流量仪表的应用探析

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智能流量仪表在流量检定装置中的应用

智能流量仪表在流量检定装置中的应用

定方法使用, 间接地校验其流量值 , 获得相应 3流量计校验检定系统的应用过程
对于设计的 质量流 量计校 验检 定 系统 , 根 据 质量 流量 计检 验规 程 , 制定 了以 下流程 。 校验装 置操作总 流程 : 首先 启动总 电源 , 人校 验系统 界面 , 进 手 工输入校验 人 、合同号和 初始经验 G ( K K G 值为仪表 系数 , 每一 台都 不一样 , 校验 系统通 过 之后的多点检 测并 与标 准容器 比较 , 求得误 差百 分比 , 从而得 到最终 G K)所 以在 此只需 要输入初始 经验 G 作为最初 比较值 ; K 选定型 号和规格后 , 系统将进入校验参数 表数 据输入
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高 新 枝 术
智 能流 量 仪 表 在流 量 检 定 装 置 中 的应 用
潘 明秋 ( 东北轻合金有 限责 任公司计量控制 中心 ) 摘 要 : 着在计 算机技 术及微 电子器件 应 用的 不断 发展 ,在此基 础上 发展起来 的智 能仪 表在 测量的 准确度 、灵敏 度 、可靠性都有 随 了质 的 飞 跃 本 文 对 智 能 流 量 仪 表 在 流 量 检 定 装 置 中 的 应 用 进 行 了分 析 。 关键词 : 智能仪表 测量 流量捡 定 中图分类号 : L 2 r 1 文献标识码 : A 文章编号 : 6 4 0 8 ( 0 8 1 ( ) 0 0 - 1 1 7 — 9 X 2 0 ) 0b 一 0 多 , 测 量 原 理 、 差 。A 其 DC实 际数字 转换 器引起量 化 、噪声 、 根据 校验规 程 , 要先将 整个管 道充满水 , 仪表 结 构 、 使 用 条件 和 安 装 方式 等 各 不 相 积 分线性误 差和微分线性误 差 , 数据在 系统各 由于前一个校验流程 至变频 泵 , 启动泵 ,O 后 3s 同, 因此 必 须要 对使 用 中的 流量 仪表 进 行校 部 分问 传送过程 可能 引人的 噪声干 扰以 及由 顺 序开 启秤 排 水阀 、表 后 阀门 和表 前 阀门 ; 验 电路 布 局和 系统 结构 的原 因耦合 的噪声干 扰 由于 在系统 的不同状态下 , 阀门的开关要求不 等 。 为减 少干 扰 , 系统采取 硬件方 面的措 施 : 同, 出于安全考虑 , 增加 了阀门的检查流程 ; 充

050312c09-流量传感器及其仪表的应用-光纤电流传感器重点

050312c09-流量传感器及其仪表的应用-光纤电流传感器重点

流量传感器及其仪表的应用—光纤电流传感器
1.课程案例基本信息 课程案例名

流量传感器及其仪表的应用—光纤电流传感器
课程案例编

050311C09 关键词
光纤电流传感器 对应知识点
光纤电流传感器 2.课程案例
主要由传感头、输送与接收光纤、电子回路等三部分组成,如图1所示。

传感头包含载流导体,绕于载流导体上的传感光纤,以及起偏镜、检偏镜等光学部件。

电子回路则有光源、受光元件、信号处理电路等。

从传感头有无电源的角度,可分为无源式和有源式两类。

以法拉第磁光效应为基础,以光纤为介质的新兴电力计量装置,它通过测量光波在通过磁光材料时其偏振面由于电流产生的磁场的作用而发生旋转的角度来确定被测电流的大小。

传感头是最为重要和关键的部件。

图1光纤电流传感器
《机电一体化专业教学资源库》资源模板编制信息模版名称课程案例模版
模版编号05
模版主要功能规定课程案例的基本要求、格式等
责任者陶陶联系方式Email:
编制时间2014年4月
发布时间2014年4月。

