V锥流量计是一种的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低,从而使量程比达15:1;其压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。因此,V锥流量计可广泛应用于石油、化工、电力、供热等国民经济各领域。
DV锥型流量计是一种差压型流量仪表,迄今为止以差压原理设计的各种流量仪表已经有一百年的应用历史了,差压原理就是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对稳定流体流量同管道中介质流速的平方根成正比。主要特点:精度高:DV锥型流量计的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。重复性好:DV锥型流量计的重复性很好,为±0.1%。量程比宽:DV锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。直管段要求低:伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。DV锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流"后的流体分布比较均匀可仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于DV型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管。当用户的管道尺寸大,管道价格高或直管段不够的情况下,DV锥型流量计将是选择。在过去十年内,对DV型流量计的上游有一个90℃的单弯管或两个不在一个平面上的双弯管的情况进行了测试,测试结果表明,DV锥型流量计可在紧邻它的地方装有一个弯管或不在同一个平面上的双弯管而不会对测量精度有影响
CG-VS 系列V锥流量计(V-cone flowmeter)是美国富沃得公司在20世纪80年始研发的一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量的质的飞跃。它利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游压差来测量流量。与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。实践使用证明,V锥流量计与其他流量仪表相比,具有精度高、稳定性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点。而且V锥体本身作为流场的整流器而成为一种具有独特性能的的新型流量计。由V锥传感器和差压变送器组合而成的V锥流量计,可精确测量宽雷诺数(8×103≤Re≤5×107)范围内各种介质的流量。
CG-VS型V锥流量计主要技术参数·精度等级:0.5级(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:0~40MPa(有多个压力等级可供选择)·工作温度:-40~850°C·环境温度:-40~65°C、·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·口径从DN25~DN2000
CG-VS型V锥流量计的技术特点:1、安装要求低:前0~3D直管道,后0~1D直管段;2、量程比宽:通常为10∶1,选择合适的参数可做到50∶1;3、压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/5;4、耐磨损:流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损;5、不堵塞,不粘附:锥形吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留;6、稳定性好:β值可不变,并精确测量;7、精度高:0.5级;8、重复性好:优于0.1%;9、信号稳定:"信号波动"是孔板的1/10;10、β值范围宽:V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围;11、口径范围宽:DN25~DN2000;12、可测高温、高压介质:工作温度850℃, 最大压力40MPa;13、可测脏污介质(焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等);14、可测气液两相介质(湿气、冷凝水等);
