浅谈流量计的发展和现状

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2024年流量计市场规模分析

2024年流量计市场规模分析

2024年流量计市场规模分析前言随着全球信息技术的迅猛发展,互联网的普及和应用日益广泛,流量计作为测量网络传输数据的重要工具,逐渐成为市场上的热门产品。

本文将对流量计市场规模进行详细分析,以揭示其发展潜力和市场趋势。

1. 流量计市场概述流量计是一种用于测量网络数据传输流量的设备,广泛应用于网络运营商、企业网络以及数据中心等领域。

随着全球互联网用户数量的快速增长,对网络性能监控和数据统计的需求不断增加,流量计市场迎来了快速发展的机遇。

2. 2024年流量计市场规模分析根据市场调研数据显示,流量计市场呈现出稳步增长的趋势。

截至目前,全球流量计市场规模已经超过X亿美元,并有望在未来几年继续保持较高的增长率。

2.1 市场主要驱动因素流量计市场的增长主要受以下几个因素推动:2.1.1 互联网用户数量的增加随着全球互联网用户数量的不断增加,对网络性能监控和数据统计的需求也相应增加。

流量计作为一种重要的网络管理工具,将在这一需求推动下继续快速发展。

2.1.2 云计算和大数据的兴起云计算和大数据技术的兴起为流量计市场提供了新的机遇。

数据中心的建设和网络性能优化对流量计需求较高,随着云计算和大数据应用的普及,流量计市场有望获得更大的增长空间。

2.2 市场增长预测根据市场研究机构的数据预测,未来几年内,流量计市场将继续保持较高的增长率。

预计到20XX年,全球流量计市场规模有望达到X亿美元。

3. 市场竞争格局分析流量计市场竞争激烈,主要厂商包括Cisco、Huawei、Juniper等国内外知名网络设备制造商。

这些厂商通过产品质量、技术研发和市场营销等方面的竞争来争取市场份额。

3.1 主要厂商竞争优势主要厂商在技术研发和市场拓展方面具有明显的竞争优势。

它们不断推出新产品和解决方案,满足用户多样化的需求,提高市场竞争力。

3.2 市场竞争趋势预计未来市场竞争将更加激烈。

厂商将加大对技术研发的投入,不断提升产品性能和功能,以满足用户对流量计的更高要求。

中国超声波流量计行业市场调研分析报告

中国超声波流量计行业市场调研分析报告

中国超声波流量计行业市场调研分析报告
中国超声波流量计市场经历了近年来的快速发展,市场规模不断扩大。

目前,超声波流量计已广泛应用于石油化工、水处理、食品饮料、制药等领域。

一、市场现状
1、市场规模:2017年,中国超声波流量计市场规模达到33亿元,预计到2022年将达到45亿元。

2、市场份额:目前国内市场超声波流量计市场份额较为集中,前五大企业占据市场份额的60%以上。

3、技术水平:我国超声波流量计技术水平与国外先进水平相比还存在一定差距,但是随着国内企业不断加强技术研发和引进,技术进步已逐渐提升。

二、市场发展趋势
1、应用领域拓宽:超声波流量计可以用于石油化工领域、水处理领域、食品饮料领域、制药领域等。

随着应用领域的拓宽,市场需求也将不断增长。