油气井多相流量计的应用现状与技术分析

油气井多相流量计的应用现状与技术分析

《油气井多相流量计的应用现状与技术分析》在油气田生产中,多相流量计应用是具有前瞻性的应用技术。

多相流量计一般是采用直接计量油井各相流量的方法,可以取消计量用分离器、以及计量汇管,节约占地面积和资金,并能连续计量各油井的产量,简化了流程。

通过对目前多相流量计应用情况的介绍和分析,指出智能式、组合式、通用性和经济性是未来多相流量计发展的主要趋势。

1.主要原理和特点在油气田生产中,传统的计量方法是把油井产物送入三相分离器,由分离器将其分成油、气、水三相,通过安装在分离器各相出口管线上的流量计,计量三种流体的产量。

系统的质量和体积都较大,给设计和施工增加了很大难度。

采用多相流流量计直接计量油井各相流量的方法可以取消计量用分离器、计量管线以及计量汇管,因此,多相流流量计可节约空间、资金并能连续计量各油井的产量,简化了流程。

多相流量计与计量分离器相比,主要的特点:对油气进行连续、在线、自动测量,可测出日产油、水、气的量以及井口压力、温度数据,并把它们显示、打印出来。

如果与多路阀结合使用,可实现单井无人计量。

系统质量轻,结构紧凑,占地面积小。

多相流量计基本上由传感器和探测器组成,没有可动部件,可靠性高。

多相流量计对被测介质温度无要求,只要介质能够流动就可以进行计量。

考虑到日常维护费用、占用平台面积等间接因素,具有投资少、操作费用低的特点。

2.当前主要多相流量计的应用分析兰州海默MFM2000多相流量计:该流量计采用单能伽马互相关流量计测定各种流速,双能伽马射线相分率计测定含水率和含气率。

当低含气时,可采用转子流量计(或其他流量计)测定总流量。

该产品结构较为紧凑,压力损失较小。

该流量计已在陆上油田、海上油田使用。

涠洲11-4东平台采用了该公司的多相流量计,是我国海上平台第一次使用多相流量计,目前正在运行中。

另外,秦皇岛32-6油田井口平台和绥中36-1Ⅱ期井口平台的总流量计量也采用了该多相流量计。

威Roxar公司MF1多相流量计:该流量计流速测量采用微波互相关法,相分率采用微波传感器伽马密度计法。

流量计的执行标准及应用领域

流量计的执行标准及应用领域

流量计的执行标准及应用领域什么是流量计?流量计英文名称是flowmeter,全国科学技术名词审定委员会把它定义为:指示被测流量和(或)在选定的时间间隔内流体总量的仪表。

简单来说就是用于测量管道或明渠中流体流量的一种仪表。

流量计又分为有差压式流量计、转子流量计、节流式流量计、细缝流量计、容积流量计、电磁流量计、超声波流量计等。

按介质分类:液体流量计和气体流量计。

流量计原理:不同种类的流量计,其原理是不一样的。

1.AOBO孔板流量计工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,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。

2.AOBO-LD电磁流量计工作原理:基于法拉第电磁感应定律。

在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁常当有导电介质流过时,则会产生感应电压。

管道内部的两个电极测量产生的感应电压。

测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。

3.AOBO涡轮流量计工作原理:在一定的流量范围内,涡轮的转速与流体的流速成正比。

流体流动带动涡轮转动,涡轮的转速转换成电脉冲,用二次表显示出数据,反应流体流速。

4.AOBO文丘里流量计工作原理:当流体流经文丘里流量计管道内的节流件时,流速在文丘里节流件初形成局部收缩,导致流速增加,静压差下降,文丘里流量计前后便产生了静压差,流体流量越大,静压差就越大,根据压差来衡量流量。

