典型流量检测方法PPT分析课件

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1、 典型流量检测仪表典型流量检测仪表 1 概述概述 2节流式流量计节流式流量计 3 电磁流量计电磁流量计 4 涡街式流量计涡街式流量计 5 超声波流量计超声波流量计 7 质量流量计质量流量计 8 靶式流量计靶式流量计 9 容积式流量计容积式流量计 10 弯管流量计弯管流量计 11 转子流量计转子流量计 内容安排:内容安排:12流量检测仪表的选用流量检测仪表的选用 6 6 光纤流量计光纤流量计光纤流量计光纤流量计体积流量体积流量q qv v :单位时间内通过某截面的:单位时间内通过某截面的流体的体积流体的体积, , 单位为单位为m m3 3/s/s。 用流体的平均流束用流体的平均流束V V表示表示

2、, , 体积流量可写成体积流量可写成 qv=vA 质量流量质量流量q qm m :单位时间内通过某截面的:单位时间内通过某截面的流体的质量流体的质量, , 用平均流速表示用平均流速表示, , 则为则为流流 量量: :单位时间内流过管道某一截面的流体数量,称为单位时间内流过管道某一截面的流体数量,称为瞬瞬 时流量时流量。瞬时流量有。瞬时流量有体积流量和质量流量体积流量和质量流量。 累积流量累积流量: :在某一段时间间隔内流过管道某一截面的流体量的在某一段时间间隔内流过管道某一截面的流体量的 总和总和, , 即瞬时流量在某一段时间内的即瞬时流量在某一段时间内的累积值累积值, , 称为称为 总量总量

3、。1 概述概述流量测量方法:流量测量方法: (1)速度式流量计:)速度式流量计:通过测量流体在管路内已知截通过测量流体在管路内已知截 面流过的流速大小实现流量测量。面流过的流速大小实现流量测量。 l管道中流量敏感元件(如孔板、转子、涡轮、管道中流量敏感元件(如孔板、转子、涡轮、靶子、非线性物体等)把流体的流速变换成靶子、非线性物体等)把流体的流速变换成压差、位移、转速、冲力、频率信号来间接压差、位移、转速、冲力、频率信号来间接测量流量。如测量流量。如:差压式、转子、涡轮、电磁、差压式、转子、涡轮、电磁、旋涡和超声波等流量传感器。旋涡和超声波等流量传感器。 (2 2)容积式流量计:)容积式流量计

4、:根据已知容积的容室在单位时间内所根据已知容积的容室在单位时间内所 排出流体的次数来测量流体的瞬时流量和总量。有椭排出流体的次数来测量流体的瞬时流量和总量。有椭 圆齿轮、圆齿轮、 旋转活塞式和刮板等流量传感器。旋转活塞式和刮板等流量传感器。 (3)质量式流量计)质量式流量计 :一种是根据质量流量与体积流量的关一种是根据质量流量与体积流量的关 系系, 测出体积流量再乘被测流体密度的间接质量流量传测出体积流量再乘被测流体密度的间接质量流量传 感器。常用的温度、感器。常用的温度、 压力自动补偿的补偿式质量流量压力自动补偿的补偿式质量流量 传感器。传感器。另一种是直接测量流体质量流量的直接式质量另一种

5、是直接测量流体质量流量的直接式质量 流量传感器。如热式、惯性力式、动量矩式质量流量传流量传感器。如热式、惯性力式、动量矩式质量流量传 感器等。感器等。 利利用用管管路路内内的的节节流流装装置置, , 将将管管道道中中流流体体的的瞬瞬时时流流量量转转换换成成节节流流装装置置前后的压力差。前后的压力差。2 节流式流量计节流式流量计节流式流量计又称差压式流量计。节流式流量计又称差压式流量计。 节流式流量计测量系统主要由节流装置、引压导管和差压变送器(或节流式流量计测量系统主要由节流装置、引压导管和差压变送器(或流量变送器或差压计)等组成。流量变送器或差压计)等组成。 l节节流流装装置置的的作作用用是

6、是把把被被测测流流体体的的流流量量转转换换成成压压差差信信号号, , 差差压压计计则则对对压压差差进进行行测量并显示测量值。测量并显示测量值。 l引引压压导导管管将将节节流流装装置置前前后后产产生生的的差差压压传传送送给给差差压压变变送器(或流量变送器)。送器(或流量变送器)。l差差压压变变送送器器能能把把差差压压信信号号转转换换为为与与流流量量对对应应的的标标准准电电信信号号或或气气信信号号, , 以以供供显显示、记录或控制。示、记录或控制。2.1 1 节流装置节流装置 节节流流装装置置是是差差压压式式流流量量传传感感器器的的流流量量敏敏感感检检测测元元件件, , 安装在流体流动的管道中的阻

7、力元件。安装在流体流动的管道中的阻力元件。 常常用用的的节节流流元元件件有有孔孔板板、 喷喷嘴嘴、文文丘丘里里管管。工工业业生生产产过程中常采用孔板。过程中常采用孔板。 孔板孔板 喷嘴喷嘴 文丘里管文丘里管 标准孔板是最为简单和典型的标准孔板是最为简单和典型的标准节流装置标准节流装置。 孔板、孔板、 喷嘴、文丘里管的结构形式、相对尺寸、技术要求、喷嘴、文丘里管的结构形式、相对尺寸、技术要求、管道条件和安装要求等均已标准化,故又称管道条件和安装要求等均已标准化,故又称标准节流装置标准节流装置。 标准节流装置按照规定的技术要求和试验数据来设计、加标准节流装置按照规定的技术要求和试验数据来设计、加工

8、、安装,无需检测和标定,可以直接投产使用,并可保证流工、安装,无需检测和标定,可以直接投产使用,并可保证流量测量的精度。量测量的精度。圆缺孔板圆缺孔板 圆缺孔板形状似扇形,它的开孔是一个圆的一部分圆缺孔板形状似扇形,它的开孔是一个圆的一部分(圆缺部分圆缺部分),这个,这个圆的直径是管道直径的圆的直径是管道直径的98%,如图所示。主要用于脏污介质含有固体微粒,如图所示。主要用于脏污介质含有固体微粒的液体和气体的流量测量,圆缺开孔一般位于下方,但对于含气泡的液体,的液体和气体的流量测量,圆缺开孔一般位于下方,但对于含气泡的液体,其开孔位于上方。测量时管道应水平安装。其开孔位于上方。测量时管道应水平