2、技术升级:超声波流量计技术不断升级,如多路测量、自动校正、自动检测等,提升产品的可靠性和精度。

3、竞争加剧:随着超声波流量计市场的发展,竞争也将越来越激烈,企业需要不断提高自身技术和服务水平,以保持市场竞争力。

三、市场机遇与挑战
1、机遇:我国超声波流量计市场需求不断增长,企业可以抓住机遇进一步扩大市场份额。

2、挑战:市场竞争加剧,企业需要不断提升产品品质和服务水平,与国际品牌展开竞争。

同时,政策、技术和市场等方面的变化也给企业发展带来挑战。

四、市场前景
随着我国加快推进制造业转型升级,超声波流量计作为一种高技术产品,将会更加广泛地应用于各个领域,市场前景广阔。

同时,企业需要加强技术研发,提升自身核心竞争力,把握市场机遇,不断拓展市场份额。

2023年超声波流量计行业市场发展现状

2023年超声波流量计行业市场发展现状

2023年超声波流量计行业市场发展现状超声波流量计是一种运用超声波技术测量液体、气体和蒸汽流量的设备。

近年来,随着工业自动化水平的提高和生产效率的要求,超声波流量计已经成为了流量计行业中的一种重要产品。

目前,超声波流量计市场正在呈现出迅猛发展的趋势,本文将介绍超声波流量计行业市场发展现状。

一、市场规模超声波流量计市场的规模越来越大。

根据市场研究报告,过去几年间,全球超声波流量计市场规模稳步增长,预计到2027年将超过30亿美元。

中国超声波流量计市场规模也在逐年扩大,据悉2020年市场规模约为8.5亿元。

二、市场应用领域超声波流量计广泛应用于化工、水处理、石油、制药、食品等行业。

其中,化工行业应用最为广泛,占据了超声波流量计市场的较大份额。

超声波流量计在化工行业中的应用主要体现为流程控制和测量。

三、市场竞争格局目前,国内外的超声波流量计制造商比较多,市场竞争较为激烈。

主要的国外竞争对手有Endress+Hauser、Siemens、ABB、Emerson等。

国内的超声波流量计制造商有迪奥科技、华蒲江电子、昆仑仪表、北环股份等。

此外,一些国际化企业也在中国市场拓展,加剧了市场竞争。

四、市场发展趋势未来市场发展趋势主要集中在以下几个方面:1.应用范围拓展。

超声波流量计的应用场景不断扩大,未来其将应用于更多的行业领域,例如LNG行业。

2.技术创新。

随着科技水平的不断提升,超声波流量计的技术也在不断创新,如改进仪器的可靠性、准确性和灵敏度等方面。

3.国内品牌崛起。

国内企业已经在超声波流量计领域拥有了一定的技术优势和市场优势,未来他们将以低成本和高性价比的产品打破外国品牌的市场垄断。

4.智能化、自动化。

随着工业自动化程度的不断提高和人工成本的吉达需求,超声波流量计的需求将会更加自动化和智能化。

5.新材料的应用。

通过新材料技术和创新应用,超声波流量计产品的耐腐蚀性、耐高温性和耐高压性能会得到进一步提高。

总的来说,超声波流量计市场前景较为广阔,但是也要应对市场竞争的挑战,不断提高自身技术水平,寻找市场创新点,推动产品不断升级和改进,才能在市场中获得更大的市场份额。

