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現在、装置に使用される流量計の種類は非常に多く、ローズモント社の質量流量計、E+H社の電磁流量計、ヨコガワ社の渦街流量計、開封製の孔板流量計、天津スミス社のタービン流量計、合肥精大社の楕円歯車流量計や旋進渦流量計、さらに開封計器社のくさび形流量計、国産のターゲット型流量計、金属管式磁気浮子流量計などがある。これほど多くの流量計があると、ふと疑問に思う。もし管径が同じで、求められる流量範囲もそれほど変わらず、流体が同じ相(液体相、気体相、固体相)である場合、温度や圧力、媒体の密度が変化しても、他の配管で使用できるのだろうか。精度は保証されるのか、パラメータは再調整が必要なのだろうかここで私から意見を述べ、皆さんにもご意見をお聞かせいただきたいと思います! 皆さんに、上記の各種流量計についてご意見をお聞かせいただきたいと思います。 1. 質量流量計 2. 湾流式流量計 3. タービン流量計 4. 孔板流量計、くさび形流量計 5. スクリュー渦流量計 6. ターゲット型流量計 7. 金属管浮子流量計 8. 楕円歯車流量計
計器の選定はできるだけ統一し、種類を減らすべきです。しかし、各計器には使用条件の要件があり、計器はプロセスに役立つものであるため、まず第一にプロセスパラメータの測定要件を満たさなければなりません。
異なる媒体や相の選定によっても違いがあり、設置環境の違いも影響します。そのため、運用条件における選定範囲はますます狭くなり、適切なものは一つか二つしかありません。
運転条件が変わっても、換算式に基づいて流量を換算すれば、精度は保てるでしょう
同じ流量計を、例えばガソリンやディーゼルといった媒体にも使用できるか
一つ例を挙げます:1.質量流量計:同じ相の流体を測定できます。つまり、気相流体を測定する場合は異なる気体流体を測定できますが、液相流体を測定する際には測定パラメータを変更する必要があります。逆も同様の処理です。しかし、異なる液体には密度が異なり、このパラメータは必ず修正する必要があります。
投稿者は、計測器の原理や測定要件についてもっと学んでから、これらの問題を理解する方が良いでしょう。その質問は大きくて複雑で、はっきりと答えるのは難しいです。
ふふ、この話題を議論してもあまり意味はないですよ。デザインの原則を守ればいいのです。機能性、安全性、経済性です。
9号棟、「hfrs」の言う通りだ。流量計を適切に利用するためには、流量計の特性と媒体流体の特性(流体流量の範囲、流動状態、安定性など)および媒体の物性(粘度、腐食性、結晶化、不純物など)という2つの側面を十分に考慮し(同時に機能性、安全性、経済性の3つの観点も踏まえて)、流量計の選定・設置・使用を行う必要がある。投稿者が言うように、単に媒体を交換した後の流量範囲の変化といった単純な問題だけを考えるのではなく、つまりこの話題を議論する意味は実際にはあまりないのだ。
ご意図は理解しております。流量計はできるだけ設計パラメータに基づいて適切なものを選定するのが望ましく、正確に測定するためには、各流量計が当初の設計時に定められた作動条件を満たす必要があります。つまり、1台の計器は専用に使うのが最善です。では、今、計測用の媒体を変更した場合はどうなるのでしょうか?現在の工程パラメータに従って新しい計器を再び購入しなければならないのでしょうか。また、交換する媒体もこの種の流量計に適していなければなりませんが、皆さんはどのように対処しているのですか?