9、安装。适用范适用范围:管径管径50mmD350mm(可达可达500mm),0.350.75, 雷雷诺数:数:104ReD106。取。取压方式采用法方式采用法兰取取压和和缩流取流取压。偏心孔板偏心孔板 这种孔板的孔是偏心的,它与一个和管道同心的圆相切,这个圆这种孔板的孔是偏心的,它与一个和管道同心的圆相切,这个圆的直径等于管道直径的的直径等于管道直径的98%,如图所示。其取压方式也有两种:法兰,如图所示。其取压方式也有两种:法兰取压和缩径取压。取压和缩径取压。适用范围:适用范围:管径管径100mmD1000mm,直径比,直径比0.460.84, 雷诺数雷诺数105ReD106。 2.2 节流原理

10、与流量方程式节流原理与流量方程式2.2.1 2.2.1 节流原理节流原理 流体在装有节流装置的管道中流流体在装有节流装置的管道中流动时,会在节流装置前后的管壁处产动时,会在节流装置前后的管壁处产生静压力差,这种现象称为生静压力差,这种现象称为节流原理节流原理。 用节流元件测量流量时用节流元件测量流量时, , 流体流过节流装置前后产生压流体流过节流装置前后产生压力差力差p(p=pp(p=p1 1-p-p2 2), ), 流过的流量越大流过的流量越大, , 节流装置前后的压节流装置前后的压差也越大差也越大, ,流量与压差之间存在一定关系。通过检测节流装流量与压差之间存在一定关系。通过检测节流装置前

11、后管壁处的静压差置前后管壁处的静压差pp就能得知流体的流量大小就能得知流体的流量大小 。 v1v2v1p1p2p3p1-p3pv(a)(b)(c)p2节流现象及流体流经节流装置时压力和流速分布图节流现象及流体流经节流装置时压力和流速分布图 2.2.2 2.2.2 流量方程式流量方程式 假假设设节节流流件件上上游游入入口口前前的的流流速速为为V V1010, , 密密度度为为1 1, , 静静压压为为p p1010, , 流流过过节节流流件件时时的的流流速速、密密度度和和静静压压分分别别为为V V2020、2 2和和p p2020, , 对于对于不可压缩理想流体不可压缩理想流体, , 能量方程能

12、量方程为为: : 流体的流体的连续方程连续方程为为: : A A1 1V V1 1=A=A2 2V V2 2 联立求解得到流量与压差之间的联立求解得到流量与压差之间的流量方程式流量方程式为为: : 体积流量方程体积流量方程: 质量流量方程:质量流量方程: 对于对于可压缩流体可压缩流体, , 压力变化必然会引起密度压力变化必然会引起密度的改变的改变, , 在公式中应引入流束膨胀系数在公式中应引入流束膨胀系数, , 公公式应变为式应变为: :如果如果 以以 表示 * * 实用流量方程实用流量方程 如果式中流量如果式中流量Q Q 以以m m3 3/h /h 表示;表示;A A1 1=dt=dt2 2

13、/4, /4, 其中其中dtdt为在流体工作温为在流体工作温度下节流件开孔直径,以度下节流件开孔直径,以mmmm表示,压差表示,压差P P仍以仍以PaPa表示,流体工作密度表示,流体工作密度仍以仍以kgkg/m/m3 3表示,则得流量实用方程为:表示,则得流量实用方程为:2.3 取压方式取压方式不同的节流装置应采用不同的取压方式。不同的节流装置应采用不同的取压方式。 标准孔板的取压方式有角接取压、法兰取压和径距取压标准孔板的取压方式有角接取压、法兰取压和径距取压(D-D/2取压),其中角接取压又分环室取压和单独钻孔取压。取压),其中角接取压又分环室取压和单独钻孔取压。 流流向向流流向向流流向向

14、环室取压环室取压 单独钻孔取压单独钻孔取压 法兰取压法兰取压 标准孔板的几种取压方式标准孔板的几种取压方式 法兰取压法兰取压环室取压环室取压单独钻孔取压单独钻孔取压1-1角接取压;角接取压;2-2法兰取压;法兰取压;3-3径距取压;径距取压;4-4缩流取压;缩流取压;5-5管接取压管接取压 由由节节流流装装置置、差差压压引引压压导导管管及及差差压压计计(或或差差压压变送器)等组成。变送器)等组成。2.4 2.4 节流式流量测量系统节流式流量测量系统节流式流量测量系统节流式流量测量系统 l节节流流装装置置是是将将被被测测流流体体的的流流量量值值变变换换成成差差压压信信号号pp,由由压压力力信信号

15、号管管路输送到差压变送器路输送到差压变送器( (或差压计或差压计) )。l被被测测流流量量与与差差压压pp成成平平方方根根关关系系,是是非非线线性性的的,为为了了得得到到线线性性刻刻度度,可加开方运算电路或加开方器。可加开方运算电路或加开方器。l流流量量变变送送器器带带有有开开方方运运算算,变变送送器器的输出电流就与流量成线性关系。的输出电流就与流量成线性关系。l显示仪表显示流量的大小。显示仪表显示流量的大小。标准孔板及其安装方法标准孔板及其安装方法2.5 节流式流量计的应用问题节流式流量计的应用问题 节流装置前后必须有足够长的直管段,一般节流件节流装置前后必须有足够长的直管段,一般节流件 前

16、为前为1020D,节流件后为,节流件后为5D(D为管道内径)。为管道内径)。 节流装置的几何尺寸必须符合设计要求。节流装置的几何尺寸必须符合设计要求。 节流装置的开孔必须与管道的轴线同心,且节流装置前后节流装置的开孔必须与管道的轴线同心,且节流装置前后 长度为长度为2D的管道内不得有任何凸出物如测温装置等)。的管道内不得有任何凸出物如测温装置等)。 孔板安装方向必须正确,即流体从圆柱形一侧流入,从圆孔板安装方向必须正确,即流体从圆柱形一侧流入,从圆 锥形一侧流出。如果装反,则显示值比实际值偏小锥形一侧流出。如果装反,则显示值比实际值偏小 。 导压管路应尽量短,其走向必须符合有关规范要求,导压管

17、路应尽量短,其走向必须符合有关规范要求, 必要时必须安装集气器、排气阀或排污阀等必要时必须安装集气器、排气阀或排污阀等 。 被测介质应充满管道,流速应尽量平稳,且通过节流装置被测介质应充满管道,流速应尽量平稳,且通过节流装置 时不发生相变时不发生相变 。 被测介质在节流装置前后应始终保持单向流体被测介质在节流装置前后应始终保持单向流体 使用中要保证导压管路畅通,并不得泄漏,要根据待测介使用中要保证导压管路畅通,并不得泄漏,要根据待测介 质定期进行排气或排污质定期进行排气或排污 。 测量如人工煤气等易引起节流装置几何尺寸变化甚至堵塞测量如人工煤气等易引起节流装置几何尺寸变化甚至堵塞 的介质流量时