电磁流量计发展趋势

电磁流量计发展趋势

电磁流量计发展趋势
1、励磁技术的发展趋势
随着电子技术的快速发展,对励磁电流和励磁信号的控制也越来越精确。

励磁方式将向多频方向发展,让电磁流量计兼具响应速度快,零点稳定性好,输出信号稳定等优点。

励磁频率也将向智能变换方向发展,根据电磁流量计输出感应电势信号中噪声的大小来改变励磁频率。

使电磁流量计不仅具有克服流体噪声和信号零点漂移的能力,还能估计当前流体的浆液浓度值。

信号处理技术也不再只依靠电路进行滤波,可以利用MATLAB、快速傅里叶变换或小波变换等软件处理方式对信号调理以抑制干扰,提高电磁流量计的励磁精度。

2、复杂工况组合测量的发展趋势
随着流体测量工况复杂性的增加,电磁流量计也在朝着与其他方法组合测量的方向发展。

主要有电磁流量计与弧形电导探针组合测量系统、电磁流量计结合分相法测量液体流量、电磁流量计和电阻层析成像双模态系统等。

结合弧形电导探针灵敏度高、探测场分布均匀的优点,可以大大提高流体测量的分辨率。

分相法的结合可以提高测量精度,成功地使电磁流量计适用于原始相分布不均匀的气液两相流。

电磁流量计与电阻层析成像双模态系统可利用多维数据融合的方法测量油水两相流的分相体积流量与流速。

随着互相关算法与多传感器信息融合技术的发展,电磁流量计与其他测量方法组合进行流体计量成为未来发展的重要研究方向。

2024年涡街流量计市场发展现状

2024年涡街流量计市场发展现状

2024年涡街流量计市场发展现状概述涡街流量计(Vortex flowmeter)是一种常用于测量液体或气体流量的传感器。

涡街流量计通过测量涡街传感器后产生的涡街频率来计算流体的流速。

近年来,随着工业自动化和智能化水平的提高,涡街流量计市场迅速发展。

本文将对涡街流量计市场的现状进行分析和展望。

市场规模根据市场研究机构的数据,涡街流量计市场在过去几年里取得了快速增长。

预计在未来几年内,市场规模将继续扩大。

这主要受到以下几个因素的影响:1.工业自动化需求增加:随着工业自动化水平的提高,对流量计的需求也在增加。

涡街流量计作为一种精密的流量测量设备,受到了广泛的应用。

2.环保要求提升:涡街流量计具有精确的测量能力和稳定的性能,可以满足环保要求中对流量测量的高精度需求,因此在环保行业中有广泛的应用。

3.新兴市场需求增加:发展中国家的快速工业化和城市化进程,以及对能源和环境的关注,推动了涡街流量计市场在新兴市场的发展。

市场需求涡街流量计市场的需求主要来自以下几个方面:1.石油和化工行业:涡街流量计在石油和化工行业中的应用广泛,用于测量各种液体和气体的流量,包括原油、石油产品、化工原料等。

2.环保行业:涡街流量计对流量测量的精确性和稳定性要求较高,因此在环保行业中得到了广泛的应用,用于监测废水排放、空气质量等。

3.水处理行业:涡街流量计在水处理行业中的应用也较为常见,主要用于测量供水和排水的流量,以及处理过程中的液体流量监测。

技术创新涡街流量计市场的发展也离不开技术的不断创新。

以下是一些涡街流量计技术方面的创新:1.多参数测量:现代涡街流量计不仅可以测量流体的流速,还可以实现流体密度、温度、压力等多个参数的测量,提高了测量的准确性和功能。

2.数字化和智能化:涡街流量计逐渐实现数字化和智能化,在数据采集、处理和传输方面更加方便和高效,提供了更好的用户体验。

3.材料和结构优化:涡街流量计的材料和结构不断优化,提高了测量精度、稳定性和使用寿命。

超声波流量计的发展和现状

超声波流量计的发展和现状

超声波流量计的发展和现状超声波流量计(简称 USF)是利用超声波在流体中的传播特性来测量流量的计量仪表。

凭借其非接触测流、仪表造价基本上与被测管道口径大小无关、精度高、测量范围大、安装方便、测试操作简单等自身的优势被认为是较好的大管径流量测量仪表,在电力、石油、化工特别是供水系统中被广泛应用。

1931年,O.Rutten 发表的德国专利是关于利用声波测量管道流体流量最早的参考文献。

但是要使超声波流量计具有一定的精度,要求对时间的测量精度至少达到107秒,这在当时是很难达到的;50年代初,美国科研人员首次提出了“鸣环”法,就是通过多次循环将时差扩大在进行测量,这种方法弥补了当时电子技术的不足,使得时间测量精度得以大大提高。

1955年,应用声循环法MAXSON 流量计在美国研制成功,并用于航空燃料油流量的测量,标志着超声波流量计已经由理论研究阶段进入工业应用阶段,但由于电子线路太复杂而未得到推广。

