流量仪表的选型与安装技术研究
流量仪表选型原则

流量仪表选型原则流量仪表作为控制流量的重要工具,在工业自动化控制系统中有着广泛的应用。
合适的流量仪表选型能够满足控制系统对流量数据的高精度需求,从而保障生产的正常运行。
下面将介绍几个常用的流量仪表选型原则。
流量仪表类型在选择合适的流量仪表前,需要对不同类型的仪表有所了解。
常见的流量仪表有压力差式流量计、电磁流量计、涡街流量计、罗盘流量计和质量流量计等。
其中,压力差式流量计、电磁流量计和涡街流量计是最常用的三种流量仪表。
在流量仪表的选择中需要考虑管道材质和介质。
对于高粘度介质,宜选用容启/离合式旋转叶片流量计,对于腐蚀介质,宜选用耐腐蚀的材料构造的仪表。
流量范围流量范围是流量仪表选型中的一个重要因素。
正确选定流量范围能够有效地保证测量的精度。
在选择流量范围时,应首先确认最小和最大的流量范围,并在此基础上选择合适的流量仪表。
同时,需要考虑流量突增和波动等因素的影响。
测量精度和重复性在工业自动化控制系统中,流量数据的精度和重复性对于维持生产的稳定性和安全性是至关重要的。
因此,在选型时需要充分考虑仪表的测量精度和重复性。
对于高精度需求的场合,可以考虑使用 Coriolis 质量流量计等精度较高的仪器。
仪表输出信号流量仪表的输出信号种类包括模拟信号和数字信号两种。
模拟信号可以是电流信号、电压信号或频率信号等,数字信号可以是 RS485 接口、以太网接口或PROFIBUS 接口等。
在选型时需要充分考虑控制系统对输出信号的要求,保证能够正常集成到控制系统中。
适用环境条件最后,需要考虑流量仪表的适用环境条件,包括温度、湿度、压力和介质等。
要保证仪器能够正常工作并保证数据的准确性,需要选择适合环境的仪器。
对于恶劣的环境条件,可以选择防爆型流量仪表等相应的防护措施。
总之,流量仪表的选型需要综合考虑多个因素,从而选择最适合的仪表。
正确的选型能够有效地保证流量数据的准确性和系统的安全性。
浅谈流量计的选型及其应用

d s ̄.h n i i dsus d h w o c o s y e a d h w t s tf ey b h eto o id tp . ut T e t s ic se o t h oe a tp n o o u e i r l y te ts fsme kn y e e
量流量 计 。
11 容积式 流 量计 .
首先 必须 了解 清 楚被 测 量 对象 的工况 条 件 、 物理 化
学 性 质 、 量 范 围 等 ; 次 要 掌 握 各 种 流 量 计 的工 测 其
作原理 . 以及它们的适用 场合 、 使用条件和所具有
的特 性 品质 等 : 最后 还 要 掌握 各个 厂 家 产 品 质量 的 动 态信 息 。
约能源 、 改进产 品质 量 、 提高 经济效 益 和改善 管理 水
平 的重要 工具 。
1 常 用 的 几 种 流 量 计
根 据流 量计 的不 同测 量原 理 和实 际生产 需要来
选 取合 理 的流量 计 。 流 量测 量技 术按 测 量原 理有 : 力学 原理 、 热学 原
理 、 学原 理 、 声 电学 原理 、 光学 原理 、 原子 物理 学原 理
分 流体 的次数 来测 量流 体体 积总 量 。
降, 浮子 的位 移量 与 流量 的大 小 成 比例 , 因此 , 浮子
的实 际位置指示 着 一定 的流量 。 浮子 流量 计 是 仅 次 于 差 压 式 流 量 计 应 用 范 围
容 积式流 量计 按其 测量 元件 分类 , 转 活塞 旋 流 量计 、 复 活塞 流 量计 、 往 圆盘 流 量计 、 液封 转 筒式 流量计 、 湿式 气量计 及 膜式气 量计 等 。 其特点是 计 量
流量计的选型和安装

流量计的选型和安装
1、流量计的机械尺寸是根据安装管道的尺寸量身定制的,其测量范围是根据工艺提供的流量数据计算和标定的。
选型时,一定要给制造商提供正确的流量数据和管道尺寸,管道尺寸包括外径和壁厚。
流量计必须按标准进行安装,才能保证整个测量系统的测量误差在允许的范围内。
2、检测杆传感器前部管道必须确保有7D~9D 的直管道长度(此数据各生产厂商提供的资料不一,从3D 至30D 全有),才能使大管道内液、气(汽)体的流速尽量对称分布于轴线。
只有这样,测得几点的流速才能推算流经整个截面的流量,否则大管道内液、气(汽)体的流速分布将会很复杂,流量系数K 的波动将会很大,不能保证测量的精确度。
但在实际的工艺设计中不可能保证有很长的直管道。
笔者认为如确定选用某种形式的流量计,可和供货商商量在保证系统的重复性前提下,尽量缩短直管道,有关资料记载,只要测管直径和工艺管径之比小于1/10,前部管道的直管道长度可降到3D~4D。
3、检测杆传感器的总压孔必须正对流向,偏差不大于7°。
