差压式流量计介绍
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差压式流量计的原理
差压式流量计是一种常见的流量测量仪器,它基于差压原理来测量流体的流量。
其原理如下:
1. 组成结构:差压式流量计由流体流经的管道和装置在管道上下游安装的两个压力传感器组成。
通常,这两个传感器被称为静压传感器和差压传感器。
2. 压力测量:当流体流经管道时,它会形成压力差,即上游和下游的压力不同。
静压传感器分别测量上游和下游的静压力,而差压传感器测量上游和下游的压力差。
3. 测量原理:差压式流量计通过测量上下游的压力差来计算流体的流量。
这是根据伯努利原理推导出的,即当流体通过管道时,其速度增加,压力将降低。
根据压力差和管道的几何属性,可以推导出流量的数学表达式。
4. 输出信号:通过将差压传感器和静压传感器的测量信号输入到流量计的处理单元中,可以计算出实时的流量值。
该值可以显示在流量计的显示屏上,并且还可以输出为标准的电信号,以便用于其他设备或控制系统。
总结起来,差压式流量计通过测量流体流经管道上下游的压力差来计算流体的流量。
其原理基于伯努利定律,并通过压力传感器和处理单元来实现流量的测量和输出。
关于差压式流量计的工作原理介绍差压式流量计工作原理差压式流量计是目前工业生产中检测气体、蒸汽、液体流量常用的一种检测仪表。
据统计,在石油化工厂、炼油厂以及一些化工企业中,所用的流量计约70%~80%是差压式流量计。
它由于检测方法简单,没有可动部件,工作牢靠,适应性强,可不经实流标定就能保证确定的精度等优点,广泛应用于生产流程中。
差压流量计紧要由三个部分构成。
第一部分为节流装置,它将被测流量值转换成差压值;第二部分为信号的传输管线;第三部分为差压变送器,用来检测差压并转换成标准电流信号,由显示仪显示出流量。
差压式流量计是进展较早,讨论比较成熟且比较完善的检测仪表。
目前国内外已把工业中常用的孔板、喷嘴、文丘利喷嘴和文丘利管四种节流装置标准化,称为“标准节流装置”。
此外在工业上还应用着很多其他形式的节流装置。
流体在有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力会产生差异的现象称为节流现象。
具有确定能量的流体才可能在管道中流动。
在管道中流动的流体所具有的静压能和动能,在确定条件下相互转换,在疏忽阻力损失的情况下参加转换的能量总和不变。
节流装置是差压式流量计的核心装置。
它包括节流件、取压装置以及前后相连的配管。
当流体流经节流装置时,将在节流件的上、下游两侧产生与流量有确定关系的差压。
所谓“标准节流装置”就是在某些确定的条件下,规定了节流件的标准形式以及取压方式和管道要求,无需对该节流装置进行单独标定,也能在规定的不确定度(表征被测量的真值在某个测量范围内的一种估量)范围内进行流量测量的节流装置。
标准节流件包括标准孔板、标准喷嘴和文丘里管。
差压式流量计引起测量误差的原因孔板差压式流量计是工业企业测量流量的能源管理的紧要手段,它具有结构简单,安装便利,价格低的特点。
差压式流量计在现场实际应用时,它的测量误差往往会增大,有时可达到10%——20%,特别是在接受差压式流量计作为工艺生产过程的物料(水、蒸汽、煤气及原材料)的计量,进行经济核算和物料平衡时,削减测量误差尤为紧要。
差压式流量计测量原理
差压式流量计测量原理:
①差压式流量计基于伯努利方程与连续性方程理论通过检测流体经过节流装置时所产生的静压差来间接推算流量大小;
②节流元件通常为孔板喷嘴文丘里管等其作用在于局部收缩管道截面积迫使流体加速从而形成静压降;
③当流体流经节流件时由于流速加快根据伯努利方程可知此处静压会相应降低而在上下游直管段内流速恢复故静压回升;
④上下游之间的静压差ΔP与流速平方成正比进而与体积流量Qv质量流量Qm存在一定函数关系;
⑤通过在节流件前后安装压力引线将信号传递给差压变送器后者将微小压力变化转换为易于测量处理的电信号;
⑥变送器输出信号送入流量指示控制器进行线性化温度补偿等运算处理最终以工程单位显示流量值;
⑦为提高测量精度减少不确定度影响实际应用中需考虑流体粘度密度温度等参数变化对差压读数的影响;
⑧孔板作为最常用节流元件其安装要求十分严格包括前后直管段长度端面平面度粗糙度等因素都会影响测量结果;
⑨在蒸汽天然气水等介质流量计量中差压式流量计因结构简单维护方便测量范围广而得到广泛应用;
⑩针对高压高温腐蚀性强等恶劣工况还需选用特殊材质制造的节流元件并采取相应防护措施确保长期稳定运行;
⑪随着传感器技术计算机技术发展现代差压式流量计正朝着高精度智能化方向迈进;