18、,必须进行定期清刷的介质流量时,必须进行定期清刷 。根据根据法拉弟电磁感应定律法拉弟电磁感应定律测量导电性液体的流量。测量导电性液体的流量。3 电磁流量计电磁流量计3.1 基本原理基本原理 当当有有一一定定电电导导率率的的流流体体在在管管道道中中流流动动时时就就切切割割磁磁力力线线。在在导导体体(流流动动介介质质)的的两两端端也也会会产产生生感感应应电电动动势势, , 其其大大小小与与磁感应强度、管径大小、流体流速大小有关。即磁感应强度、管径大小、流体流速大小有关。即体积流量体积流量q qv v与流体的流速与流体的流速v v关系为关系为 可得可得: : 两两电电极极间间的的感感应应电电动动势势

19、E Ex x与与流流量量q qV V成成线线性性关关系系, ,通通过过测测量量感感应应电电动动势势E Ex x来来间间接接测测量量被被测测流流体体的的流流量量q qV V值。值。 l常常用用的的电电磁磁流流量量转转换换器器能能把把传传感感器器的的输输出出感感应应电电动动势势信信号号放放大大并并转转换换成成标标准准电电流流信信号号(0-10 0-10 mAmA或或4-20 4-20 mAmA)或或一一定定频频率率的的脉脉冲冲信信号号, , 配配合合单单元元组组合合仪仪表表或或计计算算机机对对流流量量进进行行显显示示、记记录录、运运算算、报报警和控制等。警和控制等。l电磁流量传感器电磁流量传感器只

20、能测量导电介质的流体流量只能测量导电介质的流体流量。l电电磁磁流流量量传传感感器器产产生生的的感感应应电电动动势势信信号号是是很很微微小的小的, , 须通过电磁流量转换器来显示流量。须通过电磁流量转换器来显示流量。几点说明:几点说明:3.2 电磁流量测量系统电磁流量测量系统 由传感器和转换器两部分组成,再加上流量显示、由传感器和转换器两部分组成,再加上流量显示、记录或累积仪即可构成电磁流量计测量系统记录或累积仪即可构成电磁流量计测量系统 。传感器传感器转换器转换器显示、记录或累积仪显示、记录或累积仪 传感器传感器安装在工艺管道上,其作用是将流经管道的液体安装在工艺管道上,其作用是将流经管道的液

21、体流量线性地变换成感应电动势,并将此信号传送到转换器流量线性地变换成感应电动势,并将此信号传送到转换器 ;转换器转换器是将传感器送来的感应电动势进行处理后变成统一的是将传感器送来的感应电动势进行处理后变成统一的标准信号标准信号420mA DC输出;输出;显示、记录或累积仪显示、记录或累积仪接收转换接收转换器送来的器送来的420mA DC信号信号,实现对被测流休流量的指示、记实现对被测流休流量的指示、记录或积算录或积算 。4.3.3 电磁流量计的应用问题电磁流量计的应用问题4.3.3.1 待测液体常见问题及解决办法待测液体常见问题及解决办法 含有气泡含有气泡 非满管非满管 电导率剧变电导率剧变

22、电导率太低电导率太低 流速问题流速问题 4.3.3.2 选型及安装应考虑的问题选型及安装应考虑的问题 空间电磁波干扰问题空间电磁波干扰问题 待测液体非对称流动待测液体非对称流动 电极及衬里材料选择问题电极及衬里材料选择问题 励磁稳定性问题励磁稳定性问题 混合相流体流量测量问题混合相流体流量测量问题 电极与励磁线圈对称性问题电极与励磁线圈对称性问题 传感器接地传感器接地 连接电缆问题连接电缆问题 安装点振动问题安装点振动问题4 涡街式流量计涡街式流量计两种:两种: 应用自然振荡的卡曼漩涡列原理,称为应用自然振荡的卡曼漩涡列原理,称为卡卡 曼涡街流量传感器(或涡街流量传感器)曼涡街流量传感器(或涡

23、街流量传感器)。 应用强迫振荡的漩涡漩进原理,称为应用强迫振荡的漩涡漩进原理,称为漩进漩进 漩涡流量传感器。漩涡流量传感器。该漩涡列称为卡曼涡列(也称为涡街)。该漩涡列称为卡曼涡列(也称为涡街)。 对于圆柱体,当两列漩涡的间距对于圆柱体,当两列漩涡的间距h h与同列中相邻漩涡的间与同列中相邻漩涡的间距距L L满足满足h/ Lh/ L =0.281=0.281条件时,卡曼涡列才是稳定的条件时,卡曼涡列才是稳定的 。 每一列漩涡产生的频率每一列漩涡产生的频率f与流速与流速v、圆柱体直径、圆柱体直径d的关系为的关系为 利用流体振荡原理工作利用流体振荡原理工作。4.1 4.1 测量原理测量原理测量原理

24、测量原理hLdvhLdvDD 在管道中垂直于流体流动方向插入一根非流线形的阻流体在管道中垂直于流体流动方向插入一根非流线形的阻流体(也叫漩涡发生体),阻流体的下游两侧会交替出现漩涡。(也叫漩涡发生体),阻流体的下游两侧会交替出现漩涡。 St与雷诺数的关系与雷诺数的关系 当雷诺数在当雷诺数在500150000范围内时,斯特罗哈尔系数范围内时,斯特罗哈尔系数Sr基本上是一个常数,可以认基本上是一个常数,可以认为频率为频率f只受流速只受流速v和漩涡发生和漩涡发生体的特征尺寸体的特征尺寸d的影响。的影响。 当测得漩涡的频率后,就可得到流体的流速当测得漩涡的频率后,就可得到流体的流速v,进而求得流体的体

25、积流量,进而求得流体的体积流量qv 。4.2 漩涡频率的测量漩涡频率的测量 可采用热、电、声等多种方法,如:热敏检可采用热、电、声等多种方法,如:热敏检测法、应力检测法、电容检测法、超声检测法等,测法、应力检测法、电容检测法、超声检测法等,这些方法是利用敏感元件把漩涡处的压力、流速这些方法是利用敏感元件把漩涡处的压力、流速及密度等的周期性变化转换为周期性的电信号,及密度等的周期性变化转换为周期性的电信号,然后经放大整形等处理后得到方波脉冲,最后由然后经放大整形等处理后得到方波脉冲,最后由二次仪表显示、记录或累积。二次仪表显示、记录或累积。导压孔导压孔铂电阻丝铂电阻丝圆柱形漩涡发生体圆柱形漩涡发

