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词条 孔板流量计
释义

HAKK-LG孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。

基本信息

介绍

一体化孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。

应用

广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。

LG孔板流量计适用范围

1. 公称直径: 15 mm ≤DN≤1200mm孔板式蒸汽流量计

2. 公称压力:PN≤40MPa

3. 工作温度:-50℃≤t≤550℃

4. 量程比:1:10, 1:15

5. 精度:0.5级,1级

孔板流量计选型

型号 说 明 

LG 节流装置(孔板流量计) 

 代号 按其结构特征的两大基本分类

 K 孔板

 P 喷嘴等

 代号 公称压力(105Pa)

 2.5 2.5

 10 10

 16 16

 25 25

 64 64

 100 100

 200 200

 代号 口径(mm)

 10~1600 10~1600mm

 代号 按其结构形式细分

 H 标准孔板(环室)

 Y 标准孔板(法兰)

 K 标准孔板(钻孔)

 I ISA 1932喷嘴

 L 长径喷嘴

 W 文丘利喷嘴

 G 经典文丘利管

 S 双重孔板

 Q 圆缺孔板

 Z 锥形入口孔板

 R 1/4圆孔板

 P 偏心孔板

 N 整体(内藏)孔板

 X 楔形孔板

 T 不在上述之列的特殊节流装置

 代号 介质

 1 液体

 2 气体

 3 蒸汽

 4 高温液体

 代号 补偿形式

 N 不带压力、温度补偿

 P 带压力补偿输出

 T 带温度补偿输出

 Q 带压力、温度补偿输出

 代号 变送器差压量程范围

 0 微差压量程

 1 低差压量程

 2 中差压量程

 3 高差压量程

 代号 是否带现场显示

 W 节流装置传感器

 X 智能节流装置(流量计

使用可靠等特点

.

孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2624-81<流量测量节流点击此处添加图片说明

装置的设计安装和使用>;2.国际标准ISO5167<国际标准组织规定的各种节流装置>3.化工部标准GJ516-87-HK06

孔板流量计工作原理

充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差。

在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。其基本公式如下:

c-流出系数 无量纲

d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径

D-工作条件下上游管道内径

qm-质量流量 Kg/s

qv-体积流量 m&sup3;/s

&szlig;-直径比d/D 无量纲

流体的密度Kg/m&sup3;

可膨胀性系数 无量纲

孔板流量计结构

节流装置组成

节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等

取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等

测量管

孔板流量计的安装要求:对直管段的要求一般是是前10D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。

孔板流量计特点

节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。

孔板计算采用国际标准与加工

应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。

标准型节流装置无须实流校准,即可投用。

一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。智能型特点

采用进口单晶硅智能差压传感器

高精度,完善的自诊断功能

智能孔板流量计其量程可自编程调整。

可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。

具有在线、动态全补偿功能外,还具有自诊断、自行设定量程。

配有多种通讯接口

稳定性高

量程范围宽、大于10:1

智能型技术指标

高精度:±0.075%

高稳定性:优于0.1%FS/年

高静压:40MPa

连续工作5年不需调校

可忽略温度、静压影响

抗高过压

智能型孔板流量计特点

采用进口单晶硅智能差压传感器

高精度,完善的自诊断功能

智能孔板流量计智能孔板流量计其量程可自编程调整。

智能孔板流量计可同时显示累计流量、瞬时流量、压力、温度。

具有在线、动态全补偿功能外,智能孔板流量计还具有自诊断、自行设定量程。

配有多种通讯接口

稳定性高

量程范围宽、大于10:1

孔板流量计结构

节流件:标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、1/4圆孔板、双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、锥形入口孔板等 取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等 连接法兰(国家标准、各种标准及其它设计部门的法兰) 、紧固件。 测量管

所需参数

1、管道的口径(管径*壁厚)

2、孔板流量计测量的介质

3、被测介质的工作温度

4、被测介质的工作压力(最大压力、最小压力、正常压力)

5、被测介质的工作流量(最大流量、最小流量、正常流量)

6、被测介质的粘度

孔板流量计的调试

1、接上信号线、电源线

2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致

3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。

安装管道条件

(1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。

(2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。

(3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形,所以

1) 直管段必须是圆的,而且对节流件前2D范围,其圆度要求其甚为严格,并且有一定的圆度指标。具体衡量方法:

(A)节流件前OD,D/2,D,2D4个垂直管截面上,以大至相等的角距离至少分别测量4个管道内径单测值,取平均值D。任意内径单测量值与平均值之差不得超过±0.3%

(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其最大偏差不得超过±2%

2) 节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比β有关。

(4)节流件上游侧第一阻力件和第二阻力件之间的直管段长度可按第二阻力件的形式和β=0.7(不论实际β值是多少)取所列数值的1/2

(5)节流件上游侧为敞开空间或直径≥2D大容器时,则敞开空间或大容器与节流件之间的直管长不得小于30D(15D)。若节流件和敞开空间或大容器之间尚有其它局部阻力件时,则除在节流件与局部阻力件之间设有附合规定的最小直管段长1外,从敞开空间到节流件之间的直管段总长也不得小于30D(15D)。

