JD彎管流量計巧妙的利用管道本身的特性,在不增加任何節流件、阻流件和中間媒介的情況下,利用管道的自然轉彎,因勢利導,解決了流量計量的問題,實現了輸送和計量的和諧統一。
JD彎管流量計與傳統的孔板流量計一樣同屬于差壓式流量計的范疇,只是彎管流量計產生差壓的方式與孔板流量計不同,孔板是利用流體的縮放原理產生差壓的,而彎管傳感器是利用流體的慣性原理產生差壓的。
既繼承了差壓式流量計結構簡單、性能穩定、測量精確的優點,又克服了差壓式流量計壓力損失大、容易堵塞、維護困難等缺點。彎管流量計以其突出的節能效果、高穩定性、高準確性、高適應性,在熱力、熱電、冶金、石化行業的蒸汽、煤氣、天然氣、冷熱水、油、空氣、乙炔、硫化氫、二氧化碳兩相流等介質測量中迅速推廣。
重復性精度為0.2%。長期運行性能不變。由于彎管傳感器一次安裝之后,不再需要重復拆裝,因此其安裝精度也能得到很好的保證。
二次儀表:
專門為彎管傳感器開發配套的二次儀表(數學模型)是彎管流量計的核心技術,它把安裝狀態、濕度補償、雷諾數的影響、富魯德數的影響、馬赫數的影響、彎管傳感器的彎徑比、取壓孔位置、內壁粗糙度等幾何特征量的影響、熱態管徑的補償、溫壓補償等各變量因素都考慮到其中,尤其是密度的計算,采用IFC公式直接計算,精度高,而不象通用儀表采用查表插值的方法,精度較低。選用普通通用的孔板儀表改造是不可能計算出準確數據的。
根據量綱分析原理,流過彎管的平均流速與彎管內、外側的壓力差可由下式給出:
流體在某一溫度某一壓力的條件下流過一個管道,當其流經轉彎時,該流體將做相應的圓周旋轉運動。根據流體強制旋流理論,流體在管道內作圓周運動與固體在空間狀態下作圓周運動類似,因此流體必然會產生慣性離心力,該離心力的大小與流體的流速、流體的密度以及作圓周運動的曲率半徑(也就是彎管傳感器的曲率半徑)等因素有關。
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