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负压流量计

仪器信息网负压流量计专题为您提供2024年最新负压流量计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括负压流量计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的负压流量计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合负压流量计相关的耗材配件、试剂标物,还有负压流量计相关的最新资讯、资料,以及负压流量计相关的解决方案。

负压流量计相关的论坛

  • 差压流量计需要哪些阀门的辅助作用?

    差压流量计需要哪些阀门的辅助作用? 压差流量计一般在安装的时候,会和一些阀门配合使用,以帮助其达到更好的计量效果。那么到底压差流量计一般需要哪些阀门来辅助其完成精准的计量呢? 大部分压差流量计在接入安装管道的时候都需要三组阀门的帮助。其中两个阀门被用来切断,一个阀门用来保持平衡。为了避免刚开始计量的时候,压差流量计的两侧压差突然增大,应该先关闭传感器两侧的阀门,并且打开第三个阀门—旁通阀。当所测管道慢慢被介质充满之后,再慢慢打开压差流量计传感器两侧的切断阀,使得压差流量计逐渐适应介质产生的压力,当压差流量计已经适应这种压力的时候就可以关闭旁通阀,然后压差流量计就可以正常工作了。此外当需要对管道进行清洗的时候,可以关闭压差流量计两侧的阀门,打开旁通管,以避免压差流量计在清洗管道的时候受损。 以上三组阀门主要是对压差流量计起到一定的保护作用,防止压差流量计受到介质的突然冲击以及在清洗管道的时候保护压差式流量计不受影响,不计量清洗的污水。

  • 孔板流量计和V锥流量计选择差压值的经验之谈

    孔板流量计和V锥流量计在选择差压值的时候该依靠什么理论来选择呢?很多时候,我们都把这两个放在一起,很多人也叫V锥流量计(孔板流量计)。V型锥流量计是差压类型中一款比较有典型代表的流量计,它的出现是差压类型的流量计的一个比较具有时代性意义的事情。她的工作原理是利用V锥产生的流体,运用测估量压差来测量某一特定的流量。它改变了节流的一般配置,也改为了环状的形态。工作中的表现来证明,V锥流量计和其他类型的流量计相比,具有测量精度准确高、测量限制小、测量范围广、适应更多恶劣环境等等优势。同时,V锥体作为整流器也成为了在行业中比较有实用价值的一种流量计。  下面,简单介绍一下孔板流量计的基本概念,孔板流量计是测量差压的一种流量计,与其他流量计一起配合可以测量出一些介质的流量。同时,与差压变送器配合运用,即可以测量出气体和液体中的流量,这款流量计广泛地于石油化工等能源行业中发挥作用。  介绍完这以上两个信息,相信大家会有一个大概的认识,那么下面就出现了一个比较复杂的问题,就是差压值该如何选区呢?又该选多大的数值呢?下面,我将给大家几个比较有价值的知识点,具体的操作请大家以后再在实践中慢慢摸索。  首先一点,差压值如果选得稍微大一点,那么则需要稍微短一些的直管段。根据这个原理,在孔板流量计选择差压值的时候,需要我们考虑多方面的因素,我们应该去选择差压最大的数值。那么V锥流量计又该如何选择呢?它的直管段需求不是很高,所以选取的时候就要按照这个特点来进行。  其次,在差压值稍微大点的时候,我推荐大家使用的比较小的雷诺数值,经过这样的处理,雷诺数会大于推荐我们使用的数值,所以,测量也就更加精确,也更加稳定。 差压值选取比较大的时候有点比较多,但是,什么事情都是有两面性的,当经济社会发展过后,对产品的综合性能的要求会越来越高,如果我们选取差压太大的情况下,会导致非常小的开孔,则对压力产生不好的影响,对于我们的使用者而言,则会增大成本,因为压力的流失会导致很大的资金浪费,不过对于V锥流量计而言,差压值选取的时候,尽量选取适中的数值,这样会对我们的使用者的使用更加符合我们的意愿。 V锥流量计(孔板流量计)的选择基本点,我在以上已经给大家简单地介绍了关于孔板流量计和V锥流量计选取差压值的一些技术要点,其实都是一些经验之谈,如果真正想从根本上解决选取难度大的问题,这需要我们在平时的使用中多积累经验,不断利用经验来摸索出一套有价值的理论知识。

  • 【转帖】差压式流量计选购

    差压式流量计由一次装置和二次装置组成。一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它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.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、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%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。目前生产的产品分:孔板流量计、V形锥流量计、楔形流量计、文丘里管流量计、平均皮托管。

