德尔塔巴流量计是匀速管流量计的一种,属于运用差压式的工作原理,插入式的安装方法设计而成的一种流量传感器。德尔塔巴流量计通过两排引压孔将管道从上到下(从左到右)的不同压力(流速)平均后形成了差压,进而可以计算出质量流量或体积流量。下面小编就为大家介绍一下德尔塔巴流量计的特点、结构形式及工作原理。
厂家价格:
价格 |
¥ 530.00~¥ 11800.00元
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起批量 | ≥1 台 |
规格选型:
产地 | 江苏 | 是否进口 | 否 | ||
加工定制 | 是 | 品牌 | 华云 | ||
类型 | 差压式流量计 | 测量范围 | 0-1000000(m3/h) | 精度等级 | 1.0级 |
公称通径 | DN25-DN2000(mm)(mm) | 适用介质 | 气体,液体,蒸汽 | 工作压力 | 0-16(MPa) |
工作温度 | -80-700(℃) | 规格 | 德尔塔巴流量计,阿牛巴流量计,威力巴流量计,专业定制各种大口径烟道风道流量测量,驰控厂家直销 巴类均为定制型产品请咨询客服 | 主要销售地区 | 东北亚,欧洲,非洲,东南亚,中东,南美,北美 |
是否跨境货源 | 是 |
德尔塔巴流量计的特点
1、高精度,低直管段要求
德尔塔巴流量计很好的将高精度和低直管段要求结合在了一起,在满足直管段的条件下(一般为前7D后3D)可以达到0.5%的精度,即使在相当短的直管段下(前2D后1D)也可以到达2%的精度。这决定了德尔塔巴可以用于直管段苛刻的场所,在大管径上的应用尤为明显。
2、大差压、小压损、低运行成本
德尔塔巴特殊的探头设计决定了测量时可产生较其他一体化探头要大的差压,大差压决定了差压变送器的量程范围大,测量精度也较高。
流量计的压力损失是指由于管道中存在的一次装置,而产生的不可恢复的压力降,在生产中需尽可能的减少流量计压力损失。使用德尔塔巴测量时所产生的压损远远小于孔板等传统节流装置,由于压损小,管道流体动力损失也小,装置的运行成本低,成本回收快。
3、运用范围广
德尔塔巴应用范围广,可测量干气、湿气、液体以及蒸汽等多种介质,不受介电常数限制;可选择管道式及插入式,测量口径从3mm至15000mm,适用于各种口径的方管及圆管。对与高温、腐蚀介质可采用特殊的探头及管道连接材质。
4、一体化结构、安装便利、免于维护
德尔塔巴流量计可以实现真正的一体化安装,包括蒸汽流量的测量,将差压探头、温度和压力的测量以及差压变送器在一根探头上安装,而传统的蒸汽测量无法实现一体化安装。一体化安装可以减少接头、减少泄露,更为安全,同时也减少了安装工作量,一台一体化德尔塔巴流量计从开孔至安装完毕仅需60分钟。探头取压孔的防堵设计也使得德尔塔巴流量计在后期基本免于维护。
德尔塔巴流量计结构形式(HNDTB型德尔塔巴流量计为例)
HNDTB型德尔塔巴流量计是检测杆、取压口组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在检测杆迎流面上设有多个总压检测孔,在检测杆背流面上设有多个静压检测孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道流量。
德尔塔巴流量计工作原理(HNDTB型德尔塔巴流量计为例)
HNDTB型德尔塔巴流量计是基于皮托管测速原理上发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。
1、探头截面形状
威力巴为子弹头形,德尔塔巴为类菱形,类菱形截在能使高、低区的分界更明显。
2、探头杆取压孔的位置
威力巴的全压孔在杆前端,静压孔在杆两侧壁;德尔塔巴流量计的全压孔也在杆前端,但静压孔却在杆的后端,测量背压力(负压)。因此,在相同管径和流速条件下,德尔塔巴探头产生的差压,较威力巴探头的要大一些,约大20%—40%。
化工设计中,流量仪表的选择不仅需要考虑到工况条件、介质本身特性、精度要求等,还需考虑安装运输便利、前期投入以及后期运行成本等实际因素,因此需要在各种流量仪表中权衡利弊,选择***为合适类型及型号。德尔塔巴流量计在精度等级、直管段要求、压损及安装上都有着自己的特点和优势,为我们流量计的选择提供了一种不错的方案,在工程应用中有着一定的实际意义。
HY-DTB系列德尔塔巴流量计是运用差压式的工作原理,插入式的安装方法设计而成的一种流量传感器。就工作原理,这是一种特殊的节流装置,其输出是差压。该传感器通过探头(或探针)取压,探头前后有两排不均匀分布的若干个引压孔(取压管直径约Φ20,取压孔低压孔径Φ8)。通过两排引压孔将管道从上到下(从左到右)的不同压力(流速)平均后形成了差压,进而可以计算出质量流量或体积流量。
一、适用范围
1、 公称直径:25mm≤DN≤6000mm
2、 公称压力:PN≤25MPa
3、 介质温度:t≤650℃
4、 精度等级:0.5级,1级,1.5级
二、结构形式
HY-DTB德尔塔巴流量计是检测杆、取压口组成,它横穿管道内部与管轴垂直,在检测杆迎流面上设有多个总压检测孔,在检测杆背流面上设有多个静压检测孔,分别由总压导压管和静压导压管引出,根据总压与静压的差压值,计算流经管道流量。
理论基础
HY-DTB 德尔塔巴流量计是基于皮托管测速原理上发展起来的,它是通过管道的平均流速及管道的有效截面积的乘积来确定流量的。
1、探头截面形状:威力巴为子弹头形,德尔塔巴为类菱形,类菱形截在能使高、低区的分界更明显。
2、探头杆取压孔的位置:威力巴的全压孔在杆前端,静压孔在杆两侧壁;德尔塔巴流量计的全压孔也在杆前端,但静压孔却在杆的后端,测量背压力(负压)。
因此,在相同管径和流速条件下,德尔塔巴探头产生的差压,较威力巴探头的要大一些,约大20%—40%。这是德尔塔巴流量计的显著优点。
德尔塔巴流量计的几种安装方式:
1、 安装检测杆的测量段应是直的,其上下游直管段长度参照下表所规定的长度。
序号 |
上游侧局部阻力件形式 |
上游侧 |
下 |
||
无整流器 |
有整流器 |
||||
与检测杆在同一平面内 |
与检测杆不在同一平面内 |
||||
1 |
有一个90°弯头或三通 |
7D |
9D |
6D |
3D |
2 |
在同一平面内有两个90°弯头 |
9D |
14D |
8D |
3D |
3 |
在不同一平面内有两个90°弯头 |
19D |
24D |
9D |
4D |
4 |
管道直径改变(收或扩) |
8D |
8D |
8D |
3D |
5 |
部分开启的闸阀、球阀或其它节流阀 |
24D |
24D |
9D |
4D |
注:1、D为管道标称直径,所给出数据为距离第二个弯头的长度。
2、检测杆插入位置的角度允许偏差范围见图。
3、对于垂直管道,检测杆可安装在管道水平面沿管道圆周360°的任何位置上,高低压引压管接头应处于同一水平面上。对于水平管道,在测量液体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以下的范围内;测量气体时检测杆插入位置应位于管道横截面水平面中心线45°以上的范围内;测量蒸汽时检测杆应水平插入,见图:
4、管道上开孔尺寸Φ35。
5、补偿用压力变送器在前直管段上,温度变送器(或铂电阻)装在后直管段上距离节流装置2D处。
在线安装拆卸型德尔塔巴:
对于部分无法停产安装的测点和含有杂质的介质可选用在线安装拆卸型德尔塔巴。在线安装拆卸型德尔塔巴流量计可在不停产的情况下安装或检修探头,特别适用于无法停产安装的测点或介质很脏需定期检修的测点。它备有单杆驱动型和应用在高压的双杆驱动型。
特点:可以在不停产的情况下进行安装、拆卸、检修、清洗。
适用条件:通常用于低压空气、水、煤气、蒸汽等介质。
注意:在线安装或拆卸时要满足t≤120℃ P≤2.5MPa
结构形式如图所示 :
准确度等级 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
基本误差限Ea | ±1.0 | ±1.5 | ±2.5 |
重复性 % | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
序号 | 均速管流量计传感器安装位置 | 上游侧A | 下游侧B | ||
有整流器 | 无整流器 | ||||
同一平面 | 不同平面 | ||||
1 | 有一个90°弯头或三通 | 6D | 7D | 9D | 3D |
2 | 在同一平面内有两个90°弯头 | 8D | 9D | 14D | 3D |
3 | 在不同平面内有两个90°弯头 | 9D | 19D | 24D | 4D |
4 | 管道直径改变(收或扩) | 8D | 8D | 8D | 3D |
5 | 部分开启的闸阀、球阀或其它节流阀 | 8D | 8D | 8D | 3D |
序号
|
故障现象
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产生的原因
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清除办法
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1
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无差压信号输出
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1、高低压阀未打开
