流量测量的目的和意义 流量与电磁感应法的流量测量 电磁感应法的流量测量 电磁流量计的特点 电磁流量计的测量原理和理论 电磁流量计的组成 法拉第电磁感应定律 电磁流量传感器的工作原理 流体的定义和连续介质的形态 压缩性与膨胀性对电磁流量计测量的影响 表面张力对流量测量带来的影响 液体的电性质在电磁流量计测量时的表现 电磁流量计权重函数的物理意义 电磁流量计权重函数的实际应用 流速分布对电磁流量计的影响 磁场边缘效应对测量的影响一涡电流的产生 磁场在管轴线方向有限长情况下的灵敏度 扩径管道中不同口径涡轮流量计的对比试验 管道阀门安装对流量测量结果的影响试验

管道阀门安装对流量测量结果的影响试验

作者:沈新春

涡轮流量计

涡轮流量计

两次对比试验装置图如上
   管道内的油经过过滤器的过滤,在泵的作用下直接流向流量计A,再经过阀门的控制作用后,完全输出。我们定义为流量计A的流量输出值。
   管道内的油经过过滤器的过滤,在泵的作用下经过阀门的控制作用后,再流向流量计B,完全输出。我们定义为流量计B的流量输出值。
   系统内的工作压力通过变频器对泵的调节作用,把系统内的工作压力在0.5Mpa到5.5Mpa之间转换 ,试验发现流量计A的读数在系统压力发生变化时,流量计A的读数随机性很大,而且读数的可靠性很差;特别是压力加大时的读数很不稳定,基本的可能性都有:显示为0;显示特别小;显示特别偏大。
   分析流量计A的管路发现:当系统内的工作压力在泵的驱动下变化时,系统在阀门的制约下,会对流量计产生不同的影响。压力越大,阀门的阻尼效果越明显。低压时介质运行相对平稳,阀门的回流效果不大,产生的影响小一点,会产生相应的测量误差;随着压力的增大,阀门的阻尼效应越来越明显,回流越来越大,流量计的读数反而变小。当压力增大到一定的值时,会达到正流量和回流的负流量相等,流量显示为零。以上的流量试验针对阀门在流量计的后面的测量结果。
试验结果:阀门在流量计的后面安装,流量计无法使用。
我们针对阀门在流量计的前面做了相应的试验,试验表明当系统在较低的工作压力下,流量计读数偏小一点;随着管道内的工作压力的增大, 流量计的读数渐渐趋于正常,并且随着压力的进一步增大,流量计的精度保存不变。试验同时把阀门与流量计B之间的距离长短影响做了相应的比对。发现阀门到流量计之间的距离越长产生的误差越大。读数值会比实际值偏小。
试验结果:阀门对管道内的工作压力起到降压和稳流作用。因此管道内工作压力变化对流量计没有影响。但阀门限制了管道末端的压力同时影响了流量计。在低压时管线越长产生的压力损伤越大,而涡轮流量计的正常工作需要一定的工作压力,当实际介质流动时因为压力太小会导致流量计的工作停止,但介质依然会通过流量计缓慢的渗出,只是流量计无法显示。因此,要求阀门与流量计之间的距离不能太长。

针对现有DN6口径流量计建议如下:
1:阀门安装到流量计的前端,流量计后面可以不安装阀门。
2:阀门到流量计之间的距离不能太长,整根连接管应该选用6mm内径的管道,在阀门的后面的管道最好都采用6mm的管道,这样流量计的流场才能更稳定。
3;阀门前面的管道可以保留15mm的管道,这样整个系统运行可以更稳定。


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