26、生体热敏电阻热敏电阻三角柱形漩涡发生体三角柱形漩涡发生体圆柱体漩涡检测方法:圆柱体漩涡检测方法:根据漩涡发生处流体的流根据漩涡发生处流体的流速与压力会周期性变化的特征工作的。速与压力会周期性变化的特征工作的。通过测量通过测量铂电阻丝的电阻阻值变化频率即可求得被测流量铂电阻丝的电阻阻值变化频率即可求得被测流量的大小。电阻阻值变化可用电桥来测量。的大小。电阻阻值变化可用电桥来测量。l 把铂热电阻丝用电流加热到比流体温度高出把铂热电阻丝用电流加热到比流体温度高出 某个温度,流体通过铂热电阻丝时,带走它某个温度,流体通过铂热电阻丝时,带走它 的热量,从而改变它的电阻值;的热量,从而改变它的电阻值;l

27、此电阻值的变化与发出漩涡的频率相对应,此电阻值的变化与发出漩涡的频率相对应, 便可检测出与流速成比例的频率。便可检测出与流速成比例的频率。三角柱体漩涡检测方法三角柱体漩涡检测方法 :埋在三角柱正面的两只埋在三角柱正面的两只热敏电阻(负温度系数)与其它两只固定电阻构热敏电阻(负温度系数)与其它两只固定电阻构成一个电桥,电桥通以恒定电流使热敏电阻的温成一个电桥,电桥通以恒定电流使热敏电阻的温度升高。每产生一个漩涡,与漩涡在同一侧的热度升高。每产生一个漩涡,与漩涡在同一侧的热敏电阻的阻值就减小一次,上、下两侧漩涡交替敏电阻的阻值就减小一次,上、下两侧漩涡交替有规律出现,上、下两个热敏电阻的阻值交替变

28、有规律出现,上、下两个热敏电阻的阻值交替变化。电桥的输出电压变化频率就为双侧漩涡频率,化。电桥的输出电压变化频率就为双侧漩涡频率,通过测量电桥的输出电压的变化频率,即可求得通过测量电桥的输出电压的变化频率,即可求得被测流量的大小。被测流量的大小。l埋埋在在三三角角柱柱正正面面的的两两只只热热敏敏电电阻阻与与其其它它两两只只固固定定电电阻阻构构成成一一个个电电桥桥,电电桥桥通通以以恒恒定定电电流流使使热热敏敏电电阻的温度升高。阻的温度升高。l由由于于产产生生漩漩涡涡处处的的流流速速较较大大,使使热热敏敏电电阻阻的的温温度度降低,阻值改变,电桥输出信号。降低,阻值改变,电桥输出信号。l随随着着漩漩

29、涡涡交交替替产产生生,电电桥桥输输出出一一系系列列与与漩漩涡涡发发生生频率相对应的电压脉冲。频率相对应的电压脉冲。4.3 4.3 漩涡流量计测量系统漩涡流量计测量系统漩涡流量计测量系统漩涡流量计测量系统 由传感器、转换器及显示由传感器、转换器及显示/记录仪等组成。记录仪等组成。传感传感器器主要包括漩涡发生体和漩涡检测器,用于把待测主要包括漩涡发生体和漩涡检测器,用于把待测流量转换成相应的频率信号;流量转换成相应的频率信号;转换器转换器是将传感器输是将传感器输出的频率信号进行放大及整形等处理,最后输出出的频率信号进行放大及整形等处理,最后输出420mA DC标准信号标准信号 ;显示;显示/记录仪

30、接收转换器的输记录仪接收转换器的输出信号,显示出信号,显示/记录待测流量的大小。记录待测流量的大小。4.4.4.2 安装问题安装问题4.4.4 应用问题应用问题4.4.4.1 仪表选型问题仪表选型问题F1发射的超声波先到达发射的超声波先到达 T15 超声波流量计超声波流量计 非接触式流量测量仪表,利用超声波在流体中的传非接触式流量测量仪表,利用超声波在流体中的传播特性来测量流体流量的播特性来测量流体流量的。 直式安装直式安装斜插式安装斜插式安装5.1 5.1 超声波流量计的特点超声波流量计的特点超声波流量计的特点超声波流量计的特点优点:优点:非接触测量非接触测量 结果不受被测流体粘度、电导率及

31、腐蚀性等因素的影响,可测各结果不受被测流体粘度、电导率及腐蚀性等因素的影响,可测各种气体和液体的流量,适应范围广。种气体和液体的流量,适应范围广。 可测大口径管道内的流体流量,甚至包括河流流量。输出信号与可测大口径管道内的流体流量,甚至包括河流流量。输出信号与流量呈线性关系。流量呈线性关系。 流体中的气泡或杂音会对测量结果产生较大影响流体中的气泡或杂音会对测量结果产生较大影响 。缺点:缺点:结构比较复杂,成本较高。结构比较复杂,成本较高。 超声波在流体中的传播速度会随流体温度变化而变化,对测量超声波在流体中的传播速度会随流体温度变化而变化,对测量结果产生较大影响,必要时应予以补正。结果产生较大

32、影响,必要时应予以补正。 4.6.2.1 时差法时差法 超声波在流体中传播时,在静止流体和流动流体中的传播速度是不同的,超声波在流体中传播时,在静止流体和流动流体中的传播速度是不同的,利用这一特点可以求出流体的速度,再根据管道流体的截面积,便可知道流利用这一特点可以求出流体的速度,再根据管道流体的截面积,便可知道流体的流量。体的流量。 如果在流体中设置两个超声波传感器,它们既可以发射超声波又可以接如果在流体中设置两个超声波传感器,它们既可以发射超声波又可以接收超声波,一个装在上游,一个装在下游,其距离为收超声波,一个装在上游,一个装在下游,其距离为L,如下图所示。,如下图所示。5.2 5.2

33、超声波流量计测量原理超声波流量计测量原理超声波流量计测量原理超声波流量计测量原理 有时差法、相差法、频差法、多普勒频移法及声速偏移法等。有时差法、相差法、频差法、多普勒频移法及声速偏移法等。 如设顺流方向的传播时间为如设顺流方向的传播时间为t1,逆流方向的传播,逆流方向的传播时间为时间为t2,流体静止时的超声波传播速度为,流体静止时的超声波传播速度为c,流体流,流体流动速度为动速度为v,则有,则有超声波传播时间差为超声波传播时间差为 一般来说,流体的流速远小于超声波在流体中的传播速一般来说,流体的流速远小于超声波在流体中的传播速度,即度,即cv, 则从上式便可得到流体的流速,即则从上式便可得到

