常用流量计的选型与比较
流量计的选型

流量计的选型1、选择流量计之前需要清楚:(1)流体的名称、特性(腐蚀性、粘稠度、磨损情况等)(2)工作流量(最大、最小、正常值)(3)工作压力(最大及最小值,特别注意负压时的情况)(4)工作温度(最高和最低值)(5)流体的电导率(6)供电方式(7)工艺管道尺寸以及电气接口尺寸2、各种流量计介绍(1)电磁流量计根据电磁感应定律,在非磁性管道中,利用测量导电流体平均速度而显示流量的流量计。
可用于测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体,各种易燃、易爆介质,各种工业污水、纸浆和泥浆等。
优点:无压力损失;测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m;不受流体的温度、压力、密度和粘度的影响;缺点:电磁流量计不能用于测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体,不能用来测量电解率很低的液体介质,不能测量高温高压流体;电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格;用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。
(2)涡街流量计在流体中安放一个非流线型旋涡发生体,使流体在发生体两侧交替地分离,释放出两串规则地交错排列的旋涡,且在一定范围内旋涡分离频率与流量成正比的流量计。
主要用于工业管道介质流体的流量测量,如:气体、液体和蒸汽等多种介质。
优点:是压力损失小,量程范围大,精度高,受流体温度、密度、压力、粘度影响小。
缺点:对于存在两相流和振动的工况就不适合。
(3)浮子流量计在由下向上扩大的圆锥形内孔的垂直管子中,浮子的重量由自下而上的流体所产生的力承受,并由管子中浮子的位置来表示流量示值的变面积流量计。
优点:用于液体、气体以及蒸汽的测量,特别适宜低速小流量的介质流量测量,结构简单,价格低廉。
缺点:浮子流量计不能应用于大管径,最大管径150mm;使用流体和出厂标定流体不同时,要作流量示值修正。
(4)科氏力质量流量计直接或间接测量在旋转管道中流动的流体所产生的科氏力就可以测得质量流量。
各种流量计的优缺点和适合的介质

各种流量计的优缺点和适合的介质流量计是一种广泛应用于流体工程领域的仪器,用于测量和监测流体的流量。
根据工作原理和结构特点的不同,流量计可以分为多种类型,每种类型都有其独特的优点、缺点和适用介质。
下面将详细介绍几种常见的流量计。
1.机械式流量计机械式流量计是一种基于机械原理测量流体流量的仪器。
最常见的机械式流量计包括涡轮流量计、叶片式流量计和齿轮式流量计等。
(1)涡轮流量计优点:结构简单,易于安装和维护;适用范围广,可用于测量各种液态介质的流量;测量精度高,可达到±1%;响应速度快。
缺点:对流体介质的温度、压力和粘度等参数要求较高;易受颗粒物质的干扰。
适用介质:适用于各种液态介质,如石油、天然气、化工介质等。
(2)叶片式流量计优点:测量精度高,可达到±0.5%;结构简单,价格相对较低;可承受较高的工作压力。
缺点:叶片易受颗粒物与粘度高的介质的磨损;不适用于气体介质;需要一定的直管段来保证测量精度。
适用介质:适用于各种液态介质,如清水、石油和化工介质等。
(3)齿轮式流量计优点:测量精度高,可达到±0.2%;结构简单,工作可靠;适用于高温和高粘度液体的测量。
缺点:对流体介质的温度和粘度等参数要求较高;不适用于气体介质的测量;对颗粒物质敏感。
适用介质:适用于各种液态介质,尤其是粘度较高的液体。
2.电磁式流量计电磁式流量计是利用法拉第电磁感应原理进行测量的仪器,广泛用于液体和气体的流量测量。
优点:可适用于各种导电介质的流量测量;测量范围广,可达到远高于其他流量计的比例;无需添加额外的压力损失装置。
缺点:对被测流体的电导率要求较高;易受磁场干扰。
适用介质:适用于液体和气体,如腐蚀性介质、污水、纯水等。
3.热式流量计热式流量计是通过测量流体对热能的吸收或带走来确定流量的仪器。
优点:对流体介质的温度、压力和粘度要求较低;适用于小流量测量;响应速度快。
缺点:对流体介质的热导率要求较高;易受气泡和颗粒物的干扰。
各种流量计选择的性能特点及要求

各种流量计选择的性能特点及要求流量计是一种用于测量流体或气体流量的仪器。
不同类型的流量计具有不同的性能特点和要求。
本文将详细介绍几种常见的流量计及其性能特点和要求。
1.转子式流量计转子式流量计是一种常见的机械式流量计。
