工作原理: 塔形流量计是一种差压式流量仪表。它是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。利用流体的连续性方程和伯努利方程,即可推导出被测流量与输出差压值的数学关系式。连续性方程是能量守恒定律应用于运动流体的一种数学表达式。
主要计算公式: 主要技术参数 ★ 精度等级: ±0.5%(差压流量变送器精度应高于0.2级,含0.2级) (β:0.45~0.85,当β‹0.55,量程比4∶1时,精度等级:≤0.30) ★ 重复性: ±0.1% ★ 工作压力: ≤16MPa,最大≤42MPa ★ 工作温度: -40~700℃ ★ 环境温度: -40~65℃ ★ 安装直管段要求:前0-3D直管道、后0-1D直管段 ★ 量程比宽: 通常为10∶1,选择合适的参数可达到50∶1 ★ 压损小: 同样的β值,压损是孔板1/3—1/5 塔形流量计特点 ◆ 显著改善了传统差压流量计的使用局限 ◆ 较高的精确度和重复性 ◆ 无苛刻的直管段要求 ◆ 自清洗功能,适用于容易结垢的脏污介质 ◆ 气液两项测量 安装尺寸 塔形流量计采用(GB9115-2000)连接或按用户要求配制,常规参数值法兰连接塔形流量计的安装尺寸如下:塔形流量计型谱订货须知: 订货时请详细提供以下数据: (1)被测介质 (2)最大、常用、最小流量。 (3)工作压力、工作温度 (4)介质密度、粘度 (5)管道材质、内径、外径 (6)允许压力损失 (7)取压方式 (8)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。
塔形流量计V 型 内 锥 式 流 量 计 |
以孔板、喷嘴、文丘里管为代表的差压式流量计成功的应用于流量检测已愈百年。然而孔板流量计由于自身结构上的缺陷,即采用中心收缩式来获取差压的方式,带有一些重大的缺点。如:流出系数不稳定、线性差、重复性不高,度因受诸多因素的影响也不高,易积污和易被磨损,压损较大,量程比(范围度)小,现场安装条件高,要求直管段过长等。 如何克服上述的缺点,人们对节流装置的优化改进工作一直没有中断,但都是围绕中心收缩这一方式的改进和改良。近十几年来,人们从认识论上产生了质的飞跃,即将流体节流收缩到管道轴线中心的概念演变成利用同轴安装在管道中的尖圆锥将流体逐渐地收缩到管道内边壁,通过测量此锥体前后差压来测量流量。由此,带来了革命性的变化,为差压式流量计的发展揭开了崭新的一页。 |
一、塔形流量计内锥流量计(V型锥)及其工作原理 |
内锥流量计源于美国麦克罗米特(McCrometer)公司,因其节流部件呈圆锥形,英文名称为V-Cone Flowmeter;引入我国后被称为内锥流量计(见图1) 内锥流量计与孔板流量计同属于差压式流量计。其主要的理论基础是密团管道中能量守恒定律和流动连续性方程,即伯努力(Bemoulli)定理。定理的内容是在流量恒定的管段中,其流体的压力与该管段中流体流速的平方成反比。 如图1所示,流体在接近内锥节流计时其压力为p1,取这一点压力作为参照流速下的基准静压,当流体流经内锥节流区时,由于管道截面积变小而流速增大以维持能量恒定,并且在锥体末端取压口处压力降到最小,引出该处压力作为流速变化量p2。测取这两处的压力差Δp=p1-p2,根据伯努力定理,由Δp即可计算出流速的大小 | 量程比:10:1 还可以更宽 安装直管段长度:上游0-3D,下游0-1D 雷诺数范围:8×103——1×107,上限可以更高,下限可以更低 管道通径:DN15-DN4000。 |
其中: qv-体积流量 β-等效直径比 -气体膨胀系数 D-管道内径 K-K系数 d-锥形节流元件的最大横截面处圆的直径 | 公称压力:≤20MPa 介质温度:370℃可以更高 三、测量系统 一次仪表产生的差压信号,必须由差压压变送器进行测量,然后送入流量积算仪或流量计算机进行处理。对于温压变化太大或计量要求较高的介质,有时还需进行温度、压力修正。我公司可提供成套仪表,并可在出厂前进行编程和标定。 |
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
DN15 | 170 | Φ14.5 | DN350 | 900 | M20×1.5 |
DN20 | 170 | Φ14.5 | DN400 | 1050 | M20×1.5 |
DN25 | 200 | Φ14.5 | DN450 | 1150 | M20×1.5 |
DN32 | 200 | Φ14.5 | DN500 | 1260 | M20×1.5 |
DN40 | 240 | Φ14.5 | DN600 | 1380 | M20×1.5 |
DN50 | 300 | M20×1.5 | DN700 | 1500 | M20×1.5 |
DN65 | 320 | M20×1.5 | DN800 | 1600 | M20×1.5 |
DN80 | 390 | M20×1.5 | DN900 | 1750 | M20×1.5 |
DN100 | 420 | M20×1.5 | DN1000 | 1850 | M20×1.5 |
DN125 | 500 | M20×1.5 | DN1200 | 2000 | M20×1.5 |
DN150 | 550 | M20×1.5 | DN1400 | 2200 | M20×1.5 |
DN200 | 650 | M20×1.5 | DN1600 | 2500 | M20×1.5 |
DN250 | 700 | M20×1.5 | DN1800 | 2900 | M20×1.5 |
DN300 | 750 | M20×1.5 | DN2000 | 3200 | M20×1.5 |
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
| | | DN350 | 1000 | M27×3 |
| | | DN400 | 1200 | M27×3 |
| | | DN450 | 1300 | M27×3 |
| | | DN500 | 1400 | Φ48×7.5 |