V锥流量计,又名;V型锥流量计;V形锥流量计;锥型流量计;锥形流量计;内锥流量计;内锥式流量计,一体化V锥流量计(V-cone flowmeter)是20世纪80年代开始研发的一种差压流量计,它的开发成功是差压式流量测量的质的飞跃。它利用V锥体在流场中产生的节流效应,通过检测上下游压差来测量流量。与普通节流件相比,它改变了节流布局,从中心孔节流改为环状节流。实践使用证明,V锥流量计与其他流量仪表相比,具有长期精度高、稳定性好,受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽、压损小、适合赃污介质等优点。而且V锥体本身作为流场的整流器而成为一种具有独特性能的优异的新型流量计。由V锥传感器和差压变送器组合而成的V锥流量计,可精确测量宽雷诺数(8×103≤Re≤5×107)范围内各种介质的流量。
一体型 分体型安装由独立的V锥传感器和差压变送器组成。V锥传感器和差压变送器之间的引压管连接由用户自己完成。而差压变送器可以配套供应。 一体型安装是产品出厂时己将差压变送器、三阀组与V锥传感器连接成一体,用户购买一体型V锥流量计后,使用时不需再连接引压管。若需配接相应的流量积算器、压力变送器和温度变送器可以配套供应。 V锥流量计主要技术参数 ·精度等级:0.5级(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:0~40MPa(有多个压力等级可供选择) ·工作温度:-40~850°C ·环境温度:-40~65°C、 ·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 ·口径从DN25~DN2000 V锥流量计的技术特点: 1、精度高:V锥型流量计[2]的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。 2、重复性好:V锥型流量计的重复性很好,为±0.1%。 3、量程比宽:V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。 4、直管段要求低:伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流”后的流体分布比较均匀可保证仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于V型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管。当用户的管道尺寸大,管道价格高或直管段不够的情况下,V锥型流量计将是最佳选择。在过去十年内,对V型流量计的上游有一个90℃的单弯管或两个不在一个平面上的双弯管的情况进行了测试,测试结果表明,V锥型流量计可在紧邻它的地方装有一个弯管或不在同一个平面上的双弯管而不会对测量精度有影响。 5、流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸长期不变,因此能长期稳定工作而无须标定。 6、流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动。 7、可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000。、压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/5;耐磨损:流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损;不堵塞,不粘附:锥形彻底吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留;长期稳定性好:β值可长期不变,并保证长期精确测量; 8、信号稳定:"信号波动"是孔板的1/10; 9、β值范围宽:V锥流量传感器独特的几何形状允许有广泛的β值范围; 10、口径范围宽:DN25~DN2000; 11、可测高温、高压介质:工作温度最高850℃, 最大压力40MPa; 12、可测脏污介质(焦炉煤气、高炉煤气、原料油、渣油等); 13、可测气液两相介质(湿气、冷凝水等); V锥流量计工作原理 (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达到充公发展状态时,其速度分布为:越靠近管道中心流速越快,在中心处达到最快、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:原本流速快慢的差别消失了,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,这种作用更加显著,而这种情况对于传统的差压式仪可能早已不能测量了。
(2)具有很强的抗干扰(旋涡流)能力