它通过转子的旋转来测量流体的流速。
该类型的流量计具有以下性能特点和要求:-精度较高:转子式流量计通常具有较高的测量精度,可达到±0.1%-0.5%,适用于需要精确测量的应用。
-大范围测量:转子式流量计的测量范围相对较大,适用于不同流量范围的应用。
-适用于高温、高压介质:转子式流量计通常使用金属材料制成,能够在高温、高压条件下正常工作。
-能耗较低:由于转子式流量计是一种机械式流量计,它不需要外部能源供给,因此能耗较低。
2.涡轮流量计涡轮流量计通过测量在流体中旋转的涡轮的转速来确定流体的流速。
该类型的流量计具有以下性能特点和要求:-精度较高:涡轮流量计的测量精度通常较高,可以达到±0.2%-1%。
-快速响应:涡轮流量计的响应速度非常快,适用于需要快速测量的应用。
-是否适用于高温、高压介质取决于选用的材料:涡轮流量计的工作温度和压力范围取决于所使用的材料。
如使用高温、高压材料制成的涡轮流量计可适用于对高温、高压介质的测量。
-对流体的要求较高:涡轮流量计对流体的粘度和密度有一定要求,对于较大粘度或含有颗粒的流体,需要进行修正计算。
3.电磁流量计电磁流量计通过测量流体中的电磁感应来确定流体的流速。
该类型的流量计具有以下性能特点和要求:-精度较高:电磁流量计通常具有很高的测量精度,可达到±0.25%-0.5%。
-阻塞小:由于电磁流量计没有机械运动部件,所以不存在流体通过的阻塞问题。
-适用于各种导电流体:电磁流量计适用于各种导电流体,不受介质种类的限制。
-对介质的温度、压力要求较高:电磁流量计对介质的温度、压力要求较高,通常需要进行保温、降压等工艺处理。
4.耐压式流量计耐压式流量计通过测量流体通过特定结构的管道或孔隙的流速来确定流体的流速。
常用流量计分类及优缺点分析

常用流量计分类及优缺点分析流量计是用于测量流体介质流量的仪器,广泛应用于工业生产和实验室研究等领域。
根据不同的原理和适用场景,流量计可以分为多种类型。
本文将对常用的流量计分类及其优缺点进行分析。
1.电磁流量计电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律来测量导电液体流量的一种流量计。
优点是不受介质的压力、温度、密度、粘度等影响,适用于各种导电液体。
同时,电磁流量计没有活动零件,使用寿命长,可靠性高,维护方便。
缺点是价格较高,对介质的电导率要求较高。
2.涡街流量计涡街流量计是根据流体通过涡街产生旋涡的频率与流量成正比关系而设计的一种流量计。
优点是响应速度快,精度高,适用于不同介质的流量测量。
涡街流量计结构简单、体积小,不易堵塞,维护简单。
缺点是高压下的应用有限,且对介质的温度和粘度有一定要求。
3.超声波流量计超声波流量计利用超声波在流体内传播速度与流速成一定比例关系的原理进行流量测量。
优点是适用于各种液体和气体,无需接触介质,不会对流体产生压降,具有较低的能耗。
超声波流量计精度高,响应速度快,可靠性好。
缺点是价格较高,对传感器的安装和使用环境要求较高。
4.质量流量计质量流量计是通过测量介质受力或传感器受振动的质量变化来实现流量测量的。
质量流量计不受温度、压力、粘度等影响,适用于各种气体和液体的流量测量。
质量流量计响应速度快,精度高,具有大量自检和自校验功能。
然而,质量流量计价格较高,对安装条件和环境的要求严格。
综上所述,不同类型的流量计各有优劣。
在选择流量计时,应根据具体的应用场景和要求选取合适的类型。
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。
流量计选型原则及优缺点分析

流量计选型原则及优缺点分析流量计是测量液体或气体在单位时间内通过管道的体积或质量的仪器。
在工业生产和实验室研究中,流量计具有重要的作用。
选型合适的流量计可以确保准确测量流体的流量,提高生产效率和质量。
选择合适的流量计需要考虑多个因素,下面是一些常见的选型原则及其优缺点分析。
1.流量范围:流量范围是选型流量计的首要考虑因素之一、流量计需要能够覆盖实际流量的范围,以确保准确性和可靠性。
然而,不同流量计的测量范围不同,有些适用于低流量,而有些适用于高流量。
因此,在选择流量计时,应根据实际需求选择合适的流量范围,以避免测量范围太大或太小,导致测量不准确或无法测量。
2.流体性质:流体性质是另一个需要考虑的重要因素。
流体的物理和化学性质会对流量计的选择产生影响。
一些流量计对特定的液体或气体具有特殊的适应性,而另一些则适用于多种类型的流体。
此外,流体的温度、压力、粘度等因素也需要考虑。