⑫正确理解和掌握差压式流量计测量原理对于合理选用安装维护此类仪表具有重要意义。
差压式流量计工作原理
差压式流量计是一种常用的流量测量仪器,其工作原理基于差压原理。
它利用流体在管道中产生的差压来计算流量。
差压式流量计包含三个基本组件:测量管道、差压传感器和계산机。
首先,测量管道将流体引导到差压传感器中。
差压传感器由一个横跨管道的导管和两个压力传感器组成。
导管的作用是将流体分流,使其在两个压力传感器上形成不同的压力。
当流体通过差压传感器时,由于流体运动速度的不同,会在导管两侧产生不同的压力。
一个压力传感器位于导管较窄部分,称为"窄口压力传感器",另一个位于导管较宽的部分,称为"宽口压力传感器"。
差压原理表明,流体通过狭窄管道时速度增加,压力降低;通过宽闊管道时速度减小,压力增加。
因此,窄口压力传感器测量到的压力较低,宽口压力传感器测量到的压力较高。
差压传感器接收到两个压力信号后,会将其转换为电信号并传送给计算机进行处理。
计算机会根据压力的差异计算流体在管道中的流量,这个差值可以通过流体力学定律获得。
最后,计算机会将计算得到的流量数据显示出来,供操作人员参考。
总结起来,差压式流量计通过测量流体在管道中产生的差压来计算流量。
利用差压传感器测量到的两个压力信号,计算机可以计算出流体的流量,并将结果显示出来。
这种测量方法简便可靠,被广泛应用于工业和实验领域。
差压式流量计1. 简介差压式流量计是一种常用的流体测量设备,它通过测量流体流经管道时产生的差压来计算流量。
差压式流量计结构简单、使用方便,并且具有较高的精度和稳定性,因此被广泛应用于工业生产中的流量计量。
2. 工作原理差压式流量计根据伯努利定律和流体动量守恒定律,利用管道中的差压来测量流体的流量。
其工作原理如下:•流体经过流量计时,会受到流速的影响,导致管道内部产生差压。
•流量计通常由两个并列的管道和一个测量元件组成。
测量元件之间的差压用于计算流量。
•流体流过管道时,由于管道截面积变化或流道内有孔洞等原因,会产生速度和压力的变化。
•测量元件可通过测量差压来推断流体的流量,并将结果显示在指示器上。
3. 主要部件差压式流量计主要由以下几个部件组成:3.1 测量元件测量元件是差压式流量计的核心部件,它通常由孔板、喷嘴或流体节流装置等组成。
测量元件的选用取决于应用场景和流体性质。
•孔板:孔板是一种常用的测量元件,具有结构简单、成本低、适应性广等优点。
它通过在管道内设置一个孔洞,引起流体的压力变化。
•喷嘴:喷嘴测量元件具有高精度和较小的压力损失。
通过喷嘴内部的流道减小流体流速,产生差压。
•流体节流装置:流体节流装置通过在管道内设置节流装置,改变流体的速度和流道截面积,从而引起差压变化。
3.2 压力传感器压力传感器用于测量差压,并将其转化为电信号。
常见的压力传感器有压阻式传感器、电容式传感器和压电式传感器等。
•压阻式传感器:压阻式传感器是一种具有压阻特性的传感器,它通过测量电阻的变化来计算差压。
•电容式传感器:电容式传感器是一种利用电容的变化来测量差压的传感器。
差压引起电容的变化,从而测量差压。
•压电式传感器:压电式传感器是一种利用压电材料的特性来测量差压的传感器。
压电元件受到差压作用后,产生电荷变化,从而测量差压。
3.3 指示器指示器用于显示测量到的流量数值。
常见的指示器有机械指示器和电子指示器。
•机械指示器:机械指示器是一种通过机械结构显示数值的指示器,通常包括指针和刻度盘。
差压式流量计工作原理
差压式流量计是一种新型的流量计,它具有高精度、可靠性强等优点,是普遍应用于各种流量测控中的标准设备。
原理是利用爱克斯——贾朗斯力学(即流体运动和能量守恒定律),在流体液体流经计量管段时根据流量大小,产生的压力差来衡量差压式流量计的流量。
差压式流量计在体积流量测量方面具有很高的精度,能够可靠检测出微小的流量变化。
与气动流量计相比,它不仅具有高性能、高精度,而且不需要仪表室和控制系统,可以节约成本。
差压式流量计管路主要由探头、管道和计量管段三部分组成,将流体引入管道后,穿过探头,形成一组测压孔,利用压力变化来计算流量,然后发送信号。
此外,从传感器的角度来看,差压式流量计的传感芯片具有稳定性、鲁棒性、尺寸小、功耗低等优点,同时也可以应用在恶劣环境中,有效提升流量计的工作效果。
综上所述,差压式流量计是一种高性能、高可靠性的测量仪器,其精度、灵敏性、稳定性和易操作性等优点为它在各行各业中得到普遍应用奠定了坚实的基础。
差压式流量计的工作原理
差压式流量计是一种常用的工业流量测量仪器,它利用管道中的流体产生的压
力差来测量流体的流量。