5.容积式流量计工作原理:流体通过流量计,就会在流量计进出口之间产生一定的压力差.流量计的转动部件(简称转子)在这个压力差作用下产生旋转,并将流体由入口排向出口.在这个过程中,流体一次次地充满流量计的“计量空间”,然后又不断地被送往出口。

电磁流量计原理及应用实验报告

电磁流量计原理及应用实验报告

电磁流量计原理及应用实验报告一、引言电磁流量计作为一种广泛应用于工业生产中的流量测量工具,在流体输送领域具有重要意义。

本实验旨在通过实际操作,深入了解电磁流量计的工作原理以及在实际应用中的表现。

二、实验目的1.了解电磁流量计的基本原理;2.掌握电磁流量计的结构和工作方式;3.学习电磁流量计在不同流体条件下的应用。

三、实验原理电磁流量计是利用法拉第电磁感应原理测量管道中流体的流量。

当导电液体通过磁场时,垂直于磁场方向的感应电动势会在导体两端产生。

根据法拉第电磁感应定律,感应电动势与导电液体的流速成正比,因此通过测量感应电动强度即可得知流速,从而计算流量。

四、实验步骤1.连接电磁流量计到稳压电源和示数仪表;2.开启电源,设置合适的工作参数;3.将待测液体流入管道,并记录示数仪表的读数;4.调整流速,观察示数仪表的变化;5.反复进行实验,记录不同流速下的示数变化。

五、实验结果与分析实验结果显示,电磁流量计在不同流速下能够准确、稳定地测量流量,对液体性质的变化具有一定的适应能力。

通过分析实验数据,可以得出不同流速下电磁流量计的响应曲线,为日后在工程应用中提供参考。

六、应用实例1.工业生产中的流体输送管道监测;2.自来水、煤气供应中的流量测量;3.石油天然气行业的管道流量监控。

七、实验结论电磁流量计是一种准确、可靠的流量测量工具,具有广泛的应用前景。

通过本次实验,深入了解了电磁流量计的原理和应用,为今后的工程实践积累了经验。

总结:通过本次实验,我对电磁流量计的工作原理有了更加深入的理解,并了解了其在实际应用中的重要性。

希望通过实验报告的撰写,能够帮助更多人了解和使用电磁流量计。

流量计课件

流量计课件

环保领域流量计应用案例
总结词
环保领域是流量计应用的重要领域之一,主要用于水处理、污水处理和空气质量监测等方面。
详细描述
在环保监测中,流量计主要用于测量各种水质参数和气体流量,如污水流量、总悬浮物含量、化学需 氧量等。这些流量计能够为环保部门和企业提供准确的环境监测数据,帮助其制定科学的环境保护方 案和措施。
未来流量计的创新与应用
新型材料的应用
未来流量计将应用新型材料, 如碳纤维、钛合金等,以提高 产品的强度、耐腐蚀性和耐磨
性。
微纳流量计的开发
随着微纳技术的发展,微纳流 量计将得到广泛应用,主要用 于气体、液体和微颗粒物等流 体的测量。
生物医学领域的应用
随着生物医学技术的发展,流 量计在生物医学领域的应用将 逐渐增多,如呼吸流量计、血 液流速计等。
流量计在环保监测站、污水处理厂和 垃圾焚烧厂等场所发挥着重要作用, 为环境保护提供数据支持。
流量计在科研领域的应用
在科研领域,流量计主要用于实验研究,如流体动力学、化学反应工程等领域, 用于测量流体的流量、流速等参数。
科研领域中,流量计的准确性和可靠性对实验结果的影响至关重要,有助于推动 科学技术的发展。
详细描述
速度式流量计通过测量流体在管道内的流速来计算流量,常见的有涡轮流量计、涡街流 量计等。容积式流量计通过测量流体通过一定容积所需要的时间来计算流量,常见的有 椭圆齿轮流量计、腰轮流量计等。质量式流量计通过测量流体的质量来计算流量,常见
的有科氏力流量计、热式气体质量流量计等。
02
流量计的应用
流量计在工业领域的应用
流量计的分类
总结词
流量计有多种分类方式,如按测量原理、流体种类、安装方 式等进行分类。

