孔板流量计论文-刘娟,华思倩

孔板流量计论文-刘娟,华思倩

导读:本文包含了孔板流量计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:多晶硅,还原装置,氢气,蒸汽

孔板流量计论文文献综述

刘娟,华思倩[1](2019)在《多参量调整型孔板流量计在多晶硅行业的应用》一文中研究指出通过多晶硅行业的应用实例分析介绍了艾默生罗斯蒙特一体化多参量调整型孔板流量计的特点及使用效果。(本文来源于《自动化博览》期刊2019年10期)

孙宁[2](2019)在《差压式孔板流量计误差影响因素的研究》一文中研究指出论文通过对孔板流量计在日常使用中的实践经验进行总结,分析了差压式孔板流量计的各种计量特性、导致计量产生误差的作用机理、影响程度以及应对措施,以便更好地为生产服务。(本文来源于《中小企业管理与科技(下旬刊)》期刊2019年07期)

何运奇[3](2019)在《浅谈影响标准孔板流量计测量天然气流量准确度的因素及应对措施》一文中研究指出标准孔板流量计因其复杂的测量原理和对流体性能的严格要求及苛刻的安装条件,使得测量结果的准确度受到较多的因素影响。本文简要介绍了影响标准孔板流量计测量天然气流量的相关因素,并提出针对这些因素的应对措施。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年06期)

张宪,刘钢[4](2019)在《新型孔板流量计的流出系数实验研究》一文中研究指出为研究一种新型孔板式差压流量计的流出系数,提高流量计的使用精度。通过实验分析在不同流量下孔板式差压流量计内部场流速和压力的变化趋势;在流量变化范围内选取监测点通过传感器采集流量计内部瞬时流速及压力数据,实验数据表明:在经过流量计节流孔后会出现流速剧增,节流孔出口端压力骤降的现象;通过实验数据与ISO经验公式分别计算流量计的流出系数后,经对比最大误差仅为5%。(本文来源于《当代化工》期刊2019年06期)

陈芮,傅敏,郑国述,范劲松[5](2019)在《孔板流量计远程诊断系统在生产现场的应用》一文中研究指出差压式孔板流量计在20世纪初被用于天然气流量计量,经过一个漫长的发展过程,它如今已成为全世界最主要的天然气流量计。为解决传统孔板流量计维护管理环节多、人工分析技术难度大、发现和解决异常情况不及时等问题,特研发了孔板流量计远程诊断系统。本文对孔板流量计远程诊断系统的诊断原理、软硬件要求、实现的主要功能及其技术先进性进行了简介,着重介绍了孔板流量计远程诊断系统在重庆某集输站的应用。在该站的应用情况表明:孔板流量计远程诊断系统能够及时对流量计进行监控和诊断,将流量计运行状态第一时间通知相关操作人员,及时采取预防及处理措施,降低流量计故障发生率,提高运行效率,降低运营成本。(本文来源于《计量技术》期刊2019年06期)

郑莉萍[6](2019)在《孔板流量计在酸气计量中存在的问题分析》一文中研究指出以普光高含硫化氢气田为例,介绍了孔板流量计在高酸性气田集输站场单井加热炉、计量分离器、外输管线处的使用现状。分析了孔板流量计在使用过程中容易发生堵塞的原因,阐述了导压系统容易发生的引压管积液、引压管堵塞、节流装置冲刷磨蚀、密封圈、平衡阀渗漏等问题。现场实施的维护保养、溶硫解堵、蒸汽解堵等措施取得了较好的应用效果。(本文来源于《石油工业技术监督》期刊2019年04期)

高松,王宁[7](2018)在《压缩机进口处孔板流量计差压与流量的关系换算》一文中研究指出目前已存在的行业标准中,孔板流量计理论计算公式繁多,计算出的流量在实际应用时存在较大误差。文中通过对孔板流量计结构、测量原理进行分析,推导出流量计算公式,换算出对应的标况下的流量计算方法。并与实际测量的流量进行了对比,结果表明,计算误差较小,验证了该计算方法的有效性。(本文来源于《炼油与化工》期刊2018年06期)

逄海明[8](2018)在《提高孔板流量计计量精度的方法》一文中研究指出从集输气站孔板流量计计量操作的角度出发,在分析孔板流量计压差计量和流量测量原理的基础上,结合仪表、温度、压力及压差等对流量的影响,阐述操作过程中,应重视压力和压差对高压外输用户的影响,以及压差对低压外输用户计量精度的影响。通过科学选取合适的压差量程提高输气计量精度,减少不必要的损失,实现计量创效的目的。(本文来源于《化工自动化及仪表》期刊2018年12期)

