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유량 측정 방법과 기기에는 여러 유형이 있으며 분류 방법도 많습니다.지금까지 산업용으로 사용할 수 있는 유량계는 60가지에 달합니다.종류가 이렇게 많은 이유는 지금까지 어떤 유체, 어떤 범위, 어떤 흐름 상태, 어떤 사용 조건에도 적합한 유량계를 찾지 못했기 때문입니다. 다음은 현재 가장 대중적이고 광범위한 분류 방법을 기반으로 하며 차압 유량계, 플로트 유량계, 터빈 유량계, 전자기 유량계, 와류 유량계, 질량 유량계 및 삽입 유량계로 각각 분류하여 다양한 유량계의 원리, 특성, 응용 개요 및 국내외 개발을 설명합니다. 1.1 차압 유량계 차압 유량계는 파이프라인에 설치된 흐름 감지 구성 요소에 의해 생성된 차압, 알려진 유체 조건 및 감지 구성 요소와 파이프라인의 기하학적 치수를 기반으로 유량을 계산하는 기기입니다. 차압 유량계는 1차 장치(검출 부품)와 2차 장치(차압 변환 및 유량 표시 장치)로 구성됩니다.차압 유량계는 일반적으로 오리피스 유량계, 벤츄리 유량계, 속도 평균 튜브 유량계 등과 같은 시험편 형태로 분류됩니다. 보조 장치는 다양한 기계, 전자, 전자 기계 통합 차압 게이지, 차압 트랜스미터 및 유량 표시 장치입니다.이는 세 가지 현대화(직렬화, 일반화, 표준화)와 다양한 사양을 통해 높은 수준의 장비로 발전했습니다. 유량 매개변수뿐만 아니라 다른 매개변수(예: 압력, 레벨, 밀도 등)도 측정할 수 있습니다. 차압식 유량계는 가장 널리 사용되는 유량계 유형이며, 모든 유형의 유량계 중에서 그 사용률이 1위입니다.최근에는 다양한 새로운 유량계의 출현으로 그 사용률이 점차 감소하고 있지만 여전히 가장 중요한 유량계 유형입니다. 이점: (1) 가장 널리 사용되는 오리피스 유량계는 견고한 구조, 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능, 긴 수명을 가지고 있습니다. (2) 응용 범위가 넓으며 지금까지 비교할 수 있는 유량계가 없습니다. (3) 감지부, 송신기, 표시계 등을 제조사별로 생산하므로 규모의 경제로 생산이 용이하다. 결점: (1) 측정 정확도는 일반적으로 낮습니다. (2) 범위는 좁으며 일반적으로 3:1~4:1에 불과합니다. (3) 현장 설치 조건이 높습니다. (4) 압력 손실이 크다(오리피스 플레이트, 노즐 등을 말한다). 1.2 플로트 유량계 플로트 유량계(로타미터라고도 함)는 가변 면적 유량계의 한 유형입니다. 아래에서 위로 팽창하는 수직 테이퍼 튜브에서는 단면이 원형인 플로트의 중력이 액체의 힘에 의해 전달되므로 플로트가 테이퍼 튜브 내에서 자유롭게 상승 및 하강할 수 있습니다. 플로트 유량계는 특히 소형 및 미세 유량에서 차압 유량계 다음으로 적용 범위가 가장 넓은 유량계 유형입니다. 결정적인 역할을 합니다. 특징: (1) 유리 콘 튜브 플로트 유량계는 구조가 간단하고 사용이 쉽습니다. 단점은 압력 저항이 낮고 유리관이 깨지기 쉬운 위험이 더 크다는 것입니다. (2) 작은 파이프 직경과 낮은 유량에 적합합니다. (3) 압력 손실이 낮다. 1.3 터빈 유량계 터빈 유량계는 속도 유량계의 주요 유형입니다. 다중 블레이드 로터(터빈)를 사용하여 유체의 평균 유량을 감지하고 유량계에서 유량 또는 총량을 도출합니다. 일반적으로 센서와 디스플레이 두 부분으로 구성되며, 일체형으로도 제작 가능합니다. 터빈유량계, 체적유량계, 코리올리스 질량유량계는 최고의 반복성과 정확성을 갖춘 세 가지 유형의 유량계로 알려져 있습니다. 상위 10개 유량계 유형 중 하나인 해당 제품은 다양한 종류와 일련의 대량 생산 규모로 발전했습니다. 이점: (1) 고정밀도, 모든 유량계 중에서 가장 정확한 유량계입니다. (2) 우수한 반복성; (3) 영점 드리프트, 우수한 간섭 방지 능력; (4) 넓은 범위; (5) 컴팩트한 구조. 결점: (1) 교정 특성을 장기간 유지할 수 없습니다. (2) 유체의 물리적 특성은 흐름 특성에 큰 영향을 미칩니다. 1.4 전자기유량계 전자기유량계는 패러데이의 전자기유도 법칙에 기초하여 전도성 액체를 측정하는 기구이다. 