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孔板流量計は多くの業界で広く利用されています。その要件に対応できる最も一般的な孔板流量計には2種類あり、主に一体型孔板流量計とスマート型孔板流量計の2種類がある。ここで、当社の技術担当者が、これら2つの違いについて説明します。 1. 統合型孔板流量計は、流量を測定するための圧力差発生装置であり、さまざまな圧力差計や圧力差変換器と組み合わせることで、パイプライン内のさまざまな流体の流量を測定できます。孔板流量計の節流装置には、リングルーム孔板やノズルなどが含まれます。 2、スマート型孔板流量計は、流量、温度、圧力の測定機能を一体化し、温度や圧力の自動補正も可能な次世代の流量計です。この孔板流量計は、先進的なマイクロコンピュータ技術と低消費電力技術を採用しており、機能が充実している上、構造がコンパクトで、操作も簡単、使い勝手が良いです。 配管設置条件: (1)スロットル部の前後の直管区間は必ず直線でなければならず、肉眼で見えるような曲がりは許されない。 (2) スロットル部品を取り付けるための直管区間は滑らかでなければならず、滑らかでない場合は流量係数に粗さ補正係数を乗じる必要がある。 (3) 流体の流れがスロットル部の1D手前で十分に発達した乱流速度分布を形成し、かつその分布が均一な軸対称形状となるようにするために、以下のことが求められる: 1) 直管部分は円形でなければならず、またスロットル部の2D手前の範囲においては、その円形度に非常に厳格な要求があり、一定の円形度指標が定められている。具体的な測定方法:(A)スロットル部の手前にあるOD、D/2、D、2Dという4つの垂直な管断面において、できるだけ等しい角度間隔で、各管の内径を少なくとも4回ずつ測定し、その平均値をDとする。任意の内径の単一測定値と平均値との差は、±0.3%を超えてはならない。 (B) スロットル部の後方において、OD位置および2D位置で上記の方法により8つの内径の単独測定値を測定し、任意の単独測定値をDと比較した場合、その最大偏差は±2%を超えてはならない。 2) 芸動部の前後には十分に長い直管区間が必要であり、この十分に長い直管区間の長さは、芸動部の前にある局所抵抗部の形状および直径比βに関連している。 (4) スロットル部の上流側にある第1の抵抗部と第2の抵抗部の間の直管区間の長さは、第2の抵抗部の形状およびβ=0.7(実際のβ値が何であっても)に基づき、記載されている数値の1/2とすることができる。 (5) スロットル部の上流側が開放空間、または直径が2D以上の大きな容器である場合、その開放空間または大きな容器とスロットル部との間の直管部分の長さは、30D(15D)未満であってはならない。開放空間から制御部品までの直管区間の全長も、30D(15D)未満であってはならない。 流量計は高度に精密な機器であるため、製造や使用の過程でその要件を厳守するだけでなく、後期のメンテナンスにおいても細心の注意を払わなければ、早期に故障してしまいます。
これは「孔板流量計の分類」とは呼べず、そんなことをすると本当に人を誤解させます。 孔板流量計の分類は、どのような基準で分類するかによって異なります。圧力取り出し方法によって分類することもできます(例:リング室式圧力取り出し、フランジ式圧力取り出し、コーナージョイント式圧力取り出し、半径間隔式圧力取り出しなど)。また、節流装置のタイプによって分類することもできます(例:リング室式節流装置、フランジ式節流装置、交換可能な孔板装置など)。さらに、圧力導出方法によって分類することもできます(例:節流装置やトランスミッターと一体化した孔板流量計、通常の圧力導出管を使用する方式など)。二次計測器のタイプによって分類することもできます(通常のアナログトランスミッター、スマートトランスミッター)。また、流量積算方法によって分類することもできます(通常の流量積算計、トランスミッターと一体化した流量積算計、補正機能がより充実した流量コンピューターなど)。