  • 选购差压式流量计需考虑的因素

    差压式流量计现在正在面临前所未有的挑战,在城市天然气、煤气、工业用蒸汽及其它各类介质计量和各单内部成本核算等计量中,都迫切需要宽量程、高精度、高可靠性的计量仪表。在公司不断的创新和研究的前提下,使得差压式流量仪表在技术上实现了一次次的突破,据市场可靠数据调查显示,差压式流量计以其技术成熟、结构简单、无可动部件、稳定可靠、适应面宽等优点仍然占据流量计榜首。下面介绍下差压式流量计的发展历程:    1,一体式差压流量计,将节流装置、差压、压力、温度、计算显示集成为一个整体流量计。可以直接从表上显示流量,也可通过4-20mA电流远传瞬时流量值。这种也是真正意义上的差压式流量计,它包含了一台流量计所必备的全部要素。    2,一体式差压流量变送器,将差压变送器直接安装到节流装置上,输出代表差压信号大小的4-20mA电信号,流量计算及温度、压力补偿由用户另外配置完成。这种配置从某种程度上来说,不能算是流量计,顶多也是起到一个变送的作用,但是它适合将现场的信号传送到DCS中去实现控制,由控制系统进行温度,压力补偿来计算出被测的流量。    3,分别由节流装置、差压变送器、压力变送器、温度变送器、流量计算显示仪组成。也称为分体式差压流量计。相信这个配置对于很多人来说,并不陌生。这个是传统上面的配置,以前使用差压式流量仪表的时候一直是这么安装的,但是由于其太烦琐,近年来,使用量已大幅下降。    其次再来谈谈流量计选型主要参考的几大因素:    对某一使用场所可采用的仪表可能有多种方案,选择时如果只凭以往经验,或单考虑某一因素而贸然作出决定,就可能失去选择最适合仪表的可能。但是要综合这些因素提出最优方案也不是一件简单的事。下面根据我们多年的积累给大家提点建议,以供大家在选用流量计时参考:    1、准确度    2、范围度    3、压力损失    4、长期可靠性

  • 【资料】差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用

    差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用差压式流量计(以下简称DPF或流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。DPF由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对DPF分类,如孔扳流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器和流量显示及计算仪表,它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的种类规格庞杂的一大类仪表。差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参数(如压力、物位、密度等)。

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,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。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 最标准的差压流量计的工作原理

    差压式流量计的概念仪器仪表网中差压式流量计又称节流式流盆计,是目前化工生产中侧量流量最成熟、最常用的一种测量仪表。它是基于流体流动的节流原理,利用流体流经节流装置时产生的压力差来实现流I测量。差压式流盆计一般由能将被侧流最转换成压差信号的节流装置、能将此压差转换成对应的流量值的差压计以及能将所测流量显示出来的显示仪表三部分组成。如图3一9所示。http://www.china-1718.com/File/2011-11-14-10-16-26.jpg1.差压式流量计的工作原理(1)节流现象 流体在装有节流装置的管道中流动时,在节流装置前后的管壁处,流体的静压力发生变化的现象称为节流现象。 节流装置是一种放里在管道中的局部收缩元件.其中应用最广泛的是孔板,其次是喷嘴和文丘里管。这几种节流装置经过长期使用.已经积累了完整的应用资料和丰富的实践经验,被定为“标准节流装置”。沿管道流动的流体。由于有压力而具有静压能,同时有流速又具有动能.这两种形式的能量在一定条件下可以相互转化,但参加转换的能徽总和保持不变。连续流动的流体遇到安装在管道内的节流装置时,受到节流装置的阻碍作用而形成流束的局部收缩,流体的流通面积减小,流速增大.从而动能增大.由于能量守恒,其静压力必然减小。由于惯性作用,流束的最小收缩截面并不在节流装置的开孔处,而在其后某一位置.此处流速最大,相应的静压力最小。也就是说。当流休流经节流装置时,在节流装置的前后会产生压力差。 节流装置前流体压力较高,称为正压,以“+”表示;节流装置后流体压力较低,称为负压,以“—”表示。节流装置前后压差的大小与流量有关。管道中流体的流量越大.在节流装咒前后产生的压差也越大.只要测出节流装置前后压差的大小,就可知道管道中流量的大小,这就是节流装置测最流最的基本原理。 (2)流量基本方程式 流量基本方程式是阐明流量与压差间的定量关系的基本流量公式。它是根据流体力学中的伯努利方程式和连续性方程式推导出来的。即:http://www.china-1718.com/File/2011-11-14-10-17-21.jpg 式中:C为流出系数,它与节流装置的结构形式、取压方式、孔口截面积与管道截面积之比、雷诺数、孔口边缘锐度、管壁粗褪度等因素有关。。为膨胀校正系数,应用时可查阅有关手册.对不可压缩的液体.取。ε=1;F。,为节流装置的开孔截面积;△P为节流装置前后实际侧得的压力差;P1,为节流装置前的流体密度;K(K1,)为比例系数。 由流量基本方程式可知,流量与压差的平方根成正比。所以.用这种流量计侧量流盆时,如果不加开方器,流量标尺刻度是不均匀的。起始部分的刻度很密.后来逐渐变疏。因此.在用差压法测量流量时,被侧流徽值不应接近于仪表的下限值.否则测量误差很大

  • 一次转子流量计减压阀的检修

    一次转子流量计减压阀的检修

    [align=left][font='宋体'][size=21px]一次转子流量计减压阀的检修[/size][/font][/align][font='宋体'][size=18px]1.背景[/size][/font][font='宋体']由于我司从事的是家居环境有害气体检测,我司配备的气瓶室的有害气体有:氨气,二氧化硫,硫化氢,甲硫醇,三甲胺,二氧化氮,所有的气体纯度都在99.9%以上。实验是在一个密闭的舱体模拟有害气体产生,由于之前气体释放是使用气袋转移,再使用针筒抽取释放出来,考虑到转移过程中的风险,所以采购海科晟创的带有转子流量计的减压阀来替代,安全性更好。转子流量计气体减压阀如下:[/font][img=,673,433]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022326466911_2075_2256877_3.jpg!w673x433.jpg[/img]2. [font='宋体'][size=18px]开始减压阀连接及操作[/size][/font][font='宋体']2.1连接前需清除气瓶与气体减压器连接位置处的油污、水及灰尘,避免杂质污染气体,阻塞气体通道。[/font][font='宋体']2.2,连接前确认管路上的螺纹是否变形,如果变形无法与气体减压器顺利安装,不要强行安装连接,这样会导致管路系统及气体减压器上螺纹的损坏。[/font][font='宋体']2.3,用扳手将气体减压器接头与高低压侧管路进行可靠的连接。以防止气体泄露;请勿转动减压器阀体,固定好阀体,转动螺帽拧紧。[/font][font='宋体']2.4,安装后应确保减压器进出气接头与减压器连接处不会发生松动,否则将会导致气体泄露,造成安全隐患。[/font][font='宋体']2.5,安装好后在气体进入减压器之前,须确认减压器调压把手处于完全旋松状态(逆时针旋松调压把手),否则供气初期的瞬时压力有可能损坏膜片,从而导致减压器损坏,严重会影响实验员人身安全。[/font][font='宋体']2.6缓慢打开减压器入口的供气阀门,打开供气阀门时,减压器不得正对或者背对人体。[/font][font='宋体']2.7顺时针旋转减压器调压把手,将压力调到你所需的。[/font][font='宋体'][size=18px]3.减压阀流量计异常[/size][/font][font='宋体']原因:减压阀上的转子流量计中的浮子无法浮起,转子流量计内部有出现油脂内化合物附着在浮子内壁,导致浮子黏附在底部。[/font][img=,552,443]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022327337515_7524_2256877_3.jpg!w552x443.jpg[/img][font='宋体']转子流量计内部有出现油脂内化合物附着[/font][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022323509757_300_2256877_3.jpeg[/img]4. [font='宋体'][size=18px]拯救转子流量计[/size][/font][font='宋体']首先把转子流量计从减压器上拆卸下来,然后把转子流量计上下两端的四个螺丝,共8个拧松取下来,接着附在上面的这块长方形铁块抽出来。再把上下两端固定转子流量计玻璃管的卡位取出,这样玻璃管就可以轻松取出来,用装有酒精洗瓶冲洗玻璃管内壁;去除污迹,用沾有酒精的纸巾擦拭浮子,待玻璃管内酒精挥发干后,全部装回好,安装上减压器,对接好气瓶,完美复原。[/font][img=,589,436]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307022328186754_1867_2256877_3.jpg!w589x436.jpg[/img]5. [font='宋体']对拆卸过的转子流量计进行验漏[/font][font='宋体']5.1把减压阀重新安装在气瓶上后,顺时针旋转减压器调压把手,将压力调到自己所需的,用肥皂水对减压器各接口连接部位进行验漏。并观察转子流量计中的浮子是否正常浮动。[/font][font='宋体'][size=18px]总结[/size][/font][font='宋体']通过这次使用减压器发现不同气体之间不能共用一个转子流量计减压器,因有些气体混合会发生特殊的化学反应,可能会对减压器造成损坏。或者导致事故发生。这个转子流量计减压器的价格虽在1000多,但相对于气体混合造成的安全事故来说,还是每种气瓶都配备为安全。在减压器供气过程中,发现异常的机械震动,浮子卡住或压力异常升高现象,表明减压器存在故障,应立即停止使用。以免造成不安全因素发生。另外在使用过程中避免水,油或灰尘进入减压器内部。[/font]

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,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。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,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。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 【资料】流量计的分类

    按结构原理对流量计分类按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型: 1.容积式流量计 容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地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比较简单,适于测量高粘度、低雷诺数的流体。根据回转体形状不同,目前生产的产品分:适于测量液体流量的椭圆齿轮流量计、腰轮流量计(罗茨流量计)、旋转活塞和刮板式流量计;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.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,一般误差为±0.2%一0.5%。 3.差压式流量计(变压降式流量计) 差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它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.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、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%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。 4.变面积式流量计(等压降式流量计) 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,俘子即静止。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转子(浮子)流量计。

  • 金属管浮子流量计常见问题及处理

    金属管浮子流量计在不同压力和温度下显示的值一样吗,为什么?气体肯定不一样,不同温度压力下气体密度不同,产生的浮力也不同。液体基本一样,液体密度受温度压力影响不大。金属管浮子流量计显示屏上显示STOP是怎么回事?stop的意思是你的浮子没动了,是不是管道堵塞了。。。因为浮子流量计对流体稳定性要求很高。安装后经常性上下波动是正常的.金属管浮子流量计的RP是什么?始位置,就是零位了为什么金属管浮子流量计在使用时指针老是震动?应该是浮子 脏污,与测量导管的摩擦力大。在流量稳定时,浮子由于摩擦不能及时显示正确示值,由于惯性,在流体浮力作用下忽然上浮,然后由于压差原因又回落,从而引起指针来回震荡。这种情况,最好将流量计隔离,拆下浮子,清除上面的杂质,并对测量导管进行清理。金属浮子流量计需要温压补偿吗?金属管转子流量计不能应用在温压变化的工况。因为对于不同的介质受温度、压力影响的程度都不一样,而且非线性,即使补偿出来也没办法输出。如何计算金属管浮子流量计的压力损失?金属管浮子流量计的压力损失数值上大致等于转子的重量有没有一款流量计可以测花生油之类油品的?10-250毫升/分钟金属管浮子流量计金属浮子流量计在测量曝气的时候指针突然下不来?指针突然升到最大,是因为突然受力,使浮子受到的力过大,直接瞬间超过极限流量使得浮子卡在了最上端,可以先试试找个木棍一类的敲下管体,看浮子能不能下来,要是还下不来的话,则需要将流量计整个拆下来后,将卡箍拿下来转动浮子,是浮子恢复!

  • 金属管浮子流量计的原理与常见故障处理

    金属管浮子流量计的原理:金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。金属管浮子流量计故障问题:故障一:指针抖动:处理:1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。 2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。 3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过 量程。故障二:测量误差大1.安装不符合要求对于垂直安装浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。 安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。2.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前, 都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。3.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。故障三:浮子流量计的浮子堵住了进口怎么处理1、故障现象:因工程塑料浮子和锥形管世塑料管衬里溶胀,或热膨胀而卡住;故障处理方法:换耐腐蚀材料零件。较高温度介质尽量不用塑料,改用耐腐蚀金属的零件.2、故障现象:因浮子和导向轴间有微粒异物或导向轴弯曲等原因卡住;故障处理方法:拆卸清洗,铲除异物或固着层,校直导向轴,导向轴弯曲原因大多是电磁阀快速启闭,导致金属管浮子流量计的浮子急剧升隆冲击所致.3、故障现象:因带磁耦合浮子组件磁铁周围附着铁粉或颗粒指示部分连杆或指针卡住;故障处理方法:拆卸清除,运行初期利用旁路管充分清洗管道。在金属管浮子流量计前面加装过滤器手动与磁铁耦合连接的运动连杆,有卡住部位调整之。检查旋转轴与轴承间是否有异物阻碍运动,清除或换零件.4、故障现象:磁耦合的磁铁磁性下降;[color=#13

  • 浅谈差压式流量计在焦炉煤气计量中的应用

    浅谈差压式流量计在焦炉煤气计量中的应用  对于现场参数选型流量计,我们首先要了解流体的物理性质,因为我们只有了解流体的特性,才能更好的为工艺选择合适的流量计,今天我们再来谈谈差压式流量计在煤气测量上的应用。差压式流量计其实在煤气测量上历史还是比较悠久的,早期的一般是圆缺孔板使用的比较多点。首先还是先来给大家介绍下煤气流量测量主要的特点:  1、流体静压低,流速低,允许压损小,一般不允许缩小管径的方法提高流速。依据这个特点,一般选择压力损失较小的文丘里管,常用的有V锥流量计,V锥流量计因为其延续了文丘里和环形孔板的优点,所以在这种场合的测量上非常适应  2、流体湿度高,有的测量对象还带有少量水,在管道底部做分层流动  3、有的测量对象氢含量高,流体密度较小,采用频率输出的流量计测量时候,信号较弱  4、煤气发生炉,焦炉等产生的煤气一般带粘稠物,有的还带少些尘埃。依据这个特性,以前一般选用圆缺孔板,但随着V锥流量计的数据的不断完善,在测量含杂质的煤气的时候,V锥流量计的优势就体现出来了,压损小,防堵性好。  5、测量点位于压气机出口的时候,还存在一定的流动脉动。在这种场合,频率输出的旋涡流量计更是不能应用。  6、流体属于易燃易爆介质,对仪表本身有防爆要求  7、从小到大各种管径都有  针对以上的特性,就差压式流量计如何应用来和大家探讨下:首先就煤气含杂质的问题,在上面也就阐述,现场以前主要采用圆缺孔板,不过,现在应用广泛的还算是V 锥流量计和楔形流量计,主要优势在这里就不做过多的阐述了  其次是针对煤气测量范围大的问题,大家都知道,孔板流量计正常测量范围在3:1这样,所以现场采取并联管道测量的方法在弥补板流量计量程比小的问题。  而对于大口径的管道煤气的测量,主要是采用插入式流量计测量,常见的有阿牛巴流量计,威力巴流量计,他们在测量煤气上对于大口径的管道来说,都有着经济比较好的优势。

  • 浮子流量计优点和缺点

    浮子流量计使用于小管径和低流速。常用仪表口径40-50mm以下,最小口径做到1.5-4mm。适用于测量低流速小流量,以液体为例,口径10mm以下玻璃管浮子流量计满度流量的名义管径,流速只在0.2-0.6m/s之间,甚至低于0.1m/s;金属管 浮子流量计和口径大于15mm的玻璃管浮子流量计稍高些,流速在0.5-1.5m/s之间。  浮子流量计可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表最低雷诺数104-105的要求。  大部分浮子流量计没有上游直管段要求,或者说对上游直管段要求不高。  浮子流量计有较宽的流量范围度,一般为10:1,最低为5:1,最高为25:1。流量检测元件的输出接近于线性。压力损失较低。  玻璃管浮子流量计结构简单,价格低廉。只要在现场指示流量者使用方便,缺点是有玻璃管易碎的风险,尤其是无导向结构浮子用于气体。  金属管浮子流量计无锥管破裂的风险。与玻璃管浮子流量计相比,使用温度和压力范围宽。  大部分结构浮子流量计只能用于自下向上垂直流的管道安装。  浮子流量计应用局限于中小管径,普通全流型浮子流量计不能用于大管径,玻璃管浮子流量计最大口径100mm,金属管浮子流量计为150mm,更大管径只能用分流型仪表。  使用流体和出厂标定流体不同时,要作流量示值修正。液体用浮子流量计通常以水标定,气体用空气标定,如实际使用流体密度、粘度与之不同,流量要偏离原分度值,要作换算修正。

