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渭南高新區和順達機電有限責任公司
在流量標準方面,各國流量工作者花費了大量時間,付出了艱苦的努力,在分析總結大量的實驗和應用數據的基礎上,相繼推出具有代表性的標準如天然氣流量計標準孔板計量標準(AGA No.3)、氣體渦輪流量計標準(AGA No.7)、天然氣及其他烴類氣體的壓縮性和超壓縮性標準(AGA No.8)、用氣體超聲流量計測量天然氣標準(AGA No.9)、用差壓裝置測量流體流量標準(ISO5167)、氣體渦輪流量計
氫氣流量計:
氫氣流量計為提高氣體的耐高溫及抗振動性能,改進型氫氣流量計,因其*的結構和選材使該傳感器可在高溫(350℃)、強振動(≤1g)的惡劣工況下使用。在實際應用中,往往zui大流量遠低于儀表的上限值,氫氣流量計隨著負荷的變化,zui小流量又往往會低于儀表的下限值,儀表并非工作在它的*工作段,為了解決這一問題,氫氣流量計通常采用在測量處縮徑提高測量處的流速,并選用較小口徑的儀表以利于儀表的測量,但是這種變徑方式必須在變徑管與儀表間有長度為15D以上的直管段進行整流,使加工、安裝都不方便。我公司研制的縱斷面形狀為圓弧的LGZ變徑整流器,具有整流、提高流速及改變流速分布多重作用,其結構尺寸小,僅為工藝管內徑的1/3,與渦街流量計作成一體,不僅不需要另外附加一段直管段,還可以降低對工藝管直管段的要求,安裝非常方便。
天然氣流量計:
流量測量的發展可追溯到古代的水利工程和城市供水系統。古羅馬凱撒時代已采用孔板測量居民的飲用水水量。公元*0年左右古埃及用堰法測量尼羅河的流量。我國*的都江堰水利工程應用寶瓶口的水位觀測水量大小等等。17世紀托里拆利奠定差壓式流量計的理論基礎,這是流量測量的里程碑。自那以后,18、19世紀流量測量的許多類型儀表的雛形開始形成,如堰、示蹤法、皮托管、文丘里管、容積、渦輪及靶式流量計等。20世紀由于過程工業、能量計量、城市公用事業對流量測量的需求急劇增長,才促使儀表迅速發展,微電子技術和計算機技術的飛躍發展*地推動儀表更新換代,新型流量計如雨后春筍般涌現出來。至今,據稱已有上百種流量計投向市場,現場使用中許多棘手的難題可望獲得解決。
我國開展近代流量測量技術的工作比較晚,早期所需的流量儀表均從國外進口。
流量測量是研究物質量變的科學,質量互變規律是事物發展的基本規律,因此其測量對象已不限于傳統意義上的管道液體,凡需掌握量變的地方都有流量測量的問題。流量和壓力、溫度并列為三大檢測參數。對于一定的流體,只要知道這三個參數就可計算其具有的能量,在能量轉換的測量中必須檢測此三個參數。能量轉換是一切生產過程和科學實驗的基礎,因此流量和壓力、溫度儀表一樣得到zui廣泛的應用。
天然氣作為一種優質能源和化工原料其計量越來越被人們重視。歐美等工業化水平較高的發達國家,對天然氣計量技術的研究起步較早,投人的資金及科技力量較大,尤其是對貿易天然氣的計量十分重視。從流量計選型上,歐洲主要使用渦輪、腰輪流量計,如在荷蘭渦輪、腰輪流量計的使用約占80%,在加拿大渦輪流量計的使用約占90%,而美國則以使用孔板為主,約占80%。從整體上來看,在流量計使用上,70年代形成了孔板使用高潮,80年代形成了渦輪流量計使用的高潮,90年代中后期則掀起了超聲流量計熱潮。
在流量標準方面,各國流量工作者花費了大量時間,付出了艱苦的努力,在分析總結大量的實驗和應用數據的基礎上,相繼推出具有代表性的標準如天然氣流量計標準孔板計量標準(AGA No.3)、氣體渦輪流量計標準(AGA No.7)、天然氣及其他烴類氣體的壓縮性和超壓縮性標準(AGA No.8)、用氣體超聲流量計測量天然氣標準(AGA No.9)、用差壓裝置測量流體流量標準(ISO5167)、氣體渦輪流量計標準(ISO9951)、氣體超聲波流量計標準(ISO/TR12765)以及天然氣壓縮因子計算標準(ISO/DIS12213)等,這些標準規程對天然氣流量計量具有積極的指導意義。
強大的研發團隊是和順達前進的動力,質量和服務是和順達生存的*條件。
http://www.hsdyb.com 張薇
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