60年代末又出现了多普勒效应的超声波流量计。

进入20世纪的70年代以后,由于集成电路技术的飞速发展,使得高精度的时间测量成为可能,再加上高性能、工作稳定的锁相技术(PLL)的出现和应用,为超声波流量计的可靠性提供了基本的保证,同时为了消除声速变化对测量精度的影响,出现了频差法超声波流量计,这种流量计声速受温度变化的影响远小于时差法,灵敏度和测量范围也优于时差法,因而这种方法成为测量大管径大流量超声流量计的主要方案,但是仍无法保障小管径小流量测量时的精度。

同一时期,前苏联科技工作者对管道内流体的流速分布规律作了大量深入研究,指出管道内流体流动存在两种状态:层流和紊流,并给出了层流状态下的理论计算公式,为超声波流量计进一步提高测量精度打下了坚实的理论基础。

至此,超声波流量计的研究和应用才蓬勃发展起来,超声流量计的种类也越来越多,相继出现了波束偏移法、相关法和噪声法。

当今全世界50多家较大的超声波流量计生产商都集中于欧美日等国家,这些国家己经在超声波流量计的研制、生产和推广方面积累了丰富的经验,再加上它们本身所具有的在电子技术和工业制造领域的优势,使得它们在国际超声波流量计市场上占据了绝大部分的份额,并且主导着超声流量测量技术发展的方向和趋势。

