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標準孔板流量計為什么采用3:1的量程比
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標準孔板流量計為什么采用3:1的量程比

返回列表 來源:華恒流量計 手機查看內容 瀏覽:421 發布日期:2024-05-10

  西安華恒儀表制造有限公司是主要生產孔板流量計,電磁流量計,v錐流量計,污水流量計,蒸汽流量計,空氣流量計的儀表廠家,擁有自主的研發團隊和生產線。可以自主研發設計滿足各行業、各環境下的高精度流量計。今天和大家分享一下標準孔板流量計為什么采用3:1的量程比。

 標準孔板流量計為什么采用3:1的量程比

  差壓流量計是應用很廣泛的一種流量計,現已完成了標準孔板流量計、噴嘴和文丘里管的標準化,只需按照標準規劃、制造、查驗、裝置和運用,不經實流標定就能得到規矩的準確度。

 

  但該類流量計有一個顯著的缺點,即量程比不盡人意。自從20世紀80年代CPU進入工業外表之后,情況有了改觀,通過引進流出系數C非線性的校正技術及脹大性系數的自動校正技術,再加上差壓測量精確度從20世紀70年代的1.5%前進到現在的0.04%,使差壓式流量測量的系統不確認度有了顯著前進,一起量程比也得到顯著的拓展,從新近的3∶1,擴展到10∶1。

 

  后來有的外表公司推出了雙量程差壓流量計,即增設了1臺低量程差壓變送器以及用Hart通訊的方法傳送差壓信號,可將量程比擴展到30∶1,筆者就測量精確度和量程比的聯系問題進行分析,然后提出前進測量精確度和擴展量程比的實用方法。

 

  2、3∶1量程比的原因分析

 

  流量》兩個標準中,并未對標準中所觸及的幾種差壓設備能抵達的量程比做出規矩,只對能抵達的不確認度做出了規矩,例如咱們所了解的標準孔板流量計,只需滿足50mmD1 000mm,d12.5mm,0.20.6,ReD5 000的運用條件,就能得到0.5%的不確認度。其間,D為管道內徑,d為孔板流量計開孔直徑,為直徑比,ReD為與D有關的雷諾數。

 

  所謂流量量程比就是保證精確度的zui大流量qmax與zui小流量qmin之比。在常用壓力和溫度條件下,雷諾數與流量成正比聯系。所以,假設qmax與qmin之比為10,就意味著ReDmax與ReDmin之比為10。而在上述標準中,ReDmax與ReDmin之比差10倍、100倍甚至更大的倍數,標準中規矩的C=f(,ReD)的模型都能抵達規矩的不確認度。

 

  所以能夠做到這一點是因為從GB/T 26241993版開始,就現已不再將流出系數C當常數來處理,而是當變量來處理。在該標準中給出了C=f(,ReD)的聯系式,到了GB/T 26242006,在總結了十多年的zui新研究成果之后,對該模型作了進一步完善,給出了精確度更高的聯系式,如標準孔板流量計(角接取壓)的聯系式如下:

 

  將式(1)用圖形來標明,如圖1所示。從圖1可看出,當ReD較大時,C近似成水平線,即C為常數;但隨著ReD的減小,C逐步增大。若將和ReD代入式(1)核算出C,可根本消除ReD對C的影響,保證了0.5%的不確認度。

 

  通常情況下差壓設備制造廠供應的規劃核算書中都規矩了3∶1的量程比,原因是制造廠無法確認用戶將差壓設備買回去是否進行C的非線性補償,而且制造廠無法進行C的非線性補償。而在該核算書中,需求供應產品的不確認度,假設zui小流量太小,將會導致不確認度嚴峻惡化。

 

  孔板流量計制造廠解決該問題的方法之一是縮小量程比,傳統方法是將量程比定為3∶1,這時供應給用戶的C是常用流量對應的C。按照國家相關標準的規矩,這一點的不確認度是比較小的,而違反常用流量之后,例如在30%qmax點或100%qmax點,不確認度將顯著增大。

 

  該方法運用了幾十年,而且在GB 26241981頂用標準的形式固定下來。用標準圖形來標明標準孔板流量計與ReD的聯系,這是節省設備規劃核算中必用的東西。在該標準中,不運用C而選用流量系數a。a也不是按照公式核算出來的,而是查圖得到的。a與2和管徑D的聯系如圖2所示[11]。由圖2可知,a不僅與有關,而且與D有關,這反映了管道內壁必定粗糙度相同的前后直管段,因為管道內徑不同,其速度散布也不同,所以雖相同,而流量系數卻不同。圖2中還反映出一個問題,即流量系數與雷諾數沒有聯系。即在實際雷諾數大于界限雷諾數之后,C=f(,ReD)曲線現已接近水平,所以忽略了ReD的影響。

 

  目前,隨著外表技術的飛速發展,實時核算C已變得簡略,C的非線性在線補償較簡略完成。因此,對于差壓設備制造廠來說,量程比不再受孔板流量計的約束。

 

  以上就是標準孔板流量計為什么采用3:1的量程比的全部內容,如有疑問,可以隨時聯系我們。

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