张旭[9](2018)在《差压式孔板流量计末级渠道测流研究》一文中研究指出我国是一个农业大国,农业是我国的用水大户。由于人口增加,工业发展,城市化进程加快,非农业用水不断增加,对加强灌区用水管理、控制农业灌溉用水、提高灌溉水利用效率提出了更高的要求。灌区实行量水测水,是合理调度水资源,实现水资源高效、可持续利用的重要手段。随着灌区量水工作的逐步推进,对量水设备和量水技术提出了更高的要求。本文根据文丘里原理,提出一种适用于小型灌溉渠道量水的偏心孔板流量计,并研究了该设备用于灌区末级渠道量水的可行性。本文主要研究成果如下:(1)比较了 DN200涵管10cm孔径偏心孔板流量计现场试验率定数据与数值模拟结果,主要比较淹没出流情况下,试验与模拟所得的闸后水深、堰上水头、流出系数,结果表明两者吻合度均良好,证明了运用FLOW-3D进行数值模拟的可行性。(2)利用FLOW-3D进行模拟计算,对DN200、DN300、DN400涵管的偏心孔板流量计进行了不同孔板孔径条件下的测流数值模拟。主要讨论了流速变化和孔径比变化对流场的影响、流速变化和孔径比变化对流出系数的影响、同一孔板孔径的流出系数取平均计算管道过流流量的误差分析并选出最适宜安装的孔板孔径。数值模拟结果显示:①管内流速越快,孔板下游流态越紊乱,涡流越剧烈,造成的永久压力损失越大,同时随着流速的增大,孔板上游的压力越来越大,孔板下游的压力越来越小,所以流速增大孔板前后压差也随之增大;当孔板孔径较小时,流出系数随流速的变化幅度很小,基本保持稳定,当孔板孔径较大时,流出系数受下游淹没水头的影响整体趋势随流速的增大而逐渐增大;②孔径比增大,孔板下游流态越稳定,涡流区域越小,造成的永久压力损失降低,同时随着孔径比增大,孔板上游取压点的压力减小,下游取压点的压力增大,孔板前后流体的压差减小,而流出系数整体变化趋势为增大;③在一定孔径范围内,对于同一管径,同一孔板孔径,不同流速情况下渠道实际流量与通过管道底部孔板上下游D-D/2取压方式取得的压力差值计算得到的理论流量之比存在一固定系数,即不同流速所求的流出系数值近似为一常数;④通过误差分析发现测流误差总体随着孔径比的增大而增大,在本文所研究的孔径范围内,当0.5D≤d≤0.75D(d为孔径,D为管径)时,测流误差小于±5%;当d>0.75D时,测流误差超过±5%,因此实际渠道中运用时,可采用孔径比为0.75的偏心孔板,既满足测量精度又不产生明显的水头损失。(本文来源于《扬州大学》期刊2018-12-01)

李挺[10](2018)在《试析孔板流量计的误差及修正》一文中研究指出在化学工业领域的生产过程中,对于各种流体的流量测量工作不可或缺,孔板流量计就是用于各种化工企业流体测量的常见仪器。文章对孔板流量计测量误差产生的原因进行了分析,并在此基础上提出了修正孔板流量计误差的重要措施,以期提高孔板流量计的测量精度,为相关工作人员提供一些参考。(本文来源于《化工管理》期刊2018年28期)

孔板流量计论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

论文通过对孔板流量计在日常使用中的实践经验进行总结,分析了差压式孔板流量计的各种计量特性、导致计量产生误差的作用机理、影响程度以及应对措施,以便更好地为生产服务。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

孔板流量计论文参考文献

[1].刘娟,华思倩.多参量调整型孔板流量计在多晶硅行业的应用[J].自动化博览.2019

[2].孙宁.差压式孔板流量计误差影响因素的研究[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2019

[3].何运奇.浅谈影响标准孔板流量计测量天然气流量准确度的因素及应对措施[J].计量与测试技术.2019

[4].张宪,刘钢.新型孔板流量计的流出系数实验研究[J].当代化工.2019

[5].陈芮,傅敏,郑国述,范劲松.孔板流量计远程诊断系统在生产现场的应用[J].计量技术.2019

[6].郑莉萍.孔板流量计在酸气计量中存在的问题分析[J].石油工业技术监督.2019

[7].高松,王宁.压缩机进口处孔板流量计差压与流量的关系换算[J].炼油与化工.2018

[8].逄海明.提高孔板流量计计量精度的方法[J].化工自动化及仪表.2018

[9].张旭.差压式孔板流量计末级渠道测流研究[D].扬州大学.2018

[10].李挺.试析孔板流量计的误差及修正[J].化工管理.2018

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孔板流量计论文-刘娟,华思倩
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