2024年科氏质量流量计市场发展现状

2024年科氏质量流量计市场发展现状

2024年科氏质量流量计市场发展现状1. 简介科氏质量流量计是一种广泛应用于流体工程领域的测量仪器,用于测量在单位时间内通过管道的质量流量。

它通过测量流体通过管道时导致的温度差异,以及与流体流速成正比的热散失进行测量。

科氏质量流量计具有高精度、宽测量范围和不受流体状态变化影响等特点,在工业、石油化工、医药、食品等领域得到广泛应用。

2. 市场规模根据市场调研数据,科氏质量流量计市场在过去几年中保持了稳定增长。

全球科氏质量流量计市场规模从2016年的XX亿美元增长到2020年的XX亿美元,复合年增长率约为XX%。

预计到2025年,市场规模将进一步扩大,达到XX亿美元。

3. 发展动态3.1 技术创新科氏质量流量计市场的发展受到技术创新的推动。

近年来,随着纳米技术、物联网和人工智能等技术的迅速发展,科氏质量流量计的精度和稳定性得到了显著提升。

新型材料的应用和传感器技术的改进,使得科氏质量流量计在高温、高压、腐蚀等恶劣环境中具有更好的适应性,推动了市场需求的增长。

3.2 应用领域扩展科氏质量流量计的应用领域也在不断扩展。

传统的工业和石油化工行业仍然是市场的主要需求来源,但医药、化妆品、食品等行业对精度和卫生要求较高的领域也开始广泛采用科氏质量流量计。

随着环保意识的提高,水处理、废水处理等行业对流量计的需求也在增加。

4. 市场竞争科氏质量流量计市场竞争激烈,主要厂商包括Emerson Electric、Endress+Hauser、Siemens、ABB等。

这些厂商通过不断推出新产品和提供完善的售后服务来提高市场份额。

此外,市场还存在一些地区性的厂商,提供定制化产品和本地化服务,与大型厂商形成一定的竞争。

5. 市场前景科氏质量流量计市场前景广阔。

随着工业自动化水平的提高、环保要求的加强以及新兴领域的发展,对科氏质量流量计的需求将持续增长。

预计未来几年市场规模将继续扩大,同时竞争也将更加激烈。

技术创新和产品性能的提升是厂商获取市场份额的关键。

2024年超声波气体流量计市场发展现状

2024年超声波气体流量计市场发展现状

超声波气体流量计市场发展现状简介超声波气体流量计是一种基于超声波技术原理实现的流量测量仪器,广泛应用于石油化工、电力、医疗设备等领域。

本文将对超声波气体流量计市场的发展现状进行分析和概述。

市场规模超声波气体流量计市场在过去几年内呈现出快速增长的趋势。

据市场研究公司的数据显示,2019年全球超声波气体流量计市场规模达到了X亿美元,在2025年预计将达到X亿美元。

市场规模的增长主要受益于以下几个因素:1.工业自动化的推动:随着工业自动化水平的提高,对流量测量的需求不断增加。

超声波气体流量计作为一种精度高、可靠性佳的流量测量仪器,在工业自动化中得到广泛应用。

2.能源市场的发展:能源市场对于流量测量的需求量巨大,超声波气体流量计在煤化工、液化天然气等领域具有重要应用价值。

随着能源市场的不断扩大,超声波气体流量计市场也得到了进一步的发展。

3.环保需求的增加:近年来,环保意识的提高使得对于气体流量测量的要求变得更加严格。

超声波气体流量计作为一种不接触介质、无污染的测量仪器,满足了环保要求,受到了市场青睐。

技术进展与创新随着科技的不断进步,超声波气体流量计在技术上也得到了不断的创新和发展。

1.高精度:传统的超声波气体流量计在低流量条件下的精度较低,但现在已经实现了在低流量条件下的高精度测量。

通过采用新的传感器技术和算法优化,超声波气体流量计的测量结果更加准确。

2.多参数测量:除了测量流量外,超声波气体流量计还可以实现温度、压力等参数的测量。

这种多参数测量的功能大大扩展了超声波气体流量计的应用范围。

3.远程监控和智能化:由于无线通信和互联网技术的发展,超声波气体流量计可以实现远程监控和数据传输。

此外,通过与其他设备的连接和智能化算法的应用,超声波气体流量计也能够实现自动校准和故障诊断。

市场竞争格局目前,超声波气体流量计市场存在着较为激烈的竞争。

主要的竞争对手包括Emerson、Honeywell、Yokogawa、ABB等知名企业。

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浅谈流量计的发展和现状
一、概述
传统的流体整流器经长期的研究与实践已趋于成熟,它一般采用阻隔体分隔流道来调整管道内的速度分布,以达到整流的目的;这一类整流器主要用于实验室和流量标定系统。

但这种方法易引起污物堵塞和增加阻力损失,所以在工业管道上很少采用。

涡街流量计由于其独特的性能,一直受到人们重视,并己到了广泛的应用,但仍有两个方面的问题困扰着人们,一是由于仪表上游管道阻流件的干扰,流场发生畸变,影响旋涡正常拨离。

为了克服流场扰动,仪表前需要配装较长直管道(一般为15~40倍的工艺管内径的长度),而在实际现场是很难满足的。

二是,涡街流量计主要特点之一是量程宽,一般在10:1左右,应该说这样宽的测量范围应属比较优良的性能,但在实际工业应用中,最大流量远低于仪表的上限值,最小流量又往往会低于仪表的下限值,一些仪表经常工作在下限流量附近,造成仪表的计量准确度下降,这时信号较弱,仪表的抗干扰能力也下降。

为了测量小流量,人们往往采用内腔形状为园台的传统变径管,经过缩径提高测量处的流速。

使涡街流量计工作在正常流速范围内,但这种变径方式,结构尺寸大(一般长度为工艺管内径的3~5倍),同时,由于流体流经变径管,在变径处产生大量旋转流团,增大局部阻力损失,也使流场发生畸变。

所以必须在变径管与仪表之间加装大于15倍工艺管内径长度的直管道进行整流,且增加了沿程阻力损失(如图1所示),这种方法增加施工成本,也给加工、安装带来不便。

(图1)纵端面采用特殊形线的变径整流器(己申报国家专利),具有整流,提高流速及改变流速分布的多重作用,其结构尺寸小,长度仅为工艺管内径的1/3,可以直接卡装在仪表的两端,不仅不需要另外附加直管道,而且可以降低仪表对上游直管道的要求。

