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法兰取压孔板流量计

法兰取压孔板流量计

概述

结构易于复制、简单牢固,性能稳定牢靠,价格低廉,使用期限长,孔板采用国际标准计算与加工,可无须实流标定,单相流(液、气、蒸汽)皆可测量,采用智能差压变送器,精度高,量程可自编程,孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度,配有HART通讯接口,稳定性高。

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详细概述:

法兰取压孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。 

法兰取压孔板流量计介绍

法兰取压孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送一体化孔板流量计)、温度变送器及压力变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。


 

法兰取压孔板流量计应用


广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。


一、校验检测

该流量计应用领域比较广泛,所有的单相流速都可以测量,一部分混相流也可以使用该产品。因为两相流而不能准确计量,甚至有可能发生水锤现象,损坏管件。若使用环形孔板,冷凝水可以从环形孔板的边沿流走,小流通面是紧贴管内壁的圆环,而标准孔板小流通面是处于管中心的同心圆。流体中的杂质流速较低,一般是紧贴着管壁边流动,节流装置新品种的不断出现并获得推广应用,与节流装置相配套的差压变送器及显示仪表在性能和质量方面发展迅速。


法兰取压孔板流量计本应是尖锐直角的入口边缘却变成了喇叭口,改变了流出系数,产生了较大误差,不得不更换。可见,测量高温流体的流量,本产品是选择。

二、法兰取压孔板流量计设计风格


流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。

法兰取压孔板流量计的节流装置结构简单,且牢固、性能稳定可靠,使用期限长,价格较低,是工业中常用到的流量测量仪表,整个加工过程采用国际标准,并经过严格的校验检测。

法兰取压孔板流量计使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。


法兰取压孔板流量计可测量管道中各种流体的流量,可测量的介质有液体、气体、蒸汽,被广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、煤矿等工业部门。

法兰取压孔板流量计前后产生一个静压力差,该压力差与流量存在着一定的函数关系,流量越大,压力差就越大.差压信号传送给差压变送器,转换成4-20ma.DC模拟信号输出,远转给流量积算仪,实现流体流量的计量.质量型流量计,利用智能型差压变送器,对工况温/压进行自动补偿后,实现对流体质量流量的测量

孔板流量计要送热风,热风炉离高炉一般比较近,且弯头较多。过去曾使用标准孔板,因直管段不够长而误差较大。本仪表因为有均压环和多个取压口,需要2D长的直管段即可。安装在热风炉送风管上之后,应用情况非常满意,已经有三十几座热风炉装上了环形孔板流量计,运行3年多没有故障。


三、法兰取压孔板流量计适用范围

1.公称直径:15 mmDN1200mm

2.公称压力:PN40MPa

3.工作温度:-50-t550

4.量程比:1:101:15

5.精度:0.5级,1
 


四、法兰取压孔板流量计环室取压选型


1、管道条件:


(1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。


(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正系数。


(3)为保证流体的流动在节流件前1D处形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以1)直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法: (A)节流件前ODD/2D2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±03(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其偏差不得超过±2 2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关,见表1(β=d/D, d为孔板开孔直径,D为管道内径)。


(4)节流件上游侧*阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=07(不论实际β值是多少)取表一所列数值的1/2


(5)节流件上游侧为敞开空间或直径2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D15D)若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合表1上规定的***小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D15D)。

节流件上下游侧的***小直管段长度表1

节流件上游侧局部阴力件形式和***小直管段长度L注:1、上表只对标准节流装置而言,对特殊节流装置可供参考


2、列数系为管内径D的倍数。


3、上表括号外的数字为“附加相对极限误差为零”的数值,括号内的数字为“附加相对极限误差为±0.5”的数值。即直管段长度中有一个采用括号内的数值时,流量测量的极限相对误差τQ/Q。应再算术相加0.5亦即(τQ/Q+0.5)


4、若实际直管段长度大于括号内数值,而小于括号外的数值时,需按“附加极限相对误差为0.5”处理。

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