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标准孔板流量计与其他差压流量计的流量系数性能对比

2019-11-06    

   雷诺兹数(Re)与流量系数的关系(c)通过孔板流量计进行了调查。研究的重点指向与管道有关的非常小的雷诺兹数。粘性流体输送。目前的研究相对较少。已经完成在这一地区的Venturi,标准孔板流量计,V锥,和楔形流量计。计算流体动力学(CFD)程序©流利了进行研究,虽然开局©作为预处理工具的流量计模型创建。重油和水单独使用作为两个流动。获得高精度雷诺兹级数的流体。多模型使用不同的特性,如管道大小和米的几何形状,以获得一个更好地理解C与RE的关系。所有模拟的数值模型与物理数据进行比较,以确定模型的准确性。研究表明各种放电系数随雷诺兹数的增加而迅速减小。
      针对日益增加的*流量测量的需要粘性流体通过各种孔板流量计、计算机作为本研究的一部分进行了模拟,以便更准确地定义小雷诺兹数下放电系数的特征(c)。重石油工业发现随着油价上涨,它变得更经济了。公司追求萃取极粘稠的油,结果导致小雷诺兹数流过管道,因此米(果阿邦,2009)。*的流量测量是许多行业中*为关注的问题之一,因为产品流动的不确定性会给公司带来可观的利润。
      目前很少有人知道C值在小雷诺兹(re)的数字本报告中的仪表(米勒,1996),因为这些仪表的校准通常是用冷水在实验室中进行。差压计很受欢迎。这些应用程序,因为它们相对便宜,并产生可靠的结果。研究了四种不同类型的孔板流量计。包括:Venturi,标准的同心孔板流量计、锥、楔形流量计如图1所示。文丘里流量计通过压缩得到的压力差流动区域,因此在收缩处增加速度,从而产生一个根据伯努利定理的低压力。同心孔板流动仪表通过迫使液体通过薄镀圆形开口来降低压力。比管径小。孔板流量计具有锥形梗阻中间的管子,迫使水流在圆锥体的外面形成一个压差。楔形流量计有一个楔状障碍物位于管的上部,减少下游的压力。
 多年来,现在可以把它用于实验条件下的流动条件。可能不够。雷诺兹数很小的粘性流体不能*在实验室里用水测试,因为压力差太小了。准确测量。因此,可以使用计算机建模模拟。极小雷诺兹数下放电系数的特征。所有的通过与实验室数据或以前的数据进行比较,验证了计算机模型模拟的正确性。流量系数已知的结果。一旦数值模型验证他们被带到更粘性的地区,实验数据水会有很大程度的不确定性。