34、流体的流速,即此时超声波的传输时间将由右式确定此时超声波的传输时间将由右式确定 在实际应用中在实际应用中, 超声波传感器安装在管道的外部超声波传感器安装在管道的外部, 从从管道的外面透过管壁发射和接收超声波不会给管路内流管道的外面透过管壁发射和接收超声波不会给管路内流动的流体带来影响动的流体带来影响,如下图。如下图。5.2.2 相差法相差法 让超声波发生器发射连续超声脉冲或周期较长的脉冲序让超声波发生器发射连续超声脉冲或周期较长的脉冲序列,则在顺流和逆流两种情况下所接收到的信号之间会产生列,则在顺流和逆流两种情况下所接收到的信号之间会产生一定的相位差一定的相位差 。为超声波的角频率为超声波的角

35、频率 由于由于、及及L为已知量,这样,测出为已知量,这样,测出即可求得即可求得v,也,也就可计算出流量的大小就可计算出流量的大小。 5.2.3 频差法频差法 由时差法中的有关公式,可求出顺流和逆流时接收由时差法中的有关公式,可求出顺流和逆流时接收器接收到的超声波频率之差器接收到的超声波频率之差f 为为只要测得只要测得f,即可求出流速,即可求出流速v,进而求得流量大小。,进而求得流量大小。 4.6.3 4.6.3 应用问题应用问题应用问题应用问题 待测流体中不能含有过多的杂质和气泡,且粘度不能太大待测流体中不能含有过多的杂质和气泡,且粘度不能太大;待测流体必须充满整个管道;必须对超声波速度进行精

36、确的温待测流体必须充满整个管道;必须对超声波速度进行精确的温度补偿度补偿 ;对不同管道、不同流速及不同粘度的介质进行雷诺对不同管道、不同流速及不同粘度的介质进行雷诺数补偿数补偿 。6 光纤流量计光纤流量计 将一根多模光纤垂直地装入管道,当液体或气体流将一根多模光纤垂直地装入管道,当液体或气体流经与其垂直的光纤时,光纤受到流体涡流的作用而振动,经与其垂直的光纤时,光纤受到流体涡流的作用而振动,振动的频率与流速有关。测出频率就可知流速振动的频率与流速有关。测出频率就可知流速 。光纤流量计结构示意图光纤流量计结构示意图 当流体运动受到一个垂直于流动方向的非流线体阻当流体运动受到一个垂直于流动方向的非

37、流线体阻碍时,根据流体力学原理,在某些条件下,在非流线体碍时,根据流体力学原理,在某些条件下,在非流线体的下游两侧产生有规则的漩涡,其漩涡的频率的下游两侧产生有规则的漩涡,其漩涡的频率 f与流体与流体的流速可表示为的流速可表示为v流体流速;流体流速; d流体中物体的横向尺寸大小;流体中物体的横向尺寸大小; Sr斯特劳哈尔(斯特劳哈尔(Strouhal)系数,)系数, 它是一个常数,仅与雷诺数有关。它是一个常数,仅与雷诺数有关。 7 质量流量计质量流量计质量流量:质量流量:在单位时间内流经管道某一横截面的流体质量。在单位时间内流经管道某一横截面的流体质量。质量流量计:质量流量计:用来测量质量流量

38、的仪表。用来测量质量流量的仪表。 在工业生产中,物料平衡和经济核算等通常都需要质量在工业生产中,物料平衡和经济核算等通常都需要质量流量。对于液体而言,可以将已测得的体积流量乘以密度换流量。对于液体而言,可以将已测得的体积流量乘以密度换算成质量流量算成质量流量 。对于气体,则须经上述换算和温压补正后。对于气体,则须经上述换算和温压补正后方可得到比较准确的质量流量,通常称为方可得到比较准确的质量流量,通常称为推导式推导式 (外补偿(外补偿式)质量流量计,可分为温度压力补偿式和密度补偿式两种。式)质量流量计,可分为温度压力补偿式和密度补偿式两种。 另一种另一种测量质量流量的测量质量流量的方法是使用方

39、法是使用直接式直接式(内补偿式)(内补偿式)质量流量计,可直接测得单位时间内被测介质的质量。直接质量流量计,可直接测得单位时间内被测介质的质量。直接式质量流量计又可分为科里奥利式、热式和冲量式等、式质量流量计又可分为科里奥利式、热式和冲量式等、7.1 7.1 直接式质量流量计直接式质量流量计科里奥利质量流量计科里奥利质量流量计 利利用用流流体体在在直直线线运运动动的的同同时时,处处于于一一个个旋旋转转系系中中,产产生生与与质质量量流流量量成成正正比比的的科科里里奥奥利利力力而而制制成成的的一一种种直直接接式式质质量量流流量计量计。 质点具有两个分量的加速度及相应的加速度力:质点具有两个分量的加

40、速度及相应的加速度力: 法法向向加加速速度度:即即向向心心加加速速度度a ar r,其其量量值值为为2 2r r ,方方向向朝向朝向P P轴。轴。 切切向向加加速速度度:科科里里奥奥利利加加速速度度a at t ,其其量量值值为为2 2vv,方向与方向与a ar r垂直。垂直。 由由于于复复合合运运动动,在在质质点点的的a at t方方向向上上作作用用着着科科里里奥奥利利力力为为2 2vvm m,而管道对质点作用着一个反向力,其值为,而管道对质点作用着一个反向力,其值为-2-2vvm m。 当当密密度度为为的的流流体体以以恒恒定定速速度度v在在管管道道内内流流动动时时,任任何何一一段段长长度度

41、为为x的的管管道道都都受受到到一一个个大大小小为为Fc 的的切切向向科科里里奥奥利利力力,即即 Fc =2vAx A为管道的流通内截面积。为管道的流通内截面积。 因为质量流量因为质量流量qm=vA ,所以,所以 Fc =2qmx 直直接接或或间间接接测测量量在在旋旋转转管管道道中中流流动动流流体体所所产产生生的的科科里奥利力就可以测得质量流量。里奥利力就可以测得质量流量。 流流量量计计的的测测量量管管道道是是两两根根两两端端固固定定平平行行的的U U形形管管,在在两两个个固固定定点点的的中中间间位位置置由由驱驱动动器器施施加加产产生生振振动动的的激激励励能能量量,在在管管内内流流动动的的流流体

