各种流量计对比表
孔板流量计和涡街流量计对比

需带温压补偿,测量高温高压蒸汽不 占优势,一般测量温度上限350°,压 力4MPa。 天然气领域,涡街流量计的使用还是 相对比较少的。一般使用涡轮流量 计,始动流量大,量程范围大
原理 优点
局限 误差分析 蒸汽计量 燃气计量
孔板流量计
差压式流量计是利用流体的动静压能 转换原理进行流体流量测量的。
简单牢固,性能稳定可靠,价格低廉 。高温高压大口径和小流量均适用。 对振动不敏感,抗干扰能力特别优越 。
测量精确度在流量计中属中等水平。 现场安装条件要求较高,如需较长的 直管段。压损大(指孔板、喷嘴)。
结论
孔板流量计应用范围最广,涡街流量计的计量准确度远高于差压式流量计。 在蒸汽的实际参数不能保证设计参数时,建议选用涡街流量计。
只有当流体的密度值等于孔板设计条 件中的密度值时,所测的差压才能真 实反映所测的流量。测量误差随着蒸 汽参数的波动而波动,而且没有一个 通用的修正公式。
需带温压补偿,可以测量高温高压蒸 汽。
始动流量较小,量程范振动原理进行 流量测量的。卡门涡街的发生频率在 一定的雷诺数范围内与流体的流速有 关,并且呈正比线性关系。 精确度较高,压损小。在一定雷诺数 范围内,输出频率不受流体物性(密 度、粘度)和组成的影响,即仪表系 数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺 寸有关。 不适用于低雷诺数测量,对管道机械 振动较敏感,不宜用于强振动场所。 口径越大,分辨率越低,一般满管时 流量计用于DN400以下。流体温度太 高时,传感器还有困难,一般流体温 度≤420℃。
流量计参数对比

天线发射微波脉冲信号,在被测物料表面产生反射,且反射的回波信号又被雷达系统所 接收。
静压式液位计是一种测量液位的压力传感器.静压式液位计(液位计)是基于所测液体 静压与该液体的高度成比例的原理,采用国外先进的隔离型扩散硅敏感元件或陶瓷电容 压力敏感传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信 号(一般为4~20mA/1~5VDC) 阿牛巴流量计是一种插入式流量测量仪表。在管道中插入一根威力巴传感器 , 当流体流 过传感器 时 , 在其前部 迎流方向 产生一个高压分布区 , 在其后部产生一个低压分布 区。传感器在高、低压区有按一定规则排列的多对 一般为三对 取压孔 , 分别测量流体 的全压力 包括静压力和平均速度压力 Pl和静压力 P2。将 P1 和 P2 分别引入差压变送 器 , 测量出差压 △P=P1-P2, △P反映流体平均速度的大小 , 以此可推算出流体的流量 。
ΔP为差压值,Pa;
ρ1为工作状况下,节流件上游处流体的密度,kg/m3;
c 为流出系数,c=实际流量/理论流量。
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计。当导体在磁场中作切割
磁力线运动时,在导体中会产生感应电势,感应电势的大小与导体在磁场中的有效长度
及导体在磁场中作垂直于磁场方向运动的速度成正比。同理,导电流体在磁场中作垂直
科里奥利质量流量计是利用流体在振动管中流动 时,产生与质量流量成正比的科里奥利 力的原理而制成的。当质量为!的质点以速度!"在管道中流动时,该管道又绕#轴作角速 度为"!的旋转运动, 则该质点除受到离心力作用外,还会受到一个称为科里奥利力F (切向力)的作用。科里奥利力的方向与速度v垂直,同时与角速度w垂直,其大小与流 速、转速以及质点的质量成正比,表示为F=-2m(v*w) 因此,通过直接或间接地测量该 力,便可以得到瞬时质 流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流 体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋 涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流 量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率 就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换 为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行 积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数 据)。
常用流量计选型及比较

常用流量计之间的比较流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。
差压流量计(DP)这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。
DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。
DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。
但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。
流量测量的精确度取决于压力表的精确度。
容积流量计(PD)PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。
叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。
PD 流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。
但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。
涡轮流量计当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。
转子的旋转速度与流体的速度相关。
通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。
涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。
像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。
电磁流量计具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。
电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。
在满管时测量导电性液体精确度很高。
电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。
超声流量计传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。
像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。
它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。
它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。
但管道的污浊会影响精确度。
涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。
涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。
它没有移动部件,也没有污垢问题。
涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。
热式质量流量计通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。
热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。
热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。
城市燃气仪表选型

