如何区别微小流量变送器与差压式流量计

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差压式流量计的应用分析

差压式流量计的应用分析

姓名:见习单位:论文指导:主要内容:差压式流量计在天然气产销厂的应用分析差压式流量计的应用分析1.差压式流量计介绍1.1结构差压式流量计主要由差压装置、差压变送器和流量积算仪组成。

1.2测量原理当流体流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。

流体流量愈大,产生的压差愈大,这样可依据压差来衡量流量的大小。

1.3理论基础差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当被测介质流经差压件时,在其两侧产生差压,由差压与流量的关系,通过测量差压确定流体的流量。

1.4差压式流量计与其他类型流量计的比较2.常见差压式流量计2.1常用节流装置标准节流装置:按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流校准即可确定其流量值并估算流量测量误差。

①孔板:具有测量精度高、安装方便、使用范围广、造价低、无需实流校准等特点,广泛应用于各种介质的流量测量。

适用介质:各种液体、气体、蒸汽等在管道中安装一个孔板(节流板),流体流经孔板时,速度增加,压强减小。

孔板两侧的静压头之差正好是管中动压头之差:(P1-P0)/ρ=(U02-U12)/2。

②喷嘴和文丘里喷嘴是一个以管道中心线为旋转轴的对称体。

具有结构简单、牢固,稳定可靠,寿命长,价格低廉、无须实流校准等特点。

很适用于高压、大流量工况的测量。

长颈喷嘴见图2-1,文丘里喷嘴见图2-2。

图2-1长颈喷嘴图2-2文丘里喷嘴2.2 FloBoss103智能流量管理器2.2.1关于 Floboss103的介绍FloBoss103是一台小型的一体化的流量计算机,不仅具有静压、差压、温度等信号的直接测量功能,通过具有瞬时流量和累积流量等计算功能,还能实现各种报表所需数据的数字化远传功能,被称作“流量管理器”。

但与传统的流量积算仪系统(流量积算仪和压力、差压变送器、温度传感器)相比。

称其为“一体化智能流量积算仪”更为合适。

2.1.2 Floboss103的特点作为替代传统的流量积算仪系统的新产品,现已在天然气流量计量领域中被广泛的应用,与传统的流量积算仪系统相比,具有以下几个方面的特点: (1)数据管理高效数据管理包括瞬时流量、日累计流量、月累计流量、总累计流量等数据记录、存储功能,还可以对部分数据进行历史查询,其高效的报表功能代替了原有的人工报表,大大降低了数据管理的成本。

几种常见的流量测量方法气体)

几种常见的流量测量方法气体)

流量计常用的几种测量方法简述点击次数:179 发布时间:2010-8-31 15:48:15为了满足各种测量的需要,几百年来人们根据不同的测量原理,研究开发制造出了数十种不同类型的流量计,大致分为容积式、速度式、差压式、面积式、质量式等。

各种类型的流量计量原理、结构不同既有独到之处又存在局限性。

为达到较好的测量效果,需要针对不同的测量领域,不同的测量介质、不同的工作范围,选择不同种类、不同型号的流量计。

工业计量中常用的几种气体流量计有:(1)差压式流量计差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。

在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。

孔板流量计理论流量计算公式为:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;c为流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢;d为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,mm;ε为可膨胀系数,无量钢;Δp为孔板前后的差压值,Pa;ρ1为工况下流体的密度,kg/m3。

对于天然气而言,在标准状态下天然气积流量的实用计算公式为:式中,qn为标准状态下天然气体积流量,m3/s;As为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As=3.1794×10-6;c为流出系数;E为渐近速度系数;d 为工况下孔板内径,mm;FG为相对密度系数,ε为可膨胀系数;FZ为超压缩因子;FT为流动湿度系数;p1为孔板上游侧取压孔气流绝对静压,MPa;Δp为气流流经孔板时产生的差压,Pa。

差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)流量计算机,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等。