大家都知道流体流动遇到阻挡物时会产生“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。塔形的结构是边壁节流,节流件后部产生干扰流的分布是等量相反(对称分布)而相互抵消,因此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,特别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明:孔板负压端产生的是“高幅度低频率跳动”,而锥形体负压端产生的是“低幅度低频率跳动”。 (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常常由于复杂的现场(如各种阀门、弯头、缩径、扩径、泵等)而不能满足,所带来的结果必然是测量误差的增大。因此,绝大多数流量仪表很难在不满足直管段条件下取得准确的测量值。 而 塔型(形)流量计却不同,由于它边避节流的特殊结构,使得流体在遇到V形节流件时,被强迫按照“管壁与节流件之间由宽逐渐变窄的狭长通道”内流动,该通道可以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。因此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,从而使达到测量区的流动形成了规则的流动。因此只需极短的直管段也能取得准确的测量值,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拟的。 (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(形)流量计的节流件结构可以看出: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。当流体流过节流件表面和管壁间的通道时,会形成“边界层效应”,该效应会使流体到达测量部位前,逐渐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,因此就不可能有磨损情况发生,其关键部位的几何尺寸(β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。 (5)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怎样的情况?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形成的由宽逐渐变窄的通道,它博士流体流动速度高于管道其他部位并逐渐加快,在到达节流件测量的关键部位时流速最快,从而对管壁、节流件表面附近形成了吹扫冲刷作用,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10)
(6)强大防堵功能的专利技术 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。 为此飞龙公司经过一年多的试验已于去年研制成功三项具有中国独立知识产权的专利技术产品: 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,该产品目前在国内国际都处于领先地位。已出口“南非MITTAL STEEL NEWSASTLE 2号焦炉”项目。
(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说明。 在孔板计算中用户必须把管道直径“D”值提供给计算者,D参数是设计孔板的一个重要数据,因此标准中对它有严格的规定:要求在节流件前(0~0.5)D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,因为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。不同的壁厚可以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,虽然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达到所要求数值,根本不需要用户再为管道的D值是否精确而为难,用户只要把管道的壁厚系列提供给仪表厂以便选配同系列的测量管就可以。由于塔形流量可以把D值控制的非常精确,从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)流量计的结构特点是流线型节流件,采用“逐渐节流方式”工作,完全不同于孔板等传统差压式仪表“突然节流”的工作方式,所以它的压力损失小,约是孔板的1/3。因此对于那些“低压力、大流量”流体测量来讲,比传统差压式仪表有很大的优越性。 |
