浅谈流量计的分类与选型

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蒸汽流量计常用分类及选型

蒸汽流量计常用分类及选型

蒸汽流量计常用分类及选型蒸汽流量计作为现代工业中流量测量的紧要仪器,广泛应用于热能、化工、冶金、制药等领域。

本文将会介绍蒸汽流量计的常用分类以及如何选型来符合实际应用需求。

蒸汽流量计分类依照蒸汽流量计结构分类风速蒸汽流量计风速蒸汽流量计是一种通过检测蒸汽流中风速或压力差来计算蒸汽流量的仪器。

其具有简单、便捷、易于安装等优点,但存在着确定的灵敏度限制,较适合小型化、低流量的精度要求不高的蒸汽流量计。

质量流量计质量流量计是通过检测热中的温度变化,并依据热量平衡原理计算蒸汽流量。

这种流量计的特点是测量精度高、流量范围宽,能够保证不受多种因素干扰,如压力、温度、转移等影响。

这也是目前蒸气流量计中较为主流的一种。

依照蒸汽流量计工作原理分类静态式蒸汽流量计静态式蒸汽流量计的工作原理是通过检测管道内蒸汽的阻力变化或压力差的变化,来计算蒸汽流量的大小。

该类型的流量计具有精度高、牢靠性好、保养简单等特点。

但是其结构较为多而杂,适用于高流量、高精度的蒸汽流量计。

动态式蒸汽流量计动态式蒸汽流量计则是通过检测管道内蒸汽的振动来计算蒸汽流量。

它不仅具有测量精度高、稳定性好、流量倍率范围宽等优点,还结构简单、安装便利,且适用于大流量高压的蒸汽流量测量装置。

蒸汽流量计选型蒸汽流量计的选型需要了解实际情况的需求,包括管道尺寸、流量范围、精度要求、温度、压力、介质等各项指标。

通过这些参数的考虑,可以进行如下的选型步骤:第一步:确认使用环境首先要确认蒸汽流量计的实际使用环境,比如介质、温度、压力等各项情况。

确认这些参数后,才能够依据这些数据进行下一步操作。

第二步:确定流量范围流量范围是选型中最基本也是最紧要的参数。

需要精准地确认在实际使用中流量的大致范围。

选型时可以依据这个范围选择不同的类型蒸汽流量计。

第三步:确定精度要求精度要求是选择蒸汽流量计时必需考虑的紧要指标。

在选择的过程中,需要认真的对比不同类型的蒸汽流量计的精度等级,以选出适合该场合的合适型号。

常用流量计之间的比较及选型原则

常用流量计之间的比较及选型原则

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。

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

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。

流量计的分类及选型

流量计的分类及选型

差压式流量计
分类

⑥宽范围度节流装置:弹性加载可变面积可变 压头流量计(线性孔板);


⑦毛细管节流件:层流流量计;
⑧临界流节流装置:音速文丘里喷嘴;


⑨流道式,多孔节流装置,机翼式
⑩插入式差压流量计:圆形截面检测杆;棱形截
面检测杆;T形截面检测杆;弹头形截面检测杆。
2 电磁流量计 法拉第电磁感应定律 (右手定则) E = K·B·V·D
2 干净气体流量的测量


气体的特点 (1)振动大 (2)含水分 (3)脉动流 选用流量计 (1)浮子流量计 (2)差压式节流装置(针对积水,可选用圆缺孔板或偏心孔 板) (3)涡街流量 ① 在无振动或无明显振动的场所使用。 ② 优势:压损小、精度高、范围度宽、维护工作量小。
③ 局限性: 口径:15mm≤DN≤400mm; 压力: PN≤ 4MPa(或6.4MPa) 温度: tmax≤ 420℃。
3 煤气流量的测量