压差流量计原理及应用

压差流量计原理及应用

压差流量计原理及应用压差流量计是一种流量测量仪表,其原理是基于流体在管道内流动时形成的压差与流量之间的关系。

当液体或气体通过管道流动时,它们会受到管道内壁面的阻力,因此在管道上下游形成了不同的压力,这个压力差称为压差。

压差流量计就是基于这一原理工作的。

1. 压差流量计的结构和工作原理压差流量计通常由一个小孔和一个压差传感器组成,小孔位于管道中央,流体经过小孔时流速加快,压力降低。

下游的压力传感器和上游的压力传感器要求测量差压。

这种测量方法需要管道有一定的长度。

当压差传感器测量到差压时,压差传感器会将信号传递给计算机或PLC,并计算出流量。

在计算过程中,根据流量指数(流体通过小孔的效率)、小孔面积等参数计算出流量值。

2. 压差流量计的应用领域压差流量计广泛应用于水处理、污水处理、石化、热力和制药行业等。

使用压差流量计可以测量液体、气体和蒸汽。

在水处理和污水处理领域中,压差流量计用于监测管道中的流量,防止管道中的污水溢出。

在石化和热力领域中,压差流量计可以测量液体或气体流量,保证设备高效运转。

在制药领域,这种流量计可以控制液体流量,使设备调配更加准确。

3. 压差流量计的优点和缺点3.1 优点(1)准确性高:压差流量计具有较高的测量精度,并且可以通过校准提高准确性。

(2)结构简单:压差流量计通常由少量的部件组成,具有简单的结构和易于维护。

(3)应用范围广:压差流量计适用于液体、气体和蒸汽的测量,范围广泛。

(4)价格合理:与其他流量计相比,压差流量计价格较低。

3.2 缺点(1)对流体特性敏感:压差流量计对流体特性非常敏感,特别是对粘性和密度的影响较为显著。

(2)安装限制:安装必须按照一定要求进行,这对于某些场合和工艺较为不利。

(3)受到管道长度限制:压差流量计需要一定的管道长度才能保证测量准确,因此在短的管道中不能使用。

综上所述,压差流量计是一种简单、可靠、精确且价格合理的流量测量仪表。

尽管存在一些缺点,但仍然是广泛应用于工业生产和其他领域的流量计。

电磁流量计高中物理

电磁流量计高中物理

电磁流量计在高中物理中的应用电磁流量计是一种常见的工业仪表,用于测量液体或气体流经管道的流速。

在高中物理学习中,电磁流量计是一个重要的应用案例,可以帮助学生理解电磁感应原理和洛伦兹力。

本文将介绍电磁流量计的基本原理、结构以及在高中物理教学中的应用。

一、电磁流量计的基本原理电磁流量计利用法拉第电磁感应原理实现对流体流速的测量。

当导电体(液体或气体)通过管道时,液体(气体)内部将产生与流速成正比的电动势。

通过在管道周围施加磁场,可以使导电体产生横向的洛伦兹力,使导电体在垂直于磁场和流速方向的平面内发生偏转。

通过测量这种偏转所产生的电动势,就可以确定导体在管道中的流速。

这就是电磁流量计的基本原理。

二、电磁流量计的结构电磁流量计通常由流量传感器和信号处理器两部分组成。

流量传感器是测量导电体流速的关键部件,通常由线圈和磁场产生器组成。

信号处理器则负责接收传感器传来的信号并进行处理,输出流速的结果。

三、电磁流量计在高中物理教学中的应用电磁流量计在高中物理学教学中具有重要的应用意义。

