:质量流量计是一种通过测量物质通过管道的质量来计
算流量的仪器。
质量流量计具有高精度和稳定性,并且不受流体密度
变化影响。
7. 流量计的选择和安装:在选择流量计时,需要考虑测量对象、测量
范围、精度要求等因素,并根据实际情况选用适当的流量计类型。
在
安装流量计时,需要注意流体流速、管道直径、安装位置等因素。
以上是流量计基础的必学知识点,了解这些知识可以帮助你更好地理解和应用流量计。
常用流量计的基础知识和比较流量计是一种用于测量流体流动速度和体积的仪器。
常用的流量计主要有:差压式流量计、涡街式流量计、电磁式流量计、超声波流量计和质量流量计。
本文将为您介绍这些常用流量计的基础知识和比较。
一.差压式流量计差压式流量计是通过测量绕流体管道的压差(即扩压器前后的压差)来计算流量的。
其优点是测量范围较宽,从小到几毫升/分钟到大量的水/秒不等,测量误差较小、可靠性高。
但是,差压式流量计对管道结构和管道粗糙度的要求较高,对于粘度和密度变化较大的流体,测量误差会增大。
涡街式流量计是通过测量涡轮绕轴线自转的角速度来计算流量的。
其优点是测量范围广泛,可以适应不同流体粘度的测量,并且安装与使用方便。
但是,涡街式流量计对流体在管道中的流动方向要求比较苛刻,具有一定的压力损失,且易受流体中颗粒物的影响。
电磁式流量计是通过测量液体通过磁场产生的电动势来测量液体的流量,其优点在于测量范围非常广泛,测量误差小,使用寿命长,对于含有颗粒物和腐蚀性强的流体,电磁式流量计有很好的稳定性和精度。
但是,其安装必须采用同轴式电极或成对电极,仪器成本较高,也需要较高的安装精度。
四.超声波流量计超声波流量计是通过测量超声波传播速度和方向,来测量流量的。
其优点在于测量范围广泛,不易受流体颜色、浊度、气泡和颗粒物的影响,具有使用方便等优点。
但是,超声波流量计在某些情况下会受到流体波动和结构振动的影响,其测量精度和稳定性有待更进一步改善。
五.质量流量计质量流量计是一种基于质量守恒原理和热力学平衡原理测量瞬时流量的仪器。
其优点在于可以不受温度、压力和流体密度等参数的影响,能够精确测量几乎所有的流体,并且可以反映温度、压力等流体参数变化的影响,具有系统灵敏性和速度性能高等优点。
但是,质量流量计具有高昂的价格和较高的维护成本,需要使用优质的精密元器件,并需要高级的使用和维护技术人员。
总体来看,不同的流量计具有不同的优缺点,一般应根据实际需要选择合适的流量计。
流体的流量名词解释引言:流体学作为物理学的一个重要分支,研究的是流动的物质,即流体。
而流量则是流体力学中的一个重要概念,它描述了单位时间内流体通过某一截面的物质量或体积。
本文将解释流体的流量及其相关的一些名词,以帮助读者更好地理解流体力学的基础知识。
一、流量流量是描述流体通过某一截面的物质量或体积的物理量。
在流体力学中,有两种常用的流量概念:质量流量和体积流量。
1. 质量流量:质量流量表示单位时间内通过截面的物质量,通常用符号Q_m表示。
它的计算公式为:Q_m = ρAv其中,ρ是流体的密度,A是截面的面积,v是流体的速度。
质量流量在实际应用中具有重要的意义,例如在空调系统中,我们可以通过控制质量流量来调节室内空气的温度和湿度。
2. 体积流量:体积流量表示单位时间内通过截面的体积,通常用符号Q_v表示。
它的计算公式为:Q_v = Av其中,A是截面的面积,v是流体的速度。
体积流量在很多工程领域中得到广泛应用,例如供水系统中的水流量测量、汽车发动机中的燃油流量控制等。
二、流速流速是流体通过某一截面时的速度。
在物理学中,流速是流体力学中最基本的概念之一,它对于分析和描述流体运动具有重要作用。
在流体力学中,流速可以分为平均流速和瞬时流速。
平均流速是单位时间内通过截面的流体体积除以截面积,而瞬时流速则是流体在某一时刻的瞬时速度。