② ③
④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
气体的特点 流体静压低、流速低,允许压损小,一般不允许用缩小管径的方法 提高流速。 流体湿度高,有的测量对象还带少量水,在管道底部作分层流动。 有的测量对象氢含量高,流体密度小,用涡街流量计测量时,信号 较弱。 煤气发生炉、焦炉等产出的煤气一般带焦油之类粘稠物,有的还带 一定数量尘埃。 测量点位于压气机出口时,存在一定的流动脉动。 流体属易燃易爆介质,仪表有防爆要求。 从小到大各种管径都有。 最小流量与最大流量差异悬殊。 用于贸易结算的系统,计量精确度要求高;用作一般监视和过程控 制的系统,精确度要求则低一些。
差压式流量计
特点
差压式流量计的缺点及局限性 测量精确度在流量计中属中等水平。由于众 多因素的影响错综复杂,精确度难以提高。 范围度窄,由于仪表信号(差压)与流量为 平方关系,一般范围度较小。 现场安装条件要求较高,如需较长的直管段 (指孔板、喷嘴)。 节流装置与差压显示仪表之间引压管线为薄 弱环节,易产生泄漏,堵塞及冻结、信号失 真等故障。

常用流量计选型指南

常用流量计选型指南

常用流量计选型指南流量计是一种用来测量流体通过管道的数量的仪表。

在工业领域中,流量计的使用非常普遍,因为准确地测量和监测流体流量对于生产过程的控制和优化非常重要。

然而,选择正确的流量计可能是一项具有挑战性的任务,因为市场上有许多不同类型和品牌的流量计可供选择。

以下是一份常用流量计的选型指南,以帮助您选择适合您需求的流量计。

1.流量计类型首先,您需要了解各种不同类型的流量计,并根据您的具体应用需求选择适合的类型。

常见的流量计类型包括:涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、质量流量计、差压流量计等。

每种类型的流量计具有不同的优点和适用范围,因此需要根据具体需求进行选择。

2.流量计测量范围流量计的测量范围是指它能够正常工作的流体流量范围。

在选择流量计时,您需要确保它的测量范围能够覆盖您应用中的预期流量。

请注意,流量计的精度通常在其测量范围的一部分内最佳,因此在选择时要考虑充分。

3.测量精度测量精度是流量计的关键性能指标之一、根据您的应用需求和流体特性,选择具有合适精度的流量计非常重要。

请注意,测量精度通常与流量计的价格相关,因此在选择时需要权衡成本和性能。

4.材料选择流量计的材料选择非常重要,因为它们需要能够承受流体中的化学品和压力。

在选择流量计时,请确保它的材料与您要处理的流体相容,并且能够适应所需的温度和压力范围。

5.信号输出流量计通常会提供一个电信号输出,用于将流量数据传输给监控或控制系统。

在选择流量计时,请确保其信号输出与您的系统兼容,并且能够进行准确和可靠的数据传输。

6.安装和维护要求在选择流量计时,需要考虑其安装和维护要求。

有些流量计可能需要特殊的安装位置或条件,例如特定的直管段长度或流量方向。

此外,流量计可能需要定期校准或维修,这需要考虑其维护成本和方便性。

7.成本和性能比较最后,在选择流量计时,需要进行成本和性能的综合比较。

较低成本的流量计可能在性能和可靠性方面存在一些缺陷,而较高成本的流量计可能提供更好的精度和稳定性。

流量计的选型设计

流量计的选型设计

流量计的选型设计什么是流量计?流量计是工业生产中常用的一种仪表,用于测量流体在管道内的流量。

通过流量计,可以实现实时监测管道中流体的流量、速度、压力等参数,为工业生产提供可靠的数据依据。

流量计的种类根据测量原理和工作原理的不同,流量计可以分为多种类型,以下是常见的几种:1. 机械式流量计机械式流量计通过一组齿轮、螺杆、涡轮等结构件实现测量,具有测量精度高、可靠性强等优点,常用于高温、高压等工况下的流量测量。

