一种联通流量检测装置制造方法及图纸

技术编号:34867685 阅读:17 留言:0更新日期:2022-09-08 08:13
本实用新型专利技术公开了一种联通流量检测装置,属于流体检测设备技术领域,解决了现有流体检测的测量不精确的问题,其技术要点是:包括多孔传感器,其特征在于,还包括:低压取压支管,所述低压取压支管的一端连接多孔传感器,所述低压取压支管通过低压取压汇管联通在;以及高压取压支管组件,所述高压取压支管组件的一端连接多孔传感器,所述高压取压支管组件包括第一高压取压支管、第二高压取压支管、第三高压取压支管、第四高压取压支管、第五高压取压支管以及第六高压取压支管,所述高压取压支管组件通过高压取压汇管联通,具有流体压差较大、流速恢复较快,所取压力平均化,从而达到微小流量的精确测量的优点。流量的精确测量的优点。流量的精确测量的优点。

【技术实现步骤摘要】
一种联通流量检测装置


[0001]本技术涉及流体检测设备
,具体是涉及一种联通流量检测装置。

技术介绍

[0002]流量测量仪表主要对管道中的各种流体的流量、流速、温度、压力等系统参数进行在线实时检测,其中孔板流量计是差压式流量计的一种,市场占有率广,经济实用,但常规孔板流量计存在测量精度低,压力损失大,直管段长度要求长等问题,拥有大量使用需求的同时,测量性能却无法得到满足。
[0003]在日益上升的市场需求下,性能好,成本低的差压式孔板流量计逐步成为流量测量仪表的主要仪器之一。针对这种现象,本项目基于常规的孔板流量计进行深入研究及优化升级,围绕提高流量计的使用稳定性、精确度和拓宽流量计的量程比等方面进行流量传感器的研究与应用。项目完成后将形成一种新的“六联通多孔平衡传感器”装备,服务于流量测量行业。
[0004]常规的平衡孔板流量计稳定性、精确度在同类型流量计较低,并且对直管段要求至少前5D后3D,同等工况下压损较大。常规的孔板流量计节流孔大小、个数和分布直接影响取压的精确度和稳定性,节流孔过大,导致前后压差较小,测量精确度低;节流孔过小,导致流场发生截流现象,测量稳定性不足,且前后直管段较长。常规孔板流量计采取多个节流孔时,由于取压孔仅有一处,导致所取压力不能真实反映流量压力,经常发生失真现象,最终影响测量结果。

技术实现思路

[0005]针对现有技术存在的不足,本技术实施例的目的在于提供一种联通流量检测装置,以解决上述
技术介绍
中的问题。
[0006]为实现上述目的,本技术提供如下技术方案:
[0007]一种联通流量检测装置,包括多孔传感器,还包括:
[0008]低压取压支管,所述低压取压支管的一端连接多孔传感器,所述低压取压支管通过低压取压汇管联通在;以及
[0009]高压取压支管组件,所述高压取压支管组件的一端连接多孔传感器,所述高压取压支管组件包括第一高压取压支管、第二高压取压支管、第三高压取压支管、第四高压取压支管、第五高压取压支管以及第六高压取压支管,所述第一高压取压支管、第二高压取压支管、第三高压取压支管、第四高压取压支管、第五高压取压支管以及第六高压取压支管通过高压取压汇管联通。
[0010]作为本技术进一步的方案,所述多孔传感器采用七孔等面积分布,中心设置有一个孔,周围以中心孔为基准,阵列分布六个孔。
[0011]作为本技术进一步的方案,所述低压取压汇管的一端连接低压传输管。
[0012]作为本技术进一步的方案,所述高压取压汇管的一端连接高压传输管,所述
高压传输管输送至差压接收设备。
[0013]作为本技术进一步的方案,所述低压取压汇管一侧设置有低压联通环,所述高压取压汇管一侧设置有高压联通环。
[0014]综上所述,本技术实施例与现有技术相比具有以下有益效果:
[0015](1)本项目研发的流量仪表,由于平衡孔板具有六个角平分线上孔的分布的特点,能对流场进行平衡,降低涡流、振动和信号噪声,流场稳定性大大的提高;
[0016](2)流场整流更加稳定,大大缩短了对直管段的要求,适用于更多工况安装条件;
[0017](3)本流量传感器六角平分的分布设计,降低了滞留死区的形成,保证脏污介质顺利通过多个孔,降低了流体孔被堵塞的风险;
[0018](4)本流量传感器的适用范围广,可测量各种气体、液体和蒸汽单相流体,特别适合对直管段要求更苛刻的生产环境。
[0019]为更清楚地阐述本技术的结构特征和功效,下面结合附图与具体实施例来对本技术进行详细说明。
附图说明
[0020]图1为技术实施例的结构示意图。
[0021]图2为技术实施例中A视图的结构示意图。
[0022]附图标记:1

