孔板流量計可以分為標準孔板、圓缺孔板、標偏心孔板、準內藏孔板、孔限流孔板、環形孔板。而由于標準孔板流量計被廣泛使用,憑借其價格低廉、結構簡單、無須標定、安全可靠等優勢很受歡迎。以下我們就為大家分析關于它的優劣。
流體通過標準孔板的流動情況看出,在I截面前,流體尚未受到孔板的影響,管道內流速分布與孔板前較長直管段形成的規則速度分布相同,管道內軸心處的靜壓與管壁處的靜壓相等。I截面后(約0. 5D一2D,D為管道內徑),流體開始受到孔板的影響,靠近管壁的流體向中心加速,平均流速v1逐漸升高,直至Ⅱ截面,流速收縮到小,平均流速達到大值v2,這是因為流體的慣性使得流束經孔口后有射流現象。自Ⅱ截面后,流束開始膨脹,直至Ⅲ截面,又恢復到I截面前的情況,此時平均流速由V2逐漸降低至v3,與平均流速相對應的靜壓p亦經歷由高到低再恢復到高值。在流體進入孔板前、后的管壁附近形成渦流,流體微團不僅有橫向脈動而且還有逆向運動,是一種非常復雜的流動狀態,就是這些渦流能量耗散造成了孔板壓力損失大、精度低、量程窄、易堵塞等弊端??梢?,標準孔板的主要缺點是:
1)精度低、重復性差。節流件準確度為1%一2%.安裝使用準確度更低,約為2%一5%。由于孔板的結構特點是從管壁向管道中心突然收縮,造成 了孔板與管壁處的直角區域,這直角區域在流體流過后會造成大渦流。如果是測量蒸汽,那么蒸汽在受到節流件的直接阻擋后會有部分液化現象,液化后的蒸汽會受渦流的影響停留在孔板與管壁處的直角區域,形成對取壓信號的嚴重十擾。這種十擾對儀表的精度造成了很大影響。
2)壓損大、能耗高。孔板的壓損通常占其差壓值的60%以上的比例,大的壓損既提高了運行成本,又增大了對孔板自身的機械磨損。
3)易磨損、維護量大。由于孔板的邊緣是銳角結構,易因流體沖刷引起邊緣磨損而導致測量精度隨時間的延長而迅速下降。對新裝孔板進行跟蹤校驗,結果顯示,在孔板連續使用2~3個月時,鈍化引起流出系數偏差在1%~3%,個別嚴重的在4%以上,因此,需要進行定期維護、檢測。
4)量程小、適用范圍窄。孔板的量程通常只有4:1,超測量范圍是引起誤差的主要原因,特別是 流量變化范圍大的情況下,使儀表在相當長的時間內工作在測量范圍以外。
5)直管段要求長。一般要求都在15D以上,有些高達75D。標準孔板這些性能上的缺陷與其原理無關,*是其結構上的缺陷帶來的。
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