孔板流量计示意(图)

孔板流量计示意图

孔板流量计安装要求

节流装置的安装和适用于下列管段和管件有关:节流件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节流件下右侧第一阻力件,从节流件上游第二阻力件到下游第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等。

孔板流量计发展

流量测量的发展可追溯到古代的水利工程和城市供水系统。古罗马凯撒时代已采用孔板测量居民的饮用水水量。公元前1000年左右古埃及用堰法测量尼罗河的流量。我国著名的都江堰水利工程应用宝瓶口的水位观测水量大小等等。17世纪托里拆利奠定差压式流量计的理论基础,这是流量测量的里程碑。自那以后,18、19世纪流量测量的许多类型仪表的雏形开始形成,如堰、示踪法、皮托管、文丘里管、容积、涡轮及靶式流量计等。20世纪由于过程工业、能量计量、城市公用事业对流量测量的需求急剧增长,才促使仪表迅速发展,微电子技术和计算机技术的飞跃发展极大地推动仪表更新换代,新型流量计如雨后春笋般涌现出来。至今,据称已有上百种流量计投向市场,现场使用中许多棘手的难题可望获得解决。

我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。

流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。

孔板流量计应用范围

孔板流量计应用及其广泛,流量测量技术与仪表的应用大致有以下几个领域。

一,工业生产过程

流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。

二,能源计量

能源分为一次能源(煤炭、原油、煤层气、石油气和天然气)、二次能源(电力、焦炭、人工燃气、成品油、液化石油气、蒸汽)及载能工质(压缩空气、氧、氮、氢、水)等。能源计量是科学管理能源,实现节能降耗,提高经济效益的重要手段。流量仪表是能源计量仪表的重要组成部分,水、人工燃气、天然气、蒸汽和油品这些常用的能源都使用着数量极其庞大的流量计,它们是能源管理和经济核算不可缺少的工具。

三,环境保护工程

烟气,废液、污水等的排放严重污染大气和水资源,严重威胁人类生存环境。国家把可持续发展列为国策,环境保护将是21世纪的最大课题。空气和水的污染要得到控制,必须加强管理,而管理的基础是污染量的定量控制。

我国是以煤为主要能源的国家,全国有上百万个烟囱不停地向大气排放烟气。烟气排放控制是根治污染的重要项目,每个烟囱必须是安装烟气分析仪表和流量计,组成连椟排放监视系统。烟气的流量沆量有很大因难,它的难度为烟囱尺寸大且形状不规则,气体组分变化不定,流速范围大,脏污,灰尘,腐蚀,高温,无直管段等。

四,交通运输

有五种方式:铁路公路、航空、水运、和管道运输。其中管道运输虽早已有之,但应用并不普遍。随着环保问题的突出,管道运输的特点引起人们的重视。管道运输必须装备流量计,它是控制、分配和调度的眼睛,亦是安全监没和经济核算的必备工具。

五,生物技术

21世纪将迎来生命科学的世纪,以生物技术为特征的产业将获得迅速发展。生物技术中需监测计量的物质很多,如血液,尿液等。仪表开发的难度极大,品种繁多。

六,科学实验

科学实验需要的流量计不但数量多,且品种极其繁杂。据统计流量计100多种中很大一部分是应科研之需用的,它们并不批量生产,在市面出售,许多科研机构和大企业皆设专门小组研制专用的流量计。

七,敞开领域

这些领域为敞开流道,一般需检测流速,然后推算流量。流速计和流量计所依据的物理原理及流体力学基础是共通的但是仪表原理及结构以及使用条件有很大差别。

技术指标

节流件名称 适用管道
(DN mm) 适用直径比B(d/D) 应用特点 流出系数不确定度Ec% 设计标准


角接取压标准孔板 
环室式 50-500
50-500 0.2-0.75
0.2-0.75 适用于清洁介质其中GD结构适合高温高压条件下流量的测量 0.6-0.75% ISO5167
GB/T2624-93

夹紧环式 50-500 0.2-0.75 易于清除污物,可用于不太清洁流体流量的测量

斜钻孔式 450-1000(3000) 0.2-0.75

法兰取压标准孔板 50-1000 0.2-0.75 易于清除污物,适用于各种介质 0.6-0.75% ISO5167
GB/T2624-93

径距取压标准孔板 50-1000 0.2-0.75

角接取压标准喷嘴
(ISA1932喷嘴) 50-500 0.3-0.8 压损小,寿命长,尤其适用于蒸汽流量测量 0.8-1.2% ISO5167
GB/T2624-93