其工作原理主要基于伯努利方程和皮托管原理。
下面将详细介绍差压式流量计的工作原理。
首先,差压式流量计的核心部件是由两个测压孔连接的测压管。
当流体通过管
道时,管道中的流体速度会发生变化,根据伯努利方程,流体速度增加时,压力就会下降。
因此,在管道中设置两个测压孔,分别测量流体的静压和动压,通过这两个压力的差值来计算流量。
其次,测压管中的测压孔一般设置在管道的两侧,一个测量静压,一个测量动压。
静压是流体静止时的压力,而动压是由于流体速度产生的压力。
通过这两个压力的差值,可以计算出流体的流速,进而计算出流量。
再者,差压式流量计中常用的测压元件是皮托管。
皮托管是一种测量流体速度
的装置,它利用了流体动能和静压的原理。
当流体通过皮托管时,由于管口的设计,流体的动能会转化为静压,通过测量静压和动压的差值,可以计算出流体的流速。
此外,差压式流量计还需要根据流体的密度来进行修正。
因为流体的密度不同,同样的流速所产生的压力差也会不同。
因此,在实际应用中,需要根据流体的密度来进行修正,以获得准确的流量测量结果。
总之,差压式流量计利用管道中流体产生的压力差来测量流体的流量,其工作
原理基于伯努利方程和皮托管原理。
通过测量流体的静压和动压的差值,再根据流体的密度进行修正,可以准确地测量流体的流量。
差压式流量计在工业领域有着广泛的应用,是一种可靠、准确的流量测量仪器。
差压式流量计差压式流量计是一种常见的流量测量工具,其原理是根据管道中的流体在流动时所产生的差压,进而计算出流量大小。
本文将详细介绍差压式流量计的工作原理、分类、应用及优点。
一、差压式流量计的工作原理差压式流量计通过测量管道中液体或气体在运动过程中产生的压阻差来算出流量大小。
差压流量计通常由一个测量管和一个压力传感器组成。
测量管是一个塑料或金属管道,通常呈直管形,中间被分成两部分,为分离的压力孔。
其中一个压力孔被连接到管道的上部,另一个被连接到下部。
管道的两部分之间的压力差与流量有直接关系,因为流体流过增压腔时,它的速度会加快,流过降压腔时,其速度又会降低。
差压式流量计通过测量管道中两部分间的压力差,进而计算出流量大小。
全压式差压流量计是最基本的差压流量计类型,它可以测量绝大多数气体和液体的流量。
它的主要构件是一个截面面积缩小的锥形管,其宽度和深度不相等。
流体通过锥形管时,其速度增加,压力则降低,然后继续通过需要流量测量的管道。
测量管道安装在挡板式流量计、调整蓝、插入板式流量计中等流动部件的闭合位置。
平板式差压流量计通过一对正方形平板来实现流量测量。
平板被安装在管道的流动方向上,平板之间形成缝隙或夹缝,流体流过该缝隙或夹缝时,其速度增加,压力降低。
采用压力传感器测量差压,从而计算出流量大小。
环形差压流量计分为均压式和斜井式,前者适用于低速流体,后者适用于较高速流体。
环形差压流量计通过将管道压降转换为气体的压降,即通过轴向正压侧槽和轴向负压侧槽的联合作用,来计算流体的流量大小。
V型差压流量计是一种适用于高温、高压、高粘度、腐蚀性气体、液体以及热力传导油等场合的流量计。
其工作原理是利用特有的双V结构,让流体从两个不同角度出发,通过不同角度射出的流体通过两个大肚子和收缩管,并通过测量处理成标准信号。
差压式流量计被广泛应用于化工、电力、石油、天然气工业中的流量测量。
在化工行业,在对于水的测量中广泛使用。
此外,差压流量计还广泛用于供水、采矿、污水处理等领域。
差压式流量计的工作原理一、差压式流量计的工作原理①差压式流量计用于根据安装在管道中的流量检测器产生的差压、已知的流体条件以及检测器和管道的几何尺寸计算流量计。
②差压式流量计由一次设备(检测器)和二次设备(差压转换和流量显示仪表)组成组成。
通常,差压类型流量计以试件的形式分类,例如孔板流量计、文丘里管流量计、平均管流量计等。
③辅助设备是各种机械、电子和机电一体化差压计、差压变送器和流量显示仪表。
它已发展成为一大类仪器,具有极高的程度(系列化、通用化和标准化)和众多的类型和规格。
它可以测量流量参数以及其他参数(如压力、材料水平、密度等)。
④根据其作用原理,差压计流量可分为:节流装置、液压阻力型、离心型、动压头型、动压头增益型和射流型。
⑤根据其标准化程度,试样可分为两类:标准和非标准。
⑥所谓的标准试件根据标准文件设计、制造、安装和使用,并且确定可以具有其流量值和估计的测量误差,而无需实际流量校准。
⑦非标准试件是成熟的程度,尚未纳入国际标准。
二、差压式流量计产品的优点和缺点及应用概况1、差压式流量计的优点如下所示:①压差流量计是使用最广泛的流量计,使用在各种流量计中居首位。