检测杆应沿管道直径方向插入到底,对于垂直管道检测杆可安装在管道水平面沿管道圆周360°的任何位置上。
高低引压管应处于同一平面上;对于水平管道,测量时向下侧倾斜安装。
流量计能否准确测量和其使用寿命的长短与是否安装正确有直接的关系,一旦流量计安装完毕,则影响流量计精度的系统误差就会始终相伴,很难从软件上消除。
正确的安装方式可参照差压式流量计安装规范进行,这里不再赘述。
4、检测杆通过接头固定在管道上,拧紧接头后,检测杆不得松动与泄漏。
管道振动和流体冲击会使检测杆固定头松动脱落,造成检测杆断裂损坏,影响准确测量和造成经济损失。
如何选择流量计

如何选择流量计要正确选择适合的流量仪表并不容易,不仅要熟悉流量仪表和生产过程流体特性这两方面的技术,还要考虑经济因素,归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性、安装要求、环境条件和费用。
一、性能要求和仪表规范方向的考虑选择仪表在性能要求上考虑的内容有:瞬时流量还是总量(累计流量)、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。
不同测量对象有各自测量目的,在仪表性能方面有其不同侧重点。
1、测量流量还是总量使用对象测量的目的有两类,即测量流量和计量总量。
管道连续配比生产或过程控制使用场所主要测量瞬时流量;灌装容器批量生产以及商贸核算、储运分配等使用场所大部分只要取得总量或辅以流量。
两种不同功能要求,再选择测量方法上就有不同侧重点。
有些仪表如容积式流量计、涡轮流量计等,测量原理上就以机械技术或脉冲频率输出,直接得到总量,因此具有较高精确度,适用于计量总量。
电磁流量计、超声流量计、节流式流量计等仪表原理上是以测量流体流速推导出流量,响应快,适用于过程控制,但装有积算功能环节后也可获得总量。
涡街流量计具有上者优点,但其抗震、抗干扰性能差,不适用于过程控制而适用于计量总量。
2、精确度整体的测量精确度要求多少?在某一特定流量下使用,还是在某--流量范围内使用?在什么测量范围内保持上述精确度?所选仪表的精确度能保持多久?是否易于重新校验?是否要(或能)现场在线核对仪表精确度?这些问题必须细致地考虑。
如不是单纯计量总量,而是应用在流量控制系统中,则检测仪表精确度的确定要在整个系统控制精确度要求下进行,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、操作执行等环节的误差和各种影响因素,如操作执行环节往往有2%左右的回差,对测量仪表确定过高的精确度(比如说0.5级)是不合理和不经济的。
就流量仪表本身而言,检测元件(或传感器)和转换/显示仪表之间只精确度亦应适当确定,如未经实流标定均速管、楔形管、弯管等差压装置误差在1%~5%之间,选用高精度差压计与之相配也就没有意义了。
化工装置几种常用流量计的原理及选型 流量计工作原理

化工装置几种常用流量计的原理及选型流量计工作原理流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛应用于冶金、电力、化工、石油、交通、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域。
在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化掌控系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
本文简单介绍了化工装置几种常用流量计的原理及选型与使用阅历。
1、电磁流量计电磁流量计是基于法拉第电磁感应原理研制出的一种测量导电液体体积流量的仪表,依据法拉第电磁感应定律,导电体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电压,该电动势的大小与导体在磁场中做垂直于磁场运动的速度成正比,由此再依据管径,介质的不同,转换成流量。
电磁流量计无节流部件,因此压力损失小,该仪表测量流体流量时,不受流体温度、压力、密度、粘度及流体组份的影响,适合于对有悬浮物固体粒子的污水、煤浆的测量,特别适合于对腐蚀性介质的测量。
选型与使用时应注意:电磁流量计所测液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀,不能用于测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。
电磁流量计的测量精度是建立在液体充分管道的情形下,目前在管道中有空气的情况下测量问题尚未得到很好解决,因此电磁流量计不能测量气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体。