流速与流量之间存在密切关系,它们之间的关系可以通过流量的定义公式进行解释。
根据定义,流速v等于流量Q除以截面积A,即v=Q/A。
这一关系式的推导过程是流体力学中的基本知识。
三、渗透率渗透率是描述流体渗透能力的物理量。
在地质学和地下水领域中,渗透率是研究地下水流动的重要参数。
渗透率是描述岩石、土壤等孔隙介质的渗透性,它越大,表示介质的渗透性越强。
渗透率的单位是米每秒(m/s)或Darcy(D)。
在地下水资源开发与管理中,渗透率的测定和评估是决定地下水可用性和开采效果的基础。
四、黏度黏度是描述流体内部黏性阻力的物理量,也称作粘度。
网络流量知识:网络流量分析的基础——静态分析网络流量分析指的是通过对网络中的数据流进行监测、捕获、分析、识别和解析,以便分析网络性能、故障诊断、安全威胁识别等相关问题的技术。
其中,网络流量分析的基础是通过静态分析来整理网络流量,将其分为不同的类型、特征和交互模式,实现对网络流量的分类、识别和统计。
本文将针对静态分析进行详细介绍。
一、静态分析的基本原理静态分析是指对网络流量的内容、结构、格式、组织方式和特征等进行分析的过程。
静态分析的基本原理是通过对网络中的数据包进行捕获、解析和过滤,提取出特定的信息,进行分析与统计。
其主要流程为:捕获数据包、过滤数据包、解析数据包、提取特征、分类统计。
整个过程可以分为两个阶段:预处理阶段和静态分析阶段。
预处理阶段主要是进行数据包的捕获和过滤,以便将感兴趣的数据包提取出来以进行静态分析。
该阶段主要包括以下几个步骤:(1)数据包捕获:从网络中捕获数据包,并存储到本地主机或服务器上。
(2)数据包过滤:使用特定的过滤规则,过滤出需要进行分析的数据包。
(3)数据包重构:对数据包进行重组,以便更好地进行后续的解析和分析。
静态分析阶段主要是对预处理阶段提取出来的数据包进行解析和分类统计,提取网络流量的各种特征和信息。
该阶段主要包括以下几个步骤:(1)数据包解析:将数据包解析成特定的协议格式,并提取出其中的各个字段和数据。
(2)特征提取:根据协议格式和数据内容,提取出数据包的各种特征和特定信息。
(3)分类统计:将提取出来的数据包进行分类、统计和分析,并生成相应的图表或统计结果。
二、静态分析的应用静态分析广泛应用于网络的性能分析、故障诊断、安全威胁识别等相关领域,以下介绍静态分析的应用场景。
1.网络性能分析静态分析可以帮助网络管理员进行网络性能分析和优化,包括以下几个方面:(1)流量统计:可以采集和统计不同协议和端口的流量,以便分析网络中各种应用程序的使用情况和网络负载情况。
(2)流量分布:可以分析网络中各各节点之间的流量分布,以便发现网络瓶颈或流量倾斜问题。
第二章流量计量基础知识第一节流量和流量计1.流量所谓流量,是指单位时间内流经封闭管道或明渠有效截面的流体量,又称瞬时流量。
流量以体积表示时称为体积流量,当流体量以质量表示时称为质量流量。
假设流体流过有效截面中的某一微小面积为dA, 流过该微小面积的流体流速为V,则流体流过该微小面积dA的体积流量dg v和质量流量dq m分别为:dq v= v.dAdq m= ρvdA式中:ρ----被测流体密度。
流体流过整个有效截面积的体积流量q v和质量流量q m可由对截面积积分求得:q v = ∫A vdAq m =∫AρvdA如果有效截面积上各点的流速是相等的,或能求出其流速的平均值,则:q v = vAq m =ρvA式中:V----流体平均流速。
K----累积流量。
在某一段时间内流体流过封闭管道或明渠有效截面的流体量称为累积流量或流体总量。
累积流量可通过流量对时间的积分求得:Q =∫t q v dtM =∫t q m dt流量的计量单位:流量单位是导出单位,国际单位制规定基本量长度、质量、时间的单位分别是米(m)、千克(kg)、秒(s)。
