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    從流量計壓損解析流量選型節能效果

    時間:2025/3/26閱讀:613
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    流量計在測量流體流量的過程中,常常會遇到壓力損失的問題。壓力損失是指流體在通過流量計時,由于流道的改變、流速的變化等因素導致的能量損失,這不僅會影響流量計的測量精度,還可能影響整個系統的效率.   流量計壓損定義:用來描述流量計輸入(P1)和輸出(P2)前后端壓力差(P1-P2),也是保證流量計正常工作的最di壓力差,是流量計的基本參數之一

    壓力損失的來源

    ?機械阻力?:流量計內部結構(如轉子、節流件等)對流體流動產生的阻力,例如容積式流量計和速度式流量計需克服轉子轉動的機械阻力?。

    ?粘性阻力?:流體與流量計內壁及內部元件摩擦產生的能量損失,尤其在高粘度流體中更為顯著?

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    流量計的壓損(壓力損失)標準規范通常與其類型、應用場景及國際/國內標準相關。以下從主要流量計類型出發,結合國內外標準與行業實踐,總結其壓損要求及規范依據。

    一、差壓式流量計(如孔板、文丘里管)

    1. 壓損特點  

    差壓式流量計的壓損普遍較高,例如孔板流量計的壓損可達數十千帕,因其節流結構對流體流動產生顯著阻力。

    2. 規范與標準  

    GB/T 2624-2006:規定了差壓裝置的設計要求,雖未直接規定壓損限值,但通過節流比(β值)間接影響壓損。例如,β值越小(孔徑越小),壓損越大。

    行業實踐:新型平衡流量計(如V錐流量計)通過優化結構,壓損僅為傳統孔板的1/3,且符合ISO 5167標準對精度和壓損的平衡要求。

    行業創新:三聯測控優化后的均速管大探頭傳感器能夠輸出更大差壓信號,壓力損失幾乎可以忽略不計,在大管徑氣體測量方面:插入式多喉徑、多點矩陣測量裝置均做到了超低壓損,使得差壓原理的可塑性和拓展性達到更廣范圍

    二、電磁流量計

    1. 壓損特點  

    電磁流量計無機械阻流部件,壓損極低(接近直管段),適用于大流量和低能耗場景。

    2. 規范與標準  

    GB/T 18659-2002:要求電磁流量計的性能評定需包含穩定性測試,但未明確壓損限值。其低壓損特性由工作原理決定,符合ISO 4064.1-2014對水流量計的要求。    

    防爆要求:GB 3836.1-2021規定防爆設計不得顯著增加壓損,確保安全與能效兼顧。

    三、渦輪流量計

    1. 壓損特點  

    壓損中等,但受流體粘度影響較大。高粘度流體會增加轉子阻力,導致壓損升高。

    2. 規范與標準  

    JJG 1037-2008:規定了渦輪流量計的檢定方法,雖未直接規定壓損限值,但要求重復性偏差≤0.1%,間接要求壓損需穩定。

    GB/T 18940-2003:針對氣體渦輪流量計,提出在標準工況下壓損應不影響計量精度。

    四、容積式流量計(如橢圓齒輪、刮板式)

    1. 壓損特點  

    壓損較低且穩定,但結構復雜,易受顆粒物影響導致局部壓損增加。

    2. 規范與標準  

    JJG 667-2010:要求容積式流量計在檢定過程中需測試壓力損失,但未規定具體限值。實際應用中,壓損通常由制造商根據API標準設計優化。

    五、超聲波流量計

    1. 壓損特點  

    無接觸式測量,壓損可忽略不計,適用于高能效場景。

    2. 規范與標準  

    GB/T 35138-2017:規定超聲波流量計需在無附加壓損條件下保證測量精度,符合ISO 4064對水表的低能耗要求。六、渦街流量計

    1. 壓損特點  

    壓損低于差壓式流量計,但高于電磁或超聲波流量計,適用于中低粘度流體。

    2. 規范與標準  

    JJG 1029-2007:要求渦街流量計在檢定中測試壓損穩定性,具體限值由制造商技術文件規定。

    七、質量流量計(如科里奧利式)

    1. 壓損特點  

    壓損較低,但受流體密度和管道設計影響。例如,科里奧利流量計的典型壓損為0.02~0.5 MPa。

    2. 規范與標準  

    GB/T 20728-2021:規定質量流量計需在壓損可控范圍內保證測量精度,尤其在高壓、高溫工況下需符合API標準。



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