同时应注意不同温度及腐蚀性介质应选用不同内衬材料和电极材料。
电磁流量计虽可以在任意管道上安装,但电磁流量计测量电极的轴线必需保持水平方向,且与管道中心线相互垂直。
为避开在管内无液体时显现指针不在零位的错觉,电磁流量计的变送器应安装于任何时候均充分液体的地方,同时,该流量计的信号较为微弱,因而在使用时应注意外来干扰对其测量精度和影响,变送器应安装于阔别一切磁源的地方,不允许有振动。
2、涡轮番量计涡轮番量计是一种速度式流量仪表,由于具有测量精度高,反应速度快,测量范围广,价格低廉,安装便利等优点,被广泛应用于化工生产中。
涡轮番量计由涡轮、轴承、前置放大器、显示仪表构成。
各种流量计选型的原则和方法

各种流量计选型的原则和方法一、流量计选型的原则选择流量计的原则首先是要深刻地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:①流量计的性能要求;②流体特性;③安装要求;④环境条件;⑤流量计的价格。
1、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)还是总量(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。
(1)测流量还是总量流量测量包括两种,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要计量总量,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、超声流量计等是以测量流体流速推导出流量,响应快,适用于过程控制,如果配以积算功能后也可以获得总量。
(2)准确度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,在阀门全开的情况下使用,流量基本恒定,其准确度可能会从0.5 级提高到0.25 级。
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,应考虑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(比如体积管),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与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。
各种流量计选型的原则和方法

一、流量计选型的原则选择流量计的原则首先是要深刻地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:①流量计的性能要求;②流体特性;③安装要求;④环境条件;⑤流量计的价格。
1、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)还是总量(累积流量);准确度要求;重复性;线性度;流量X围和X围度;压力损失;输出信号特性和流量计的响应时间等。
(1)测流量还是总量流量测量包括两种,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要计量总量,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、超声流量计等是以测量流体流速推导出流量,响应快,适用于过程控制,如果配以积算功能后也可以获得总量。
(2)准确度流量计准确度等级的规定是在一定的流量X围内,如果使用在某一特定的条件下或比较窄的流量X围内,比如,仅在很小的X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,在阀门全开的情况下使用,流量基本恒定,其准确度可能会从0.5级提高到0.25级。
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,应考虑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(比如体积管),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X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与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。
涡轮流量计的选型及安装方法

涡轮流量计的选型及安装方法涡轮流量计是一种常用的流量测量仪器,广泛应用于水、气和蒸汽等各个领域。
涡轮流量计的测量原理基于涡轮旋转的角速度与介质流速成正比的关系,通过对涡轮旋转角速度的测量,可以得到介质的流量。
