气体测量为什么V锥流量计优于孔板

发布者:不见南师久最新更新时间:2016-12-09 来源: eefocus关键字:气体测量  V锥流量计  孔板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统)

被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。

在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。


图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。


图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。

1.0 配管的新概念和压力降(压力损失)

对于相当低的井口气体压力,例如只有5磅/平方英寸(即5×6.895=34.475kpa),决定性的一条是要使压力降(即压力损失)和差压式流量计所产生的差压(DP)尽可能的达到最小值。

由于由系统中的摩擦阻力和差压损失所造成的对流量计和管线的固有约束,在获得最佳生产中有一个最好的平衡点。

目前想出的解决方案是采用一种所谓依次逐步递增管径的配管方法,以便获得最大的生产量,同时此方案还有助于防止井之间交叉影响或者通常因一个止回(单向)阀有故障,气体会反注射到附近的气井中。(图20示出了管道配置的新概念)。采用V锥流量计的优点是它的压损小,即压力恢复较高,在相同的差压(DP)下,V锥的压力恢复比典型的孔板节流装置要高出20%,还有V锥流量计能在小差压下工作,并获得很好的准确度。

在怀俄明州在多个井上,在相似的地质条件下曾作过一系列的试验,通过试验发现:在相同的地质区域内,单个的井口计量系统会比采用多孔板的豆荚式计量系统生产出更多的气体。在一些情况下约高出15%到20%。

实验证明,V锥流量计除上述优点外,还有所要求的直管段较短的优点。

a) 有流动调整能力(相当强!)。

b)不像孔板装置那样需要有30倍D(D-管道直径)的直管段。

c) 无流动死角,液体会在V锥流量计中自由流过而不会像孔板那样,在孔板前有液体积存。

d)V锥具有低噪声能力,从节能上看是经济的(在1/10英寸水柱差压下,即2.54mm水柱差压下,V锥仍能正常工作)。

可将V锥流量计安装在狭小的空间内,整机外壳也较小。


关键字:气体测量  V锥流量计  孔板 引用地址:气体测量为什么V锥流量计优于孔板

上一篇:气体超声流量计的工作原理
下一篇:压差流量计的压差式仪表的工作原理

推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:29

V流量计的产品特点及应用范围
V锥流量计的基本知识大家已经有了一定的了解了,那么大家是否有总结出V锥流量计在不同应用领域中表现出来了的特点呢?下面中国传感器交易网的专家来给大家介绍一些相关知识。 V锥流量计(亦称内锥流量计、锥形流量计、V锥)是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置。 它是一种新型的高精度差压式流量计,具有经典文丘里管、环形孔板和V型锥流量计的优点,压力损失小、流出系数的稳定性好、要求的前、后直管段长度短。 V型锥流量计不但继承了传统差压式流量计稳定性好、通用性强的优点,其独特的锥形节流的物理结构避免了传统差压流量计的局限性。 可用于冶金、石化、化工、天然气输送、电力等行业的各种液体、气体、蒸汽的流量测量。 长期的使
[测试测量]
流出系数偏离着重检查问题
孔板流量计在现场测量的时候,有时候会出现这样的问题,流出系数偏离参考值。那么我们应该从哪些方面着重检查呢。下面就给大家介绍下孔板流出系数偏离设计值着重检查的问题: ①结构的偏离: a.孔板人口直角锐利度. b.节流件厚度. c.节流件上游端面平面度. d.取压位置 e.取压口加工不规范或堵塞. f.管径尺寸与计算值不符; g.节流件附近产生台阶和错位, h.环室尺寸不符,产生台阶或偏心. 1.焊接的焊缝突出; j.节流件偏心(不同轴度大)。 ②管线布置的偏离: a.阻流件靠近节流装置.阻流件类型很复杂,有单一阻流件.亦有组合式阻流件,标准仅给出几种单一的.对于组合式阻流件还缺少试脸资料; b.流动调整器的应用,使进人节流件
[测试测量]
喷嘴流量计流量计的优缺点对比
一、喷嘴流量计: 喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 喷嘴流量计的优势: 1、标准喷嘴历史悠久,有大量的各种试验数据, 2、喷嘴流量计结构简单牢固,无可动部件、长期使用稳定可靠, 3、丰富的设计制造和应用经验,标准化程度高,可不必进行实流标定。 4、标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。 喷嘴流量计的缺点: 1.生产制造较复杂,单价较高。 2、喷嘴流量计的流量当喷嘴前后的压差大于一定值后,通过喷嘴的流量
[测试测量]
喷嘴<font color='red'>流量计</font>和<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点对比
V流量计的优点与缺点
一、V锥流量计的优点: 1、量程比宽 V 锥的zui早生产厂McCrometer公司开展了一系列测试研究工作, 得出结论: V 锥和孔板比较, V 锥的信噪比要小的多。由于信噪比小, V 锥在小流量测量时, 即使测量的差压在较小的工况下也可以地进行测量。从而不必像孔板那样, 需要通过增大变送器的阻尼来改善信号噪声的影响。正因为此, V 锥的量程比远大于孔板的量程比。印度理工学院的S N S ingh教授分别使用油和水在不同的雷诺数下做了实验, 得出结论: 在一定的测量范围内, V 锥的流出系数几乎与雷诺数无关。笔者也曾参与了数百台V 锥流量计的标定工作, 从数据中可以看出, 一般在1. 0精度范围内, 使用单台差压变送器,
[测试测量]
<font color='red'>V</font><font color='red'>锥</font><font color='red'>流量计</font>的优点与缺点
流量计的安装注意事项
一、孔板流量计在安装时对管道的要求: 1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。 2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。 3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。 4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。 5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的安装注意事项
流量计在污水处理中的应用
我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。   近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其
[测试测量]
气体涡轮流量计测量原理分类
气体涡轮流量计按测量原理分类 1、力学原理:属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、槽式等等。 2、电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应变电阻式等。 3、声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击波式)等。 4、热学原理:利用热学原理测量流量的有热量式、直接量热式、间接量热式等。 5、光学原理:激光式、光电式等是属于此类原理的仪表。 6、原于物理原理:核磁共振式、核幅射式等是属于此类原理
[测试测量]
差压式流量计波动大的原因
  差压式孔板流量计波动大的原因   差压式流量计(差压式孔板流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。   1、差压变送器输出过低:   主要原因在于:正压管发生泄漏或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄漏或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。   2、输出差压过高:   这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。   3、
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved