高V锥流量计
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金湖开元自动化仪表有限公司是的v锥流量计生产厂家,我公司生产的新型v锥流量计选择适合的口径型号,再配上恰当的内衬材料以及电材料,几乎可以测量各种环境下的流体介质,是一款经济实惠的新型智能流量仪表。产品技术,性能稳定,。

LH V锥流量计源于美国McCROMETER,是一种具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。V锥流量计是一种的差压式流量计量装置,它以的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎的缺点,是差压流量计性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求短,无积污、堵塞,可保持长期稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低,从而使量程比达151;其压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。因此,V锥流量计可广泛应用于石油、化工、电力、供热等国民经济各领域。

测量原理|的性能

具有良好的准确度(≤0.5%)和重复性(≤0.1%)。

具有较宽的量程比(101151)。

对流体有整流功能,因此要短的直管段(前13D01D)。

具有自清洁功能,可测脏污和易结垢流体。

节流件关键(任何电子部件),因此、高压、耐腐蚀、不怕震动等。

可测流体的种类广泛(液、气、蒸汽),流量范围宽(从微小流量~到大流量),适应的管道(DN15DN3000)。

的性能是如何实现的

1)对流体的均速作用

流体在管道中流动实际上是这样一种状态,当流体流动不受任何阻碍和干扰充公发展状态时,其速度分布为:越靠近管道中心流速越快,在中心处快、越靠近管壁流速越慢,在管壁处接近。大多数流量仪表测量流量涉及到流速时,由于无法改变这种快慢不均的状态,只能忽略管道中流速有快慢之分的实际情况而假设流速是均等的。由于锥形体处在管道中心,它直接把流体从流动的中心部位分开,使流速快的流体分别向四周流速慢的流体靠拢并拉动它们混合一起流动,这种快慢混合的结果就是:原本流速快慢的差别消失了,流体变成了真正的均匀流动。流体流速被均匀化所带来的好处就是:测量信号真实反映了被测流体的实际值,并使得在低流速时塔型()流量计前后仍能产生准确的差压,随着流速的降低,这种作用更加显著,而这种情况对于传统的差压式仪可能早已不能测量了。

(2)具有很强的干扰(旋涡流)能力

大家都知道流体流动遇到阻挡物时会产生旋涡流,这就是的卡曼旋涡现象,涡街流量计就是基于这个原理工作的。同样道理象孔板、锥开体等节流件在管道中也是阻挡物,在节流件后部除了产生静压力外然也会产生旋涡流。然面这个旋涡流对于涡街流量计来讲是有用的信号对于差压式仪表来讲却是有寄存器的干扰,见。这个干扰在节流件(负压端)会产生信号跳动现象,它会严重干扰正常信号的测量。塔形的结构是边壁节流,节流件后部产生干扰流的分布是等量相反(对称分布)而相互抵消,因此使干扰程度大大减轻。而孔板等传统节流件是中心节流,产生的干扰流方向直接指向取压口,严重干扰了测量信号,是小流量时干扰甚至大于测量信号而无常工作。

3)对流体的整流功能

大多数流量仪表要求长的前后直管段,目的就是为了使流体流动状态成为充分发展管流以复现实验条件下的流动状态。然而这种苛刻的要求常常由于复杂的现场(如各种阀门、弯头、缩径、扩径、泵等)而不能满足,所带来的结果然是测量误差的。因此,大多数流量仪表很难在不满足直管段条件下取得准确的测量值。而塔型()流量计却不同,由于它边避节流的结构,使得流体在遇到V形节流件时,被强迫按照管壁与节流件之间由宽逐渐变窄的狭长通道内流动,该通道可以等效为一个管式整流器,经过这个通道后,各种干扰流的变化为:不规范流动——被迫在规定的通道流动——变成规范流动。因此它能够对上游处因各种外界因素引起的不规则的流动畸变自动进行矫正整流,从而使测量区的流动形成了规则的流动。因此短的直管段也能取得准确的测量值,由此大大减轻了用户的工作量和投资,这是大多数流量仪表无法相比拟的。