必ずしも「現在の工程パラメータに従って新しい計器を再購入する」というわけではなく、現在の工程パラメータに基づいて再度設計・選定を行うべきです。その選定結果により、既存の流量計が要件を満たしていればもちろん使用できますが、そうでなければ新しい計器に交換しなければなりません(測定要件を満たせない古い計器を無理やり使い続ける意味はありません)。これこそが正しい思考の流れだ。
必ずしも「現在の工程パラメータに従って新しい計器を再購入する」というわけではなく、現在の工程パラメータに基づいて再度設計・選定を行うべきです。その選定結果により、既存の流量計が要件を満たしていればもちろん使用できますが、そうでなければ新しい計器に交換しなければなりません(測定要件を満たせない古い計器を無理やり使い続ける意味はありません)。これこそが正しい思考の流れだ。
ええ、その通りです。対応するパラメータを持ってメーカーに連絡し、古い時計が使用可能かどうか、またパラメータをどのように調整すればよいかを確認するべきです。もし対応する設計パラメータが使えない場合は、時計を交換するしかありません。専門的なご回答ありがとうございます
流量計の選定時には考慮すべき要素が多く、媒体の特性が大きな影響を与えます。できるだけ余裕を考慮しましょう。設計時の条件と大きく異なる状況にしばしば直面しますが、その時にメーカーに頼むのは非常に面倒です。
確かにあなたの言う通り、実際には誰も私の意図を十分に理解していない。例えば電磁流量計を設計する際にも、媒体の温度や圧力、そして密度が必要になる。もし測定状態が設計時の温度や圧力と少し異なっていてもその差が小さく、また媒体の密度が異なっていても同じ状態の媒体であれば、その場合の測定値は依然として正確であり、本質的な影響はないはずだ。
1.圧力差式流量計 圧力差式流量計とは、配管内に設置された流量検出部品によって生じる圧力差、既知の流体条件、および検出部品と配管の幾何学的寸法をもとに流量を算出する計器です。差圧式流量計は、一次装置(検出部)と二次装置(差圧変換および流量表示計)で構成されています。差圧式流量計は、一般に検出部の形態によって分類され、例えば孔板流量計、ヴェンチュリー流量計、均速管流量計などがある。二次装置とは、各種の機械、電子機器、機電一体型の差圧計、差圧変換器、および流量表示計のことです。それは、三化(シリーズ化、汎用化、標準化)が高度に進んだ、種類や仕様が非常に多様な大きな計測器のカテゴリーとして発展し、流量パラメータだけでなく、圧力、液面、密度などの他のパラメータも測定できる。差圧式流量計の検出部品は、その動作原理によって、節流装置、水力抵抗式、遠心式、動圧頭式、動圧頭増幅式、およびジェット式といった数つの大きなカテゴリーに分けられる。 2. ターゲット型流量計は1960年代に工業用の流量測定に導入され、主に高粘度でレイノルズ数が低い流体の流量測定に用いられてきました。その発展過程では、空気圧式計と電動式計という2つの段階を経てきました。SBLシリーズのスマートターゲット型流量計は、従来のストレインゲージ式(容量式)ターゲット型流量計の測定原理をベースに、最新の力検出型センサーを測定および感度伝達要素として採用し、さらに現代のデジタルスマート処理技術も活用して開発された新しい型式の流量計です。 3. 容積式流量計は、定排出量流量計とも呼ばれ、略してPD流量計といい、流量計の中で最も精度が高いタイプです。それは機械的な測定要素を用いて流体を連続的に個々の既知の体積部分に分割し、測定室がその体積部分の流体で何回満たされ、排出されるかを繰り返し計測することによって、流体の総体積を測定する。 容積式流量計は、測定要素によって分類すると、楕円歯車流量計、スクレーパー流量計、二重ローター流量計、回転ピストン流量計、往復ピストン流量計、ディスク流量計、液体封入型ロータリートンネル流量計、ウェット型ガス流量計、および膜式ガス流量計などがある。 4.タービン流量計は、速度式流量計の中で最も一般的な種類であり、複数の羽根を持つローター(タービン)を用いて流体の平均流速を検出し、それによって流量や総量を算出する計器です。