为什么管道的选择对电磁流量计很重要
来源: 发布日期:2019-04-28 14:43:17 作者:
作为现场服务工程师,我在Bronkhorst公司工作了很多年,我在现场看到了很多装置,我经常对管道长度对质量流量计性能的影响提出疑问。
在今天的博客中,我将尝试解释为什么正确选择管道对于使用电磁流量计或控制器实现最佳安装性能至关重要,以及为什么这会对以下因素产生影响:
电磁流量计的测量偏差
冷冻管
电磁流量计的测量偏差 由于管道长度是气体温度的参数,因此可以通过使用太短的管道长度来引起测量数据的偏差。为了获得最佳性能,我们建议尽可能避免在调试和过程操作期间温度过度波动,尤其是在使用电磁流量计和控制器的过程中。如果您使用基于科里奥利原理的质量流量计,温度波动对测量数据没有影响,因为此测量原理基于实际质量的测量。
在气流速度高的情况下,气体的温度可以非常快地改变。通常可以说,流速越高,气体温度变化越大。这会干扰仪器的温度,因为气体的温度会比仪器本身的温度下降得快得多。这可能会导致测量数据出现偏差。
因此,为了获得电磁流量计的最佳性能,气体温度应等于仪器温度。选择合适长度的管道可以帮助您。如果管道足够长,则气体能够逐渐冷却,与仪器的速度相同。这有助于您最大限度地减少温度偏差。
冷冻管
我在现场遇到的另一个影响是冷冻管道。冷冻管如何发生?
当冷却的气体以高速流过管道时,管道的温度将降低,特别是当使用管道的限制时,例如管道直径变窄或管道中使用(关闭)阀门。结果,管道将吸收水分。如果环境温度低于零度,水分将冻结。当介质(气体)含有水分时,这也可能发生在管道内。在这种情况下,使用冷冻式干燥机可以为您提供解决方案,以确保在过程中使用的气体是干燥的,以避免冻结。
管道长度在实践中
我谈的是“太短”和“足够长”。但什么是足够长的?通常我们建议使用最小管道长度:
仪器入口处管径的10倍
4倍管道直径,在仪器的出口处
对于100-1500升/分钟的气体流速,通常使用12毫米或1/2英寸的管道,并且我们建议更大的管道直径以使气流> 1500升/分钟。
应用
这里讨论的两种效应在高气体流速(> 500 l / min)的各种过程中非常常见,例如:
等离子体蒸镀技术; 用于为转子叶片提供涂层,使其适合高温
高炉; 用常规钢制造不锈钢
在今天的博客中,我将尝试解释为什么正确选择管道对于使用电磁流量计或控制器实现最佳安装性能至关重要,以及为什么这会对以下因素产生影响:
电磁流量计的测量偏差
冷冻管
电磁流量计的测量偏差 由于管道长度是气体温度的参数,因此可以通过使用太短的管道长度来引起测量数据的偏差。为了获得最佳性能,我们建议尽可能避免在调试和过程操作期间温度过度波动,尤其是在使用电磁流量计和控制器的过程中。如果您使用基于科里奥利原理的质量流量计,温度波动对测量数据没有影响,因为此测量原理基于实际质量的测量。
在气流速度高的情况下,气体的温度可以非常快地改变。通常可以说,流速越高,气体温度变化越大。这会干扰仪器的温度,因为气体的温度会比仪器本身的温度下降得快得多。这可能会导致测量数据出现偏差。
因此,为了获得电磁流量计的最佳性能,气体温度应等于仪器温度。选择合适长度的管道可以帮助您。如果管道足够长,则气体能够逐渐冷却,与仪器的速度相同。这有助于您最大限度地减少温度偏差。
冷冻管
我在现场遇到的另一个影响是冷冻管道。冷冻管如何发生?
当冷却的气体以高速流过管道时,管道的温度将降低,特别是当使用管道的限制时,例如管道直径变窄或管道中使用(关闭)阀门。结果,管道将吸收水分。如果环境温度低于零度,水分将冻结。当介质(气体)含有水分时,这也可能发生在管道内。在这种情况下,使用冷冻式干燥机可以为您提供解决方案,以确保在过程中使用的气体是干燥的,以避免冻结。
管道长度在实践中
我谈的是“太短”和“足够长”。但什么是足够长的?通常我们建议使用最小管道长度:
仪器入口处管径的10倍
4倍管道直径,在仪器的出口处
对于100-1500升/分钟的气体流速,通常使用12毫米或1/2英寸的管道,并且我们建议更大的管道直径以使气流> 1500升/分钟。
应用
这里讨论的两种效应在高气体流速(> 500 l / min)的各种过程中非常常见,例如:
等离子体蒸镀技术; 用于为转子叶片提供涂层,使其适合高温
高炉; 用常规钢制造不锈钢