实验表明:仪表上游阻力件为一个平面内的两个90°弯头在一般情况下,涡街流量计上游侧应加装大于20倍管道内径长度的直管道,而涡街流量计加装了变径整流器大大降低了对上游测直管道长度的要求,其阻力远远小于传统的变径管。

更主要的是,可使下限流速降为原来的1/3,量程比提高到15:1以上。


二、原理及分析首先应该指出,传统的变径管可以经过缩径,并配以较小口径的流量计来达到测量小流量的目的,但是这种方法不可能扩大仪表的量程比,因为它并末改变管道的流速分布状态。

我们知道,涡街流量计的理论及推导是基于在无穷大的均匀流场中得到的,而在实际封闭圆管中,却是非均匀流场,横断面的流速分布是一回转抛物面,虽然选择合理的柱型,使柱体两侧弓形面的流速分布均匀,但实际上,工艺管道上回转抛物面的流速分布的影响是客观存在的。

实验表明在比较大的流量时,这个影响较小,或说这个影响在允许的范围内;但随着流量的下降,这个影响越来越大,从大量标定数据看,仪表常数总是随着流量的减小而增大。

这说明取样点的流速与平均流速差异越来越大。

采用了变径整流器后(见图2),由于缩经断面的流速在逐渐增大,在断面上各点流速的增加是不一样的,靠近中心流速增加小,而靠近喉径边沿处流速增加大。

设整流器进口处压力为P1,平均流速为V1,某点上的速度不均匀度为U1,出口处压力为P2,平均流速为V2,通过进口处某点同一流线,在出口处的速度不均匀度为U2,沿该流线,由伯努利方程得:
由式(6)可见,收缩比对出口处流速均匀度的影响,即对于一定的进口速度不均匀度,
出口处的速度不均匀度将缩小n2倍。

因此出口处流速趋于均匀,更接近涡街流量计理论的均匀流场的条件,不仅使漩涡趋于稳定,且提高了仪表的测量范围。

另外,这种变径整流器,在流体动能的转换过程中有效的抑制了干扰。

三、实验验正例1:一台口径为40mm的涡街流量计安装在φ40的工艺管道上,标定满足精度1%的量程比为8:1,当安装在φ50工艺管道上,并在仪表两侧安装变径整流器,在15:1的范围内精度为1.0%。

例2:二台口径为50mm和40mm涡街流量计配装整流器后,分别安装在口径为80mm工艺管道上,进行水标定。

实验数据见表1。

工艺管内径/整流器喉部直径(mm)仪表常数重复性非线性量程最小流速(米/秒)80/50 17452 0.05% 0.95% 15:1 0.1 80/40 10197 0.04% 0.78% 15:1 0.16
[表1] 再将两台口径为φ50mm和φ40mm涡街流量计配装整流器后,分别安装在
φ80mm工以管道上,且仪表上游尉为一个平面内两个90°弯头,变径整流器前端与第二个90°弯头距离为3倍工艺管内径长段,进行水标定,工艺图如图3,实验数据见表2
工艺管内径/整流器喉部直径(mm)仪表常数重复性非线性量程最小流速(米/
秒)80/50 17266 0.02% 0.9% 16:1 0.1 80/40 10278 0.15% 0.08% 15:1 0.15
[表2] 实验结果表明:1、在管道流速较低时,采用变径整流器,使仪表特性总体保持良好状态;2、采用变径整流器,在仪表上游阻流件形式为一个平面内2个90°弯头,直管道很短(3D)的情况下,仪表常数的偏移在0.7%左右,说明整流器具有良好的流动调整性能。

(与实验相同的上游阻流件形式在不装整流器条件下,仪表上游直管道长段为8倍工艺管内径时,仪表常数偏移为2.0%!)3、在仪表前加装变径整流器,投展了仪表的测量范围。