  • 常见的流量计种类大全

    常见的流量计各类大全 常用的流量计按照所测流体的形态可以分为两种:一种是液体流量计,一种是气体流量计。小编今天就来给大家推荐几款常见的液体流量计。 椭圆齿轮流量计可以广泛应用在润滑油、柴油、酒精等液体的测量上,可测量高粘度介质的流量,但是要注意介质的清洁状况,要求介质无固体颗粒亦无气体。此外测量介质的温度不可太高,否则,将影响计量的精度或导致齿轮卡死。 电磁流量计可广泛应用在环保、冶金、化工、医药、供水、食品、造纸等行业领域。仪表受到介质的物理特性的限制较少,并且结构简单、稳定性好、反映灵敏,不存在压力损失,并且精确度很高。但是也要注意一些问题,比如电磁流量计容易受到电磁场的干扰,并且不能在外面接受雨淋日晒。超声波流量计是一种性能高、可靠性高、价格低廉的流量计,尤其适用于大口径大流量的介质的测量。广泛运用于石化、电力、冶金等领域。超声波流量计可以测量一般流量计无法测量的介质,比如强腐蚀性、放射性、易燃易爆的流体以及电磁流量计无法解决的不导电的介质。并且使用寿命长,维护极为方便。旋转活塞流量计也是容积式流量计的一种,测量时不受介质粘度和流体中颗粒的影响,还具有带电远传的功能,测量范围很大,测量的精确度高。主要由壳体和活塞机构等部件组成的。双转子流量计在分类上和旋转活塞流量计一样,属于容积式流量计,但是二者还是有很大区别的。双转子流量计可适用于稠油、轻质油、含较大水量的原油等等。对介质的粘度范围要求也比较低。有线远传距离远,压损小。是一种性能非常不错的流量计。 液体涡轮流量计也是一种常见的流量计的类型。这类流量计的结构简单、便于携带、灵敏度高,是速度式流量计的一种。广泛应用于化工、石油、冶金、科研等领域。在使用的时候,要注意液体涡街流量计的传感器在安装时要远离磁场,注意防水。安装选购的学问很多,以前我们已经介绍了一些,以后还将继续介绍。塑料浮子流量计和玻璃转子流量计相比,不像玻璃那样容易破碎,和金属转子流量计相比,可以看清流量计内部浮子的位置,价格也比金属转子流量计便宜的多。可以就地指示,也可以远传信号输出。广泛应用在石化、电力、冶金、医药等领域。塑料浮子流量计作为直观流动指示或对测量精确度要求不高的情况下,使用非常方便。 靶式流量计广泛应用于石化、制药、电力、环保、冶金等领域。在高粘度、低雷诺数液体的测量上独具优势。灵敏度和准确度高,并且无可动部件,使用寿命较长。 V锥流量计是一种新型的压差式流量计,具有精确度高,工作稳定可靠、压力损失小、安装条件要求低等优点,而且还可以测量脏污的介质。和其他流量计相比,V锥流量计的价格也很实惠。孔板流量计广泛应用于石化、供水、冶金、电力、轻纺、农业等领域。由于标准节流件是全用的,因此无需根据实际流量再校准。这是其他流量计都不具备的优点之一。从结构上来说,孔板流量计结构简单、维护更换方便,表体牢固耐用,性能稳定,价格实惠。但是也存在一定的问题,比如压损大、测量范围比较窄、不能测量腐蚀性、污浊的或带有颗粒的液体,对直管段要求也比较高。涡街流量计则不受液体的密度、粘度、温度、压力等方面的影响,没有可动的机械部件,因此可靠性高,维护方便。而且具有压损小、功耗低、坚固耐用和便于安装等优点。但是对安装的上下游的直管段有要求。也要避开震动、腐蚀、高热、辐射、高频等环境,否则将影响测量的结果。

  • 浮子流量计的选型安装及使用

    常州成丰仪表从建厂几十年来一直致力于流量仪表以及物位仪表的研发与生产,多年来,我们卖的不仅仅是产品,更是一种态度与服务,注重的是客户的感受体验,真正从客户的角度出发,力求做到售前与售后的一致完美!以下就浮子流量计现场服务情况简单说一下,希望对大家了解浮子流量计有一定的帮助。  一,浮子流量计主要应用在测量有机溶剂这方面,主要原因是:液体动力粘度超过1mPa.s时,流量又比较小,用涡街流量计和电磁流量计都不适合的情况下,浮子流量计就是必然之选,而且浮子可以内衬里,争对不同介质采用不同衬里,一般不含腐蚀性介质采用不锈钢即可。所以,客户定货时要对所测量介质提供正确,以免日后造成腐蚀,造成不必要的损失。二,选型时还需注意提供正确的管道压力,不能太低,一般情况下,液体要大于三倍压力损失,气体大于五倍压力损失。压力太低了,浮子都顶不上去,能用吗你懂得?三,选型时还需注意流量的范围比,浮子流量计的量程比一般是10:1,超量程了就须重新考虑量程段,每种口径都有不同的量程段。切记。测气体时注意加气体阻力尼器。四:现场使用经常遇到的问题大概如下:卡住内部浮子:原因是新管道通介质,内部焊渣经过浮子时,由于浮子带磁性,全部被浮子吸住,最终卡住,影响测量。这是由浮子测量原理决定的。浮子正常维修主要集中在这个方面,其它一般很少出现问题。出现问题了,拆出上止挡,清洗好浮子,取出异物即可。五:关于浮子安装:液体一般问题不大,只要符合说明书安装要求即可,主要是测气体情况下,追加说明一下:浮子流量计前后都装一个控制阀,正常使用时,前阀打开,后阀控制流量,这样可以避免浮子流量计在开车时,瞬间冲击,打坏内部浮子,这种情况是测气体浮子遇到最多的一种情况;正常操作是先打开前阀,然后慢慢打开后阀,通过后阀来控制现场流量。浮子流量子在化工行业测量有机溶剂这块还是比较成熟的,一般在现场只要选型上没问题,其它问题都比较好处理。在测气体方面,除了选型、标定条件正确以外,安装也要正确。也可以用得很理想。