一般的にはセンサーと表示器の2つの部分で構成されていますが、一体型にすることもできます。 タービン式流量計、容積式流量計、質量流量計は、再現性と精度が高い流量計の3つのタイプとして、10種類ある流量計のうちの一つに数えられます。 5.電磁流量計は、ファラデーの電磁誘導の法則に基づいて作られた、導電性のある液体を測定する計器です。 電磁流量計には一連の優れた特性があり、汚れた流体や腐食性流体の測定といった、他の流量計では適用が難しい問題を解決できます。 6.渦街流量計とは、流体の中に非流線形の渦発生体を設置し、流体がその発生体の両側で交互に分離することで、規則正しく交差して配列された2つの渦列を放出する計測器です。渦街流量計は、周波数検出方式によって、応力式、ひずみ式、容量式、熱感応式、振動体式、光電式、超音波式などに分けられる。 7. 超音波流量計とは、流体の流れが超音波ビーム(または超音波パルス)に与える影響を検出することで流量を測定する計器です。 信号検出の原理に基づき、超音波流量計は伝播速度差法(直接時差法、時差法、位相差法、周波数差法)、ビームオフセット法、ドップラー法、相互相関法、空間フィルタ法、およびノイズ法などに分類される。 超音波流量計も電磁流量計と同様に、計器の流路に障害物が一切設置されていないため、無障害流量計に分類されます。流量測定が困難な問題を解決するのに適した流量計であり、特に大口径の流量測定において優れた利点があります。 8. コリオリ質量流量計 この流量計は、流体の質量流量を直接的かつ高精度に測定する新しい計器であり、その構造の本体として2本の並列したU字型チューブが使用されている。これら2本のチューブの曲がり部が互いに向かって微かに振動すると、両側の直管もそれに合わせて振動し、同時に接近したり同時に開いたりする。つまり、2本のチューブの振動は同期しており、対称的である。管が同期して振動している間に流体を管内に導入し、管内を前方に流れさせると、管は流体に対しても一緒に上下に振動させることになる。 9. 熱式流量計のセンサーには、速度センサーと温度センサーという2つのセンシング素子が含まれています。それらは自動的にガスの温度変化を補償し、補正します。計器の電気加熱部が速度センサーを作業温度よりも高い一定値まで加熱し、速度センサーと作業温度を測定するセンサーとの間に一定の温度差を生み出します。温度差を一定に保った場合、電気加熱によって消費されるエネルギー、すなわち熱放散量は、ガスの質量流量に比例する。 10.ローター流量計は2つの部品で構成されており、一方は下から上に向かって徐々に広がる円錐形の管です;ローター流量計のもう一つの構成要素は、円錐形の管内に置かれ、管の中心軸に沿って上下に自由に動くローターです。ローター式流量計が流体の流量を測定する際、測定対象の流体は円錐形の管の下端から流れ込み、その流れがローターに衝突して力を与える(この力の大きさは流量によって変化する);流量が十分に大きい場合、生じる力によってローターが持ち上げられ、高く上昇する。同時に、測定対象の流体はローターと円錐形の管壁との間の環状断面を流れる。このとき、ローターに作用する力には3つある。すなわち、流体がローターに与える動圧、流体中にあるローターの浮力、そしてローター自体の重力である。 11. 孔板流量計 管路を満たす流体が管路内の絞り装置を通過する際、絞り部付近で局所的に収縮し、流速が増加することで、その上下流に静圧差が生じる。 関連するパラメータが既知の場合、流れの連続性の法則とベルヌーイの方程式に基づいて、圧力差と流量の関係を導き出し、流量を求めることができる。 12. 明渠流量計の動作原理は、明渠技術を利用し、流体の液面高さを測定した後、装置内のマイクロプロセッサによる演算を経て流量を算出するものです。非接触式の測定であるため、開水路流量計は過酷な環境下でも使用できる。開水路流量計はマイコン制御のもとで信号を送信・受信し、伝送時間に基づいて流量計から測定対象となる液面までの距離を算出することで液面高さを得る。この液面高さと流量との間には一定の比例関係があるため、計算式によって最終的に液体の流量Qを求めることができる。