近年来,由于各种新型流量计的出现,其使用的百分比逐渐下降,但它仍然是最重要的流量计。
②使用最广泛的孔板流量压力表结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长,为使用;③它的应用范围很广,到目前为止还没有任何种类的流量计可以与之相比;④试件、变送器和显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模化和经济化生产。
2、差压式流量计的缺点如下所示:①测量精度普遍较低;②范围窄,一般仅有:1~4:1;③现场安装条件为要求高;④压力损失大(孔板、喷嘴等;3、差压式流量计的应用概况:差压流量计有广泛的应用。
它用于流量测量各种物体的封闭管道,如单相、混合相、清洁、肮脏和粘性流体流方面: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。
差压式流量计介绍差压式流量计介绍1 概述差压式流量计(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分类,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。
差压计既可⽤于测量流量参数,也可测量其他参数(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标准⽂件设计、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,尚未列⼊标准⽂件中的检测件。
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。
⽤得最普遍的节流装置--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。
节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,它促进检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国际标准诞⽣了。
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,反映了此类检测件的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。
差压式流量计的应用概况及优缺点一、应用概况差压式流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、制药等行业,用于流体测量和控制过程中的流量,以实现对工业生产流程的监测和控制。
在这些行业中,差压式流量计被广泛用于液体和气体的测量,包括蒸汽、水、燃气、石油、酸碱、稀酸、稀碱等介质的流量测量。
差压式流量计的原理是依据流体在管道中流过节流装置时,流速增加、静压降低的原理,通过测量节流装置两侧的差压来计算出流量。
其中,节流装置可以是孔板、喷嘴、流量旋翼、均质器等多种形式,具体的选择取决于被测介质的性质和流速范围。
在使用差压式流量计进行流量测量时,需要根据被测介质的性质和流量变化范围来选择合适的节流装置和差压变送器。
如果被测介质是高温、高压、腐蚀性较强或含有颗粒物等特殊介质,需要选用特殊材质或特殊结构的差压式流量计。
二、优缺点1.优点:(1)测量范围广:差压式流量计适用于多种介质的流量测量,包括液体和气体的流量测量。
(2)测量准确性高:差压式流量计采用了差压测量原理,通过测量两侧的差压来计算出流量,可以获得较高的测量准确性。
(3)结构简单:差压式流量计结构简单,可靠性高,并且易于维护和维修。
(4)成本较低:相比于其他类型的流量计,差压式流量计的成本通常较低,适用于对成本要求较为敏感的工业领域。
2.缺点:(1)压力损失较大:由于差压式流量计需要在节流装置中产生差压,因此会导致较大的压力损失,需要消耗更多的能量。
(2)对流体性质敏感:差压式流量计对流体的性质敏感,如介质的粘度、密度等会影响测量的准确性。
(3)不适合高粘度介质:差压式流量计的节流装置一般采用孔板或喷嘴等形式,对粘度较高的介质不太适用,容易出现堵塞等问题。
(4)不适合低流量测量:由于差压式流量计需要产生较大的差压才能进行测量,因此对于低流量的测量,可能无法获得较高的精度。
综上所述,差压式流量计作为一种常见的流量测量装置,广泛应用于工业生产中的流体测量和控制。
气体流量测量方法
气体流量的测量在许多行业中都是非常关键的一个环节,比如石化、化工、医药等行业。
不同的气体流量测量方法适用于不同的气体类型、流量范围和应用环境。