(4)节流件损的特点

我们都知道节流式差压仪表的测量是靠它的几何尺寸的,这一点塔形与孔板是一样的。但是由于孔板测量关键部位易磨损,它的测量误差随着使用时间在缓慢变大。而从塔型()流量计的节流件结构可以看出:其关键的节流边缘是处在节流件后部的钝角,并顺着流体方向。当流体流过节流件表面和管壁间的通道时,会形成边界层效应,该效应会使流体到达测量部位前,逐渐离开了节流边缘一个微小的距离,这样就使被测流体不与节流件关键部位接触,因此就不可能有磨损情况发生,其关键部位的几何尺寸(β值)就能保持长期不变。所以不用重复标定也能长期稳定工作。

(5)自清洁功能

如前所述,由于流体在靠近管壁处的流速变慢容易使脏污物等沉淀或附着在管壁上,对于孔板等传统差压仪表还会在前面堆积。那么流体在塔形流量计流动时会是一种怎样的情况?当流体进入测量管并流过节流件四周的通道时,由于该通道是管壁与节流件间形成的由宽逐渐变窄的通道,它博士流体流动速度高于管道其他部位并逐渐加快,在到达节流件测量的关键部位时流速快,从而对管壁、节流件表面附近形成了吹扫冲刷作用,脏污杂物不可能在这里停留或附着,所以不会产生脏污的积垢,更不存积垢角。塔型()流量计这一的吹扫式设计,决定了它用在高炉煤气、焦炉煤气等脏污流体测量中,不会使粉尘、焦油等脏物在节流件和管壁附近堆积,附着及堵塞取压孔。

6)在设计计算上比标准节流件准确

对这个问题下面以计算孔板为例来说明。

在孔板计算中用户须把管道直径“D”值提供给计算者,D参数是设计孔板的一个重要数据,因此标准中对它有严格的规定:要求在节流件前(00.5D长度上,至少取3个截面测出12个数据,然后取其平均值作为D值来计算孔板。然而这个规定在实际中很难做到,因为大多数情况都是在原有的工艺管道上后安装塔型()流量计,不可能为了测量D值而停车割开管道,大多数习惯上都是以公称直径报给设计者(除非连同直管段一道购买加工)。我们知道管道的尺寸通常是以公称值来标注的,而钢管产品是按外径和壁厚系列组织生产的。不同的壁厚可以导致同一系列的钢管直径相差达十毫米之多,以这样不准确D值来计算节流件,其结果就是假值真算,再的计算软件算出来结果也是不会准确的。塔型()流量计,是把测量管和连接法兰整体焊接在一起的一个产品,虽然D值的要求也很严格,但是这个工作是由仪表制造厂家来做的。测量管是在制造厂进行准确测量或者进行机械加工来所要求数值,需要用户再为管道的D值是否而为难,用户只要把管道的壁厚系列提供给仪表厂以便选配同系列的测量管就可以。由于塔形流量可以把D值控制的,从而避免了孔板等差压式仪表因D值不准确而带来的计算上的误差。

(7)压力损失小

塔型()流量计的结构特点是流线型节流件,采用逐渐节流方式工作,不同于孔板等传统差压式仪表突然节流的工作方式,所以它的压力损失小,约是孔板的1/3。因此对于那些低压力、大流量流体测量来讲,比传统差压式仪表有很大的性。


(8)
流量计的检定

流量计的检定执行中华人民共和国检定规程:JJG640-1994“差压式流量计检定规程

技术指标及含应用范围

*准确度:±0.5%

*重复性:±0.1%

*量程比:10:1~15:1

*直管段要求:上游13D下游01D

*雷诺数:80001×107

*适用管径:DN15DN3000

*温度:-50℃550℃

*公称压力:030MPa

*可测介质:

气体

煤气(焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气等)

天然气,包括含湿量5%以上的天然气

各种碳氢化合物气体

各种气体,如氢、氦、氩、氧、氮等空气,包括含水、含其它尘埃的空气

烟道气

蒸汽

饱和蒸气

过热蒸汽

液体

油类、燃料油、含化油等

水,包括纯净水、污水

各种水溶液,包括盐、碱水溶液

含油、含沙的水

其它化工液体