1 前言天然气的计量按用途分为气田计量、输气干线贸易计量、城市门站和城市天然气用户贸易计量等部分。
2002年至2004年北京市公用事业科研所通过对北京市天然气用户在用的贸易计量流量计进行抽样检测,分析数据,提出有关城市天然气贸易计量流量计的选型建议。
城市天然气用户计量所使用的流量计是多种多样的,主要有涡轮、旋进漩涡、腰轮、膜式(包括商用和民用)。
燃气用户多种多样,既有工业企业用户,又有城市公用事业用户、商业用户,还有居民用户,它是一个复杂的用户群,使用情况各不相同。
贸易计量是天然气供需双方结算的凭证,因此,面对如此众多品种的流量计,如何选择合适的流量计,如何安装和维护管理流量计,对供需双方都很重要。
2 常用各类天然气流量计的选型依据2.1 城市天然气用户流量计选型需要考虑的因素由于流量计的种类多、且性能各不相同,安装现场各不相同,因此,选型时必须同时考虑各种因素,具体如下:首先,了解各类流量计的计量特点,包括其原理、精度、范围度、压力损失、是否具备温度压力修正、所配套的智能积算仪的功能等;其次,明确工况,包括环境的温湿度、周围设备的噪声、电磁干扰情况、安装空间以及天然气介质的压力、温度、清洁度、组分等;同时还得考虑经济因素。
2.2 选型步骤要想选型合适,必须了解流量计性能质量和被测量介质工况,即熟悉各类常用流量计的特性和适用范围,并掌握被计量燃气设备的有关参数及工况条件。
图1为选型步骤。
图1 选型步骤图2.3 流量计类型的选择表1列出了各类流量计有关特性对比表,流量计选型可供参考。
选型必须同时考虑到多种因素,并且还得分清主次,综合分析,才能找到合适的流量计类型。
3 流量计规格的选择3.1 几种流量计典型特性曲线所谓误差特性,就是流量计的误差值与流量测量值之间的关系。
讨论误差特性,就是讨论和研究测量误差值随流量测量值变化而变化的趋势。
3.2 涡轮流量计规格的选择3.2.1 流量范围上限该种流量计一般使用在锅炉房,锅炉最大流量选在流量计进入精度的最大流量(Q max)的0.6倍~0.8倍之间,因为锅炉一般有大小火之分,小火一般为大火的三分之一到二分之一之间(最低到十分之一),如果锅炉最大耗气量为涡轮流量计Q max的0.6倍,那么锅炉最小耗气量就在Q max的0.2倍~0.3倍之间,正好避开了特性曲线的拐点;从另一方面来说,锅炉最大耗气量选在涡轮流量计Q max的0.8倍左右,在设备启动或管路流量、压力发生脉动时,可避免超量程使用,从而延长流量计的使用寿命。
常见流量计选型对比

常见流量计选型对比测量特点两端装有检测线圈,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
LG型孔板流量计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。
采用均压环、一体型结构。
积式流量计的一种。
在一根由下向上扩大的垂直锥管中, 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的, 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。
在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。
金属管浮子流量计主要由三大部分组成a、指示器(智能型指示器,就地指示器)b、浮子c、锥形测量室无强腐蚀性、食品、油,柴油等液体。
液体涡轮流量计由涡轮和装于外部的检脉冲器构成,液体流进涡轮,引起转子旋转,特定的内径使转子转速直接与流量成比例。
缺点介绍:蒸气等多种介质。
涡街流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过涡街流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关。
在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门旋涡煤水浆、双氧水、(一体)式电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。
它是基于法拉第电磁感应定律工作日的用来测量导电率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。
除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。
超声波流量计采用时差式测量原理:一个探头发射信收到,同时,第二个探头同样发射信号被第一个探头接收到,由于受到介质流速的影响,二者存在时间差Δt,根据推算可以得出流速V和时间差Δt之间的换算关系V=(C2/2L)×Δt,进而可以得到流量值Q。
空气流量计是根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的流量计矿浆的流体流量。
燃气流量计量仪表特性对比