通过电磁流量计的案例,学生可以深入理解电磁感应原理和洛伦兹力的作用。

教师可以通过实验演示电磁流量计的工作原理,让学生亲自操作并观察流速和电动势之间的关系,从而加深对物理原理的理解。

四、总结电磁流量计作为一种常见的工业仪表,不仅在工程领域有着广泛的应用,也为高中物理教学提供了生动的案例。

通过电磁流量计的学习,学生能够将物理原理与实际应用相结合,帮助他们更好地理解和掌握物理知识。

希望通过本文的介绍,您能对电磁流量计在高中物理中的应用有一个更清晰的认识。

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堡垒竺 z。nghe Yan 流量仪表的应用探析 王函滔张赞 (浙江省计量科学研究院,浙江杭州310013) 摘要:分析了流量仪表在各大环境中的应用情况,介绍了流量仪表工作中的相关要求,并提出了流量仪表的检测方法,以期为今后 相关工作的开展提供有益的借鉴。 关键词:蒸汽计量;测量特征;流量仪表 

0引言 国务院2011年颁发的《“十二五”节能减排综合性工作方 案》指出,要重点推动有色金属、电力、建材、印染等行业的节能 减排工作,加大工业节能减排力度。而上述工业单位在选择流 量仪表时面临着很多问题。首先,仪表的现场工作条件同实验 室校验的工作条件相差悬殊,且很难确定精度偏离,再加上校 验开销与检验设备的费用高昂,使得周期校验难上加难。其 次,流量仪表中流量属于动态量,其检测件可靠性不佳,再加上 工作环境条件较差,故很难得到高精确度。再者,我们都知道, 仪表的结构主要是大口径,唯有在停止生产时才可拆修,且部 分生产环节是一环紧扣一环的,唯有在大修时才能停流;若中 间仪表出现故障,则不能检修。 

1流量仪表的应用 在选择流量仪表时,应综合考虑流体特征、经济因素、环境 条件、仪表性能以及安装要求等因素。如果考虑得不够周到, 就有可能会使流量仪表的测量精度无法达标。为此我们要充 分结合工况的实际条件以及仪表的运用条件来挑选恰当的流 量仪表。而流量仪表的选型及其准确性同人员技术、使用的环 境条件有着直接的联系。 1.1天然气计量 (1)中断供气是万万不能的,为了确保连续输气,计量回路 与计量站可以安设旁通。对重要的大流量用户而言,并联双计 量回路是最佳选择。但是为了防止非计量流失,并联双计量回 路上、下游阀与旁通阀应将耐性、性能较佳,具备检漏装置的截 断阀关闭。 (2)天然气计量是一种大宗能源计量,其流量值愈大,结算 金额就愈多。而天然气计量所搭载的计量仪表的单价和准确 度息息相关,准确度愈高,其单价也就愈高。但计量值较小的 计量系统通常承受不起高价、高准确度仪表。为了达标,就只 能降低要求。 (3)流体属于易爆易燃物,其具备危险风险的区域应依据 GB3836.1分级。在危险区中,不管是什么电气设备与仪表的 选型、安装,均应当与GB3836的规定相符。 (4)不管哪一个环节均需计量,在采集环节中流体受到污 染,气体夹杂着液体,甚至混杂着固态物质,导致不一样的气井 压力之间存在着很大的差异。而运输环节的流体压力也是相 当高的,若分配至最终用户手中,压力也许就会变得极低。所 以在测量流量时,应充分认识流体的详细条件以及工况,切莫 以偏概全。 1.2油品计量 在油品计量中,值得注意的是化工与石油行业内流量测量 