下面将介绍几种常见的气体流量测量方法。
1.差压式流量计
差压式流量计是气体流量测量中最常见的方法之一。
它基于伯努利原理,通过测量管道内部两点之间的压差来计算气体流量。
这种方法的优点在于可以测量各种不同类型的气体,比较适合于中小流量的测量。
2.热式流量计
热式流量计是一种通过测量气体通过管道时对管道内部的热量传递进行测量的方法。
这种方法适用于测量低流量的气体,可以测量气体的体积流量和质量流量。
3.超声波流量计
超声波流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的超声波信号来测量气体流量的方法。
这种方法适用于测量各种气体类型和流量范围。
它的优点在于不会对气体产生影响,且准确性比较高。
4.涡街流量计
涡街流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的涡旋频率来计算气体流量的方法。
这种方法适用于测量中小流量的气体,且测量范围比较窄。
5.质量流量计
质量流量计是一种通过测量气体质量流量来计算气体流量的方法。
这种方法适用于测量高流量和高压气体,但相对比较昂贵。
总结
在选择气体流量测量方法时,需要考虑气体类型、流量范围、环境条件和测量要求等因素。
不同的测量方法各有优缺点,在实际应用中需要根据具体情况进行选择。
无论采用哪种方法,都需要保证测量准确性和稳定性,以确保生产过程的正常运行。
差压式流量计一.流量1.概念:单位时间内流过管道横截面积的流体数量。
以体积(m3)表示时称为体积流量;以质量(Kg或T)表示时称为质量流量。
例如:每小时流过60立方米水表示流量为600m3/h.每小时流过1吨水表示流量为1T/min.2.体积流量的一种算法:Q V=uAQ V:体积流量 u:流体流速 A:流体横截面积例如:u=5m/s A=0.4m2则Q V=5m/s ×0.4m2=2m3/s=7200m3/h对于液体,由于压力和温度变化对密度的影响极小,所以一般情况下在实际使用时都忽略不计。
对于气体,压力和温度变化对密度的影响比较大(在常温常压附近,温度变化10℃,或压力变化10KPa,密度都变化约3%),所以测量气体流量时需要根据实际的温度压力对测量结果进行修正,将各种温压工况下的体积流量换算成常温常压下的体积流量——标准体积流量。
标准体积流量:压力在101325Pa,温度为20℃时的体积流量。
3.质量流量与体积流量的关系:Q m=Q vρQ m:质量流量 Q v:体积流量ρ:流体密度例如水流量每小时600方。
即Q v=60m3/h ρ=1T/m3则Q m=60m3/h×1T/m3=60T/h=1T/min二.差压式流量计1、概念:通过测量差压来得出流体流量的仪表。
2、测量范围:从每秒几毫升到每小时几吨。
3、测量原理:能量守恒和质量守恒流体在截面A和截面B处具有的动能和压力势能相互转化,但是机械能总量保持不变。
½mu12+P1V1=½mu22+P2V2即½u12+P1/ρ1=½u22+P2/ρ2 ①单位时间内,从截面A 流出的流体和截面B 处流出的流体质量相等。
即 ρ1u 1S 1=ρ2u 2S 2 ②将 ② 带入①解方程求u 2得u 2=∆P •-)1(22A ρ 故体积流量Q VQ V =u 2S 2=∆P ••-4)1(2222d A πρ 由此可知流量值与差压值是开平方关系。
差压式流量计测流量的工作原理
差压式流量计是一种常用的流量计,它的工作原理是通过测量流体通过管道时产生的压差来计算流量。
差压式流量计由管道、测压装置和计算器组成。
管道中安装有一个节流装置,当流体通过节流装置时,会产生一个压差。
测压装置通常由两个压力传感器组成,一个安装在节流装置前面,一个安装在节流装置后面,它们分别测量管道内的上下游压力,并将压力信号传递给计算器。
计算器通过将上下游压力差与节流装置的几何参数结合起来,计算出流量。
具体来说,计算器会根据伯努利定理计算流体的速度,然后根据流体的密度和管道截面积计算出流量。
伯努利定理是指在不可压缩流体中,当流体通过管道中的节流装置时,流体的速度会增加,而压力会降低。
根据伯努利定理,流体的动能和压力是相互转换的,因此可以通过测量上下游压力差来计算流体的速度和流量。
差压式流量计的优点是测量范围广,可适用于各种流体,而且精度高、稳定性好。
但是,它也有一些缺点,比如对流体的粘度和密度变化比较敏感,需要经常校准和维护。
此外,在高速流动和低流速下,测量精度也会受到影响。
差压式流量计原理及选型
差压式流量计是一种常用的流量计,其测量原理基于流体通过管道引起的压力差。