2. 电磁式流量计电磁式流量计通过电磁感应原理实现流量测量,具有对流体粘稠度不敏感、无需流量分流、易于维护等优点,常用于化工、石油、环保等领域。

3. 超声波流量计超声波流量计通过超声波信号的传播特性,测量流体在管道内的流速和流量,具有无需接触传递、对断面尺寸不敏感等优点,常用于液体和气体的流量测量。

4. 涡街流量计涡街流量计通过涡街的旋转速度来测量流体的流速和流量,具有结构简单、响应速度快、可靠性高等优点,常用于石油化工、建筑等领域。

流量计的选型不同类型的流量计适用于不同的工况和流体测量需求。

在进行流量计选型时需要考虑以下因素:1. 测量流体流量计能测量的流体种类、温度、压力等物理参数是选型的基础。

不同的流量计有不同的适用流体要求,例如机械式流量计一般适用于低粘度流体,而电磁式流量计适用于高粘度或易结垢的流体。

2. 测量范围流量计的测量范围是指流量计能测量的流量的最大和最小值。

选型时需要根据实际需求确定测量范围,同时需要考虑流量计的精度和可靠性对测量范围的影响。

3. 精度和可靠性流量计的精度和可靠性对于生产过程的稳定运行至关重要。

在选型时需要根据实际生产需求确定流量计的精度和可靠性指标,并选择满足要求的合适型号。

4. 环境要求流量计所安装的环境和条件对于其性能和寿命有重要影响。

例如机械式流量计对温度、压力等环境要求较高,而电磁式流量计则对磁场等环境有一定的要求。

选型时需要考虑流量计所安装的具体环境。

浅谈流量计的分类与选型

浅谈流量计的分类与选型

浅谈流量计的分类与选型流量计量是计量科学技术的重要组成部分之一,流量仪表是过程自动化仪表与装置中的重要的仪表之一,作为能源计量器具的重要组成部分,被广泛应用于石油化工、电力等多个领域,在国民经济中占有重要的地位和作用。

二、流量计分类随着工业自动化生产的发展,对流量测量的准确度和测量范围要求越来越高,为了适应各种各样的用途,各种类型的流量计应运而生,目前已投入使用的流量计已超过上百种。

从不同的角度考虑,流量计亦有不同的分类方法。

常用分类方法有两种,一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类,二是按流量计的结构原理进行分类。

2.1 按照测量原理分类1)力学原理:属于此类原理的流量仪表有采用伯努利定理的差压流量计、转子流量计;采用动量定理的冲量流量计;采用牛顿第二定律的直接质量式流量计;采用流体动量原理的靶式流量计;采用角动量定理的涡轮流量计;采用流体振荡原理的旋进漩涡流量计和涡街流量计;采用总静压力差的皮托管流量计以及容积流量计和堰/槽式流量计等。

