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迪尔巴流量计

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产品名称: 迪尔巴流量计
产品型号: XT-DRB
产品展商: 翔腾仪表
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简单介绍

迪尔巴流量计是利用差压原理进行流量测量,并遵循伯努利方程:Q = K × C × 迪尔巴流量计是目前国际上被公认为在流量一次源检测中精度高、重复性*好、运行*可靠的一种新型插入式流量仪表。


迪尔巴流量计  的详细介绍

迪尔巴流量计概述

    迪尔巴流量计是利用差压原理进行流量测量,并遵循伯努利方程:Q = K × C × 是目前国际上被公认为在流量一次源检测中精度高、重复性*好、运行*可靠的一种新型插入式流量仪表。
迪尔巴流量计结构简单、装拆方便、压力损失小、使用及维护费用较低,在全球因经济迅猛发展而能源日益短缺的今天,迪尔巴(Dearbar)均速管流量计是一种值得大力推广和使用的节能型流量计,特别是在管道大于200毫米口径的情况下,均速管流量计所具有的优势更明显。故在电力、冶金、石化等行业中,均速管流量计常作为优选仪表。根据国外行业权威机构对近两年全球流量仪表市场调查表明:在20种常用流量仪表中,均速管流量计的使用数量排序处于第8~9位,全球现场累计总用量达200万台以上。

 

智能一体式迪尔巴流量计

二、迪尔巴流量计工作原理及流量计算公式  

迪尔巴(Dearbar)均速管流量计是通过其独有的传感探头在流体前后所产生的差压进行流量测量。当流体流过探头时,在其前部产生一个高压分布区,高压分布区的压力略高于管道的静压,根据伯努利方程原理,流体流过探头时速度加快,在探头后部产生一个低压分布区,低压分布区的压力略低于管道的静压。差压流体从探头流过后在探头两侧出现旋涡,并且在探头的后部产生部分真空。通过探头高压引管把高压区的平均高压传至差压仪表的正压室;通过探头低压引管把低压区的平均低压传至差压仪表的负压室。差压仪表测得平均高压与平均低压之差,经开方运算后即反映出流体平均流速的大小,平均流速与流量成正比,进而可以计算出管道中流体的体积流量或质量流量。

 

 


三、迪尔巴流量计系统组成、主要技术指标及应用领域

系统组成

迪尔巴(Dearbar)均速管流量计系统主要由三部分组成:(见下图)
(1)一次源部分:迪尔巴(Dearbar)传感探头
(2)差压转换部分:差压变送器或流量转换器
(3)流量显示累积部分:流量积算仪二次仪表或PLC/DCS系统

XT-215智能流量转换器可同时实现差压转换及流量显示和累积,在流体温度不高的情况下如与迪尔巴(Dearbar)探头组合成一体化结构,可减少使用引压管而引起的泄漏、差压信号失真(很多场合小流量时差压信号都很小,可能只有20~30Pa)等问题,大大提高了测量精度,同时也降低了使用成本。下面是差压节流装置传统方案与迪尔巴(Dearbar)一体化均
速管流量计安装配置图及系统项目比较:

迪尔巴流量计主要技术指标

      适用压力:0~40MPa                             
       适用温度:-180~+550℃
       测量精度:±1%                                 
       重复精度:±0.1%
       传感器材质:316L或特殊定做
       管道尺寸:DN38~DN15000圆管或方管              
       量 程 比:大于10:1
       流量范围:测量上限和下限在探头强度和允许*小差压内选择
       迪尔巴(Dearbar)流量计测量所需*小流速及差压

主要应用领域

迪尔巴流量计适用于多种介质测量:满管、单向流动的,单相的气体、蒸汽和粘度不大于0厘泊的液体,如:
(1)电厂一、二次风测量      (2)高炉煤气测量      (3)压缩空气测量   
(4)煤气、氮气、氧气等测量         (5)乙烷、乙烯、天然气等测量    
(6)饱和蒸汽、高低压蒸汽测量       (7)自来水、循环水等测量

    迪尔巴流量计采用非收缩节流设计,比孔板的长久压损至少低95%以上,是一种高效、节能的均速流量探头,下面举例说明两者在不同情况下使用压力损失及运行费用比较:
 