燃气流量计量仪表特性对比摘要:论述了气体涡轮流量计、旋进式流量计、气体腰轮流量计、膜式燃气表的工作原理特点及主要技术参数,并对几种常用流量计量表的特性进行了对比。
关键词:燃气流量计量仪表;原理;主要技术参数;特性对比一、前言目前燃气计量广泛使用的计量仪表是多种多样的,主要有气体涡轮流量计、旋进式流量计、气体腰轮流量计、膜式燃气表等。
燃气用户主要有以下这些类用户:门站交接计量、工业用户、商业用户、居民用户以及各级调压站及工艺计量。
它是一个复杂的用户群,使用情况各不相同。
因此,面对众多的各类用户,要选择合适的流量计量仪表,就必须要了解各类仪表的特性。
二、燃气流量计量仪表简介下面分别阐述这些流量计量仪表的原理、特点及主要技术参数。
(一)气体涡轮流量计气体涡轮流量计的工作原理:当气流进入流量计时,首先经过特殊结构的整流器并加速,在流体的作用下,涡轮克服阻力矩和磨擦力矩开始转动。
涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号当力矩达到平衡时,转速稳定,涡轮的转速与气体流量成正比,并通过机械传动及磁耦合联接传送至字轮计数器,直接测量气体的工况体积总量,并通过配置流量补偿仪,测量气体的温度、压力、标准体积流量和总量。
1.精度选用气体涡轮流量计主要是看中其高精度。
目前气体涡轮流量计:国际市场为±0.5%R和±1.0%R,国内市场为±1%R和±1.5%R以上精度指范围度6:1或10:1。
若缩小范围度可提高精确度,若定点使用,在实流校准条件下精确度可大为提高。
对于贸易交接计量,常配备在线校验装置,以便定期进行校验。
2.对流体的要求气体涡轮流量计对流体的要求为洁净(或基本洁净)、单相及低粘度,没有较大的颗粒、纤维等杂质。
3.安装条件方面气体涡轮流量计对管道内流速分布畸变及旋转流量是敏感的,进入传感器应力充分发展管流,因此要根据传感器上游侧阻流件类型配备必要的直管段或整流器。
气体罗茨流量计和涡轮流量计孰强孰弱

气体罗茨流量计和涡轮流量计的原理对比
气体罗茨流量计和涡轮流量计都是对气体流量测量非常重要的仪表。
有些时候我们可能会遇到一个非常严峻的问题,就是罗茨流量计和涡轮流量计要选择哪一个。
今天我们就原理来给大家讲解一下两种流量计的区别。
1、罗茨流量计是容积式流量计,是燃气经过流量计带动2个互相啮合的8字形转子,每个转子每转动一周就排出一定量的气体,从而达到计量的目的,但罗茨表的安装要求很高,一点杂质及灰尘者都会阻碍流量计的转动,最好是垂直安装,也可以平衡安装,但要多加注润滑油。
不利于流量计的自行清洁,在大型用气单位或不能停气的单位不推广使用。
没有安装直管的要求,可以在前直接安过滤器。
2、涡轮流量计是速度式流量计,是气体流经流量计时,经导流带动涡轮转动,从而带动机械表转动经压力,温度补偿后得到总量,涡轮流量计轴承一般是不需要维护的,在连衣续供气及不能停气的大型单位用的比较多,对用气量小的单位计量误差偏大。
前后要有直管的安装要求。
各种流量计对比表