由流量公式可导出体积流量的单位米3/秒(m3/s),质量流量的计量单位千克/秒(kg/s)。
累积质量流量千克(kg),累积体积流量米3(m3)。
另外,工业上还使用米3/ 小时(m3/ h)、升/分( L/min)、吨/小时(t / h )、升(L)、吨(t)等作为流量计量单位。
这里需要说明一点,流量是一个动态量,只有流体在封闭管道或明渠中流动时,它才有意义。
在工业生产中,瞬时流量是涉及流体介质的工艺流程中需要控制和调节的重要参量,用以保持均衡稳定的生产和保证产品质量。
累积流量则是有关流体介质的贸易、分配、交接、供应等商业性活动中必知的参数之一,它是计价、结算、收费的基础。
2.流量计量的内容由于流量是一个动态量,流量测量是一项复杂的技术。
从被测流体来说,包括气体、液体、混合流体这三种不同物理特性的流体;从测量流体流量时的条件来说,又是多种多样的,如测量时的温度可以从高温到极低温,压力可以从高压到低压;被测流体的流动状态可以是层流、紊流等。
流量测量基础知识
一、基本概念
流量就是在单位时间内流体通过一定截面积的量。
这个量用流体的体积来表示称为瞬时体积流量(q v),简称体积流量;单位有Nm3/h,m3/h,L/h等,用流量的质量来表示称为
瞬时质量流量(q m),简称质量流量。
单位有t/h,Kg/h等,它们之间关系的表达式是:q m=ρq vρ——流体密度。
对在一定通道内流动的流体的流量进行测量统称为流量计量。
流量测量的流体是多样化的,如测量对象有气体、液体、混合流体;流体的温度、压力、流量均有较大的差异,要求的测量准确度也各不相同。
因此,流量测量的任务就是根据测量目的,被测流体的种类、流动状态、测量场所等测量条件,研究各种相应的测量方法,并保证流量量值的正确传递。
二、流量计量中常用的物性参数
在流量测量和计算中,要使用到一些流体的物理性质(流体物性),它们对流量测量的准确度及流量计的选用都有很大影响。
1.流体的密度
流体的密度由下式定义ρ=m/V
式中:ρ——流体密度,kg/m3;
m——流体的质量,kg;
V——流体的体积,m3。
2.流体的粘度
流体本身阻滞其质点相对滑动的性质称为流体的粘性。
流体粘性的大小用粘度来度量。
同一流体的粘度随流体的温度和压力而变化。
通常温度上升,液体的粘度下降,而气体粘度上升。
液体粘度只在很高压力下才需进行压力修正,而气体的粘度与压力、温度的关系十分密切。
表征流体粘度常用有如下二种:(1)动力粘度
(2)运动粘度
3.热膨胀率
热膨胀率是指流体温度变化1℃时其体积的相对变化率,即:
4.压缩系数
压缩系数是指当流体温度不变,所受压力变化时,其体积的变化率,
5.雷诺数
雷诺数是一个表征流体惯性力与粘性力之比的无量纲量,
三、流量计分类:
1、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测量流量的仪表。
2、容积式流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知
的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体
的次数来测量流量体积总量。
3、浮子流量计是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它
们之间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。
4、涡街流量计在特定的流动条件下,一部分流体动能转化为流体振动,
其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作