V形锥流量计源于美国McCROMETER,是一种极具优势的新型差压式流量仪表。从二十几年前诞生开始,就以其常规差压仪表无法相比的的诸多优点,迅速在流量测量领域得到了广泛的应用和好评。V锥流量计是一种的差压式流量计量装置,它以独特的边壁逐步收缩节流方式,一改传统节流装置的几乎所有的缺点,是差压流量计革命性成果。其原理与其他差压式流量计一样,是经典的密闭管道中能量守恒原理和流动连续性原理,并具有自整流、自清洗、自保护功能;直管段要求极短,无积污、堵塞,可保持稳定性;锥体后端高频低幅的小噪声使测量下限相对很低,从而使量程比达15:1;其压损只及孔板的1/3和文丘里管相似。因此,V锥流量计可广泛应用于石油、化工、电力、供热等国民经济各领域。 一、V形锥流量计的应用范围测量介质:气体类 液体类 蒸汽类:(过热蒸汽、饱和蒸汽) 二、主要特点精度高:V锥型流量计[2]的精度为测量值的±0.5%,贸易计量级为±0.3%(系统精度需参照应用条侏及二次仪表的精度)。 重复性好:V锥型流量计的重复性很好,为±0.1%。 量程比宽:V锥型流量计的量程较其它类型的差压流量计大得多,正常情况下为10:1,若有必要不是也可加大。在雷诺数高于8000时输出信号为线性,若低于8000也可测量,但需对输出信号根据曲线进行修正。 直管段要求低:伯努力方程要求受测流体为理想流体,在实际应用中这是根本不可能的,很多情况会造成流体分布不均匀,如弯头,阀门,缩径,扩径,泵,三通等等,对其它仪表而言,这是一个很难解决的问题。V锥流量计可在极为恶劣的情况下均匀流体分布,如在紧邻仪表上游有单弯管,双弯管,经过锥体“整流”后的流体分布比较均匀可仪表在恶劣的条件下获得较高的测量精度,由于V型流量计可均匀流体分布曲线,因此同其它类型的差压流量计相比,对上下游直管段的要求小,建议安装时在上游留0-3D的直管段,在下游留0-1D的直段管。当用户的管道尺寸大,管道价格高或直管段不够的情况下,V锥型流量计将是选择。在过去十年内,对V型流量计的上游有一个90℃的单弯管或两个不在一个平面上的双弯管的情况进行了测试,测试结果表明,V锥型流量计可在紧邻它的地方装有一个弯管或不在同一个平面上的双弯管而不会对测量精度有影响。 流量计特有结构所形成的边界层效应,使节流件关键部位不会磨损,因此可以保持几何尺寸不变,因此能稳定工作而无须标定。 流量计是纯机械体,因此耐高温、耐高压、耐腐蚀及不怕振动。 可测的流体广泛(液体、气体、蒸汽),测量范围宽(微小流量~大流量),适用的管径DN15~DN3000。 塔形(V形锥)流量计与其它差压式流量仪表原理相同,也是一种节流式差压流量计。塔形(V形锥)的出现,打破了沿袭近百年的结构模式,使得节流式差压仪表产生了“质的飞跃”。塔形(V形锥)流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。 该流量计采用了多孔取压、环室取压,一体化安装等多项专利技术。广泛用于特脏污流体中的计量(如:钢铁厂的焦炉煤气、高炉煤气等)。 三、重大突破V锥流量计的重大突破在于“变流体在管道中心中心收缩为边壁收缩”。即利用同轴安装在管道中的V形锥体,迫使流体从中心逐渐收缩到管道内壁而流过V形锥体,通过测量V形锥体前后的差压来求得流量。正是这个边壁收缩的结构,使其具有一系列其它差压仪表无法相比的优点,克服了以孔板为代表的传统差压仪表的诸多缺点,可以说这是流量仪表一场革命性的变化,从此揭开了差压式仪表崭新的一面。 四、V锥的节能效果对于流量仪表来讲,耗能的高低取决于流量计的压力损失,压损大的耗能大,压损小的耗能小。由于在冶金行业中孔板仪表使用的较多,下面把孔板与V锥压力损失做一个对比,看一看二者在测量流量过程中能耗的大小。 举例1:某厂饱和蒸汽流量测量,管道内径257;工作绝压0.9MPa;工作温度175.35℃;密度4.655kg/m3;最大流量30t/h;常用流量20t/h。
孔板和V锥取相同的β=0.6。 计算结果如下(有关计算公式及计算过程见光盘资料): 常用流量20t/h时,孔板的压力损失为:14.162kPa V锥的压力损失为:6.523kPa 孔板比V锥的压力损失大7.639kPa ,在输送同样流量条件下,孔板比V锥每小时多耗能11.395kW/h。如果按照目前工业平均电能费0.8元/(kW.h),一年按开车300天计算,仅一套孔板流量计将比V锥流量计每年多支出电费: 0.8(元)×11.395(kW/h)×24(小时)×300(天)=6.563万元 举例2:高炉煤气,管道内径:702.4mm,工作压力(G):12kPa,温度:70℃,当地大气压:98.39kPa,工作密度1.0326kg/m3,常用流量25000m3/h 孔板和V锥取相同的β=0.6955。计算结果如下: 在常用流量下 孔板的压力损失为:1.894kPa V锥的压力损失为:0.479kPa 孔板比V锥的压力损失大1.415kPa ,在输送同样的流量条件下每小时多耗能 12.283kW/h。按照工业电能费0.8元/(kW.h),每年按开车330天计算,仅一套孔板流量计将比V锥流量计每年多支出电费:0.8(元)×12.283(kW/h)×24(小时)×330(天)=7.783万元 通过以上计算可以看出,平时并未引起我们重视的一套小小流量计量,在选用何种类型的仪表上,竟有如此大的潜力(或如此大的浪费没有发现)可以挖掘,可见V锥流量计的节能效果是非常显著的。在我国电力能源目前尚供应不够充足的情况下,使用节能的流量仪表不但为企业本身创造了利润,也符合国家倡导的节能减排的产业政策。 五、V形锥产品类型 对于塔形流量计,一次传感器部分是指流量计本体如何与工艺管道连接的工作、尽管流量计有多种结构形式,如:管道式、夹装式、对焊式等。如果描述不作特殊说明,安装方法是等同的。