各种流量计工作原理及优缺点

各种流量计工作原理及优缺点

各种流量计工作原理及优缺点流量计是一种用于测量流体流量的设备,广泛应用于工业领域中的流体控制和监测过程中。

不同类型的流量计采用不同的工作原理,每种流量计都有其独特的优点和缺点。

下面将详细介绍几种常见的流量计及其工作原理、优缺点。

1. 质量流量计(Mass Flow Meter)质量流量计是通过测量流体通过流量计的质量来确定流量的一种流量计。

它通常使用热敏电阻或热电偶来测量流体的温度,并通过测量热量传递来计算质量流量。

质量流量计的优点是能够准确测量各种气体和液体的质量流量,不受流体密度、压力和温度的影响。

然而,质量流量计的缺点是成本较高,且对流体的物理性质要求较高。

2. 体积流量计(Volumetric Flow Meter)体积流量计是通过测量流体通过流量计的体积来确定流量的一种流量计。

常见的体积流量计包括涡轮流量计、液体顶管流量计和正交流量计等。

涡轮流量计通过测量流体通过涡轮的旋转来计算体积流量。

液体顶管流量计通过测量流体通过顶管的时间来计算体积流量。

正交流量计则通过测量流体通过正交管道的压力差来计算体积流量。

体积流量计的优点是结构简单、价格较低,但缺点是对流体的物理性质要求较高,且精度较低。

3.差压流量计(Differential Pressure Flow Meter)差压流量计是通过测量流体通过管道时产生的压力差来计算流量的一种流量计。

常见的差压流量计包括孔板流量计、喷嘴流量计和流体测速仪等。

孔板流量计通过在管道中设置孔板来产生压力差,并通过测量压力差来计算流量。

喷嘴流量计则通过流体通过喷嘴时产生的压力差来计算流量。

流体测速仪则通过测量流体通过测速仪时的速度来计算流量。

差压流量计的优点是结构简单、价格较低,适用于大流量的测量。

但缺点是对流体的物理性质要求较高,且存在一定的压力损失。

4. 超声波流量计(Ultrasonic Flow Meter)超声波流量计是通过测量超声波在流体中传播的速度来计算流量的一种流量计。

实验室气体质量流量计的类型有哪些?

实验室气体质量流量计的类型有哪些?