的流量计称为流体振动流量计。
5、超声流量计是通过检测流体流动时对超声束(或超声脉冲)的作用,
以测量体积流量的仪表。
6、非满管状态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的仪表称作
明渠流量计。
明渠流通剖面除圆形外,还有U形、梯形、矩形等多
种形状。
7、电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种
测量导电液体体积流量的仪表。
8、靶式流量计的力转换器采用应变式力转换器。
四、差压流量计相关知识
充满管道的流体,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。
流体流量愈大,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,在同样大小的流量下产生的压差也是不同的。
1、差压节流装置:孔板、喷嘴、文丘利管
M=K√△Pρρ Kg/m3 △P Kpa M Kg/h
流量与差压的平方根成正比。
2、孔板本身要求:
a、直角边缘锐利,
b、上下游平面应无伤痕且和孔板中心线垂直,
c、上游入口边缘应无毛刺和凸陷等。
3、使用孔板应满足的条件:
a、流体须充满管道,并且连续流动,
b、流体是牛顿流体,
c、流体流过截面积装置不发生相变,气体还是气体,液体还是液体,
d、流量基本稳定,约为满量程的70-80%,最大不超过95%,最小不低于30%,
e、流体在孔板前流速应于管道轴线平行,
f、流体必须是紊流。
4、孔板安装要求:
a、孔板前端面应于管道轴线垂直,
b、孔板开孔应于管道同心,
c、各种垫片不得凸于内壁,
d、孔板材质与管道材质热膨胀系数相差不能太大,
e、安装方向要正确,
f、管径不能突变,
g、孔板安装与调节阀之前,防止流体不满管,产生相变。
5、引压管安装
1)取压口当测量管道为垂直时,取压口的位置在取压位置的平面上,方向可任意选择。
取压接头的安装方法如图所示。
图1 取压口位置安装示意
2)导压管导压管的材质应按被测介质的性质和参数确定,其内径不小于6mm,长度最好在16m以内,各种被测介质在不同长度时导压管内径的建议值如下表所示。
导压管应垂直或倾斜敷设,起倾斜度不小于1:12,粘度高的流体,其倾斜度应更增大。
当导压管长度超过30m时,导压管应分段倾斜,并在最高点与最低点装设集气器(或排气阀)和沉淀器(或排污阀)。
正负导压管应计量靠近敷设,防止两管子温度不同使信号失真,严寒地区
导压管应加防冻保护,用电或蒸汽加热保温,要防止过热,导压管中流体汽化会产生假差压应予注意。
3)引压管的安装根据被测介质和节流装置与差压变送器(或差压计)的相对位置,引压管管路有以下几种安装方式。
被测流体为清洁液体时,引压管的安装方式如图2所示。
图2 被测流体为清洁液体是,引压管安装示意图
(a)仪表在管道下方;(b)仪表在管道上方;(c)垂直管道,
被测流体为高温液体
被测流体为清洁干气体时,引压管的安装如图3所示。
图3被测流体为清洁干气体时,信号管路安装示意
(a)仪表在管道下方;(b)仪表在管道上方;(c)垂直管
道,仪表在取压口上方;(d)垂直管道,仪表在取压口下方被测流体为水蒸气时,引压管的安装方式如图4所示。
图4 被测流体为水蒸气时,引压管安装示意图
(a)仪表在管道下方;(b)仪表在管道上方;(c)垂直管道,仪表
在取压口下方;(d)仪表在管道下方,同(a)图,仅冷凝器安装方式
不同,可任意选用
被测流体为清洁湿气体时,引压管的安装方式如图5所示。
图5被测流体为湿气体时,引压管安装示意(a),(b)
图5 被测流体为湿气体时,引压管安装示意(c)-(f)。