簡要說明:以孔板、噴嘴、文丘里管為代表的差壓式流量計成功的應用于流量檢測已愈。然而孔板流量計由于自身結構上的缺陷,即采用中心收縮式來獲取差壓的方式,帶有一些重大的缺點。如:流出系數不穩定、線性差、重復性不高,準確度因受諸多因素的影響也不高,易積污和易被磨損,壓損較大,量程比(范圍度)小,現場安裝條件高,要求直管段過長等。
以孔板、噴嘴、文丘里管為代表的差壓式流量計成功的應用于流量檢測已愈。然而孔板流量計由于自身結構上的缺陷,即采用中心收縮式來獲取差壓的方式,帶有一些重大的缺點。如:流出系數不穩定、線性差、重復性不高,準確度因受諸多因素的影響也不高,易積污和易被磨損,壓損較大,量程比(范圍度)小,現場安裝條件高,要求直管段過長等。
如何克服上述的缺點,人們對節流裝置的優化改進工作一直沒有中斷,但都是圍繞中心收縮這一方式的改進和改良。近十幾年來,人們從認識論上產生了質的飛躍,即將流體節流收縮到管道軸線中心的概念演變成利用同軸安裝在管道中的尖圓錐將流體逐漸地收縮到管道內邊壁,通過測量此錐體前后差壓來測量流量。由此,帶來了性的變化,為差壓式流量計的發展揭開了嶄新的一頁。
塔形流量計內錐流量計(V型錐)及其工作原理
內錐流量計源于美國麥克羅米特(McCrometer)公司,因其節流部件呈圓錐形,英文名稱為V-Cone Flowmeter;引入我國后被稱為內錐流量計(見圖1)
內錐流量計與孔板流量計同屬于差壓式流量計。其主要的理論基礎是密團管道中能量守恒定律和流動連續性方程,即伯努力(Bemoulli)定理。定理的內容是在流量恒定的管段中,其流體的壓力與該管段中流體流速的平方成反比。
如圖1所示,流體在接近內錐節流計時其壓力為p1,取這一點壓力作為參照流速下的基準靜壓,當流體流經內錐節流區時,由于管道截面積變小而流速以維持能量恒定,并且在錐體末端取壓口處壓力降到小,引出該處壓力作為流速變化量p2.測取這兩處的壓力差Δp=p1-p2,根據伯努力定理,由Δp即可計算出流速的大小
量程比:10:1 還可以更寬
安裝直管段長度:上游0-3D,下游0-1D
雷諾數范圍:8×103——1×107,上限可以更高,下限可以更低
管道通徑:DN15-DN4000.
其中:
qv-體積流量
β-等效直徑比-氣體膨脹系數
D-管道內徑 K-K系數
d-錐形節流元件的橫截面處圓的直徑
公稱壓力:≤20MPa
介質溫度:370℃可以更高
測量系統
儀表產生的差壓信號,須由差壓壓變送器進行測量,然后送入流量積算儀或流量計算機進行處理。對于溫壓變化太大或計量要求較高的介質,有時還需進行溫度、壓力修正。我公司可提供成套儀表,并可在出廠前進行編程和標定。