因此,选择流量计时,需要了解流体的性质,以确定流体与流量计是否兼容。
3.测量精度:测量精度是流量计的一个关键指标。
不同类型的流量计具有不同的测量精度。
有些流量计具有较高的精度,适用于对流量要求较高的场合,而有些则具有较低的精度,适用于对流量要求不那么严格的场合。
因此,选择流量计时,需要根据实际需要确定所需的测量精度,以避免测量误差过大或过小。
4.安装和维护便捷性:安装和维护便捷性也是选型流量计时需要考虑的因素之一、一些流量计需要在管道中进行安装,而另一些则可以外部安装。
此外,一些流量计需要经常维护和校准,而另一些则可以长时间使用而不需要维护。
因此,选择流量计时,需要考虑它们的安装和维护便捷性,以降低使用成本和提高效率。
5.价位:流量计的价格因品牌和型号而异。
有些流量计价格低廉,适用于低预算项目,而有些则价格昂贵,适用于高端应用。
因此,选择流量计时,需要根据实际预算确定合理的价格范围,并在质量和性能之间做出权衡。
综上所述,选型流量计需要考虑多个因素,包括流量范围、流体性质、测量精度、安装和维护便捷性以及价格等。
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。
流量计的选型比较PPT课件

•1
基本参数
防爆标志: 是本安性还是隔爆型 外壳防护: 一体化型: IP65; 输出信号: 4~20mA.DC 电气连接: M20×1.5内螺纹, 电源电压: 90~220V.AC、24±10%V.DC 材质选择: 根据介质的性质选择
•2
防护等级
防爆和本安型 Ex(ia)ⅡC T4 Ex是防爆标志;
ia 、ib表示本安型,ia:正常工作 + 一个故障 + 任 意组合的两个故障均不能引起点燃的电气设备。
¨ ib:正常工作 + 一个故障条件下不能引 起点燃的本质安全型电气设备。
•3
防护等级
d表示隔爆型;它能承受已进入外壳内部的可燃性混合物内部爆炸 而不受损坏,并且通过外壳上的任何接合面或孔不会引燃由一种或 多种气体或蒸汽所形成的外部爆炸性环境的电气设备外壳。
•9 效直径比,ΔP-差压值,Pa
由于压损造成的输送费用的计算
1.泵送能耗值的计算 对于不同的介质,采用不同的流量单位时,可采用以下不同的能耗
值的计算公式: (1). 对于液体: W=(ΔωⅹQ)/(60ⅹη) 式中:W—能耗值,W(瓦); Δω--永久压损值,KPa; Q—工况下的体积流量值,L/min; η--泵和电动机的效率(常取
•1 3
电磁流量计
电磁流量 电磁流量计所依据的基本理论是法拉第 电磁感应定律。当导体切割磁力线运动时,导 体内将产生感应电动势。根据该原理,可测量 管内流动的导电流体的体积,导电流体流动的 方向与电磁场的方向垂直,在导管垂直方向施 加一个交变的磁场,并在有绝缘衬里的导管内 壁两侧安装一对电极,两电极的连线既与导管 轴线垂直,又与磁场方向垂直,当导电液体流 经导管时,因切割磁力线,两个电极上就产生 感应电动势。
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三.罗茨流量计
罗茨流量计是一种结构十分紧凑的容积式流量计。容积式流量计结构简单、性能稳定、精度高、易于直观维护管理,并且价格低廉。
当燃气通过时,计量表的出口和入口之间存在的差压能驱动腰轮旋转,使得充满计量室内的燃气能够定量排出,通过机械传动机构与积算器相连接,最终实现燃气体积计量以及数据的转换。相比较而言,罗茨流量计的精度高,起始流量低,量程比较宽,在安装、维护以及清理上都比较方便,能够实现在线温、压智能补偿,在高、中压计量中适用较广泛。
量程比(qmin/qmax):1/10~1/20。
罗茨流量计一般是适于燃气流量大于25m3/h中低压的用气设备中,并且其始动流量小,测量范围较大,适用于大型的商业用户。当用气设备的最大流量大于30m³/h时,建议采用罗茨流量计。另外,气体压缩会影响罗茨流量计计量的准确,计算结果见表
压力/Pa
气量损失/%
1.机械方面,与管段的几何尺寸有关;
2.物理方面,与流体的速度分布有关;
3.电子方面,与传播时间测量有关。
影响超声波信号的主要原因:
1.严重的电子噪音;
2.超声声学噪音;
3.严重的信号衰减;
4.测量段内出现的多向流动;
5.换能器受到污染;
6.测量段内出现严重的测量梯度;
7.严重的紊流。
总体来说:
超声波流量计相比于传统的孔板、涡轮流量计,在结构、计量精度、压力损失、量程比等指标上都具有较大的优势。超声波流量计在应用上的主要问题在于气体输送过程中存在很多对提高信噪比不利的因素,特别是因为压力调节装置带来的噪音影响,超声波在气体中的快速衰减和安装效应等。