由于流量计具有对流体流动状态整流的功能,因此一次传感器部分的安装要求远不孔板等相对宽松的多。由于流量计是管段式,它与工艺管道的同轴度、垂直度无严格的要求。 1、管道法兰式:是指流量计两端有安装法兰。与工艺管道两端同规格的安装法兰(也称用户法兰)连接,是比较常用的结构形式,适用的口径(DN50mm~3000mm)。此种形式适用于节流装置与差压变送器分体安装时选用,一般常用于测量蒸汽流量时使用,在测量其他高温介质时也可以使用。 2、法兰夹装式:用于小口经流量计的安装形式,每台流量计玉工艺管道只需2片法兰。法兰与工艺管道焊接在一起,再把流量计夹装在两法兰之间。此中安装方法与涡街流量计(≤300mm)安装方法相同。 3、小口径一体化式:适用口径≤DN40mm,介质温度≤120℃的流体。该结构是把差压变送器直接与塔形流量计组合成一个整体。二者之间无导压管、取压阀、三阀组。使安装变的非常简单(与涡街流量计安装方法相同) 。差压变送器调节零点时需要关闭工艺管道的阀门,就可以调零。 注意:此安装方式,不能用于测量高温介质的场合,是因为高温介质会进入差压变送器测量室内,损坏变送器测量膜片。 4、管道对焊式:是指塔形流量计与工艺管道无法兰连接(流量计本体无法兰),安装时直接把流量计与工艺管道焊接在一起。该结构成本相对较低(减少4片法兰的成本),属于一次性安装。一般用于较大口径的场合。 5、常规流体一体化式:是指介质温度≤120℃的流体,适用管径:DN50~DN3000。生产厂家根据不同的流体和用户要求,出厂时在流量计上为用户焊接(或装配)好阀门和三阀组。在现场安装时由用户把流量计与变送器组装在一起即可。 6、蒸汽一体化式:是指测量蒸汽流量时,把变送器与塔形流量计组装在一起,变送器与流量计之间要装配我公司“蒸汽专用三阀组”部件,从而取消了导压管并大大简化了取压结构。 7、液体防冻式:是指塔形流量计与变送器之间装由我公司“液体专用隔离罐”,罐中装有特殊介质,该介质能在较低的温度下不冻结。此种安装方式在测量液体时,特别在北方冬天室外环境比较低的情况下。往往变送器测量室种的液体容易冻结,损坏变送器。 8、方形管道法兰式:是指工艺管道为方形管,而流量计测量管为圆形管道,二者通过一个特制的“方-圆”连接件进行连接。 六、工作原理 锥形流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了一百多年的应用历史了,差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低为P2,如图1所示,P 1和P2都通过锥形流量计的取压口引到后接差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大, β值等于锥体的节流面积除以管道内径的截面积(可换算成两者之间的直径比)。 |
产品相关关键字: V锥 V锥流量计 流量计 |
形流量计是一种新型的可精确测量各种雷诺数的高精度流量计,可满足各种介质的应用条件要求其操作原理同其它各种类型的差压原理相同,都是基于密封管道中的能量守恒定理,锥形流量计由于具有的设计结构,因而性能更优。
型号:FM-14
产品名称: V锥流量计
精度等级: 0.5级 重复性: 0.1% 工作压力: 0~40MPa(有多个压力等级可供选择) 工作温度: -40~850°C 环境温度: -40~65°C 安装直管段要求: 前1-3D直管道,后1D直管段
联系方式 1 3 3 9 0 8 0 4 4 0 0
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电磁流量计概述:YT-LDE系列电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。它主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
产品特点:1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程;7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;
YTLD系列电磁流量计仪表选型
量程范围确认
一般工业用电磁流量计被测介质流速以2~4m/s为宜,在特殊情况下,流速应不小于0.2m/s,应不大于8m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于3m/s,防止衬里和电极的过分磨擦;对于粘滞流体,流速可选择大于2m/s,较大的流速有助于自动消除电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
在量程Q已确定的条件下,即可根据上述流速V的范围决定流量计口径D的大小,其值由下式计算:
Q=πD2V/4Q:流量(㎡/h) D:管道内径 V:流速(m/h)
电磁流量计的量程Q应大于预计的最大流量值,而正常的流量值以稍大于流量计满量程刻度的50为宜。
