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喷嘴流量计的测量原理是依据流体力学的节流原理,充满管道的流体,当它们流经管道内的喷嘴时,流速将在喷嘴形成局部收
缩,从而使流速加快,静压力降低,于是在喷嘴前后便产生了压力降或叫压差,介质流动的流量愈大,在喷嘴前后产生的压差也
就愈大,所以可通过测量压差来测量流体流量的大小。
喷嘴流量计与孔板相比,喷嘴的压力损失较少,因而节约能源,比较坚固耐用,适合高压流体。
广泛使用在电力、化工等行业的蒸汽流量测量中。本公司经常生产的有ISA1932喷嘴(俗称标准喷准)、长径喷嘴。其设计制造均符合国际标准IS05167或国家标准GB/T2624的规定。
(1)ISA1932喷嘴(标准喷嘴)
标准喷嘴与标准孔板相比,压力损失小,耐高温、高压、性能稳定、寿命长。喷嘴是由垂直线的入口平面部分A,圆弧形曲面B和C的收缩部分和圆筒形喉部E以及为防止边缘损伤所需要的保护槽F组成。
使用条件:DN:50~500;a: 0.3~0.8;ReD: 2×104~107
流出系数的不确定度±0.8%~±1.2%
因使用压力和温度的不同,常用的结构见图(23)~图(27):
1. 前环室2.标准喷嘴3.垫片4.坚固螺母5.垫圈6.后环室7.垫片8.法兰9.双头螺栓10.管道 图(23)角接(环室)取压标准喷嘴结构与安装示意图
(DN≤400,PN≤5MPa)
1. 螺栓2.垫片3.标准喷嘴4.法兰5.螺母6.管道
图(24)角接(单独钻孔)取压标准喷嘴结构与安装示意图
(DN≤500,PN≤2.5MPa)
图(25)角接(环室)取压标准喷嘴结构与安装示意图 (DN≤400,PN≤10MPa)
1. 前直管段2.正取压法兰3.正取压管4.垫5.标准喷嘴6.垫片7.负取压法兰8.负取压管9.后直管段
图(26)角接(单独钻孔)取压标准喷嘴结构与安装示意图(DN≤500,PN≤10MPa)
1. 前取压环室2.取压管3.喷嘴4.取压管5.后取压环室
图(27)角接(环室)取压焊接结构标准喷嘴结构与安装示意图
(DN≤250,PN≤32MPa)
(2)长径喷嘴
长径喷嘴符合国际标准IS05167或国家标准GB/T2624的规定。是标准节流装置的一种,
其内廓曲线是椭圆的一部分。
使用条件:DN:50~600;a: 0.2~0.8; ReD: 104~107
流出系数的不确定度±2%
长径喷嘴采用径距取压(D和D/2),其结构一般采用图(28)所示管段式结构,不易泄露,耐高温。较耐磨腐蚀,
常用于高温高压流体(如过热蒸汽、锅炉主蒸汽、化工溶液等)。广泛应用在电力行业主蒸汽、核电力行业主给水等
高温高压流体的流量测量。
图(28)长径喷嘴结构示意图 DN50~600, PN≤42MPa
型 号 | 说 明 | |||||||||||
SPLG | 阿牛巴流量计 | |||||||||||
| 代 号 | 按其结构特征的两大基本分类 | ||||||||||
| p | 标准喷嘴 | ||||||||||
| q | 长径喷嘴 | ||||||||||
| 代号 | 公称压力(105Pa) | ||||||||||
| 2.5 | 2.5 | ||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||
| 25 | 25 | ||||||||||
| 64 | 64 | ||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||
| 200 | 200 | ||||||||||
| 代号 | 口径(mm) | ||||||||||
| 100~1600 | 100~1600mm | ||||||||||
| 代号 | 按其结构形式细分 | ||||||||||
| H | 管道式 | ||||||||||
| Y | 插入式 | ||||||||||
| T | 不在上述之列的特殊节流装置 | ||||||||||
| 代号 | 介质 | ||||||||||
| 1 | 液体 | ||||||||||
| 2 | 气体 | ||||||||||
| 3 | 蒸汽 | ||||||||||
| 4 | 高温液体 | ||||||||||
| 代号 | 补偿形式 | ||||||||||
| N | 不带压力、温度补偿 | ||||||||||
| P | 带压力补偿输出 | ||||||||||
| T | 带温度补偿输出 | ||||||||||
| Q | 带压力、温度补偿输出 | ||||||||||
| 代号 | 是否带现场显示 | ||||||||||
| W | 节流装置传感器 | ||||||||||
| X | 智能节流装置(流量计) |