2)电学原理:用于此类原理的仪表有电感式、电磁式、应变电阻式和差动电容式等。

3)声学原理:采用声学原理进行流量测量的有超声波式和声学式等。

4)热学原理:采用热学原理测量流量的有直接量热式和间接量热式等。

5)光学原理:采用光学原理测量流量的有激光式与光电式等。

6)原子物理原理:采用此类原理的测量流量的有核磁共振式与核幅射式等。

2.2 按流量计结构原理分类1)容积式流量计容积式流量计相当于使用一个标准体积的容器,它连续对流动介质进行度量。

流量越大、度量的次数越多,输出的频率越高。

容积式流量计的原理相对简单,适于测量低雷诺数、高粘度的流体。

根据回转体形状不同,有适于测量液体流量的刮板式流量计、椭圆齿轮流量计和腰轮流量计(又名罗茨流量计)等;适于测量气体流量的伺服式容积流量计、皮膜式和转简流量计等。

2)差压式流量计差压式流量计由流量测量元件和显示仪表组成。

流量测量元件安装在被测流体的管道内,产生与流量成比例的压力差,供显示仪表进行流量显示。

流量计的选型与优缺点分析

流量计的选型与优缺点分析

流量计的选型与优缺点分析流量计是一种用于测量液体、气体以及蒸汽等流体流量的仪器。

它广泛应用于石油化工、电力、冶金、建筑、水务等行业中。

选型一个合适的流量计需要考虑多个因素,包括流体性质、流量范围、精度要求、可靠性、经济性以及环境适应能力等。

本文将对流量计的选型和优缺点进行分析。

首先,根据测量原理的不同,流量计主要分为机械式、电磁式、超声波式、热式和涡街式等几类。

机械式流量计是一种传统的流量计,常见的有涡轮流量计和轴流式流量计。

涡轮流量计通过测量液体通过设备时旋转的涡轮次数来计算流量。

轴流式流量计则通过螺旋线内径和外径差异引起的压力差来测量流量。

优点是结构简单、可靠性高、测量范围宽,适用于各种液体和气体。

缺点是机械磨损较大,精度较低,需要定期维护和校准。

电磁式流量计是一种基于法拉第电磁感应原理的流量计,通过测量导电液体的磁感应强度来计算流速。

优点是结构简单、精度高、适用于大流量和腐蚀性液体。

缺点是价格较高,对液体电导率要求较高,易受外界磁场干扰。

超声波式流量计是一种利用超声波传播速度的变化来计算流速的流量计。

分为声速表面振荡型和多普勒效应型两种。

优点是不受液体杂质影响、精度高、无需运输中断、适用于各种清洁液体。

缺点是价格较高、对超声波传播介质有要求。

热式流量计是一种通过测量液体传热量或传热时间来计算流速的流量计。

分为恒温差式和恒功率式两种。

优点是适用于各种液体和气体、无需移动部件、测量稳定可靠。

缺点是需要消耗大量热能、对流体温度和热导率有较高要求。

涡街式流量计是一种通过涡街频率与流速成正比关系来测量流速的流量计。

优点是结构简单、可靠性高、适用于高温高压和粘稠液体等。

缺点是价格较高、受液体中的杂质和颗粒物影响较大。

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浅谈流量计的分类与选型发表时间:2018-05-30T10:08:30.493Z 来源:《防护工程》2018年第2期作者:李雪[导读] 在选型时,要考虑流量仪表的日常检修是否方便,环境温度、湿度、电磁场的干扰问题,以及年度大修和更换是否方便等。

中海石油技术检测有限公司天津 300452一、概述流量计量是计量科学技术的重要组成部分之一,流量仪表是过程自动化仪表与装置中的重要的仪表之一,作为能源计量器具的重要组成部分,被广泛应用于石油化工、电力等多个领域,在国民经济中占有重要的地位和作用。

二、流量计分类随着工业自动化生产的发展,对流量测量的准确度和测量范围要求越来越高,为了适应各种各样的用途,各种类型的流量计应运而生,目前已投入使用的流量计已超过上百种。

从不同的角度考虑,流量计亦有不同的分类方法。

常用分类方法有两种,一是按流量计采用的测量原理进行归纳分类,二是按流量计的结构原理进行分类。

2.1 按照测量原理分类1)力学原理:属于此类原理的流量仪表有采用伯努利定理的差压流量计、转子流量计;采用动量定理的冲量流量计;采用牛顿第二定律的直接质量式流量计;采用流体动量原理的靶式流量计;采用角动量定理的涡轮流量计;采用流体振荡原理的旋进漩涡流量计和涡街流量计;采用总静压力差的皮托管流量计以及容积流量计和堰/槽式流量计等。