| | | DN600 | 1600 | Φ48×7.5 |
| | | DN700 | 1700 | Φ48×7.5 |
| | | DN800 | 1800 | Φ48×7.5 |
DN80 | 390 | M20×1.5 | DN900 | 2000 | Φ48×7.5 |
DN100 | 480 | M20×1.5 | DN1000 | 2100 | Φ48×7.5 |
DN125 | 560 | M20×1.5 | DN1200 | 2300 | Φ48×7.5 |
DN150 | 630 | M20×1.5 | DN1400 | 2500 | Φ48×7.5 |
DN200 | 750 | M20×1.5 | DN1600 | 2800 | Φ48×7.5 |
DN250 | 800 | M20×1.5 | DN1800 | 3300 | Φ48×7.5 |
DN300 | 850 | M20×1.5 | DN2000 | 3600 | Φ48×7.5 |
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
DN15 | 230 | Φ14.5 | DN350 | 1120 | M27×3 |
DN20 | 240 | Φ14.5 | DN400 | 1300 | M27×3 |
DN25 | 270 | Φ14.5 | DN450 | 1350 | M27×3 |
DN32 | 290 | Φ14.5 | DN500 | 1400 | Φ48×7.5 |
DN40 | 300 | Φ14.5 | DN600 | 1480 | Φ48×7.5 |
DN50 | 390 | M20×1.5 | | | |
DN65 | 430 | M20×1.5 | | | |
DN80 | 470 | M20×1.5 | | | |
DN100 | 500 | M20×1.5 | | | |
DN125 | 540 | M20×1.5 | | | |
DN150 | 620 | M20×1.5 | | | |
DN200 | 725 | M20×1.5 | | | |
DN250 | 835 | M20×1.5 | | | |
DN300 | 900 | M20×1.5 | | | |
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
DN15 | | | DN125 | 620 | M20×1.5 |
DN20 | | | DN150 | 700 | M20×1.5 |
DN25 | 400 | Φ14.5 | DN200 | 800 | M20×1.5 |
DN32 | 400 | Φ14.5 | DN250 | 1000 | M20×1.5 |
DN40 | 430 | Φ14.5 | DN300 | 1200 | M20×1.5 |
DN50 | 430 | M20×1.5 | DN350 | 1350 | M20×1.5 |
DN65 | 450 | M20×1.5 | DN400 | 1450 | M20×1.5 |
DN80 | 500 | M20×1.5 | | | |
DN100 | 570 | M20×1.5 | | | |
塔形流量计是一种差压式流量仪表。它是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。利用流体的连续性方程和伯努利方程,即可推导出被测流量与输出差压值的数学关系式。连续性方程是能量守恒定律应用于运动流体的一种数学表达式。
塔形流量计是近年来推出的一种新颖的高精度差压式流量仪表。它是利用V形锥体在测量管道中心节流,与传统的差压流量仪表不同,把从管道中心孔突变节流,改为沿管壁环状节流。从而改变了流体布局,起到了对流场的整流均能作用,形成了差压式流量测量所需要的较为理想的流场条件,从本质上保证了流速—差压转换的稳定、准确,从而提高了仪表的精度和可靠性。它集中了各种差压式流量仪表的诸多优点,是孔板流量计理想的替代产品。因此,它可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、热网等领域,对液体、气体、蒸汽等广谱介质的测量,将在未来的流量仪表市场中占主导地位。
塔形流量计工作原理: 塔形流量计是一种差压式流量仪表。它是通过在密闭管道中心线悬挂一个特制的流线型锥体来进行中央节流,用管道上游和锥体尾部测量的差压值计算管道中的流量。其原理是基于封闭管道中能量相互转换的伯努利定律,也就是说对于稳定的流体,管道中流体的流速与差压的平方根成正比,当流体通过锥体节流区时,流速会加快,锥体下游尾部的压力降低,产生了差压。利用流体的连续性方程和伯努利方程,即可推导出被测流量与输出差压值的数学关系式。连续性方程是能量守恒定律应用于运动流体的一种数学表达式。
主要计算公式: 主要技术参数 ★ 精度等级: ±0.5%(差压流量变送器精度应高于0.2级,含0.2级) (β:0.45~0.85,当β‹0.55,量程比4∶1时,精度等级:≤0.30) ★ 重复性: ±0.1% ★ 工作压力: ≤16MPa,最大≤42MPa ★ 工作温度: -40~700℃ ★ 环境温度: -40~65℃ ★ 安装直管段要求:前0-3D直管道、后0-1D直管段 ★ 量程比宽: 通常为10∶1,选择合适的参数可达到50∶1 ★ 压损小: 同样的β值,压损是孔板1/3—1/5 塔形流量计特点 ◆ 显著改善了传统差压流量计的使用局限 ◆ 较高的精确度和重复性 ◆ 无苛刻的直管段要求 ◆ 自清洗功能,适用于容易结垢的脏污介质 ◆ 气液两项测量 安装尺寸 塔形流量计采用(GB9115-2000)连接或按用户要求配制,常规参数值法兰连接塔形流量计的安装尺寸如下:塔形流量计型谱订货须知: 订货时请详细提供以下数据: (1)被测介质 (2)最大、常用、最小流量。 (3)工作压力、工作温度 (4)介质密度、粘度 (5)管道材质、内径、外径 (6)允许压力损失 (7)取压方式 (8)现场管道敷设情况和局部阻力件形式。