在选型和安装涡轮流量计时,需要考虑多个因素,下面将就涡轮流量计的选型和安装方法进行详细介绍。
涡轮流量计的选型在涡轮流量计的选型中,需要注意以下几个方面:测量介质涡轮流量计适用于测量各种流体介质,包括水、油、气体和蒸汽等。
但不同涡轮流量计对不同介质的测量精度会有所不同,需要根据实际使用场景进行选择。
测量范围涡轮流量计的测量范围一般由最小流量和最大流量两个指标来确定。
在选型时,需要考虑实际使用场景中的流量范围,选择相应的涡轮流量计。
精度涡轮流量计的精度也是选型时需要考虑的因素之一。
不同精度的涡轮流量计价格也会有所不同,需要根据实际需求进行选择。
环境温度涡轮流量计的测量精度和使用寿命会受到环境温度的影响。
在选型时需要考虑实际使用场景中的环境温度范围,选择适合的涡轮流量计。
防爆等级在一些特殊场景下,涡轮流量计需要具备防爆等级。
在选型时需要根据实际使用场景进行选择,以确保安全。
通过以上几个方面的考虑,就可以选择到适合自己的涡轮流量计。
但为了确保测量精度和使用寿命,需要在使用前进行校准和测试。
涡轮流量计的安装方法涡轮流量计的安装方法也是影响测量精度和使用寿命的重要因素之一。
在安装时,需要注意以下几个方面:安装位置涡轮流量计通常放置在管道的水平或垂直位置,安装位置需要在管道的调节范围内进行选择。
为了避免流体在涡轮流量计内产生漩涡或脉动,需要在涡轮流量计上下游安装降压和增压装置。
安装方式涡轮流量计的安装方式有法兰连接、夹紧连接、法兰与夹紧结合的连接等。
在选择安装方式时,需要考虑管道的规格、压力级别以及涡轮流量计的规格等因素。
安装步骤在安装涡轮流量计时,需要按照以下步骤进行:1.先将涡轮流量计安装在管道上。
2.安装降压和增压装置。
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流量仪表的选型与安装技术研究
对建立在不同物理原理基础上的各类流量仪表做了简要归类,分析了各自的优缺点和适用场合,然后从安全、运维、经济等多角度阐述流量仪表的选型方法,最后对流量计安装过程中的通用要点进行了探究。
标签:流量;选型;安装
引言
随着工业自动化的发展,流量仪表呈现“百花齐放”的局面。
据不完全统计,目前在各行各业使用的流量计达100余种。
面对如此驳杂的“备选库”,如何选择符合实际需求的流量仪表并正确安装之成了一个复杂的问题,也逐渐引起了人们的重视。
1 流量仪表的分类
各类流量仪表依据不同的物理原理展开工作,它们在精度、价格、适用场合、安装要求等方面存在较大差异。
下面就当前工业上大量使用的几种流量计进行一个简要阐述。
1.1 容积式流量计。
这类流量计是指被测介质通过流量计固有计量腔室的体积量的数量值,来计量介质通过流量计的体积值。
具有计量精度高,量程比大的特点,只是对流体介质中的杂质含量要求相对较高。
容积式流量计主要包括有:腰轮流量计、椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计等。
上述流量计均有可以计量液体类的产品,用于气体的计量主要是气体腰轮流量计和皮膜式流量计。
1.1.1 工作原理:
(1)腰轮流量计是利用两个8字形的腰轮转子同步旋转,每圈排量相同,测量回转圈数,就可以计量相应的体积值了。
(2)椭圆齿轮流量计:是由两个椭圆形齿轮在计量腔体内,由流体驱动下进行啮合旋转,无需外置同步齿轮。
(3)刮板流量计:刮板叶片的转子旋转一圈的排量固定。
(4)双转子流量计:与腰轮流量计的工作原理相同,只不过相互旋转成螺旋形三个头以上。
1.1.2 适用范围。
经过滤后的液体和气体(腰轮、皮膜流量计)。
1.1.3 优点:体积直接测量,压损小、精度高、量程比大,结构一目了然,用户的认同感强,结合计量年检进行保养,寿命10年以上。
安装条件要求不高。
1.1.4 缺点:对介质中的颗粒物比较敏感,腰轮和椭圆齿轮流量计有脉动性,刮板和双转子流量计脉动很小。
1.2 速度式流量计。
速度式流量计是以测量流速变化来计量流体的流量,分为直接作用式和间接测量式两大类。
为了保证测量精度使流体流速均匀,需要足够长的前、后直管段。
直接作用式:是以流体直接推动计量元件物理位移进行流量计量。
涡轮流量计通过测量叶轮的转速,来计量流量;旋翼式流量计是也是如此。
浮子流量计是流体推动浮子位移,计算其位移与流量的关系进行计量。
间接作用式:是指通过专用传感器间接地测量流体在这个传感器上产生的声、光、电、震动及压力变化信号,通过相应的数学模型及计算公式换算出流速和流量。
常用的有电磁、超声波、漩涡类的涡街和旋进漩涡,差压类的孔板、音速喷嘴等。
1.2.1 涡轮流量计、旋翼式流量计。
可测液体、气体,要求流速相对稳定。
允许介质中包含少量的小颗粒杂质,耐高压。
具有体积小,结构简单,使用寿命长。
计量精度较高,量程比较大。
