简要描述:塔形流量计 HS-VT型以孔板、喷嘴、文丘里管为代表的差压式流量计成功的应用于流量检测已愈百年。然而孔板流量计由于自身结构上的缺陷,即采用中心收缩式来获取差压的方式,带有一些重大的缺点。
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塔形流量计 HS-VT型
塔形流量计 HS-VT型的概述:
以孔板、喷嘴、文丘里管为代表的差压式流量计成功的应用于流量检测已愈百年。然而孔板流量计由于自身结构上的缺陷,即采用中心收缩式来获取差压的方式,带有一些重大的缺点。如:流出系数不稳定、线性差、重复性不高,准确度因受诸多因素的影响也不高,易积污和易被磨损,压损较大,量程比(范围度)小,现场安装条件高,要求直管段过长等。
如何克服上述的缺点,人们对节流装置的优化改进工作一直没有中断,但都是围绕中心收缩这一方式的改进和改良。近十几年来,人们从认识论上产生了质的飞跃,即将流体节流收缩到管道轴线中心的概念演变成利用同轴安装在管道中的尖圆锥将流体逐渐地收缩到管道内边壁,通过测量此锥体前后差压来测量流量。由此,带来了革命性的变化,为差压式流量计的发展揭开了崭新的一页。
V-T塔形内锥流量计源于美国麦克罗米特(McCrometer)公司,因其节流部件呈圆锥形,英文名称为V-Cone Flowmeter;引入我国后被称为内锥流量计(见图1)
内锥流量计与孔板流量计同属于差压式流量计。其主要的理论基础是密团管道中能量守恒定律和流动连续性方程,即伯努力(Bemoulli)定理。智能隔离器定理的内容是在流量恒定的管段中,其流体的压力与该管段中流体流速的平方成反比。
如图1所示,流体在接近内锥节流计时其压力为p1,取这一点压力作为参照流速下的基准静压,当流体流经内锥节流区时,由于管道截面积变小而流速增大以维持能量恒定,并且在锥体末端取压口处压力降到zui小,无纸记录仪引出该处压力作为流速变化量p2。测取这两处的压力差Δp=p1-p2,根据伯努力定理,由Δp即可计算出流速的大小
塔形流量计 HS-VT型的技术指标及含应用范围:
准确度:±0.5%
重复性:±0.1%
量程比:10:1~15:1
直管段要求:上游1~3D 下游0~1D
雷诺数:8000~1×107
适用管径:DN15~DN3000
温度:-50℃~550℃
公称压力:0~30MPa
可测介质:
气体:煤气(焦炉煤气、高炉煤气、发生炉煤气等)、天然气,包括含湿量5%以上的天然气、各种碳氢化合物气体、各种气体,如氢、氦、氩、氧、氮等空气,包括含水、含其它尘埃的空气烟道气
蒸汽:饱和蒸气、过热蒸汽
液体:油类、燃料油、含水乳化油等,水,无纸记录仪包括纯净水、污水,各种水溶液,包括盐、碱水溶液,含油、含沙的水,其它化工液体
塔形流量计 HS-VT型的选型:
表1≤PN2.5MPa基本型外形尺寸:
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
DN15 | 170 | Φ14.5 | DN350 | 900 | M20×1.5 |
DN20 | 170 | Φ14.5 | DN400 | 1050 | M20×1.5 |
DN25 | 200 | Φ14.5 | DN450 | 1150 | M20×1.5 |
DN32 | 200 | Φ14.5 | DN500 | 1260 | M20×1.5 |
DN40 | 240 | Φ14.5 | DN600 | 1380 | M20×1.5 |
DN50 | 300 | M20×1.5 | DN700 | 1500 | M20×1.5 |
DN65 | 320 | M20×1.5 | DN800 | 1600 | M20×1.5 |
DN80 | 390 | M20×1.5 | DN900 | 1750 | M20×1.5 |
DN100 | 420 | M20×1.5 | DN1000 | 1850 | M20×1.5 |
DN125 | 500 | M20×1.5 | DN1200 | 2000 | M20×1.5 |
DN150 | 550 | M20×1.5 | DN1400 | 2200 | M20×1.5 |
DN200 | 650 | M20×1.5 | DN1600 | 2500 | M20×1.5 |
DN250 | 700 | M20×1.5 | DN1800 | 2900 | M20×1.5 |
DN300 | 750 | M20×1.5 | DN2000 | 3200 | M20×1.5 |
表2 采用防堵与基本外形尺寸:
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
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| DN350 | 1000 | M27×3 |
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| DN400 | 1200 | M27×3 |
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| DN450 | 1300 | M27×3 |
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| DN500 | 1400 | Φ48×7.5 |
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| DN600 | 1600 | Φ48×7.5 |
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| DN700 | 1700 | Φ48×7.5 |
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| DN800 | 1800 | Φ48×7.5 |
DN80 | 390 | M20×1.5 | DN900 | 2000 | Φ48×7.5 |
DN100 | 480 | M20×1.5 | DN1000 | 2100 | Φ48×7.5 |
DN125 | 560 | M20×1.5 | DN1200 | 2300 | Φ48×7.5 |
DN150 | 630 | M20×1.5 | DN1400 | 2500 | Φ48×7.5 |
DN200 | 750 | M20×1.5 | DN1600 | 2800 | Φ48×7.5 |
DN250 | 800 | M20×1.5 | DN1800 | 3300 | Φ48×7.5 |
DN300 | 850 | M20×1.5 | DN2000 | 3600 | Φ48×7.5 |
表3 >PN2.5MPa基本外形尺寸:
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
DN15 | 230 | Φ14.5 | DN350 | 1120 | M27×3 |
DN20 | 240 | Φ14.5 | DN400 | 1300 | M27×3 |
DN25 | 270 | Φ14.5 | DN450 | 1350 | M27×3 |
DN32 | 290 | Φ14.5 | DN500 | 1400 | Φ48×7.5 |
DN40 | 300 | Φ14.5 | DN600 | 1480 | Φ48×7.5 |
DN50 | 390 | M20×1.5 |
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DN65 | 430 | M20×1.5 |
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DN80 | 470 | M20×1.5 |
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DN100 | 500 | M20×1.5 |
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DN125 | 540 | M20×1.5 |
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DN150 | 620 | M20×1.5 |
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DN200 | 725 | M20×1.5 |
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DN250 | 835 | M20×1.5 |
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DN300 | 900 | M20×1.5 |
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表4 带测温元件型外形尺寸:
公称管径 | L(mm) | C | 公称管径 | L(mm) | C |
DN15 |
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| DN125 | 620 | M20×1.5 |
DN20 |
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| DN150 | 700 | M20×1.5 |
DN25 | 400 | Φ14.5 | DN200 | 800 | M20×1.5 |
DN32 | 400 | Φ14.5 | DN250 | 1000 | M20×1.5 |
DN40 | 430 | Φ14.5 | DN300 | 1200 | M20×1.5 |
DN50 | 430 | M20×1.5 | DN350 | 1350 | M20×1.5 |
DN65 | 450 | M20×1.5 | DN400 | 1450 | M20×1.5 |
DN80 | 500 | M20×1.5 |
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DN100 | 570 | M20×1.5 |
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