        迪尔巴流量计            传统孔板
1.       蒸汽测量比较
                                                            流 体 条 件                                                      
介质名称:过热蒸汽
工况流量:40(t/h)
压  力:1(MPa)
管道尺寸:377/9.0(mm)
密  度:4.283(Kg/)
温  度:300(℃)
孔  板
迪尔巴(Dearbar)
β=0.6 δ=0.6×Dp  W=Q×δ÷η
Fv=24×365×W×fv  fv=0.8元/度
δ=0。03 ×Dp  W=Q×δ÷η
Fv=24×365×W×Fv  fv=0.8元/度
Dp=26.348KPa
Dp=2.439KPa
δ=15.8088KPa  Q=2.594 /s
δ=0。07317KPa  Q=2。594 /s
W=2。594×15。8088÷0。8=51。260(KW)
W=2.594×0.07317÷0.8=0.237(KW)
Fv=24×365×51。260×0。8
 
=359,230元/年(人民币)
Fv=24×365×0.237×0.8
 
=1,661元/年(人民币)
Dearbar每年节省的运行费用35,9230-1,661=357,569(人民币)
备注:Dp=差压值KPa    δ=固定压力损失KPa  Q=流体体积流量/s
电动机效率η=0.8  W=功率损失KW    fv=电费元/年  Fv电费元/年
2.       气体测量比较
                                                            流 体 条 件                                                      
介质名称:天然气
工况流量:1776(m³/h)
压  力:1。6(MPa)
管道尺寸:273/8.0(mm)
密  度:13.1273(Kg/ m³)
温  度:15(℃)
孔  板
迪尔巴(Dearbar)
β=0。5792 δ=0。6×D W=Q×δ÷η
Fv=24×365×W×fv  fv=0.8元/度
δ=0.03×Dp  W=Q×δ÷η
Fv=24×365×W×fv  fv=0.8元/度
Dp=12.9621KPa
Dp=1.05318KPa
δ=7.77726KPa  Q=0.4933 /s
δ=0.03159KPa  Q=0.4933 /s
W=0。4933×7。77726÷0。8=4。7931(KW)
W=0.03159×0.4933÷0.8=0.0159(KW)
Fv=24×365×4。7931×0。8
 
=33,590元/年(人民币)
Fv=24×365×0.0159×0.8
 
=137元/年(人民币)
Dearbar每年节省的运行费用33,590-137=33,453(人民币)
备注:Dp=差压值KPa    δ=固定压力损失KPa  Q=流体体积流量/s
电动机效率η=0.8  W=功率损失KW    fv=电费元/年  Fv电费元/年
3.       液体测量比较
                                                            流 体 条 件                                                      
介质名称:水
工况流量:380(m³/h)
压  力:1.6(MPa)
管道尺寸:325/8。0(mm)
密  度:1000(Kg/ m³)
温  度:30(℃)
孔  板
迪尔巴(Dearbar)
β=0.5047 δ=0.6×Dp W=Q×δ÷η
Fv=24×365×W×fv  fv=0。8元/度
δ=0。03×Dp  W=Q×δ÷η
Fv=24×365×W×fv  fv=0。8元/度
Dp=38。862KPa
Dp=1.7333KPa
δ=23。3173KPa  Q=0。10556 /s
δ=0。0520KPa  Q=0。10556 /s
W=0。0。10556×23。3173÷0。8=4。7931(KW)
W=0.10556×0.0520÷0.8=0.007(KW)
Fv=24×365×3。07672×0。8
 
=21,561元/年(人民币)
Fv=24×365×0。007×0。8
 
=49元/年(人民币)
Dearbar每年节省的运行费用21,561-49=21,512元(人民币)
备注:Dp=差压值KPa    δ=固定压力损失KPa  Q=流体体积流量/s
电动机效率η=0。8  W=功率损失KW    fv=电费元/年  Fv电费元/年
迪尔巴流量计安装直管段要求
流体方向                    其中D为管道内径
弯 头

 

保证测量精度±0.5~1.0%所需直管段为前7D后3D
同一平面内的多个弯头

 

保证测量精度±0.5~1.0%所需直管段为前9D后3D
不同平面内的多个弯头

 

保证测量精度±0.5~1.0%所需直管段为前18D后3D
管径减小 或增加

 

保证测量精度±0。5~1。0%所需直管段为前8D后3D
控制阀门

 

保证测量精度±0.5~1.0%所需直管段为前24D后3D
直管段不足

 

安装在单弯头后,所需直管段为前2D后3D,调整K系数后,测量精度为±3.0%

 

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