由于是全电子式,无机械部分,不受机械磨损、故障影响,产品的可靠性和精度进步很多。体积小、重量轻,重复性好,压损小,不易老化,使用寿命长;智能化,全电子式的结构,可以扩展为预支费表或无线抄表功能。特殊功能是微小流量可测,有管道泄漏感知功能,压力损失为零。
主要特点:1.能实现双向流束的测量;
2.过程参数(压力,温度等)不影响测量结果;
一.涡轮流量计
涡轮流量计属于间接式体积流量计,当气体流过管道式,依靠气体的动能推动透平叶轮作旋转运动,其转动速度与管道的流量成正比,是一种速度式流量计。
涡轮流量计由涡轮流量变速器(传感器)、前置放大器、流量显示积算仪组成,并可将数据远传到上位流量计算机。
气体涡轮流量计具有结构紧凑、精度高、重复性好、量程比宽、反应迅速、压力损失小等优点,但轴承耐磨性及其安装要求较高。涡轮流量计始动流量比较大,在一些单一的用气设备如燃气锅炉、燃气空调等大流量用气设备中。涡轮流量计有着量程范围大、计量精度很高、可以计量大流量燃气(可以达到6000m³/h以上)等优点,国产的涡轮流量计价格也比较合理。但是在使用涡轮流量计的时候必须要求始动流量也要大,当用长度的前后直管段,以及带温压补偿的体积修正仪。
常用流量计的选型与比较
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常用流量计的选型与比较
由于商业用户的种类庞杂,不同企业的燃气用量都大小不一,因此需要根据企业的不同的情况合理的选用燃气计量表,以达到准确计量和节约成本的目的。目前计量燃气用户的燃气计量表主要包括涡轮流量计、超声波流量计、腰轮(罗茨)流量计、膜式流量计这4种,下面从这4种计量表各自的特点分析商业用户燃气计量表的选用。
四.膜式流量计
膜式燃气表属于容积式流量计,结构比较简单,测量原理是:通过测量组件隔膜在进出口燃气压力差的作用下产生交替运动,将充满计量室内的燃气分隔成单个的计量体积并排向出口,通过机械传动机构与计数器相连接,实现对单个计量体积的统计与运算传递,最终测得计量流通的燃气总量。
主要参数:
公称流量:1.6,2.5,4,6,10,16,25,40,65,100,250,400,650m³/h;
公称压力:3,5,10KPa;
量程比(qmin/qmax):1/30~1/60。
膜式燃气表一般最佳运行工况为额定流量计量范围的20%~80%,膜式燃气表在使用的工程中对燃气的物理性质影响较小,可以实现IC卡预付功能,始动流量较小。膜式燃气表的量程比较宽,安装相对比较方便,由于其量程小,体积大,很容易受腐蚀,从而导致计量不准或泄漏等,日常维修很不方便,只能对工况流量进行计量,不容易实行智能温、压补偿,一般仅适用在低压计量中。而且其表面的膜比较容易老化使得计量的结果误差大,使用的寿命也因此而大大的缩短。由于价格比较便宜、体积较小,一直是普通居民用户和小型商业用户的首选燃气计量表。
主要适用于液化石油气及天然气的计量上,因此,大多运用在工矿企业的炉、窑等热负荷相对恒定的用气设备上。
二.超声波流量计
超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用,测量体积流量的速度式测量仪表,天然气超声波流量计的测量原理是传播时间差法。在测量管内安装一组超声波传感器;同时测量彼此之间的声波到达时间。
3.无接触测量系统,流量计量过程无压力损失;
4.可精确测量脉动流;
5.重复性好,速度误差≤5mm/s;
6.量程比很宽,qmin/qmax=1/40~1/60;
7.可不考虑整流,只在上游100mm,下游50mm余留安装间隙即可;
8.传感器可实现不停气更换,操作维修方便。
影响超声波测量因素:
超声波测量的不确定来源有以下三种因素:
其测量燃气流量的量程十分宽广,高低流量同样适用,主要参数如下;
公称流量:
16,25,40,65,100,160,250,400,650,1000,1600,2500,4000,6500,10000,16000,25000m³/h;
公称压力:1.6,2.5,6.4MPa;
累计流量精度:±1%,±1.5%,±2.5%;
3000
2.9
4000
3.8
5000
4.7
6000
5.6
气量损失是随着额定压力的升高而增大的,所以采用流量补偿仪也有必要;但另一个角度来说,增加流量补偿仪会对市场开发有一定影响。经过权衡分析,我们确定如果商业用户的用气设备额定使用压力超过5000Pa时,必须采用流量补偿仪。另外,罗茨流量计属于精密仪器,因此其价格也相当昂贵。同时由于罗茨流量计受燃气洁净程度的影响,必须安装过滤器。