多孔传感器、2

低压取压支管、3

低压取压汇管、4

低压传输管、5

高压传输管、6

高压取压汇管、7

高压取压支管组件、71

第一高压取压支管、72

第二高压取压支管、73

第三高压取压支管、74

第四高压取压支管、75

第五高压取压支管、76

第六高压取压支管、8

高压联通环、9

低压联通环。
具体实施方式
[0023]为了使本技术的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本技术进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本技术,并不用于限定本技术。
[0024]以下结合具体实施例对本技术的具体实现进行详细描述。
[0025]在一个实施例中,一种联通流量检测装置,参见图1~图2,包括多孔传感器1,还包括:
[0026]低压取压支管2,所述低压取压支管2的一端连接多孔传感器1,所述低压取压支管2通过低压取压汇管3联通在;以及
[0027]高压取压支管组件7,所述高压取压支管组件7的一端连接多孔传感器1,所述高压取压支管组件7包括第一高压取压支管71、第二高压取压支管72、第三高压取压支管73、第四高压取压支管74、第五高压取压支管75以及第六高压取压支管76,所述第一高压取压支管71、第二高压取压支管72、第三高压取压支管73、第四高压取压支管74、第五高压取压支管75以及第六高压取压支管76通过高压取压汇管6联通。
[0028]进一步的,参见图1~图2,所述多孔传感器1采用七孔等面积分布,中心设置有一个孔,周围以中心孔为基准,阵列分布六个孔。
[0029]进一步的,参见图1~图2,所述低压取压汇管3的一端连接低压传输管4。
[0030]进一步的,参见图1~图2,所述高压取压汇管6的一端连接高压传输管5,所述高压传输管5输送至差压接收设备。
[0031]进一步的,参见图1~图2,所述低压取压汇管3一侧设置有低压联通环9,所述高压取压汇管6一侧设置有高压联通环8。
[0032]在本实施例中,多孔传感器1中内置六联通平衡孔板主要起到节流整流作用,流体经过平衡孔板前后产生差压,通过和差压变送器、显示仪表(或计算机)配套使用,可实现对流量的计量和显示;
[0033]六联通平衡孔由选择六个角平分线上的孔组成,当雷诺数范围为8x104≤ReD≤1x107时,可通过设计计算得到中间孔及函数孔的位置分布及大小来确定孔的直径和位置。最后通过计算、设计,最终确定安装前后直管段,通过此方法设计的孔将会更加合理,增大孔板前后压差,使测量精度更高,流体更加容易通过平衡孔板不被堵塞;
[0034]采用计算流体动力学(CFD)方法对六联通多孔平衡传感器的内部流场进行仿真模拟实验,将六个角平分线上的孔本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种联通流量检测装置,包括多孔传感器,其特征在于,还包括:低压取压支管,所述低压取压支管的一端连接多孔传感器,所述低压取压支管通过低压取压汇管联通;以及高压取压支管组件,所述高压取压支管组件的一端连接多孔传感器,所述高压取压支管组件包括第一高压取压支管、第二高压取压支管、第三高压取压支管、第四高压取压支管、第五高压取压支管以及第六高压取压支管,所述第一高压取压支管、第二高压取压支管、第三高压取压支管、第四高压取压支管、第五高压取压支管以及第六高压取压支管通过高压取压汇管联通。2.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:李佩佩禹继波张瑞
申请(专利权)人:银川融神威自动化仪表厂有限公司
类型:新型
国别省市:

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