差压式流量计通常由主导管、测压管和差压传感器组成。
差压流量计的工作原理是通过测量流体通过管道时产生的压力差来确定流体的流量。
差压流量计的主导管将流体导向测量点,然后流体将通过测量点后的两个孔,分别连接测压管。
这些孔的位置和形状会影响差压的测量精度。
测压管通过压力变送器将差压信号转换为电信号,传送到显示器或记录仪上。
差压式流量计的选型需要考虑几个因素。
首先是流量计的测量范围,需要根据实际应用场景中的流量变化范围来选择合适的流量计型号。
其次是流量计的材质,需要根据流体的性质选择合适的材质,例如耐腐蚀材质对于腐蚀性流体的测量更加适用。
此外,还需要考虑温度和压力的范围,确保流量计在实际工作条件下能够正常工作。
另外,还需要考虑差压传感器的灵敏度和精度,选择合适的差压传感器能够提高测量的准确性。
综上所述,差压式流量计是通过测量流体通过管道时产生的压力差来确定流量的一种流量计。
在选型时需要考虑测量范围、流量计材质、温度压力范围和差压传感器的灵敏度精度等因素。
第六节差压式流量计1、概述差压式流量计(如下简称流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生旳差压、已知旳流体条件和检测件与管道旳几何尺寸来测量流量旳仪表。
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)构成。
一般以检测件旳型式对流量计分类,如孔板流量计及均速管流量计等。
二次装置为多种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器和流量显示及计算仪表,它已发展为三化(系列化、通用化及原则化)限度很高旳种类规格庞杂旳一大类仪表。
差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参数(如压力、物位、密度等)。
在目前使用旳各类流量计量仪表中,对差压式流量计旳研究最为进一步,积累了大量旳实验数据,使其成为目前唯一可以进行“干标”(即无需进行实流标定)旳流量计,大大节省了检定费用,为其推广应用开辟了广阔前景。
据有关记录,20世纪90年代中后期世界范畴内各式差压式流量计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。
我国销售台数约占流量仪表总量(不涉及家用燃气表和家用水表及玻璃管浮子流量计)旳35%—42%(每年6万-7万台)。
2、差压式流量计旳分类流量计按其检测件旳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,其中以节流式应用最为广泛,本文重点对节流式流量计进行阐明。
节流式流量计旳检测件按其原则化限度分为原则型和非原则型两大类。
所谓原则节流装置是指按照原则文献设计、制造、安装和使用,不必经实流校准即可拟定其流量值并估算流量测量误差,非原则节流装置是成熟限度较差,尚未列入原则文献中旳检测件。
原则型节流式流量计旳发展通过漫长旳过程,早在20世纪代,美国和欧洲即开始进行大规模旳节流装置实验研究。
用得最普遍旳节流装置——孔板和喷嘴开始原则化。
目前原则喷嘴旳一种型式ISA 1932喷嘴,其几何形状就是30年代原则化旳,而原则孔板亦曾称为ISA1932孔板。
节流装置构造形式旳原则化有很深远旳意义,由于只有节流装置构造形式原则化了,才有也许把国际上众多研究成果汇集到一起,它增进检测件旳理论和实践向深度和广度拓展,这是其他流量计所不及旳。
差压式流量计介绍1 概述差压式流量计(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分类,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。
差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参数(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标准文件设计、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,尚未列入标准文件中的检测件。
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。
用得最普遍的节流装置--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。
节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,它促进检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国际标准诞生了。
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,反映了此类检测件的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试验数据的陈旧性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,重新进行系统地试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定的问题在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中各项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,如孔板平直度、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紧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实验计划(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的修订稿(ISO/CD 5167-1-4),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会议上审查通过为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心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流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文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)宽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 亦在不断制订有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。
我国销售台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流体,当它流经管道内的节流件时,如图4.1所示,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。
图4.1 孔板附近的流速和压力分布2.2 流量方程式中q m--质量流量,kg/s;q v--体积流量,m3/s;C--流出系数;ε--可膨胀性系数;β--直径比,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,△P,β(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压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成的。
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。
应该指出,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3.1 按产生差压的作用原理分类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,又称层流流量计,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,环形管流量计等。
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的薄板。
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测量流量,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。
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、廓形为圆周的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。