2)电学原理:用于此类原理的仪表有电感式、电磁式、应变电阻式和差动电容式等。

3)声学原理:采用声学原理进行流量测量的有超声波式和声学式等。

4)热学原理:采用热学原理测量流量的有直接量热式和间接量热式等。

5)光学原理:采用光学原理测量流量的有激光式与光电式等。

6)原子物理原理:采用此类原理的测量流量的有核磁共振式与核幅射式等。

2.2 按流量计结构原理分类1)容积式流量计容积式流量计相当于使用一个标准体积的容器,它连续对流动介质进行度量。

流量越大、度量的次数越多,输出的频率越高。

容积式流量计的原理相对简单,适于测量低雷诺数、高粘度的流体。

根据回转体形状不同,有适于测量液体流量的刮板式流量计、椭圆齿轮流量计和腰轮流量计(又名罗茨流量计)等;适于测量气体流量的伺服式容积流量计、皮膜式和转简流量计等。

2)差压式流量计差压式流量计由流量测量元件和显示仪表组成。

流量测量元件安装在被测流体的管道内,产生与流量成比例的压力差,供显示仪表进行流量显示。

显示仪表接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示。

差压流量计的测量元件为节流装置(标准孔板、偏心孔板、文丘里管等)或动压测定装置(皮托管、均速管等)。

显示仪表为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。

由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。

多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。

这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。

3)叶轮式流量计叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中,受流体流动的冲击而旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量的大小。

典型的叶轮式流量计是水表和涡轮流量计,其结构可以是机械传动输出式或电脉冲输出式。

一般机械式传动输出的水表准确度较低,误差约±2%,但结构简单,造价低,国内已批量生产,并标准化、通用化和系列化。

电脉冲信号输出的涡轮流量计的准确度较高,一般能达到±0.1%。

4)变面积式流量计放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用力而移动。

当此作用力与浮子的“显示重量”(浮子本身的重量减去它所受流体的浮力)相平衡时,浮子即静止。

浮子静止的高度可作为流量大小的量度。

由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不动时上下部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压降式流量计。

该式流量计的典型仪表是浮子流量计。

5)动量式流量计利用测量流体的动量来反映流量大小的流量计称动量式流量计。

由于流动流体的动量P与流体的密度及流速v的平方成正比,当通流截面确定时,v与容积流量Q成正比。

因此,测得P,即可反映流量Q。

这种型式的流量计,大多利用检测元件把动量转换为压力、位移或力等,然后测量流量。

这种流量计的典型仪表是靶式和转动翼板式流量计。

6)冲量式流量计利用冲量定理测量流量的流量计称冲量式流量计,多用于测量颗粒状固体介质的流量,还用来测泥浆、结晶型液体和研磨料等的流量。

流量测量范围从每小时几公斤到近万吨。

典型的仪表是水平分力式冲量流量计,其测量原理是当被测介质从一定高度h自由下落到有倾斜角的检测板上产生一个冲力,冲力的水平分力与质量流量成正比,故测量这个水平分力即可反映质量流量的大小。

按信号的检测方式,该型流量计分位移检测型和直接测力型。

7)电磁流量计电磁流量计是应用导电体在磁场中运动产生感应电动势,而感应电动势又和流量大小成正比,通过测电动势来反映管道流量的原理而制成的。

其测量精度和灵敏度都较高。

工业上多用以测量水、矿浆等介质的流量。

可测最大管径达2m,而且压损极小。

但导电率低的介质,如气体、蒸汽等则不能应用。

但电磁流量计造价较高,且信号易受外磁场干扰,影响了在工业管流测量中的广泛应用。

8)超声波流量计超声波流量计是基于超声波在流动介质中传播的速度等于被测介质的平均流速和声波本身速度的几何和的原理而设计的。

它也是由测流速来反映流量大小的。

超声波流量计虽然在70年代才出现,但由于它可以制成非接触型式,并可与超声波水位计联动进行开口流量测量,对流体又不产生扰动和阻力,所以很受欢迎,是一种很有发展前途的流量计。

超声波流量计按测量原理又可分为时差式和多普勒式。

利用时差式原理制造的时差式超声流量计近年来得到广泛的关注和使用,是目前企事业使用最多的一种超声波流量计。

利用多普勒效应制造的超声多普勒流量计多用于测量介质有一定的悬浮颗粒或气泡介质,使用有一定的局限性,但却解决了时差式超声波流量计只能测量单一清澈流体的问题,也被认为是非接触测量双相流的理想仪表。

