弯管流量计属于差压式流量计的范畴,在选择配套的差压变送器量程范围时希望其差压范围大一些比较好,这将有利于保证系统测量精度的提高.弯管流量计的结构十分简单,通过流体通过弯头产生离心力使弯头的内外两侧产生一个压力差,这个转换原理十分清楚\准确.在弯管传感器工作过程中只要能够重复流体流过弯管传感器的条件和状态,弯管传感器必然会产生不变的差压信号.
弯管传感器是利用流体的惯性原理产生差压的.当流体通过弯管时,由于受弯管的约束流体被迫作类似的圆周运动,流体在作圆周运动时产生的离心力作用于弯管的内外两侧,使弯管传感器内外两侧之间产生一个压力差,该压力差(也就是压差值)的大小与流体的密度有关,与流体的平均流速有关,与流体作圆周运动的曲率半径有关.他们之间遵循作圆周运动物体都必须遵循的牛顿运动定律的有关规律.说到弯管流量计测量精度不高的结论时,我们不能超越当时的历史条件和技术水平来讨论.虽然弯管传感器的结构是特别简单,但是,在当时的历史条件下要想获得高质量的弯管并不容易虽然弯管传感器弯径比的缩小有利于提高产生的差压值,但是,这种提高是十分有限的,弯管流量计在实际应用中产生的差压值应该说是相对比较小的,在当时的条件下,差压计的生产技术是比较落后的,它的精度等级\稳定性\零位漂移等等技术指标都不十分理想.对于低差压,甚至微差压的测量要求则更加困难.这样的配套仪表就不能保证弯管流量计能够获得高质量的测量精度.
中能仪表专家介绍首先,弯管流量计的加工目前已经达到了相当高的水平,先进的技术保证和专业化的加工设备使我们获得具有足够精度要求的弯管变得十分容易,这就保证了弯管传感器生产的系列化和规范化成为可能.其次,高质量差压变送器的诞生使弯管流量计的配套产品的质量有了飞跃的发展,质量非常不错的电容式差压变送器及智能型差压变送器的出现和应用使过去伤脑筋的诸如:稳定性不好\精度不高\零位漂移不能很好解决等等一系列问题得到了彻底解决.再次,微电子技术的发展和应用使二次仪表获得了脱胎换骨的新生,测量蒸汽或者其他气体时需要的密度补偿;温度对于传感器产生热膨胀修正和毛病一扫而而在选择弯管流量计时,通常选择与原有管道尺寸相同的弯管传感器来进行流量测量,如果工艺在管道设计时充分考虑到经济运行的要求,那么,介质在弯管传感器中可以产生足够的差压值,保证流量测量系统高质量的运行.
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