42、体产产生生科科里里奥奥利利力力,使使测测量量管管两两侧侧产产生生方方向向相相反反的的挠挠曲曲。位位于于U U形形管管的的两两个个直直管管管管端端的的两两个个检检测测器器用用光光学学或或电电磁磁学学方法检测挠曲量以求得质量流量。方法检测挠曲量以求得质量流量。 科里奥利质量流量传感器科里奥利质量流量传感器 1支承管;支承管; 2检测管;检测管; 3电磁检测器;电磁检测器; 4电磁激励器;电磁激励器; 5壳体壳体 U形管型式形管型式 形管型式形管型式 两种科里奥利质量流量计结构示意图两种科里奥利质量流量计结构示意图 7.1.2 热式质量流量计热式质量流量计基于流体中热传递和热转移与流体质量流量的关系

43、。基于流体中热传递和热转移与流体质量流量的关系。 其工作机理是利用外热源对被测流体加热,测量因流体流其工作机理是利用外热源对被测流体加热,测量因流体流动造成的温度场变化,从而测得流体的质量流量。动造成的温度场变化,从而测得流体的质量流量。 被测流体的质量流量可表示为被测流体的质量流量可表示为 (P为加热功率;为加热功率;cp为比定压热容;为比定压热容; T为加热器前后温差)为加热器前后温差) 若采用恒定功率法,测量温差若采用恒定功率法,测量温差 T就可以求得质量流量;就可以求得质量流量; 若采用恒定温差法,则测出热量的输入功率若采用恒定温差法,则测出热量的输入功率P就可以求得就可以求得质量流量

44、质量流量 非接触式对称结构的热式质量流量计非接触式对称结构的热式质量流量计 1镍管;镍管; 2加热线圈;加热线圈; 3测温线圈测温线圈 4调零电阻;调零电阻; 5电流表电流表 当流体流动时当流体流动时则形成变化的温度则形成变化的温度场,两只测温铂电场,两只测温铂电阻值的变化使电桥阻值的变化使电桥产生不平衡电压,产生不平衡电压,测得此信号可知温测得此信号可知温差差 T,即可求得流,即可求得流体的质量流量体的质量流量 。 适用于微小流量测量。当需要测量较大流量时,要采用适用于微小流量测量。当需要测量较大流量时,要采用分流方法,仅测一小部分流量,再求得全流量。分流方法,仅测一小部分流量,再求得全流量

45、。7.1.3 冲量式质量流量计冲量式质量流量计用于测量自由落下的固体粉料的质量流量。用于测量自由落下的固体粉料的质量流量。 由冲量传感器及显示仪表组成。由冲量传感器及显示仪表组成。冲量传感器感受被测介冲量传感器感受被测介质的冲力,经转换、放大等处理后输出与质量流量成比例的质的冲力,经转换、放大等处理后输出与质量流量成比例的标准信号。标准信号。1冲板;冲板; 2冲板轴;冲板轴;3物料;物料; 4输送机输送机 转换装置检测冲转换装置检测冲板轴的位移量,经转板轴的位移量,经转换放大后输出与流量换放大后输出与流量相对应的信号。相对应的信号。 适用于各种固体粉料介质的流量测量,从粉末到适用于各种固体粉料

46、介质的流量测量,从粉末到块状物以及浆状物料。块状物以及浆状物料。 流量计的选择主要考虑被测介质的大小、重量流量计的选择主要考虑被测介质的大小、重量和正常工作流量等条件。和正常工作流量等条件。 正常流量应在流量计最大流量的正常流量应在流量计最大流量的30308080之间。之间。 改变流量计的量程弹簧可以调整流量测量范围。改变流量计的量程弹簧可以调整流量测量范围。 安装冲量式质量流量计时,要求物料必须保证自由落安装冲量式质量流量计时,要求物料必须保证自由落下,不得有外加力作用于被测物体上。下,不得有外加力作用于被测物体上。 冲板安装角度、进料口与冲板间角度及高度有一定要冲板安装角度、进料口与冲板间

47、角度及高度有一定要求,并与量程选择有一定关系,选用前应进行计算求,并与量程选择有一定关系,选用前应进行计算。 由由多多个个传传感感器器组组合合而而成成的的质质量量流流量量测测量量系系统统,根根据据传感器的输出信号间接推导出流体的质量流量。传感器的输出信号间接推导出流体的质量流量。 组合方式主要有以下几种:组合方式主要有以下几种:7.2 7.2 间接式质量流量计间接式质量流量计间接式质量流量计间接式质量流量计(1)(1)差压式流量传感器与密度传感器组合方式差压式流量传感器与密度传感器组合方式(2)体积流量传感器与密度流量传感器组合方式体积流量传感器与密度流量传感器组合方式 Klqvk2=Kqm

48、(3) (3)差压式流量传感器与体积式流量传感器组合方式差压式流量传感器与体积式流量传感器组合方式8 靶式流量计靶式流量计是一种流体阻力式流量计。是一种流体阻力式流量计。 4一变送器;一变送器; 5一测量导管一测量导管1一靶;一靶; 2一密封膜片一密封膜片 ;3一靶杆;一靶杆; 在管道中心迎着流速方向在管道中心迎着流速方向安装一个圆盘形的靶,流体经安装一个圆盘形的靶,流体经过时,靶要受到流体的作用力,过时,靶要受到流体的作用力,该力可分为三部分:该力可分为三部分: 流体对靶的直接冲击力,流体对靶的直接冲击力, 即流体的动压力。即流体的动压力。 靶对流体的节流作用,靶对流体的节流作用, 在靶前后

49、两侧产生的静在靶前后两侧产生的静 压力差。压力差。 流体对靶的黏滞摩擦力。流体对靶的黏滞摩擦力。 靶式流量计的流量基本方程式靶式流量计的流量基本方程式 在被在被测流体的密度流体的密度 ,管道直径,管道直径D D,靶径,靶径d d和流量系数和流量系数K Ka a已已知的情况下,只要知的情况下,只要测出靶上受到的作用力出靶上受到的作用力F F,便可以求出流,便可以求出流过管道的流体流量管道的流体流量q qv v 。 对靶受力的测量方法有多种,如力平衡式、压电式等。对靶受力的测量方法有多种,如力平衡式、压电式等。 可以测量液体、气体和蒸汽的流量,测量低雷诺数流体流可以测量液体、气体和蒸汽的流量,测量

50、低雷诺数流体流量量( (例如大黏度、小流量等例如大黏度、小流量等) )和含有固体颗粒的浆液和含有固体颗粒的浆液 ( (泥浆、纸泥浆、纸浆、砂浆、矿浆等浆、砂浆、矿浆等) )。 当流量很大时,流体对靶的黏滞摩擦力可以忽略不当流量很大时,流体对靶的黏滞摩擦力可以忽略不计。流体作用在靶上的力主要取决于前二项,如果以动计。流体作用在靶上的力主要取决于前二项,如果以动能形式来表示该作用力,则可写成如下形式:能形式来表示该作用力,则可写成如下形式: FKAd v22 9容积式流量计容积式流量计 根据排出体积进行流量累计的仪表。利用根据排出体积进行流量累计的仪表。利用运动元件的往复次数或转速与流体的连续排出