  • 流量计安装要求,电磁流量计安装过程

    [b] 流量计安装要求,[/b]流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天法米特流量计小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些![align=center][img=流量计安装要求]https://www.cxyqyb.cn/uploads/191012/1-19101213511CP.jpg[/img][/align]https://www.cxyqyb.cn/  电磁流量计是在现代工业生产中测量介质流量的重要仪器,这是一种非常精密的仪器,在安装使用中需要注意很多地方。在电磁流量计安装时,我们需要考虑其介质、使用环境、安装长度、安装位置等因素。  尽可能避免测量管内变成负压,同时选择震动小的场所。另外尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体,由于传感器的法兰与外壳之间的距离有限,连接螺栓应从管道侧穿入。  为获得正常测量精确度,在传感器上游侧的直管段长度不小于5倍传感器大小,下游不小于3倍传感器。如果安装现场达不到这一要求,则要在上下游侧安装流动整直器,消除流动中的旋涡,改善流速场的分布,提高仪表的测量精度及稳定性。传感器在安装时没有特别的限制,但不管采用何种形式,都要求测量管内保证充满被测介质,不能有非满管或有气泡聚集在测量管中的现象。

  • 有关转子流量计的概述

    转子流量计按锥管材料的不同,可分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。转子流量计又称浮子流量计,通过测量设在直流管道内的转动部件的位置来推算流量的装置。是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表.采用全金属结构,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可广泛用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中。转子流量计的工作原理转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管 转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力(这个力的大小随流量大小而变化) 当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。 转子流量计是变面积式流量计的一种,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。转子流量计一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。 分析表明,转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。 转子流量计的特点转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径d150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 玻璃管浮子流量计结构简单、成本低,易制成防腐蚀型仪表,多用于透明流体的现场测量,金属管浮子流量计可输出标准信号,能实现流量的指示计算、记录和控制等多种功能。

  • 【资料】流量计的发展历史

    流量测量仪表是用来测量管道或明沟中的液体、气体或蒸汽等流体流量的工业自动化仪表,又称流量计。   流量是指单位时间内流经管道有效截面的流体数量,流体数量用体积表示者称为体积流量,单位为米3/时、升/时等;流体数量用质量表示者称为质量流量,单位为吨/时、千克/时等。  早在1738年,瑞士人丹尼尔第一伯努利以伯努利方程为基础,利用差压法测量水流量;后来意大利人文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果;1886年,美国人赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置。  20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理。自1910年起,美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。1922年,帕歇尔将原文丘里水槽改革为帕歇尔水槽。  1911~1912年,美籍匈牙利人卡门提出卡门涡街的新理论;30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。1945年,科林用交变磁场成功地测量了血液流动的情况。  二十世纪60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。例如,为了提高差压仪表的精确度,出现了力平衡差压变送器和电容式差压变送器;为使电磁流量计的传感器小型化和改善信噪比,出现了用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计。此外,具有宽测量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计也在70年代问世。   随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用。微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机后,可处理较为复杂的信号。  流量可利用各种物理现象来间接测量,所以流量测量仪表种类繁多。按测量方法分,流量计有差压式、变面积式、容积式、速度式和电磁式等。  差压流量计是应用非常广泛的一类流量测量仪表,约占流量测量仪表总数的70%。它由节流装置和差压计两部分组成,充满圆管的流体流经节流件(如孔板)时,流束在孔板处形成局部收缩,由于流速增加、静压力降低而在孔板前后产生压差,这一压差与流量的平方成正比。   测量压差的仪表有应变、电容和振弦式等差压变送器,以及双波纹管差压计等类型。这类仪表调试方便,且已规范化。只要将节流装置与差压计配套就可用于测量流体的流量。  变面积式流量计的主要形式是转(浮)子流量计,是由锥形玻璃管和浮子组成,浮子能在垂直安装的锥形玻璃管内上下移动。被测流体自下向上流过管壁与浮子之间环隙时,托起浮子向上,这时管与浮子之间的环隙面积增大,直到浮子两边压差所形成的力与浮子重力相等时,浮子便处在一个平衡位置。   流量变化时浮子两边压差所形成的力也随之变化,使浮子又在一个新的位置上重新平衡,浮子浮起的高度即为流量计的读数。  涡轮流量计由传感器和显示仪表组成,传感器主要由磁电感应转换器和涡轮组成。流体流过传感器时,先经过前导流件,再推动铁磁材料制成的涡轮旋转。旋转的涡轮切割固壳体上的磁电感应转换器的磁力线,磁路中的磁阻便发生周期性的变化,从而感应出交流电信号。