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1、打开高低压阀
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2、高低压平衡阀未旋紧
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2、旋紧平衡阀
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||
2
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差压信号输出过小
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1、导压系统有泄漏现象
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1、认真查找,排除泄露
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2、二次表量程选配不当
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2、调小差压变送器上限值
|
||
3
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差压信号输出过大
|
1、二次表量程选配不当
|
1、调大差压变送器上限值
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2、背压孔堵塞
|
2、清洗均速管,排除堵塞
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型谱规格
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说明
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HD-ANB-
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均速流量传感器
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传感器类型
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W
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威力巴流量传感器
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D
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德尔塔巴流量传感器
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A
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阿牛巴流量传感器
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介质类型
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Y
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液体
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|||||
Q
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气体
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Z
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|
蒸汽
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流体温度
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|
2
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<200℃
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5
|
|
<500℃
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流体压力
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|
1
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≤1.6MPA
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2
|
|
≤2.5MPA
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3
|
|
≤4.0MPA
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4
|
|
≤6.3MPA
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5
|
|
≤10.0MPA
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||||||
6
|
|
≤25.0MPA
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||||||
结构类型
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1
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Ⅰ型,详见3.2.1节
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||||
2
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Ⅱ型,详见3.2.2节
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||||||
3
|
|
Ⅲ型,详见3.2.3节
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||||||
4
|
|
Ⅳ型,详见3.2.4节
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5
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Ⅴ型,详见详3.2.5节
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精度
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1
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1.0级,详见3.2.8节准确度表
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||||
2
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1.5级,祥见3.2.8节准确度表
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||||||
3
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|
2.5级,详见3.2.8节准确度表
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连接方式
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|
1
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螺纹连接
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2
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法兰连接
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口径
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S
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用数字表示,祥见3.2.6节传感器公称通径系列
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