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丹尼尔孔板流量计计量撬

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2模型与验证
2.1计算区域与多孔板结构
数值模拟的三维计算区域及多孔板上孔的分布情况如图1所示。为了获得更可靠的流出系数与压力损失系数,选取了距离孔板10D与15D的上、下游直管段。进出口条件分别采用速度进口与压力出口。
2.2数值模型与验证
采用基于混合模型(mixturemodel)的不可压缩粘性流体空化控制方程组,包含质量、动量与能量守恒方程,κ-ε紊流方程和气相含量输运方程。相比于Standardκ-ε模型,Realizableκ-ε模型在计算流线强烈弯曲及有涡流的流动时精度有比较重要的改进,被广泛应用于紊流的计算。以Huang等[5]实验中编号为No.5和No.12的多孔板实验结果来验证Realiza-bleκ-ε模型。图2给出了流出系数C模拟结果与实验结果的对比情况,相对偏差均小于5.5%。由此可以认为,Realizableκ-ε模型可被用于多孔板流量计中紊流的计算。
(丹尼尔孔板流量计计量撬)

综上所述,流量计测量不准确或不正常工作,并不一定是仪表本体出现问题,安装也是出现运行不正常的因素。故,在安装过程中,要全面考虑影响安装质量的因素,避免由于安装过程不符合技术规范要求引起仪表误差而影响后期调试及生产。
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六、焊接孔板流量计安装技巧
1、安装时应保证孔板中心、法兰中心、管道中心和垫片同心,不同心度不得超过0.002D/β。
2、孔板的正负压方向,上下游取压法兰应与介质流向相符,取压孔的方位可根据介质不同和变送器的安装情况确定。
3、节流装置与管道连接时,焊接处端面与管道轴线的不垂直度不得大于1°,焊接后内部焊缝应加工处理,使其光滑,无焊巴和焊渣。
4、取压法兰与管道焊接前,应先将管道上的取压孔钻好,其直径与取压法兰上的取压孔径相同,焊接时取压法兰上的取压孔与管道上的取压孔对准。
(丹尼尔孔板流量计计量撬)

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天然气流量计测量原理:
流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型。在入口侧安放一组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比,不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率就能在较宽的流量范围内获得良好的线性度。信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号,然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数据)。
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