51、运动元件的往复次数或转速与流体的连续排出量成比例的关系对被测流体进行连续的检测量成比例的关系对被测流体进行连续的检测 。可以计量各种液体和气体的累积流量可以计量各种液体和气体的累积流量 。可以精确测量体积量。可以精确测量体积量。 家用煤气表到大容积的石油和天然气计量仪表。家用煤气表到大容积的石油和天然气计量仪表。 根据转子的形状分为:椭圆齿轮流量计(液体型)根据转子的形状分为:椭圆齿轮流量计(液体型) 腰轮流量计(气体型和液体)腰轮流量计(气体型和液体) 刮板式流量计(液体型)刮板式流量计(液体型)设:设:V V0 0计量室的容积;计量室的容积;n n转子的旋转次数,则有转子的旋转次数,则有排

52、出的流体总量排出的流体总量 两个椭圆齿轮两个椭圆齿轮A A、B B在进出口流体压力差的作用下,交替地相互驱动,并在进出口流体压力差的作用下,交替地相互驱动,并各自绕轴作非匀角速度的转动。各自绕轴作非匀角速度的转动。 在转动过程中连续不断地将充满在齿轮与壳体之间的固定容积内的流体在转动过程中连续不断地将充满在齿轮与壳体之间的固定容积内的流体一份一份地排出。一份一份地排出。 齿轮的转数可以通过机械的或其他的方式测出从而可以得知流体总流量。齿轮的转数可以通过机械的或其他的方式测出从而可以得知流体总流量。 9.1 9.1 几种容积式流量计几种容积式流量计几种容积式流量计几种容积式流量计4.11.1.1

53、 椭圆齿轮流量计椭圆齿轮流量计测量本体由一对相互啮合的椭圆齿轮和仪表壳体构成。测量本体由一对相互啮合的椭圆齿轮和仪表壳体构成。 9.1.2 9.1.2 腰轮流量计腰轮流量计( (罗茨流量计罗茨流量计) ) 工作原理与椭圆齿轮流量计相同,工作原理与椭圆齿轮流量计相同,它们的结构也相似,只是它们的结构也相似,只是其测量转子是两个不带齿的腰形轮。其测量转子是两个不带齿的腰形轮。 腰形轮形状可保证在转动过程中两轮外缘保持良好的面接触,以依次排腰形轮形状可保证在转动过程中两轮外缘保持良好的面接触,以依次排出定量流体,而两个腰轮的驱动是由套在壳体外的与腰轮同轴上的啮合齿轮出定量流体,而两个腰轮的驱动是由套

54、在壳体外的与腰轮同轴上的啮合齿轮来完成的。来完成的。 微小微小/小流量流量计小流量流量计椭圆齿轮流量计椭圆齿轮流量计用于高粘度介质用于高粘度介质涡轮流量计涡轮流量计用于低粘度介质用于低粘度介质椭圆齿轮流量计椭圆齿轮流量计9.1.3 皮膜式家用煤气表皮膜式家用煤气表 在刚性容器中由柔性皮膜分隔而成在刚性容器中由柔性皮膜分隔而成I和和 II、III和和IV四个计量室。四个计量室。 可以左右运动的滑阀在煤可以左右运动的滑阀在煤气进出口差压的作用下作往复气进出口差压的作用下作往复运动。运动。煤气由入口进入,通过煤气由入口进入,通过滑阀的换向依次进入气室滑阀的换向依次进入气室I、或或、,并排向出口。皮膜

55、,并排向出口。皮膜往复一次将流过一定体积的煤往复一次将流过一定体积的煤气,通过传动机构和计数装置气,通过传动机构和计数装置能测得往复次数,从而可知煤能测得往复次数,从而可知煤气总量气总量 。 此仪表结构简单,使用维护方便,价格低廉,精确度可达此仪表结构简单,使用维护方便,价格低廉,精确度可达 2,是,是家庭专用煤气仪表。家庭专用煤气仪表。9.2 9.2 容积式流量计的安装与使用容积式流量计的安装与使用容积式流量计的安装与使用容积式流量计的安装与使用 流量计的安装地点应满足技术性能规定的条件,仪表在安装前必流量计的安装地点应满足技术性能规定的条件,仪表在安装前必须进行检定。须进行检定。 使用注意

56、事项:使用注意事项:l(1)选择这种流量计时,不能简单地按连接管道的直径大小去确定仪表规选择这种流量计时,不能简单地按连接管道的直径大小去确定仪表规 格;应注意实际应用时的测量范围,保持在所选仪表的量程范围以内。格;应注意实际应用时的测量范围,保持在所选仪表的量程范围以内。l(2)为了避免液体中的固体颗粒进入流量计为了避免液体中的固体颗粒进入流量计而而磨损运动部件,流量计前应磨损运动部件,流量计前应 装配筛网过滤器,并注意定期清洗和更换过滤网。装配筛网过滤器,并注意定期清洗和更换过滤网。l(3)如被测液体含有气体或可能析出气体时,在流量计前方应装气液分如被测液体含有气体或可能析出气体时,在流量

57、计前方应装气液分 离器,以免气体进入流量计形成气泡而影响测量准确度。离器,以免气体进入流量计形成气泡而影响测量准确度。l(4)在精密测量中应考虑被测介质的温度变化对流量测量的影响,在精密测量中应考虑被测介质的温度变化对流量测量的影响,当黏度、当黏度、 温度参数超过规定范围时,应对流量值进行修正。温度参数超过规定范围时,应对流量值进行修正。过去都采用人工过去都采用人工 修正,现在已有温度与压力自动补偿并自动显示记录的容积流量计。修正,现在已有温度与压力自动补偿并自动显示记录的容积流量计。l(5)在使用过程中,被测流体应充满管道。在使用过程中,被测流体应充满管道。10弯管流量计弯管流量计 当流体通

58、过管道弯头时,受到角当流体通过管道弯头时,受到角加速的作用而产生的离心力会在弯头加速的作用而产生的离心力会在弯头的外半径侧与内半径侧形成差压,此的外半径侧与内半径侧形成差压,此差压的平方根与流体流量成正比,这差压的平方根与流体流量成正比,这就是弯管流量计的测量原理。就是弯管流量计的测量原理。 弯管流量计的流量方程式弯管流量计的流量方程式 D为弯头内径;为弯头内径; 为流体密度;为流体密度; P为差压值;为差压值;k是为弯管流量系数是为弯管流量系数 11 转子流量计转子流量计 利用节流原理测量流体流量的,它的差压值基本利用节流原理测量流体流量的,它的差压值基本保持不变,通过节流面积的变化反映流量

