V锥流量计原理,V锥型流量计,内锥流量计.docx

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1、V锥流量计原理,V锥型流量计,内锥流量计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到达充公发展状态时,其速度分布为:越靠近管道中心流速越快,在中心处到达最快、越靠近管壁流速越慢,在管壁处接近零。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。而塔型形流量计由于锥形体处在管道中心,它直接把流体从高速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:本来流速快慢的差异消失了,流体变成了真正的均匀流动。流体流速被均匀化所带来

2、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形流量计前后仍能产生足够准确的差压,随着流速的降低,这种作用愈加显著,而这种情况对于传统的差压式仪可能早已不能测量了见图32具有很强的抗干扰旋涡流能力大家都知道流体流动碰到阻挡物时会产生旋涡流,这就是著名的卡曼旋涡现象,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必然也会产生旋涡流。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,见图4。这个干扰在节流件下流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。塔形的构造是边壁

3、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互相抵消,因而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,十分是小流量时干扰甚至大于测量信号而无法正常工作。经过大量的试验和科学检测证实:3对流体的整流功能绝大多数流量仪表要求足够长的前后直管段,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经常由于复杂的现场如各种阀门、弯头、缩径、扩径、泵等而不能知足,所带来的结果必然是测量误差的增大。因而,绝大多数流量仪表很难在不知足直管段条件下获得准确的测量值。而塔型形流量计却不同,由于它边避节流的特殊构

4、造,使得流体在碰到V形节流件时,被强迫根据管壁与节流件之间由宽逐步变窄的狭长通道内流动,该通道能够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。因而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,进而使到达测量区的流动构成了规则的流动。因而只需极短的直管段也能获得准确的测量值,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较的。4节流件耐磨损的特点我们都知道节流式差压仪表的测量精度是靠它的几何尺寸保证的,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

5、形流量计的节流件构造能够看出: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。当流体流过节流件外表和管壁间的通道时,会构成边界层效应,该效应会使流体到达测量部位前,逐步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,因而就不可能有磨损情况发生,其关键部位的几何尺寸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。图95自清洁功能如前所述,由于流体在靠近管壁处的流速变慢极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如何的情况?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构成的由

6、宽逐步变窄的通道,它博士流体流动速度高于管道其他部位并逐步加快,在到达节流件测量的关键部位时流速最快,进而对管壁、节流件外表附近构成了吹扫冲刷作用,所有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,更不存积垢死角。塔型形流量计这一独特的吹扫式设计,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。图106强大防堵功能技术上述介绍的塔形流量计的自清洁功能,当流体属于特脏型或含有大量粉尘杂质时,常规的V型形流量计有时也不能彻底解决,国内外实际使用中,时有发生因堵塞取压孔而导致测量失败的事例。为此公司经过一年多的试验解决了堵塞问

7、题:具有可控加热的塔型形流量计;具有喷涂特殊材料涂层的塔型形流量计;具有多孔取压的塔型形流量计;专用于高炉、焦炉煤气等特脏污流体流量的测量。加油极强的防堵功能,该产品目前使用广泛。7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讲明。在孔板计算中用户必须把管道直径D值提供应计算者,D参数是设计孔板的一个重要数据,因而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,由于大多数情况都是在原有的工艺管道上后安装塔型形流量计,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

8、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。不同的壁厚能够导致同一系列的钢管直径相差最大达十毫米之多,以这样不准确D值来计算节流件,其结果就是假值真算,再高级的计算软件算出来结果也是不会准确的。塔型形流量计,是把测量管和连接法兰整体焊接在一起的一个产品,固然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到达所要求数值,根本不需要用户再为管道的D值能否准确而为难,用户只要把管道的壁厚系列提供应仪表厂以便选配同系列的测量管就能够。由于塔形流量能够把D值控制的非常准确,进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。8压力损失小塔型形流量计的构造特点是流线型节流件,采用逐步节流方式工作,完全不同于孔板等传统差压式仪表忽然节流的工作方式,所以它的压力损失小,约是孔板的1/3。因而对于那些低压力、大流量流体测量来讲,比传统差压式仪表有很大的可靠性。9流量计的检定流量计的检定执行流量计检定规程:JJG640-1994差压式流量计检定规程。

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