这与理论分析是相吻合的。

四、阻力计算设工艺管道直径为D1,介质的密度为ρ,流速为V1涡街流量计的压力损失为?ω1,整流器压力损失为?ω3,总压力损失
为?ω。

?ω1=0.3ρV2 1(Pa)采用整流器后,仪表口径为D2,则涡街流量计处的流速为
V2压损为?ω2。

?ω2=1.3ρV2 2=(V2/V1)2·?ω1=(D1/D2)4·?ω1整流器的压损,取决于缩径比D2/D1,之值一般都在0.8以上,则整流器的压损:?ω3=0.12?ω2所以总的压损?ω为:?ω=1.12?ω2=1.12(D1/D2)4×1.3ρV2 1(Pa)例:管径为D1=100mm的水计量系统,采用涡街流量计作为流量计量仪表,其最大流速Vmax为1m/s,其最小流速Vmin 为0.3m/s,拟采用100/80整流器计算各相关参数:缩径后流速为V2:
V2max=(100/80)2×1=1.56m/sV2min=0.47m/s?ωmax=1.12(D1/D2)41.3ρV2
1=1.12(100/80)4×1.3×998×1=3547(Pa)五、应用举例加装变径整流器满管式涡街流量计已大量用于气体、水、蒸气等介质的测量,其实例枚不胜举,均收到了令人满意的效果。

更值得一提的是,将变径整流器与插入式涡街流量计配套使用(见图4),用于大口径煤气测量,成功地解决了大口径煤气介质脏,流速低、流量变化大,允许压损小等者大难问题。

在冶金行业中,测量大口径煤气一般采用孔板流星计,由于其自身的局限性,很难满足实际测量要求,其问题是:①煤气中含有粉尘和各种杂质,经一段时间运行,大量粉尘堆积在孔板的上游侧,各种杂质附着在测量元件表面,就孔板来说,已无准确度可言,同时又经常发生导管堵塞的问题。

由于生产的连续性,不可能停气清洗或更换孔板。

②由于介质流速低,为获得较大的差压,孔板的开孔径一般都比较小,造成压损大,当流量增大时,孔板却起不了限流作用,遇到此类情况,有些企业不得不拆除孔板来满足生产。

③普通孔板流量计的量程近为3:1,往往不能满足实际工况的需要。

已投入实际运行的变径整流器与插入式涡街流量计所构成煤气流量计量系统:①变径整流器入口处为光滑曲线,介质流经时,有自清洗的效果,不会造成粉尘堆积。

②变径处流速提升可满足插入式涡衔流量计下限流速的要求,且涡街流量计量程比为10:1,完全满足煤气测量范围的要求。

③插入式涡街流量计可在管道不断流的情况下拆出测头进行定期或不定期清洗。

满足连续生产的要求。

④压损小,插入式涡街流量计测头部分在大口径管道内的流阻很小可忽略不计,变径部分的变径比一般都大于0.7,管道最大流速按25米/秒计算,压损仅在200Pa以内。

上述表明,此种方法是解决大口径煤气计量的行之有效的方法。

六、结束语涡街流量计与变径整流器配套使用,形成了一种新的流量测量系统,可使流量测量下限为下降(为原来的1/3),测量范围扩大(15:1以上),并可以大大降低仪表对上游直管道长度的要求。

这对一个流量计来讲无疑是一个不小的进步,它拓宽了涡街流量计的应用范围,在燃气、城市煤气、水、热水、蒸汽、油品、奶液、药液、化工产品(上述介质一般要求下限流速低,测量范围宽)的流量测量中将发挥突出优势。

变径整流器在工业用户中实际应用情况还表明,变径整流器简化了仪表安装工艺,并且大大降低了工程造价。

变径整流器研究与应用是流量应用技术研究的典型实例,它本身的研究还有待于进一步的深入,同时我们还应进一步关注其它与流量钡幢相关的应用技术研究,充分利利用现有的技术设备资源,真正解决一些流量测量的难点问题。

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