증기는 산업 생산에 널리 사용되며 많은 공정에서 에너지원입니다. 증기의 측정 및 공정 제어는 매우 중요합니다. 증기는 고유성을 가지고 있으며, 온도와 압력은 매우 크고, 유량계의 측정 부분에 대한 요구 사항은 상대적으로 높습니다. 빈번한 흐름 변화와 광범위한 변화의 경우 측정 정확도를 충족하기 위해 유량계는 더 큰 회전율을 가져야 합니다. 다음은 증기 측정에 일반적으로 사용되는 여러 유량계에 대한 간단한 비교 분석입니다.
1. 오리피스 유량계
1. 측정 원리 : 차압 원리
2. 장점 : (1) 오리피스 증기 유량계는 유량계에서 ZUI의 초기 제품입니다. 그것은 측정 매체와 표준화 된 제품의 넓은 범위를 특징으로한다. (2) 가격은 저렴합니다. (3) 정밀도.
3. 제한: (1) 오리피스 플레이트의 장기 측정 정확도는 낮습니다. 오리피스 플레이트의 스로틀은 유체에 의해 오랫동안 수색되고 마모되었으며, 경지름 대 가치 비율이 변경되어 장기적인 측정 정확도를 보장할 수 없습니다. (2) 오리피스 플레이트에는 큰 차단 면적과 큰 압력 손실이 있어 에너지 낭비가 더 많아집니다. (3) 오리피스 플레이트의 범위 비율은 일반적으로 3:1이며, 유량 범위가 크게 변경된 작업 조건에서 측정 정확도를 보장할 수 없다. (4) 오리피스 플레이트 설치 채택
파이프라인 설치, 불편한 설치, 높은 설치 비용 및 유지 보수가 어렵습니다.
2개, 소용돌이 유량계
1. 측정 원리 : 소용돌이 흐름계는 유체 진동의 원리를 사용하여 흐름을 측정합니다. 유체가 파이프라인에서 목마른 흐름 송신기를 통과할 때, 유량에 비례하는 두 개의 소용돌이가 삼각형 컬럼의 소용돌이 발생기 후에 교대로 생성됩니다. , 소용돌이의 방출 주파수는 유량 속도에 비례하며, 주파수 신호는 컨버터를 통해 해당 유량값으로 변환된다.
2. 장점 : (1) 소용돌이 거리에 의해 생성 된 주파수는 유량의 함수일 뿐이며 매체의 밀도 및 점도와는 아무 상관이 없습니다. (2) 범위는 10:1까지 비교적 넓습니다. (3) 압력 손실은 오리피스 플레이트의 약 1/3~1/2로 작습니다. (4) 고정밀, 유동 신호는 고정밀 주파수 신호로부터 변환된다. 특정 레이놀즈 수 범위 내에서, 출력 주파수 신호는 유체 물리적 특성(밀도, 점도) 및 조성에 의해 영향을 받지 않습니다. (5) 제한적인 차동 압력
유량계와 비교하여 누출, 막힘 및 동결(6)을 감소시키는 압력 유도 튜브 및 3밸브 그룹 등이 필요하지 않습니다.
제한: (1) 소용돌이 분리의 안정성은 유동 속도 분포 및 소용돌이 흐름의 왜곡에 의해 영향을 받습니다. 업스트림 측의 다양한 형태의 흐름 차단 부품에 따라 충분한 직선 파이프 섹션을 구성하거나 흐름 레귤레이터(rectifier)를 설치해야 합니다. (2) MIN보다 파이프라인 기계적 진동을 위한 강한 진동 장소에서 사용할 수 있는 것은 적합하지 않습니다. (3) 계측기는 펄스 흐름 및 혼합 위상 흐름에 대한 이론적 연구와 실용적인 경험이 부족하다. (4) Kejie의 주파수 신호 검출은 전기 컨버터에 의해 수행되며 온도 및 압력 저항 수준이 제한되어 있으므로 고온 및 고압 증기측정에 적합하지 않습니다.
1. 측정 원리 : 벤투리와 벤투리 튜브의 두 가지 차동 압력 기술의 장점을 결합, 그것은 매우 독특한 유동 센서입니다.
2. 장점 : (1) 높은 정확도, 토양의 0.5 %까지, 좋은 반복성, 최대 0.05 % (2) 범위 비율은 65:1로 높으며, 이는 큰 범위의 변화와 함께 작업 조건에 대한 명백한 이점이 있습니다. (3) *압력 손실은 상대적으로 작습니다. (4) 직선 파이프 섹션에 대한 요구 사항은 없습니다. (5) 작은 유량과 낮은 유량의 경우, 더 나은 측정을 달성하기 위해 "벤투리 튜브"를 통해 유량을 증가시다. "벤투리 튜브"는 또한 정류 기능을 가지고 있어 장기적인 운영을 안정적으로 만듭니다. (6) 측정부에는 전기 장치가 없으며 온도 및 압력 저항성이 높으며, 이는 고온 및 고압 작업 조건에 적합합니다.
3. 제한 : (1) 가격은 상대적으로 비싸고, 작은 직경 DN200은 약 RMB 60,000입니다.
4, 평균 속도 튜브 흐름계
1. 측정 원리 : 차동 압력 원리와 방사형 속도 평균 원리.
2. 장점 : (1) 범위 비율은 10:1이며, 이는 넓은 범위의 변화와 작업 조건에 적합합니다. (2) 측정 정확도 ±1%, 반복성 ±0.1%. (3) 고압 및 고압 저항, 고온 및 고압 증기 측정에 적합. (4) 압력 손실은 오리피스 플레이트의 약 1/4~1/2로 작습니다. (5) 파이프라인 설치, 간단한 설치 및 편리한 유지 보수가 필요하지 않습니다. (6) 가격은 보통입니다.
3. 제한 사항 : (1) 빈번한 시작 및 종료 조건의 경우, 여전히 잘못된 흐름에 이론적 연구와 실제 경험의 부족이있다.
5, 가변 영역 유량계
1. 측정 원리 : 유동 변화에 따라 차동 압력의 원리는 자동으로 제한 요소의 흐름을 제어하고 차동 압력 신호의 안정적인 출력을 보장합니다.
2. 장점 : (1) 성숙한 기술과 높은 측정 정확도와 같은 전통적인 차동 압력 유량계 기술의 장점을 포함합니다. (2) 턴다운 비율은 100:1만큼 높다. 스케일 유량, 공통 유량 및 ZUI의 작은 유량이 매우 다르면 각 유량 하에서 측정의 정확도를 보장할 수 있습니다. (3) 자체 제한 요소에 의존하여 특히 작은 흐름의 경우 제한 요소 오버 플럭스를 조정하여 신호 증폭을 달성하고 측정 정확도를 향상시킵니다. 수동 조정이 필요하지 않습니다.