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的特征及其防爆要求。就算被测流体不属于易爆易燃物,但由 于其所处区域为易爆易燃场所,故在仪表选型时应遵守防爆规 程。而石油储运行业需要使用大量流量仪表,据统计,每年均 有大量成品油由油库转送至加油站抑或下一级油库,再经计量 后传送给最终用户。而加油站几乎遍布全国各地,每一个加油 站均配备了大量加油机以便将成品油销售出去。 成品油品种繁多,主要包括煤油、航空汽油、汽油、润滑油、 柴油等。但是,因接收油品的槽船、槽车抑或车辆的油箱等均 安设在可移动设备上,故此油品通过流量计计量后会经柔性管 道传输至接收方,这就要求人们重视油品的安全问题。同时管 道内壁和高速流动的油品之间容易衍生出静电,所以应在管道 设计过程中积极采取静电接地手段,把形成的静电电荷导人大 地。另外,静电接地系统还需和发油控制系统联锁,若静电接 地失去效用,则应立即停止发油。 1.3用水计量 自来水为水厂的成品,其管理以及分配网上均迫切需要很 多大口径流量计。而用水计量对流量计的要求有:(1)有较高 的测量范围度。一般来说,家庭用户是间歇用水,就算是大的 企事业机构,无论在何时、在哪一个阶段,其耗水量均存在很大 的差别。(2)计量数据是为贸易结算服务的,其测量有着较高 的精确度要求,依据GB/T17167的规定应满足±2.5 R的精 确度要求,部分用户甚至要求达到±O.5 R的标准。(3)原水 压力小、洁净度比较差,因此其若在大口径管道中低速流动,容 易在管壁上累积淤泥。为此在仪表设计选型时应充分考虑淤 泥这一因素,在工程安装与设计时要做好处理淤泥问题的预 案。(4)在选择自来水与原水主管道上的流量计时,为了节省 泵送开销,应选取阻力小、口径大的流量计。(5)由于环境恶 劣,大口径管道一般是埋地敷设的,而大部分流量计通常被安 设于仪表井内,稍有差池就会引发雨水淹没仪表事件,这就要 求流量计具备IP68的环境防护能力。(6)要想确保周期检定 与现场数据可比对性,就应加大流量计的前后直管段,并预留 好检测计量用直管段。 如今,人们对仪表选型的看法趋近统一。为了更好地进行 贸易结算,针对小口径流量测量可采用旋翼式水表;而为了充 分符合上述要求,针对大口径流量可采用电磁流量计。 1.4蒸汽计量 (1)和发电相关的蒸汽流量测量有着压力高、流体温度高 的特性,就连几MW的小机组蒸汽温度都会超过420℃。虽然 时常会推出新型流量计,但是大部分流量计依旧很难在这么恶 劣的环境下工作。而当前稳占传统市场的节流式差压流量计 测量对象流量变动区间较小,时常满载满发,故不会造成一些 实质性影响。 电力企业统计工作方法研究 Zonghe Yanjiu◆综合研究 _______________________ ‘ 

蒋楠 (中国电能成套设备有限公司,北京100000) 摘要:从分析统计工作在电力企业发展中的地位和作用出发,结合当前电力企业统计工作中存在的问题展开了探讨,认为应从完善 管理机制、全方位提高统计信息质量、提高统计工作者的业务素养、发挥统计监督职能等方面来改善电力统计工作。 关键词:电力企业;统计工作;方法 

0引言 随着我国电力企业管理体制的改革,电力企业经营与管理 越来越离不开统计工作的支持。从电力企业管理的需求来看, 统计工作为保障企业的稳定运行和各项工作的顺利开展提供 信息数据,企业管理者可以根据这些信息来进行科学决策。因 此,提高统计工作的成效无疑是促进电力企业健康发展的重要 途径之一。笔者结合工作实践,就当前电力企业统计工作中需 要改善的问题及如何有针对性地进行改善作以下探讨与分析: 

1统计工作在电力企业发展中的地位与作用 统计信息作为电力企业管理中的基础性工作,体现出连续 性、系统性、严谨性的特征。它既是电力企业把握经营管理整 体情况、了解电力行业发展现状的“晴雨表”,同时又是职能部 门对其进行调控管理、指导企业科学发展的客观依据。因此, 统计工作在电力企业发展中肩负着以下几方面的使命: (1)对电力企业某一时间点上的生产经营工作的现状进行 反馈,并对企业在某一时期的发展趋势进行分析与预测,反映 出电力企业在组织结构、人员、资产、负债等各方面的真实 情况。 (2)科学披露企业经营现状、规模以及结构。对于企业资 产、负债、经营成果进行科学评价,对于企业生产产品结构、人 员结构等因素进行分析对比。 (3)全面评价企业生产效能、管理水平、工作业绩等,对生 产经营情况、产品市场占有情况、企业竞争力情况进行有效论 证,提高企业高层决策的主动性和正确性。 2电力企业统计工作实践中亟需改善的问题 统计工作在电力企业中随企业的发展而发展,并随着科学 技术的进步在管理手段与方法上不断改进,在电力企业的发展 中发挥了重要作用。从现阶段电力企业统计工作实践来看,还 有需要改善的环节,主要表现在以下2个方面: 2.1统计管理机制有待完善 从当前多数电力企业统计管理模式看,统计业务是落实到 不同的责任部门,然后由这些部门向上级主管领导报送并对外 报出。由于缺乏专门的管理部门来对信息资料加以管理,因此 

(2)在城市供热网中,用于测量蒸汽流量的流量计因流体 压力与温度大幅降低而可选择的空间大大拓展。然而在传统 观念的束缚下,大部分对象依旧采用节流式差压流量计,只有 小部分选用涡街流量计。而在压缩气体计量领域中,主要采用 的是速度式流量计以及金属浮子流量计等。值得注意的是,在 选择流量仪表口径时,务必要挑选与其流量范畴相匹配的,切 莫出现小口径大流量、大口径小流量的情况。 2流量仪表工作中的相关要求 (1)在测量时,要求流体介质洁净、单一且不夹杂任何杂 质。同时,流体在流动时的密度、温度以及压力均应为恒值,若 期间出现什么变动,为了确保测量的精确性,应配备压力、温度 补偿机构。 (2)流量仪表在工作过程中,其实际操作环境条件至关重 要。在管道施工时,务必确保流量仪表前端具备1OD~15D(D 为内径)的前直管段,具备超过5D的后直管段,同时,管道内壁 也务必满足光洁度的要求。含碱量或含酸量高等有腐蚀性的 介质选用不锈钢管为宜,以免被锈蚀、腐蚀。安设了温度测量 与压力测量处务必满足相关的检定规程要求,测量管道前后切 莫出现阀门、节流件以及弯管等情况,以免形成流体中的扰流 给计量准确度造成影响。 (3)随着科技的发展,远传型仪表与电子类仪表越来越多, 而与流量计相配套的显示仪表是一个相互配套的统一整体。 为此,在传输数据时应尽量规避电磁干扰,且做好防干扰预案; 在安设使用之前,务必通过校准与检定,不然就会出现仪表程 序中参数有偏差、计量失准等现象。 3流量仪表的检测 按国家计量法律法规的规定,在贸易结算、节能环保、安全 防护、医疗卫生方面,流量仪表务必实施强制性周期检定。然 而当前因部分流量仪表体积大、笨重、拆卸难度大、送检费用高 昂,致使有些企业不愿送检,进而导致此类流量仪表丧失了测 量的可靠性。而从最近几年的相关数据中发现,流量仪表送检 率低于5O 。但在科技的推动下,在科学计量上国家增加了资 金投入,积极提升检测机构的在线计量检测技术水准,以逐渐 满足各大行业在线检测的需要。 

4结语 总而言之,我们应重视流量仪表各个方面的特征,尽力满 足其使用条件要求,开展节能降耗工作,尽可能降低能耗指标。 同时,要加大内部计量管理与企业之间的贸易结算力度,以推 动我国国民经济的发展。 

收稿日期:2012—12—25 作者简介:王函滔(1986一),男,浙江温岭人,助理工程师,主 要从事计量检定工作。 

机电信息2013年第9期总第363期175

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