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    磁翻板液位計 磁性液位計 磁性浮子液位計 磁翻柱液位計 磁浮子液位計

    當前所屬欄目:孔板流量計

    平衡流量計

    平衡流量計就是一種的差壓式流量儀表,只不過在產品的性能與技術方面有所改進,同樣的道理也各有優缺點,HQLG-PH平衡流量計工作原理與其他差壓式流量計還是一樣的,也都是基于密封管道中的能量轉換原理:在理想流體的情況下管道中的流量與差壓的平方根成正比;用測出差壓值根據伯努利方程即可計算出管道中的流量。
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    • 產品描述

    平衡流量計.jpg

     

    由于幾何復雜性和板下游的流動分離區域,與孔板儀表相關的系數趨于經驗[ 1 ] 。這些流動并發癥導致比其他儀表更高的壓力損失,這顯然表現為與流體泵送成本相關的額外成本。盡管該孔板米表示較常用的石油場流量計其簡單的堅固的部件,沒有移動部件 [ 1,8]。它們可以靈活地在各種流速和氣候/溫度條件下測量流量。它們對不同密度和粘度的液體,氣體和單相流動系統也有效[ 8 ]。

    一、平衡流量計概述:
    平衡流量計就是一種的差壓式流量儀表,只不過在產品的性能與技術方面有所改進,同樣的道理也各有優缺點,HQLG-PH平衡流量計工作原理與其他差壓式流量計還是一樣的,也都是基于密封管道中的能量轉換原理:在理想流體的情況下管道中的流量與差壓的平方根成正比;用測出差壓值根據伯努利方程即可計算出管道中的流量。

    二、平衡流量計的主要特性
    平衡流量計是一種新型的差壓式流量計,可適用于各種介質及各種工況要求的高精度流量計,可測雷諾數的范圍為5000~1000000。
    平衡流量計的操作原理同其它各種類型的差壓流量計的工作原理相同,但與傳統節流裝置在管道中心開孔不同,平衡流量計在管道中心處開具節流孔,孔的分布及數量基于特殊的公式及多年的實驗數據,稱為函數孔。當流體穿過節流件的函數孔時,節流件就同時具有節流取壓和標準流場整流的雙重功能,因而渦流被zui小化,zui大限度的將流場平衡調節成近似理想流體,因此測量精度較傳統節流裝置提高5~10倍,并大大節省儀表上、下游的直管段要求,zui小直管段可低至O. 5D。

    三、平衡流量計的組成
    系列平衡流量計分兩種結構一體式和分體式。一體式由一次阻流(傳感)元件、變送器和閥組組成,分體式除上述部件外還增加了引壓管線。

    四、平衡流量計的測量原理
    平衡安裝二.jpg
    平衡流量計是一種差壓型流量儀表,迄今為止以差壓原理設計的各種流量儀表已經有一百多年的應用歷史了。差壓原理就是基于密封管道中的能量轉換原理,也就是說對穩定流體,流量同管道中介質流速的平方根成正比。我們知道,當速度增加時壓力會降低,當介質接近節流件時,其壓力為P1,在介質通過節流區時,由于介質流通面積減小,流速會增加,壓力降低為P2,P1和P2都通過流量計的取壓口接到差壓變送器上,流量變化時,流量計的兩個取壓口之間的差壓值會增大或縮小。流量相同時,若節流面積大,則產生的差壓值也大。

    五、平衡流量計的主要優勢
    1、量程比寬
    平衡流量計的量程較其它類型的差壓流量計大得多,正常情況下為10: 1,若有必要可以加大。在雷諾數高于10000時,輸出信號為線性,若低于10000也可測量,但需根據流體狀況對輸出信號根據曲線進行修正。
    2、直管段要求低
    伯努力方程要求受測流體為理想流體,在實際應用中這是根本不可能的,很多情況會造成流體分布不均勻。平衡流量計可在極為惡劣的情況下均衡流體分布,保證儀表在惡劣的條件下獲得較高的測量精度,通常建議安裝時在前后留2D直管段。
    3、可測量水氣
    壓縮空氣、飽和蒸汽等氣體采用孔板測量時,孔板前常有積水,影響測量精確度。解決該問題的方法通常是將節流裝置安裝在垂直工藝管上,或改用圓缺孔板或偏心孔板。而多孔平衡節流裝置因其本身多孔的結構特點可以根本解決節流件前積水的問題,而又因為這是其固有的特點而無需特制或特別處理,所以不會對測量造成任何不確定性。
    4、永久壓力損失低
    由于多孔均流,對流體阻礙小,因此平衡流量計的永久壓力損失比孔板低。另外由于信號穩定,平衡流量計的滿量程差壓值低,滿量程流量的差壓值可為4~ 5Kpa或更小,這也使平衡流量計的永久壓力損失可以zui大限度地減小。

    六、平衡流量計的規格
    平衡規格型號.jpg

    七、平衡流量計的安裝要求
    平衡安裝.jpg
    安裝示意圖.jpg
    有完善的國際標準定義了幾何形狀,管道內的定位和適用于孔板流量計的壓力狀態[ 9 ]。這些通常是指雷諾數大于3150且管道內徑大于50 mm的流體的穩態流動條件。通常通過將流量整流器放置在孔口流量計[ 10 ]上游的不同距離處來克服這些限制。已經有許多嘗試開發的預測模型是克服孔板流量計[不準確11,12 ]。這些主要涉及應用于穩態流動條件的經驗關系,以提供更準確的放電系數。對一系列流量,壓差等的標準流量條件進行了比較[ 10 ]。對于穩態和湍流狀態流動條件,孔板儀表的流量系數通常用校正的伯努利方程校準。這需要在標準條件下對放電系數進行實驗測量。然而,即使利用這種校準的經驗方法通常導致對于許多流動條件[不精確的不可接受的水平12,13 ]。

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