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一、概述WY-V锥流量计自从我公司引进美国公司技术推出以来,便得到了广泛应用.它与其它类型的差压流量计的工作塬理相同,但V锥流量计的独特设计,扩大了流量测量范围,并避免了传统差压流量仪表的一些局限性.的使用证明,V锥流量计与一般差压流量计相比,精度高、重复性好、受安装条件局限小、耐磨损、测量范围宽.更由于V形锥体本身做为流场的整流器而成为一种具有独特性能的的新型流量计.V锥流量计流量计可测量介质包括水、蒸汽、空气、天然气、氮气、焦炉煤气和有机气体等.流体的条件可从深低温到超临界状态.工作温度700℃,最大压力10.5Mpa. 若用特殊结构材质,温度、压力还可更高.可测量雷诺数为500万,雷诺数为8000甚至更低.产生满刻度差压信号从小于0.1千帕到几十千帕.V锥流量计是目前进的差压式流量计之一,它采用与孔板截然相反的节流方式,在管道中心线悬挂一个特制的流线型锥形体来节流,在锥体前方的高速稳流区取正压PH和在锥体尾部的管道中心稳流区取负压PL,在雷诺数8000~500万的范围内,流量与差压的平方根成正比。V锥流量计独特的锥形节流的物理结构,不但扩大了介质流量的测量范围,还具有整流的特殊构造,因此直管段要求很低,不同于其它差压型流量计需要很长的直管段来整流。WY-Vcone继承了传统差压式流量计稳定性好、通用性强的优点,并避免了传统差压流量计的局限性。
二、工作塬理V锥流量计是一种差压型的流量仪表,迄今为止以差压塬理设计的流量仪表已经有一百多年的应用历史了。差压塬理就是基于密封管道中的能量转换塬理,也就是说对稳定流体,流量同管道中介质流速的平方根成正比。我们知道,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P2,如图1所示,P1和P2都通过WY-VCONE的取压口引到后接的差压变送器上,流速发生变化时,V锥流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大。β值等于锥体的节流面积除以管道内径的截面积(可换算成两者之间的直径比)。
叁、技术参数1、安装要求低:前0-3D直管道、后0-1D直管段2、量程比宽:通常为10:1,选择合适的参数可做到50:13、压损小:同样的β值,压损是孔板1/3~1/54、耐磨损:流线型锥形体节流后,在锥形体表面产生真空层效应,使得锥形体不易磨损5、不堵塞,不粘附:锥形吹扫式设计避免了流体中的残渣、凝结物或颗粒的滞留6、稳定性好:β率可不变,并精确测量7、精度高:读数±0.5%8、重复性好:优于±0.1%9、信号稳定:“信号波动”是孔板的1/1010、β值范围宽:V锥流量计独特的几何形状允许有广泛的β值范围11、规格齐全,安装方式灵活:可选管道式、法兰取压式、对夹式、长输管线式12、管线范围宽:管线尺寸从1/2”到72”13、可测高温、高压介质:工作温度700℃,最大压力42Mpa。14、可测脏污介质(焦炉煤气、高炉煤气、塬料油、渣油等)15、可测气液两相介质(湿气、冷凝水等)四、选型表V型锥流量计选型
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型 号 | 说 明 | |||||
JC V | V锥流量计 | |||||
| 代号 | 口径(mm) | ||||
| 15~3000 | DN15~DN3000mm | ||||
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| 各部件材料材质 | ||||
| 代码 | 锥体 | 钢管 | 法兰 | ||
| A | SS304 | 20# | 20# | ||
| B | SS304 | 15CrMo | 15CrMo | ||
| C | SS304 | SS304 | 20# | ||
| D | SS304 | SS304 | SS304 | ||
| E | SS316L | SS304 | SS304 | ||
| G | SS316L | SS316L | SS316L | ||
| # | 其它材质 | ||||
| 代号 | 介质 | ||||
| 1 | 液体 | ||||
| 2 | 气体 | ||||
| 3 | 蒸汽 | ||||
| 4 | 高温介质 | ||||
| 代号 | 补偿形式 | ||||
| N | 不带压力、温度补偿 | ||||
| Q | 带压力、温度补偿输出 | ||||
| 代号 | 连接形式 | ||||
| L | 螺纹连接(适用于小口径) | ||||
| W | 法兰连接 | ||||
| 代号 | 压力等级 | ||||
| 0 | 0.25MPa | ||||
| 1 | 0.6 MPa | ||||
| 2 | 1.0 MPa | ||||
| 3 | 1.6 MPa | ||||
| 4 | 2.5 MPa | ||||
| 5 | 4.0 MPa | ||||
| 6 | 6.3 MPa |