9)流体振荡式流量计流体振荡式流量计是利用流体在特定流道条件下流动时将产生振荡,且振荡的频率与流速成比例这一原理设计的.当通流截面一定时,流速与导容积流量成正比。

因此,测量振荡频率即可测得流量。

由于它兼有无转动部件和脉冲数字输出的优点,很有发展前途。

目前典型的产品有涡街流量计、旋进旋涡流量计。

10)质量流量计由于流体的容积受温度、压力等参数的影响,用容积流量表示流量大小时需给出介质的参数。

在介质参数不断变化的情况下,往往难以达到这一要求,而造成仪表显示值失真。

因此,质量流量计就得到广泛的应用和重视。

质量流量计分直接式和间接式两种。

直接式质量流量计利用与质量流量直接有关的原理进行测量,目前常用的有量热式、角动量式、振动陀螺式、马格努斯效应式和科里奥利力式等质量流量计。

间接式质量流量计是用密度计与容积流量直接相乘求得质量流量的。

在现代工业生产中,流动工质的温度、压力等运行参数不断提高,在高温高压的情况下,由于材质和结构等方面的原因,直接式质量流量计的应用遇到困难,而间接式质量流量计由于密度计受湿度和压力适用范围的限制,往往也不好实际应用。

因此,在工业生产中广泛采用的是温度压力补偿式质量流量计。

可把它看作一种间接式质量流量计,不是配用密度计,而是利用温度、压力与密度间的关系,用温度、压力信号经函数运算为密度信号,与容积流量相乘而得到质量流量。

目前温度、压力补偿式质量流量计虽已实用化,但当被测介质参数变化范围很大或很迅速时,正确地补偿将很困难或不可能,因此进一步研究在实际生产中适用的质量流量计和密度计还是一个课题。

三、流量计的选型规则流量是一个变化的动态量,受粘性、摩擦作用和二次流、不稳定旋涡等现象的影响,流量指标的测量会受到诸多复杂因素的影响。

在具体的选型工作中应遵循以下标准:?满足工艺对压力损失的要求:计算通过流量仪表后的压力损失值是否在生产工艺要求的范围内。

当然压力损失值越小,系统能量损失越小,越有利于系统节能;?考虑测量的流体特征参数:除了流体类别以外,通常要考虑流体的温度、压力、密度、粘度和润滑性、腐蚀性和磨蚀性等,有些应用场所还有卫生要求。

某些测量方法还要考虑流体物性中特殊参量,例如采用电磁流量计要了解液体的电导率。

各类流量仪表总会受到流体物性中某一种或几种参量的影响,所以流体的物性很大程度上支配着待选仪表的型式。

所选择测量方法和仪表不仅要适应被测流体的性质,还要考虑在测量过程中流体物性某一参量变化的影响量;?考虑仪表的准确度:根据工艺要求确定仪表的准确度等级,合理配置测量元件、一次仪表和二次仪表,满足测量准确度等级的要求即可,最大可能节约成本;?考虑仪表能否满足现场的安装要求:不同原理的测量方法对安装要求差异很大,例如有些仪表(如差压式、涡轮式)需要较长的前直管段,以保证仪表进口端前流动必须达到充分发展,而另一些仪表(如容积式、浮子式)则无此要求或要求较低。

追溯流量仪表应用误差较大的原因,有很大部分是安装错误或有缺陷所致,主要考虑仪表的安装方向、流动方向、上下游管道状况、阀门位置、防护性配件、脉动流影响、振动等方面;?考虑仪表工作环境条件:在选型时,要考虑流量仪表的日常检修是否方便,环境温度、湿度、电磁场的干扰问题,以及年度大修和更换是否方便等。

参考文献:[1] 王池,王自和,张莹珠,孙淮清,流量测量技术全书化学工业出版社 2012.06[2] 苏彦勋,杨有涛,流量检测技术中国质检出版社 2012.08。

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