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分享各种流量计的优缺点大全!

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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,新款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,可以解决不同的现场使用难题。今日分享市场上常见的流量计:浮子流量计,涡街流量计,涡轮流量计,差压式流量计,超声波明渠流量计,电磁流量计,超声波流量计。

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浮子流量计

浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在-根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重動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宽广的一类流量计,特别在小、微流量方面有举足轻重的作。80年代中期,日本、西欧、国的销售金额占流量仪表的15%~20%。我国产量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。

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涡街流量计

涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。涡街流量计是属于年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。优点:(1)结构简单牢固;(2)适用流体种类多;(3)精度较高;(4)范围度宽;(5)压损小。缺点:(1)不适用于低雷诺数测量;(2)需较长直管段;(3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比);(4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。

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涡轮流量计

涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度较佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。优点:(1)高精度,在所有流量计中,属于精确的流量计;(2)重复性好;(3)元零点漂移,抗干扰能力好;(4)范围度宽;(5)结构紧凑。缺点:(1)不能长期保持校准特性;(2)流体物性对流量特性有较大影响。应用概况:涡轮流量计在以下一些测量对象获得广应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。

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差压式流量计

差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。差压式流量计应用范围特别广,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等;工作状态方面:常压、高压、真空、常温、高温、低温等;管径方面:从几mm到几m;流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1/3。

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超声波明渠流量计

随着国民经济的提高,工业技术的迅速发展,环境污染问题也越来越严重了,尤其是污水的排放需要计量是一项很大的工程。因此,为了节省人力、准确地计量,我们可以采用超声波明渠流量计来进行,下面我们简单了解一下。超声波明渠流量计采用的是明渠非接触式测量,因此可以实现探头与主机的分离,可有效地解决探头腐蚀和仪器的准确度问题,因而被广地应用于排灌和污水的计量。此外,超声波明渠流量计采用的是超声回波技术测量,也就是通过测量流量槽的液位高度,经过计算机处理和运算从而得到流量。

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电磁流量计

电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。电磁流量计-特点:测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器使用时间很长。

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超声波流量计

超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。根据对信号检测的原理超声流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波束偏移法、多普勒法、互相关法、空间滤法及噪声法等。超声流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测困难问题的一类流量计, 特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,近年来它是发展迅速的一类流计之一。优点:(1)可做非接触式测量; (2)为无流动阻挠测量,无压力损失;(3)可测量非导电性液体,对无阻挠测量的电磁流星计是一种补充。缺点:1)传播时间法只能用于清洁液体和气体;而多普勒法只能用于测量含有一定星悬 浮颗粒和气泡的液体; (2)多普勒法测量精度不高。应用概况:(1)传播时间法应用于清洁、 单相液体和气体。典型应用有工厂排放液、:怪液、液化天然气等;(2)气体应用方面在高压天然气领域已有使用良好的经验;3)多普勒法适用于异相含量不太高的双相流体,例如:未处理污水、工厂排放液、脏流程液;通常不适用于非常清洁的液体。

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