  • 常用流量计选型须知流量计的大概性能

    常用流量计选型须知 1. 电磁流量计   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,泥浆等。电磁流量计不能用于 测量气体、蒸气以及含有大量气体的液体.不能用来测量电导率很低的液体介质,不能测量高温高压流体。   2. 涡街流量计(旋涡流量计)   涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。   ⒊ 浮子流量计(转子流量计)   它可以用来测量液体、气体、以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。   ⒋ 科氏力质量流量计   质量流量计广泛应用于石化等领域,是当今世界上最先进的流量测量仪表之一,   ⒌ 热式(气体)质量流量计   它适合单一气体和固定比例多组份气体的测量。   典型应用:   工业管道中气体流量测量   燃气过程中空气流量测量   烟囱排出的烟气流量测量   水处理中瀑气流量测量   水泥,卷烟,玻璃厂生产过程中气体流量测量压缩空气流量测量   天然气,煤气,液化气,火炬气,氢气等气体流量测量   钢铁厂加气流量测量   ⒍ 超声波流量计   目前我国只能用于测量200℃以下的流体。强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。   ⒎ 涡轮流量计计   涡轮流量计广泛应用于以下一些测量对象:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气、煤气和低温流体等。   8.孔板流量计   孔板流量计配合各种差压计或差压变送器可测量液体、蒸汽、气体的流量,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。   9.阿牛巴流量计   主要用于工业过程中各种能源如液体、燃料气、蒸气和气体的测量,适用于方形或矩形管道。   10.V锥流量计   可以广泛应用于各种领域,适合测量水、油、多种液体、蒸汽、空气、天然气、煤气、石油气、有机气体、油渣等。   总之,没有一种测量方式或流量计对各种流体及流动情况都能适应的.不同的测量方式和结构,要求不同的测量操作、使用方法和使用条件.每种型式都有它特有的优缺点。因此,应在对各种测量方式和仪表特性作全面比较的基础上选择适于生产要求的,既安生可靠又经济耐用的最佳型式.

  • 楔形流量计的优点

    楔形流量计采用“V”型体节流件可消除滞留区,防止系统出现堵塞现象。特别适合于高粘度、低雷诺数、带悬浮颗粒或气泡的介质测量;雷诺数的适用范围广,雷诺数为500时,仍保持差压与流量的平方关系。测量精度不受流体介质介电常数等特性的影响和限制;差压变送器可输出4~20mA的电信号,便于配用各种仪表。具有流体粘度变化、温度变化、密度变化等补偿功能;抗振动、抗冲击、抗脏污、抗腐蚀、防爆;具有双向流量测量功能;楔形流量计长期稳定性好,被用户誉为零故障率仪表。结构简单、牢固、高可靠性,安装方便,运行维护费用低;无运动部件,无磨损,长期使用时不需要重新标测量精度高,流量校准扩展不确定压度:±0.5%~±0.2%(水校或油校)。一次表分体式,更换楔形件(中间)可扩展量程。楔形流量计款式多样:普通型:量程比在1︰3范围内,流量系数的非线性误差为≤±1%。高性能型:量程比在1︰10范围内流量校准扩展不确定度为±0.5%~±0.2%。材质:全不锈钢。

  • 流量计的安装

    1.使用孔板测量流量时,必须使流体克满工艺督道,因此,孔板的安装位置不应在液体由上向下流动的垂直管段上。当被测流体的管段与往复式压缩机连接时,应将孔板安装在流量被动饺小的位置。在进行差压变送器安装和导压管施工时,耍注意取压的方向和安装位置及导压管的倾斜度,严格防止导压管中积存不必要的气体和凝液。 2.在安装容积式流量计时,其上游侧必须设置过滤器。若被测介质为易挥发的液体如煤油、轻油等.则流量计应安装在调节阀之前,如不能满足这一条件,流星计前应有足够曲直管段长度。另外,不要在多次拐弯的弯管后安装。祸轮流量计安装的注意事项与容积式流量汁相同,应留有必要的宜管段。流体中混有气体时,为了准确测量,应设置气体分离器,但要注意气体分离器不能用于粘度大的液体。3.面积式流量计,要水平或垂直安装在使子观亲的位置。对于玻璃管式转子流量计,为防止管道重量加到仪表上,应当酌情设立支架.

  • 【转帖】具有耐腐蚀特性流量计的选择

    一、首先选择具有耐腐蚀特性的流量计   1、一般酸性介质的仪表选型。用耐酸钢制成的椭圆齿轮式流量计,如涡街流量计传感器和涡轮流量传感器活塞式流量计传感器等等,与流体接触部分为耐酸钢,一般酸性液体和气体均可使用,也能满足酸性液体精确计量的需要。   2、导电液体的仪表选型。首先选用测量管内衬材料耐腐蚀的电磁流量计,耐腐蚀性能最好的是聚四氟乙烯。电极材料也有很多种,如含钼耐酸钢0Cr18Ni12MoTi、316L、哈氏合金B、哈氏合金C、钛、铂、铂铱合金等,能满足绝大多数腐蚀性介质的需要。   3、不导电液体的仪表选型。可选流体不与仪表直接接触的夹装式超声波流量计,适用于各种腐蚀性介质的测量。   4、腐蚀性气体的仪表选型。一般选用节流式差压流量计,在管道衬橡胶、衬玻璃、衬聚四氟乙烯等的基础上,变送器膜片最初用含钼不锈钢,后来在膜片上再贴一层聚四氟乙烯隔离膜片,但仍存在腐蚀现象,在仪表制造厂不断改进膜片材质仍不能解决所有问题时,又提出用隔离液将耐腐蚀能力较差的仪表同腐蚀流体隔离开来的方案,强腐蚀气体常用的隔离液是氟油,但氟油很昂贵,再加上隔离容器也要用耐腐蚀材料制造,这样仪表的造价更高了。   二、另外选择适宜特殊工况时的测量方案 在特殊工况中有时选择具有耐腐蚀性的流量计仍不能解决问题,这就需要对工艺流程和有关介质特性深入了解,避开流量测量仪表耐腐蚀的难题。例如进污水处理厂流量一般要测量,以便控制污染物的排放总量。而污水一般或偏酸性或偏碱性,而且相应地要加入适量的碱或酸予以中和。那么,考虑污水对测量仪表的腐蚀,当然流量检测点选在中和之后更好一些。