种类 液
液
结垢 小
大
大
影响
粘附
影响 小
大
大
测量 压差
原理
压差
频率
补偿 方式 密度
密度
密度
积 算 开方、线 开方 方式 性
线性
瞬 时 智能型 智能型 智能型
重
一般
中
中
----
可
----
可
1:50
1:50
----
----
一般 一般
液、汽 液
大
大
大
大
容积 容积
----
----
线性 线性
----
----
阿牛
气 固体 粉料
液、 气
±1 ±0.2~2
±0.15
液、 气
±0.5
类型 项目 靶式
精度 压损
0.5-2.5 小
低速 可
高温 可
检定 ----
含气 可
无菌 可
防腐 可
孔板
0.5-1.5 大 难 可 自检 ---难 难
涡街
0.5-1.5 较小 难 ----------------
旋叶
式
涡轮
高
高
大
大
可
可
----
----
----
----
----
----
----
----
----
----
远传 智能型 智能型 智能型 ----
----
重量 轻
一般
轻
价格 中
中
低
大粘
可 度
----
----
小管 可 径
----
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液、气
刮板流量计
液
±0.2
无直管段要求,压损小
速流
度量
式计
通过测量管道截面上流体平均流速来测量流量
涡轮流量计
液、气
4~600
±0.1~0.5
需直管段,装过滤器
涡街流量计
液、气
150~1000
±0.5~1
需直管段
电磁流量计
导电液体
6~2000
±0.5~1.5
直管段要求不高,无压损
超声波流量计
液
液、汽
导电液
气、液
气、汽、液
液
结垢影响
小
大
大
大
大
大
小
小
大
大
粘附影响
小
大
大
大
大
大
小
小
小
大
测量原理
压差
压差
频率
容积
容积
压差
速度
速度
质量力
压差
补偿方式
密度
密度
密度
----
----
密度
----
密度
密度
----
积算方式
开方、线性
开方
线性
线性
线性
开方
开方
线性
开方
----
瞬时显示
智能型
智能型
智能型
----
----
均速管
液、气、蒸汽
25~9000
±1
需直管段,压损小
转子流量计
液、气
4~150
±2
垂直安装
靶式流量计
液、气、蒸汽
15~200
±1~4
需直管段,
弯管流量计
液、气
±0.5~5
需直管段,无压损
容流积量式计
直接对仪表排出的定量流体计数确定流量
椭园齿轮流量计
液
10~400
±0.2~0.5
无直管段要求,需装过滤器,压损中等
类别
工作原理
仪表名称
可测流体种类
适用管径mm
测量精度%
安装要求、特点
体积流量计
差流
压量式计
流体流过通管道中的阻力件时产生的压力差与流量之间有确定关系,通过测量差压值求得流量
节流式
孔板
液、气、蒸汽
50~1000
±1~2
需直管段,压损大
喷嘴
50~500
需直管段,压损中等
文丘里管
100~1200
需直管段,压损小
精度
0.5-2.5
0.5-1.5
0.5-1.5
高
高
2.5
1.0
1.0
高
1-2.5
压损
小
大
较小
大
大
小
小
小
大
大
低速
可
难
难
可
可
难
难
可
可
可
高温
可
可
----
----
----
可
----
----
难
----
检定
----
自检
----
----
----
----
----
----
----
----
含气
可
----
----
----
----
----
----
----
可
可
无菌
可
难
----
----
----
可
可
可
可
----
防腐
可
难
----
----
----
----
可
可
难
可
远传
智能型
智能型
智能型
----
----
智能型
智能型
智能型
智能型
----
重量
轻
一般
轻
重
一般
轻
重
轻
重
轻
价格
中
中
低
中
中
低
贵
低
昂贵
低
大粘度
可
----
----
----
可
----
导电液
智能型
智能型
智能型
智能型
----
安装方法
任意
水平
任意
水平
水平
水平
水平
任意
水平Biblioteka 垂直安装难易易难
易
难
难
易
难
易
难
易
维护使用
易
专人
易
易
易
易
难
易
易
易
使用寿命
可
可
一般
不长
易磨损
不长
可
可
可
可
液
>10
±1
需直管段,无压损
直
接
式
直接检测与质量流量成比例的量来质量流量
热式质量流量计
气
±1
冲量式质量流量计
固体粉料
±0.2~2
科氏质量流量计
液、气
±0.15
间
接
式
同时测体积流量和流体密度来计算质量流量
体积流量经密度补偿
液、气
±0.5
温度、压力补偿
类型项目
靶式
孔板
涡街
旋叶式
涡轮
阿牛巴
电磁
超声波
质量
转子
可
可
----
小管径
可
----
----
----
可
----
----
----
可
----
量程比
5~10:1
3:1
1:20
1:50
1:50
4:1
10:1
10:1
20:1
5:1
含杂质
可
----
----
----
----
----
可
可
----
----
故障率
低
低
低
一般
一般
高
低
低
低
低
介质种类
气、汽、液
气、汽、液
气、液
液、汽