19、在孔板加工的技术要求中,上游平面应和孔板中心线(垂直),不应有(可见伤痕),上游面和下游面应(平行),上游入口边缘应(锐利无毛刺和伤痕) 。
浮子
浮子流量计,又称转子流量计、金属转子流量计、成丰玻璃转子流量计,是变面积式流量计的一种 。在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降 。
浮子流量计是仅次于差压式流量计应用范围最宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作用 。
80年代中期,日本、西欧、美国的销售金额占流量仪表的15%~20% 。中国产量1990年估计在12~14万台,其中95%以上为玻璃锥管浮子流量计 。
特点:
(1)玻璃锥管浮子流量计结构简单,使用方便,缺点是耐压力低,有玻璃管易碎的较大风险;
(2)适用于小管径和低流速;
(3)压力损失较低 。
容积式
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类 。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量 。
容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等 。
优点:
(1)计量精度高;
(2)安装管道条件对计量精度没有影响;
(3)可用于高粘度液体的测量;
(4)范围度宽;
(5)直读式仪表无需外部能源可直接获得累计总量,清晰明了,操作简便 。
缺点:
(1)结果复杂,体积庞大;
(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大:
(3)不适用于高、低温场合;
(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;
(5)产生噪声及振动 。
应用概况:
容积式流量计与差压式流量计、浮子流量计并列为三类使用量最大的流量计,常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量 。
1990年产量(不包括家用煤气表)为34万台,其中椭圆齿轮式和腰轮式分别占70%和20%
电磁流量计
1、优点
(1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液 。
(2)无压力损失 。
(3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m 。
(4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、密度和粘度的影响 。
2、缺点
(1)电磁流量计的应用有一定局限性,它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水 。另外在高温条件下其衬里需考虑 。
(2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量 。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化 。如果电磁流量计转换器不考虑流体密度,仅给出常温状态下的体积流量是不合适的 。
(3)电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格 。变送器和转换器必须配套使用,两者之间不能用两种不同型号的仪表配用 。在安装变送器时,从安装地点的选择到具体的安装调试,必须严格按照产品说明书要求进行 。安装地点不能有振动,不能有强磁场 。在安装时必须使变送器和管道有良好的接触及良好的接地 。变送器的电位与被测流体等电位 。在使用时,必须排尽测量管中存留的气体,否则会造成较大的测量误差 。
(4)电磁流量计用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量 。
(5)供水管道结垢或磨损改变内径尺寸,将影响原定的流量值,造成测量误差 。如100mm口径仪表内径变化1mm会带来约2%附加误差 。
(6)变送器的测量信号为很小的毫伏级电势信号,除流量信号外,还夹杂一些与流量无关的信号,如同相电压、正交电压及共模电压等 。为了准确测量流量,必须消除各种干扰信号,有效放大流量信号 。应该提高流量转换器的性能,最好采用微处理机型的转换器,用它来控制励磁电压,按被测流体性质选择励磁方式和频率,可以排除同相干扰和正交干扰 。但改进的仪表结构复杂,成本较高 。
(7)价格较高
超声波流量计
1、优点
(1) 超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量 。它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装 。
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