전자유량계는 일련의 우수한 특성을 갖고 있으며, 더러운 유량, 부식성 유량 측정 등 다른 유량계로 적용하기 어려운 문제를 해결할 수 있습니다.1970년대와 1980년대에 전자유량은 기술에 있어서 획기적인 발전을 이루어 널리 사용되는 유량계 유형이 되었으며, 유량계 중 그 사용 비율은 계속해서 증가하고 있습니다. 이점: (1) 측정 채널은 막히지 않는 부드러운 직선형 튜브이며 펄프, 진흙, 하수 등과 같은 고체 입자가 포함된 액체-고체 2상 유체를 측정하는 데 적합합니다. (2) 유량 감지로 인한 압력 손실이 없으며 에너지 절약 효과가 좋습니다. (3) 측정된 체적 유량은 실제로 유체 밀도, 점도, 온도, 압력 및 전도도의 변화에 크게 영향을 받지 않습니다. (4) 유량 범위가 크고 구경 범위가 넓습니다. (5) 부식성 유체를 사용할 수 있습니다. 결점: (1) 석유 제품과 같이 전도성이 매우 낮은 액체는 측정할 수 없습니다. (2) 큰 기포를 함유한 가스, 증기, 액체는 측정할 수 없습니다. (3) 더 높은 온도에서는 사용할 수 없습니다. 1.5 와류 유량계 와류 유량계는 비유선형 와류 발생기가 유체에 배치된 기기입니다. 유체는 발생기의 양쪽에서 규칙적으로 엇갈린 두 개의 와류를 교대로 분리하고 방출합니다. 와류 유량계는 주파수 검출 방식에 따라 응력형, 변형형, 용량형, 열형, 진동형, 광전형, 초음파형 등으로 나눌 수 있습니다. 와류식 유량계는 최신형 유량계이지만 빠르게 발전하여 일반적인 유량계가 되었습니다. 이점: (1) 단순하고 견고한 구조; (2) 다양한 유형의 유체에 적합합니다. (3) 높은 정확도; (4) 넓은 범위; (5) 작은 압력 손실. 결점: (1) 낮은 레이놀즈 수 측정에는 적합하지 않습니다. (2) 더 긴 직선 파이프 섹션이 필요합니다. (3) 계기 계수가 낮습니다(터빈 유량계와 비교). (4) 장비는 맥동 흐름 및 다상 흐름에 대한 적용 경험이 여전히 부족합니다. 1.6 초음파 유량계 초음파 유량계는 초음파 빔(또는 초음파 펄스)에 대한 유체 흐름의 영향을 감지하여 유량을 측정하는 장비입니다. 초음파 유량계는 신호 검출 원리에 따라 전파 속도 차이 방식(직접 시간차 방식, 시차 방식, 위상차 방식 및 주파수 차이 방식), 빔 오프셋 방식, 도플러 방식, 상호 상관 방식, 공간 필터링 방식, 노이즈 방식 등으로 나눌 수 있습니다. 전자기 유량계와 같은 초음파 유량계는 계기 흐름 채널에 장애물이 없기 때문에 방해받지 않는 유량계입니다. 유량 측정의 어려운 문제를 해결하는 데 적합한 유량계 유형입니다. 이는 대구경 유량 측정에 탁월한 이점을 제공합니다. 최근 몇 년 동안 가장 빠르게 발전하는 유량계 유형 중 하나입니다. 이점: (1) 비접촉식 측정이 가능합니다. (2) 흐름 방해가 없고 압력 손실도 없는 측정입니다. (3) 비장애 측정 전자유량계를 보완하는 비전도성 액체를 측정할 수 있다. 결점: (1) 전파 시간 방법은 깨끗한 액체 및 가스에만 사용할 수 있습니다. 도플러 방법은 일정량의 부유 입자와 기포를 포함하는 액체를 측정하는 데만 사용할 수 있습니다. (2) 도플러법의 측정 정확도는 높지 않다. 1.7 개방형 유량계는 위에서 언급한 유량계와 다릅니다. 완전 관형이 아닌 개방 채널의 자유 표면 자연 흐름을 측정하는 유량계입니다. 관으로 가득 차 있지 않은 수로를 개수로라 하고, 개수로에서 물의 흐름을 측정하는 장치를 개수로 유량계라 한다. 원형 외에도 개방형 채널 유량계는 U자형, 사다리꼴, 직사각형 및 기타 형태로 제공됩니다. 개방형 채널 유량계의 적용 분야에는 도시 물 공급 전환 채널이 포함됩니다. 화력 발전소 물 전환 및 배수 채널, 하수 처리 유입 및 배출 채널; 산업 및 광업 기업의 물 배출뿐만 아니라 수자원 보존 프로젝트 및 농업 관개를 위한 채널입니다.어떤 사람들은 1,995개가 있어 전체 유량계의 약 1.6%를 차지한다고 추정하지만, 국내 적용에 대한 추정 데이터는 없습니다.