长径喷嘴 50-630 0.2-0.8 压损小寿命长,LGP型长径喷嘴组件适合高参数水和蒸汽流量测量 2.0% ISO5167
GB/T2624-93


经典文丘利管 机械加工式 100-800 0.2-0.8 压力损失小,所需直管段小于孔板、喷嘴 1.0% ISO5167
GB/T2624-93

粗焊铁板式 200-1200(2000) 0.4-0.7 1.5%


文丘利喷嘴 65-500 0.316-0.77 同上 1.2-1.75% ISO5167
GB/T2624-93

1/4圆孔板 25-150 0.245-0.6 适用于低雷诺数 2.0-2.5% DIN BS

锥形入口孔板 25-250 0.1-0.316 同上 2.0% BS

圆缺孔板 50-1500 0.32-0.8 适用于赃污,有气泡析出或含有固体微粒的流体测量。 1.5% DIN

偏心孔板 100-1000 0.46-0.84 1-2% ASME

小孔板 12.5-40 0.2-0.75 适用于小管道流量测量 0.75% ASME

透镜式孔板 12.5-150 0.2-0.75 适用于高压常温小管道流量测量 0.6-0.75% ISO5167ASME

端头孔板 大于等于15 0.2-0.62  1.5-2.0% 

双重孔板 25-400 0.2-0.8 适用于大流量测量  

限流孔板    

名称 型号 取压方式 公称管径(mm) 公称压力(MPa) 执行标准(结构)


标准孔板 LGB 角接(环室取压) 50~400 小于10 GB2624 K07(兰化)DG

LGB-Z 角接(钻孔取压) 400~2000 小于1.6

LGB 环室(八槽) 50~400 小于32 流量测量手册

LGB 环室(无法兰焊接式) 50~275 小于28.22 流量测量手册DG0711~0718

LGB-F 法兰取压 50~800 小于2.5 GB2624 K06(兰化)

LGB-F 法兰取压 50~400 4.0~40 GB2624 K06(兰化)石化

LGB-J 径距取压 50~760 小于10 GB2624


标准喷咀 LGP 角接(环室取压) 50~400 小于10 GB2624
流量测量手册

LGP-Z 角接(钻孔取压) 400~500 小于1.6

LGP 环室(八槽) 50~300 小于32 流量测量手册

LGP  环室(高压透镜垫式) 15~150 小于32

LGP 环室(无法兰焊接式) 175~350 小于17.36 DG 0702~0710

长径喷咀 LGC-J 径距取压 50~630 小于16 GB2624

1/4圆孔板 LGH 角接取压 50~260 小于10 GB2624
流量测量手册

LGH-F 法兰取压 50~200 小于6.4

文丘里喷咀 LGL 角接取压 65~500 小于2.5

文丘里管 LGW 特殊取压 50~1200 小于2.5

双文丘里管 LGW-S 特殊取压 小于1000 小于0.6

小管径孔板 LGX 角接取压 12~40 小于6.4 K07(兰化)

LGX-F 法兰取压 12~40 小于6.4 企业标准

高压透镜垫 LGT 角接取压 50~150 小于32 流量测量手册


圆缺孔板 LGQ 角接(环室取压) 100~400 小于1.6

LGQ-Z 角接(钻孔取压) 400~1000 小于1.6

LGQ-F 法兰取压 100~350 小于6.4

双重孔板 LGS 角接取压 100~400 小于6.4

偏心孔板 LGN 角接取压 100~1000 小于6.4

限流孔板 LG-XL  10~300 小于6.4 企业标准

锥形入口孔板 LGR 角接取压 25~1000 小于10 GB2624

机翼测风装置 LJY 特殊取压 少于1000 小于0.6 企业标准孔板流量计流量计算公式

孔板流量计可广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。

简单来说差压值要开方输出才能对应流量

实际应用中计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件来计算的下面给你一个实际的例子看看吧

一.流量补偿概述

差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例:

Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1)

其中:C 流出系数;

ε 可膨胀系数

Α 节流件开孔截面积,M^2

ΔP 节流装置输出的差压,Pa;

β 直径比

ρ1 被测流体在I-I处的密度,kg/m3;

Qv 体积流量,m3/h

按照补偿要求,需要加入温度和压力的补偿,根据计算书,计算思路是以50度下的工艺参数为基准,计算出任意温度任意压力下的流量。其实重要是密度的转换。计算公式如下:

Q = 0.004714187 *d^2*ε*@sqr(ΔP/ρ) Nm3/h 0C101.325kPa

也即是画面要求显示的0度标准大气压下的体积流量。

在根据密度公式:

ρ= P*T50/(P50*T)* ρ50

其中:ρ、P、T表示任意温度、压力下的值

ρ50、P50、T50表示50度表压为0.04MPa下的工艺基准点

结合这两个公式即可在程序中完成编制。

二.程序分析

1.瞬时量

温度量:必须转换成绝对摄氏温度;即+273.15

压力量:必须转换成绝对压力进行计算。即表压+大气压力

补偿计算根据计算公式,数据保存在PLC的寄存器内。同时在intouch画面上做监视。

2.累积量

采用2秒中一个扫描上升沿触发进行累积,即将补偿流量值(Nm3/h)比上1800单位转换成每2S的流量值,进行累积求和,画面带复位清零功能。

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更新时间:2025/2/26 7:37:46