59、的大小,故保持不变,通过节流面积的变化反映流量的大小,故又称又称恒压降变截面恒压降变截面流量计,也称作浮子流量计流量计,也称作浮子流量计 。4.13.1 结构及测量原理结构及测量原理 主体由一根自下主体由一根自下向上扩大的垂直锥形向上扩大的垂直锥形管和一只可以沿锥形管和一只可以沿锥形管轴向上下自由移动管轴向上下自由移动的浮子组成的浮子组成 。 当流体流过环隙面时,因节流作用而在浮子上下端当流体流过环隙面时,因节流作用而在浮子上下端面产生差压,形成作用于浮子的上升力。面产生差压,形成作用于浮子的上升力。当此上升力与当此上升力与浮子在流体中的重量相等时,浮子就稳定在一个平衡位浮子在流体中的重量相等

60、时,浮子就稳定在一个平衡位置上,平衡位置的高度与所通过的流量有对应的关系,置上,平衡位置的高度与所通过的流量有对应的关系,这个高度就代表流量值的大小。这个高度就代表流量值的大小。 根据浮子在锥形管中的受力平衡条件根据浮子在锥形管中的受力平衡条件可以写出如下流可以写出如下流量关系式量关系式: 流量流量qv与浮子高度与浮子高度h之间的关系近似线性。之间的关系近似线性。 转子流量计有两大类:转子流量计有两大类: 直读式转子流量计直读式转子流量计主要由玻璃锥形管、浮子和支撑结构主要由玻璃锥形管、浮子和支撑结构组成由浮子位置高度读出流量值。组成由浮子位置高度读出流量值。 远传式转子流量计远传式转子流量计

61、可采用金属锥形管,其测量转换机构可采用金属锥形管,其测量转换机构将浮子的位移转换为电信号输出。将浮子的位移转换为电信号输出。 1-1-浮子;浮子; 2-2-锥形管;锥形管; 3-3-连动杆;连动杆; 4-4-铁心;铁心; 5-5-差动线圈差动线圈 其转换机构为差动变压器组件,用于测量浮子的位移其转换机构为差动变压器组件,用于测量浮子的位移。 流体流量变化引起浮子的移动,浮子同时带动差动变压流体流量变化引起浮子的移动,浮子同时带动差动变压器中的铁芯作上、下运动,差动变压器的输出电压将随之改器中的铁芯作上、下运动,差动变压器的输出电压将随之改变,通过信号放大等处理后输出的电信号,表示出相应流量变,

62、通过信号放大等处理后输出的电信号,表示出相应流量的大小。的大小。远传式转子流量计远传式转子流量计11.2 .2 转子流量计的使用和安装转子流量计的使用和安装转子流量计的使用和安装转子流量计的使用和安装4.13.2.1 转子流量计的刻度换算转子流量计的刻度换算 在实际测量时,如果被测介质不是水或空气,则流量计的在实际测量时,如果被测介质不是水或空气,则流量计的指示值与实际流量值之间存在差别,因此要对其进行刻度换算指示值与实际流量值之间存在差别,因此要对其进行刻度换算修正修正 。 当已知被测介质的密度和流量测量范围等参数后,可以根当已知被测介质的密度和流量测量范围等参数后,可以根据公式选择合适量程

63、的浮子流量计。据公式选择合适量程的浮子流量计。 4.13.2.2 4.13.2.2 转子流量计的选型转子流量计的选型 当要求精确度不优于当要求精确度不优于1.5%1.5%,量程比不大于,量程比不大于10:110:1时,可时,可选用转子流量计。选用转子流量计。 中小流量、微小流量,可采用玻璃转子流量计。中小流量、微小流量,可采用玻璃转子流量计。 对于易汽化、易凝结、有毒、易燃、易爆,物质,对于易汽化、易凝结、有毒、易燃、易爆,物质, 可选用普通型金属管转子流量计。可选用普通型金属管转子流量计。11.2.3 转子流量计的安装转子流量计的安装 在安装使用前必须核对所需测量范围、工作压力和介质在安装使

64、用前必须核对所需测量范围、工作压力和介质温度是否与选用流量计的规格相符。温度是否与选用流量计的规格相符。 水平工艺管道水平工艺管道 垂直工艺管道垂直工艺管道 1-转子流量计;转子流量计;2-截止阀;截止阀; 3-旁通阀旁通阀 当被测介质易结晶、汽化或高粘度时,可选用带夹套金属当被测介质易结晶、汽化或高粘度时,可选用带夹套金属 管转子流量计,对于有腐蚀性介质的流量测量,管转子流量计,对于有腐蚀性介质的流量测量, 可采用可采用 防腐型金属管转子流量计。防腐型金属管转子流量计。 仪表应垂直安装在管道上,流体必须自下而上通过仪表应垂直安装在管道上,流体必须自下而上通过流量计,不应有明显的倾斜。流量计,

65、不应有明显的倾斜。 流量计前后应有截断阀,并安装旁通管道。流量计前后应有截断阀,并安装旁通管道。 仪表投入时前后阀门要缓慢开启,投入运行后,关闭旁路仪表投入时前后阀门要缓慢开启,投入运行后,关闭旁路阀。阀。 流量计的最佳测量范围为测量上限的流量计的最佳测量范围为测量上限的1 13 32 23 3刻度内。刻度内。 当被测介质的物性参数(密度、黏度)和状态参数当被测介质的物性参数(密度、黏度)和状态参数( (温度、温度、压力压力) )与流量计标定介质不同时,必须对流量计的流量指示值与流量计标定介质不同时,必须对流量计的流量指示值进行修正。进行修正。12 流量检测仪表的选用流量检测仪表的选用 应考虑被测流体的性质和状态(如液体、气体、应考虑被测流体的性质和状态(如液体、气体、蒸汽、粉末、导电性、温度、压力、黏度、重度、腐蒸汽、粉末、导电性、温度、压力、黏度、重度、腐蚀性、多相流及脉动流等)、使用环境条件、工艺允蚀性、多相流及脉动流等)、使用环境条件、工艺允许压力损失及最大、最小额定流量等因素。许压力损失及最大、最小额定流量等因素。 仪表类型选择仪表类型选择 仪表量程选择仪表量程选择 仪表精度等级选择仪表精度等级选择

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