  • 【分享】各种流量计优缺点

    1 .涡轮流量计 涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。 优点: (1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计 (2)重复性好 (3)无零点扰能力好 (4)范围度宽 (5)结构紧凑。 缺点: (1)不能长期保持校准特性 (2)流体物性对流量特性有较大影响。 应用概况: 涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。 1.2 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,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游涡的仪表。 涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。 涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。 优点: (1)结构简单牢固 (2)适用流体种类多 (3)精度较高 (4)范围度宽 (5)压损小。 缺点: (1)不适用于低雷诺数测量 (2)需较长直管段 (3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比) (4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。 1.3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。70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。 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。 1.4差压式流量计 差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。 差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。 二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪 表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。 差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。 检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。 所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。 非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。 差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。 优点: (1)应用最多的孔板式流量, 计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长 (2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟 (3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。 缺点: (1)测量精度普遍偏低 (2)范围度窄,一般仅3:1~4:1 (3)现场安装条件要求高 (4)压损大(指孔板、喷嘴等)。 应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等 工作状态方面:常压、高压、 真空、常温、高温、低温等 管径方面:从几mm到几m 流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1 /3。

  • 孔板流量计的原理与发展

    孔板流量计的原理与发展

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412091023_526251_2940874_3.jpgTK-KBL孔板流量计的发展:随着最近几年的测量技术不断推陈出新,许多新型测量天然气流量计不断出现,如气体涡轮流、智能超声流量计等等各式新型流量计产品。不过因为孔板流量计测量技术具有历史悠久、应用范围广、维护方便、结构简单、寿命长和价格低廉等等独特的特点,并且孔板流量计的标准型产品可以不经过校准环节直接确定信号(差压压力)与流量之间的关系,并有以此估算出它在测量过程中产生的误差值等与众不同之处,这一点优势是在众多的流量计中是独一无二的。因为这个因素,可以预见,在以后的相当的长的时期中,因为各种原因的约束,尤其是在不能够有效地解决标定点问题之前,孔板流量计仍然是测量天然气流量的首选,孔板流量计在如今的天然气测量仪表市场中仍占有着不容小视的地位。并且因为自动化技术应用到孔板流量计的系统之中,使香孔板流量计这种传统流量测量仪器不断克服自身存在的人为误差等不利的因素,让其计量的准确程度日益提高。TK-KBL孔板流量计的原理:在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下: 见首图c-流出系数 无量纲d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径D-工作条件下上游管道内径qm-质量流量 Kg/sqv-体积流量 m³/sß-直径比d/D 无量纲流体的密度Kg/m³可膨胀性系数 无量纲孔板流量计结构节流装置组成取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等测量管孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是前10D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加。

  • 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。 ADP声学多普勒水流剖面分析仪突破传统机械测流和超声波测流的局限,和利用声学多普勒频移原理对河道、明渠和海洋的流速进行准确地测量,并能测量海洋中方向波的波谱。

  • 电磁流量计的有哪些局限性

    电磁流量计的有哪些局限性 电磁流量计虽然具有无压损、测量范围大、不受介质的一些物理特性的影响等等优势,但是金无足赤,电磁流量计也有目前无法克服的局限性。这些局限性中有一部分也是电磁流量计未来发展的需要攻克的难点和重点。 根据电磁流量计的工作原理,对电磁流量计的测量范围有严格的限制,即必须是导电的流体,对于诸如气体、蒸汽之类就无法测量了。需要注意的是导电率很低的流体也无法计量,如一些石油制品等。普通的电磁流量计无法测量高温的流体,如果确实需要测量,电磁流量计的衬里需要重新处理。和其他流量计相比,电磁流量计对安装调试的要求更高,必须严格按照说明书要求来做,一点马虎大意就可能严重影响计量的精确度。此外对测量介质的清洁度也有要求,如果清洁度差,可能就有一些污垢污染了电极和管道,最终导致计量误差大或无法计量。 电磁流量计在生产生活中的运用虽然已经很成熟了,但是这些问题依然存在。此外电磁流量计对工作环境也有要求,即不能存在电磁干扰。有一些问题今后可以通过技术手段解决,有一些问题比如要求介质必须导电,可能就不是很容易解决了。

  • 涡轮流量计最佳安装方法

    涡轮流量计最佳安装方法为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法涡轮流量计对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。涡轮流量计对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。涡轮流量计对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。涡轮流量计对外部环境的要求:流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。涡轮流量计对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。涡轮流量计的安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所涡轮流量计对安装焊接的要求:用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。涡轮流量计接地的要求:流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。涡轮流量计对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。

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