旋翼式流量计体积小巧结构简单,测量精度不高,有较大的量程比。
1.2.2 电磁流量计。
适用测量具有导电液体,在介质中通电,基于法拉第电磁感应定律测量换算成流量值。
无压损,耐腐蚀;工作时不受流体的黏度、温度、压力等因素影响,可测双向流量,也可测脉动流量;精度较高。
抗振能力差,易于被电磁干扰。
1.2.3 超声波流量计。
适合测量腐蚀性和大流量流体,对非导电性液体也很有效。
通过测量超声波脉冲在流体中传播时的速度差来判定流速。
无压力损失;可进行移动测量;价格与管径无关。
管道积垢影响测量误差,精度偏低,不耐高温。
1.3 差压式流量计。
适合测液、气、汽等多种介质。
是通过测量流体在节流件的静压差来确定流量。
具有结构简单,价格低廉,且性能稳定、寿命长。
但有压损,测量范围窄。
1.4 漩涡类流量计。
这类流量计包括涡街、旋进漩涡流量计,对液、气、汽全部适用,无运动部件,寿命长,且量程比适中、无零点漂移。
耐高溫,但不适合脉动流。
通过检测流体在漩涡发生体上的振荡频率进行计量。
旋进漩涡流量计是在流量计进口安装一个螺旋状的导向部件,以加强漩涡发生体处的漩涡震荡强度,以提高抗干扰能力,扩大量程比。
不适于大口径或强振动的场所。
2 流量仪表的选型原则
2.1 流体特性的优先决定权。
流体的性质及流动情况决定流量计的形式和规格。
流体特性,就是要知道:被测流体是固态、液态、气态还是混合态、成分、
密度、温度、压力、黏度、脏污等指标,以及流动状态是否有脉动流。
一般来说:(1)测量粉尘或块状流体,只能选用称重方式。
(2)一般介质选用直接作用式流量计。
腰轮、涡轮等。
(3)有导电性、腐蚀性液体首选电磁流量计。
(4)小管径气体、液体的测量可选用浮子流量计。
(5)泥浆、纸浆等非牛顿流体通常选择科氏力质量流量计或电磁流量计。
(6)单相高黏度液体的测量可选用容积式的:腰轮、椭圆齿轮、刮板、双转子流量计等。
(7)脏污流体通常选用超声波流量计、漩涡流量计、电磁流量计、楔形流量计等。
(8)若流体含杂质太多(即形成了液固态或气固态),只有使用“互相关流量计”。
(9)流体压力或温度过高,常选择标准孔板、环形孔板、长径喷嘴等差压式流量计。
(10)若流体压力、密度、流速时刻发生变化,则基本不考虑速度式流量计。
2.2 “安全第一”的重要性
所谓流量计使用的安全性,包含两层意思:其一,流量计在运行过程中不易发生引起事故的故障或虽有故障,但不影响生产系统的安全。
表现在承压、耐腐蚀、耐高温、卡表以及防爆特性。
其二,流量计的规格应适中,量程范围合适,以防因规格不配而发生设备损坏或计量不准的情况。
常用流量为最大流量70%;耐压应大于介质压力的1.25倍。
2.3 其他因素的考量
现场安装条件:
(1)各类流量计都有自己的安装和运行条件,如安装位置附近的直管段长度、流体的流态(是否有脉动),管道振动、电磁干扰等。
具体来说:上下游直管段充分,流体无脉动流,可选速度式流量计;直管段长度较短,或安装空间不足,优选容积式流量计、浮子式等。
(2)当强磁场和高温辐射无法避免时,可选分体式流量计(即把测量元件和信号处理分开)。
(3)精确度和经济性的平衡:一般来说,精确度和经济性是互相制约的。
需要根据实际情况做出抉择。
用于贸易结算的优先考虑精确度稳定性。
应首选容积式、直接作用式速度流量计。
一般工厂首要考虑经济性。
(4)其他。
要让流量计切实有效地发挥作用,还需在仪表可靠性、节能性、稳定性、响应速率等方面作比较。
3 流量仪表的安装要点
3.1 合理选择安装位置
安装位置在很大程度上影响测量准确度。
相关要点有:(1)安装位置应尽量远离能引起管道振动的干扰源和充满辐射的电磁场。
(2)安装基础必须坚固、可靠。
(3)安装位置最好选择在管道低端,一方面可使流体始终充满传感器,另一方面也能避免因管道伸缩而造成流量计零点漂移。
(4)对直管段有要求的流量计安装,应避开管路上凹凸不平以及有焊接的地方。
(5)当流量计必须要露天安装时,要做好防雨水流入的各项措施。
3.2 细节方面
(1)单向流量计安装需注意流量计的方向箭头与流体流动方向一致。
(2)传感器的外壳、测量管、屏蔽线、转换器及二次仪表都必须接地,且单点接地。
(3)不管何种流量计安装均要保证流体充满管道,不能出現混相流。
(4)一些适用全景场合的流量计,在测量不同相态流体时,安装方式是有区别的。
4 结束语
流量计的选型要多方考虑,全面比较。
流量计的安装更是要注意各自的安装条件以及参数要求。
唯有此,才能达到正确计量的目的。
参考文献
[1]赵勇.流量仪表的选型及应用[J].科研交流,2012.(7):54-55.
[2]曹子燕.缩短流量计安装时间的研究[J],科技博览,2012.(17):70-71
[3]岳桂杰.电磁流量计的选型与安装[J],自动化与仪器仪表,2013.(1):133-134.。