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大口径管路液体流量测量
大口
(1)??? 大口
①???? 管路口
②???? 流速一般都很高。新设计安装的管路,一般均选择经济流速。因为流速太低,势必增加管路的投资,流速太高,会造成动力损耗大幅度增加,导致运行成本上升,都是不经济的。但有些老管路,由于增产的需要而提高了流速。
③???? 由于流速
④???? 测量范围度要求大。有些水管夜间和日间、冬季和夏季流量相差悬殊,多达10~20倍,有些空
⑤???? 防IP68的防
(2)
① 电磁流量计。电磁流量计在大口径水流量测量中占有极其重要的地位,这是因为该种仪表具有下列特点。
a.?????? 无可动部件,可靠性高,长期稳定性好。
b.?????? 无附加阻力。这一点对大口径流量计有特别重要的意义。
c.?????? 测量精确度高。典型产品在 1m/s时,精确度可达到±0.3%R。
d.?????? 范40∶1,可200∶1,例如IFM系列v=0.06m/s2%R。
e.?????? 直管段要求相30D,1m以上的管路,就意味30m以上的直管段,
f.??????? 有大口DN3000的
g.?????? 品种IP68产品。
h.?????? 其不足之
②超声流量计。超声流量计在大口径管路的流量测量中占有重要地位,原因如下。
a.?????? 超
b.?????? 超,管0.15级,但价格也相应升高。
c.?????? 既可
现在有很多单位添置数台携带式(时差法)超声流量计用于现场较大口径液体流量计比对,一般都收到较好的效果。在DN≥150mm、v≥0.3m/s2%R。
?? 插入式流量,是
在大口
a.插入式流量
? 插入式流量表的原理3.73所示3.74为径流速计型结构。
图3.73点流速计型插入式流量传感器??????? 图3.74差
点流速计型传感器由测量头、插入杆、插入机构、转换器和仪表表体五部分组成。
测量头:其结构实际上就是一台流量传感器,不过这里作为局部流速测量的流速计使用。
插入杆:支
插入机构:由
转换器:测量头信号输出转换的电子部件。
仪表表体:对于大口径一般都不带仪表表体,而是利用工艺管道的一段作为测量管。
差
b.点流速计型工作原理。测量头插于管道中特定位置(一般为管道轴线或管道平均流速处),测量该局部流速,然后根据管道内流速分布和传感器的几何尺寸等推算管道内的流量。其流量计算式如下[34]。
?
??????????????? qv=f/K?????????????????????????????????? (3.102)
式中? qv——体m3/s;
f——流量Hz;
K——流量P/m3,K=
K0——P/m;
——流速分布系
——阻塞系
——干扰系
A——仪表表体(测量管道)横截面面积,m2。
差
????? qv= ??????????? ????????????????(3.103)
令 K= ,
???????? qv=KA
式中 Kv——
??? ——流体密度,kg/m3;
?? ——流量Pa;
? 其余符
电磁测量头计算式为
??? qv= ?????????????? ??????????????????(3.104)
式中E——V;
? 其余符
?c. 、 、 、A的确定方法
速度分布系的确定。速度分布系数定义:管道平均流速与测量头所处位置局部流速的比值。
测量头插于管道轴线处
-1??????????????? (3.105)
式中 ——流速分布系
??? ReD——管道雷诺数;
?? D——管道内径,mm;
? ——管壁粗糙度,mm。
??????????? =1????????????????????????????? (3.106)
管道平均流速
???? y=(0.242 ??????????????? ?????????(3.107)
式中 y——平均流速处至管壁的距离;
??? R——管道半
? 由式(3.105)可见,流速分布系数 为管壁相对粗糙与管道雷诺数的函数,测量时流量大小的变化将引起 的变化。设 /D=0.001, ReD从2 104变到3 105, 2.8%;反之,3 105,而管道粗糙度0.001变到0.002,约变化1.4%。
?
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