实验室气体质量流量计的类型有哪些?
实验室气体质量流量计是一种测量气体质量流量的仪器,广泛应用于化学、环保、制药、食品等行业中。

它具有测量准确、反应灵敏、操作便捷等优点。

本文将对实验室气体质量流量计的类型进行介绍。

1. 热式气体质量流量计
热式气体质量流量计也称为热敏质量流量计,它通过测量流体通过热敏器件前
后温度差来计算气体质量流量。

热式气体质量流量计测量精度高,响应速度快,适用于气体流量较小的场合,但价格相对较高。

2. 质量差压式气体质量流量计
质量差压式气体质量流量计也称为微分式气体质量流量计,它通过测量气体在
管道内形成的差压和流体密度来计算气体质量流量。

质量差压式气体质量流量计测量精度高,适用于气体流量较大的场合,但在高压下使用时需要特殊设计。

3. 节流孔式气体质量流量计
节流孔式气体质量流量计利用节流孔在管道内形成的压差和流体密度来计算气
体质量流量。

这种类型的气体质量流量计结构简单,测量范围广,但测量精度相对较低。

4. 体积式气体质量流量计
体积式气体质量流量计是利用测量气体通过流量计两端一定时间内流经的体积
来计算气体质量流量。

这种类型的气体质量流量计价格相对较低,但测量精度和响应速度相对较低。

5. 超声波式气体质量流量计
超声波式气体质量流量计利用超声波在气体中传播的速度来计算气体质量流量。

这种类型的气体质量流量计测量精度高,响应速度快,可测量多个气体,但价格比较昂贵。

以上是实验室气体质量流量计常见的类型,各种类型的气体质量流量计各有优
缺点,根据具体使用场合选择合适的类型气体质量流量计才能更好地满足实验的需求。

各类流量计工作原理优缺点与用途

各类流量计工作原理优缺点与用途

各类流量计工作原理优缺点与用途流量计是用来测量流体中的流量的仪器。

不同类型的流量计有不同的工作原理、优缺点和用途。

1.扬程罐:工作原理:扬程罐是一种基于液位高度来测量流量的设备。

它利用液位的变化来确定流体的流量。

当流体通过扬程罐时会造成液位变化,通过测量液位变化的速度来计算流体的流量。

优点:扬程罐结构简单,操作方便,适用于一般的低流速流体测量。

缺点:扬程罐不适用于高流速流体,精度有限。

用途:常用于低流速的物料流量测量,如水流量测量、油流量测量等。

2.差压流量计:工作原理:差压流量计是基于流体通过管道时,会产生差压的原理来测量流量。

通过测量流体通过流量计前后的压差来计算流体的流量。

优点:差压流量计精度高,可适用于各种流体和工况。

缺点:价格较高,需要定期校准。

用途:差压流量计适用于各种工况和流体,广泛应用于化工、石油、制药等行业中的流量测量。

3.涡街流量计:工作原理:涡街流量计是通过测量流体通过流量计时,产生的涡街频率和流体流速成正比的原理来测量流量。

利用流体通过流量计时形成的涡街产生的压力脉动,通过传感器将脉动转化为电信号,进而测量流体流速。

优点:具有良好的线性和重复性,可用于各种流体测量。

缺点:对液体含固体颗粒较大的流体不适用。

用途:涡街流量计适用于各种液体和气体的测量,广泛应用于供暖、供水、煤气等行业中的流量测量。

4.磁性流量计:工作原理:磁性流量计通过测量液体中的电磁感应来测量流体的流量。

当液体通过磁性流量计时,会在液体中产生垂直于流体流向的电磁感应,通过测量电磁感应的大小来计算流体流量。

优点:能够测量各种液体和气体,无压力损失。

缺点:对液体的电导率要求较高。

用途:磁性流量计适用于对液体和气体进行流量测量的场合,广泛应用于化工、石油、环保等行业中的流量测量。

5.超声波流量计:工作原理:超声波流量计利用超声波在流体中传播的速度来测量流体的流量。

通过向流体发送超声波信号,测量超声波传播的时间,根据传播时间来计算流体的流速和流量。

流量计、调节阀、液位计、变送器、减压阀知识

流量计、调节阀、液位计、变送器、减压阀知识

椭圆齿轮流量计
刮板流量计
双转子流量计
旋转活塞流量计
圆盘流量计
• 优点:
(1)计量精度高; (2)安装管道条件对计量 精度没有影响; (3)可用于高粘度液体的 测量; (4)范围度宽; 5)直读式仪表无需外部 能源可直接获得累计 总量,清晰明了,操 作简便。
• 缺点:
(1)结果复杂,体积庞大; (2)被测介质种类、口径、 介质工作状态局限性 较大: (3)不适用于高、低温场 合; (4)大部分仪表只适用于 洁净单相流体; (5)产生噪声及振动。
• 优点: (1)可做非接触式测 量; (2)为无流动阻挠测 量,无压力损失; (3)可测量非导电性 液体,对无阻挠测 量的电磁流量计是 一种补充。
• 缺点: (1)传播时间法只能 用于清洁液体和气 体;而多普勒法只 能用于测量含有一 定量悬浮颗粒和气 泡的液体; (2)多普勒法测量精 度不高。
• 应用概况:
5、电磁流量计
• 电磁流量计是根据 法拉弟电磁感应定 律制成的一种测量 导电性液体的仪表。 • 电磁流量计有一系 列优良特性,可以 解决其它流量计不 易应用的问题,如 脏污流、腐蚀流的 测量。
• 优点:
(1)测量通道是段光滑直管, 不会阻塞,适用于测量含 固体颗粒的液固二相流体, 如纸浆、泥浆、污水等: (2)不产生流量检测所造成的 压力损失,节能效果好: (3)所测得体积流量实际上不 受流体密度、粘度、温度、 压力和电导率变化的明显 影响: (4)流量范围大,口径范围宽: (5)可应用腐蚀性流体。
• 缺点: (1)不能测量电导率 很低的液体,如石 油制品; (2)不能测量气体、 蒸汽和含有较大气 泡的液体; (3)不能用于较高温 度。
• 应用概况:
电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用 于给排水工程;中小口径常用于高要求或难测场 合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业 测量纸浆液和黑液,化学工业的强腐蚀液,有色 冶金工业的矿浆;小口径、微小口径常用于医药 工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。

几种常用管道流量计的基础知识和比较.doc

几种常用管道流量计的基础知识和比较.doc

几种常用管道流量计的基础知识和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)。

闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下: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。

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。

气体流量测量方法

气体流量测量方法

气体流量测量方法
气体流量的测量在许多行业中都是非常关键的一个环节,比如石化、化工、医药等行业。

不同的气体流量测量方法适用于不同的气体类型、流量范围和应用环境。

下面将介绍几种常见的气体流量测量方法。

1.差压式流量计
差压式流量计是气体流量测量中最常见的方法之一。

它基于伯努利原理,通过测量管道内部两点之间的压差来计算气体流量。

这种方法的优点在于可以测量各种不同类型的气体,比较适合于中小流量的测量。

2.热式流量计
热式流量计是一种通过测量气体通过管道时对管道内部的热量传递进行测量的方法。

这种方法适用于测量低流量的气体,可以测量气体的体积流量和质量流量。

3.超声波流量计
超声波流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的超声波信号来测量气体流量的方法。

这种方法适用于测量各种气体类型和流量范围。

它的优点在于不会对气体产生影响,且准确性比较高。

4.涡街流量计
涡街流量计是一种通过测量气体通过管道时产生的涡旋频率来计算气体流量的方法。

这种方法适用于测量中小流量的气体,且测量范围比较窄。

5.质量流量计
质量流量计是一种通过测量气体质量流量来计算气体流量的方法。

这种方法适用于测量高流量和高压气体,但相对比较昂贵。

总结
在选择气体流量测量方法时,需要考虑气体类型、流量范围、环境条件和测量要求等因素。

不同的测量方法各有优缺点,在实际应用中需要根据具体情况进行选择。

无论采用哪种方法,都需要保证测量准确性和稳定性,以确保生产过程的正常运行。

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如何区别微小流量变送器与差压式流量计
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常见结构有两种:一种是流体流过差压变送器的高压低室;另一种是流体不流过差压变送器的高低压室。

对于前一种结构由于流过高低压室的流量与流过节流件的流量相等,因此只有在流量为零时,差压变送器测量到的压差才与节流件两端的压差相等。

当流量增大后,差压变送器测量到的压差将明显高于节流件两端的压差,从而带来测量误差。

内藏的孔板可以有不同的内径。

用手持终端器设置差压变送器的压差上限,以改变流量计的量程。

1、前者是传感器与变送器合为一体,后者是传感器与变送器相分离。

2、为在小流量时获得较高的压差,前者适用小于50mm的管径(典型值为10mm和20mm),而标准节流装置仅适用50mm和50mm以上的管径,否则加工时会发生困难。

3、前者采用实流标定的方法来保证测量的精确度,而后者若使用标准节流装置就无需进行标定。

4、前者只适合安装在水平管道上,后则则无此限制。

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