涡街流量计
涡街流量计的相关文献在1980年到2022年内共计1616篇,主要集中在机械、仪表工业、自动化技术、计算机技术、化学工业
等领域,其中期刊论文669篇、会议论文66篇、专利文献100370篇;相关期刊291种,包括计量技术、计量学报、计量与测试技术等;
相关会议58种,包括第十八届中国科协年会、2015年供热工程建设与高效运行研讨会、中国石油和化工自动化第十三届年会 等;涡街流量计的相关文献由2042位作者贡献,包括徐科军、张涛、唐贤昭等。
涡街流量计—发文量
专利文献>
论文:100370篇
占比:99.27%
总计:101105篇
涡街流量计
-研究学者
- 徐科军
- 张涛
- 唐贤昭
- 刘三山
- 孙志强
- 张宏建
- 叶寒生
- 李斌
- 顾宇
- 黄咏梅
- 傅新
- 孙宏军
- 陈洁
- 黄云志
- 朱志海
- 王鹏
- 冯超
- 官荣涛
- 徐贺
- 罗清林
- 于洪鹏
- 李波
- 王国武
- 任书敏
- 吴旭
- 周航
- 徐斌
- 徐银江
- 王刚
- 王文龙
- 邵春莉
- 黄鑫亮
- 姚贤卿
- 姜仲霞
- 康一波
- 朱玉兰
- 李洋
- 李红锁
- 梁玉堂
- 王质琳
- 陈宝荣
- 陈荣保
- 颜建渭
- 方敏
- 王俊
- 王肖芬
- 纪纲
- 舒张平
- 蒲诚
- 赵彤宇
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韩冰
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摘要:
随着我国科技水平的不断进步,流量计量也得到充分的发展。当前流量计量技术被广泛应用于流量管道、自来水厂以及电能设计等多个方面。不同的流量计量方法对水源使用量以及电能消耗情况的测量精准度也各不相同,合理选用流量计量方法,才能提升计量数据的准确性。故此将以蒸汽流量测量方法为研究对象,通过对2种蒸汽流量测量方法的分析,选择最理想的测量方法投入到流量计量工作中。
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赵广渊;
王天慧;
杨树坤;
李翔;
吕国胜;
杜晓霞
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摘要:
针对渤海油田常规液压控制智能分层注水技术调配精度低、分注层数少、不能满足小眼井应用需求和无法实时监测井下注水情况等问题,开展了数字解码器研制、井下流量控制阀调节级数优化、配套大排量涡街流量计和分层调配方案设计等技术研究,形成了渤海油田液压控制智能分注优化关键技术。优化后,最大分注层数达到6层,不同规格流量控制阀的调节级数分别增大至11级和7级,满足了?82.6 mm小井眼注水井的应用要求,可实现地面实时监测井下注水情况。该技术在渤海油田应用20井次,智能分注系统运行稳定可靠,井下水嘴调节灵活,井下数据上传高效,测试精度高于95%,平均单井调配周期缩短至1 d,应用效果良好。应用结果表明,该技术可增加分注层数,实现了小眼井分注、井下注水情况的实时监测。
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冯琪
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摘要:
柳钢能源计量仪表逐年增加,其中蒸汽计量仪表占比较大。蒸汽流量计测量介质主要以过热蒸汽和饱和蒸汽为主。对于大中型蒸汽管道,尤其是高压过热蒸汽管道,多采用标准喷嘴流量计;对于中小型蒸汽管道,除了孔板差压式流量计以外,还使用涡街流量计。蒸汽计量仪表分布于全公司各生产现场,现场环境、仪表老化变形及技术等因素对计量数据的准确性有较大影响。因此,组织分析蒸汽流量测量存在的问题,以加强测量设备运行维护管理。本文进行总结。
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王可嘉
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摘要:
由于整套实验室标定装置价格昂贵,气液标准装置无法全面覆盖,对于不同介质涡街流量计无法实现计量检测,通过对涡街流量计测量特性做简要介绍,在理论分析可行性的前提下,结合两套标准装置在不同介质、相同温度下对仪表K系数进行标定对比的现场实验,实验结果表明,外部条件几何相似时,若涡街流量计的雷诺数在相应精度区间内时,斯特罗哈尔数Sr近似于稳定常数值,则其仪表K系数近乎相似,利用不同介质检测出的流量计误差有一定参考价值。
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牛泽亭
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摘要:
涡街流量计属于一种重要的速度式流量计,它具有可以温压补偿、瞬时流量显示、累积流量积算等功能.文章进行分析涡街流量计应用于工业生产中的相关情况,介绍了正确的安装与维护方式,及使用过程中常见的故障及采取的处理措施等.
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周乔楠;
陈奕森;
胡侯林;
钟伟达
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摘要:
一种执行德国标准DIN 2501的进口气体涡街流量计安装在国标流量装置上进行标定时,因两者管道内径尺寸存在差异,导致常规方法下测压位置的选取对标准装置体积流量值的计算准确性造成影响,因而产生实验误差;本文对这一现象进行分析研究,并通过多组实验数据对比,验证了系统误差确实存在,但在常温常压以空气作介质的实验条件下,此误差的影响量很小,一般可忽略不计,由此说明应用常规的实验方法对该类进口涡街流量计进行标定也是可行的。
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杨蕾;
董兆雄;
杨明
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摘要:
本文通过对涡街流量计工作原理的介绍,逐一分析示值为0的八个故障原因,并一一排查,最终查找出故障原因并解决流量计显示为0的故障,经过整个原因分析排查之后,不仅解决了流量计本身问题,同时提升了现场工作人员的实际检维修能力.
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李彬;
韦树峰;
吕镖
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摘要:
航天发射场加注库房数字式涡街流量计在四氧化二氮加注系统中长期使用,会致使其表面形成一定的腐蚀产物,改变其精度与准确性,进而影响加注量.为探讨其腐蚀产物的成分及形成机理,采用FEI场发射电子扫描电镜(SEM)、能谱分析仪(EDAX)和X射线光电子能谱仪(XPS)分别对腐蚀产物的表面形貌、组成含量及其存在形态进行了表征.结果表明,腐蚀表面由内部结合较为致密的黑色和黄色腐蚀产物构成,两者均含有N、O、Cr、Fe、Ni等元素,但黄色腐蚀产物的N含量和O含量相对更高,腐蚀更为严重.腐蚀产物主要以Fe2 O3、Cr2 O3、Ni2 O3等金属氧化物形式存在,腐蚀过程同时含有化学腐蚀和电化学腐蚀,但以化学腐蚀为主.
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耿卫国;
朱子环
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摘要:
涡街流量计具有仪表系数与介质无关的特性,可以使用常温水介质下的标定公式,精确测量氢/氧火箭发动机试验中的流量参数.研究了低温涡街流量计的关键技术,包括:低温压电陶瓷材料特性、低温涡街信号检测技术、低温涡街信号调理技术以及低温涡街信号的DSP技术.最后研制了低温涡街流量计样机,对样机进行了常温水介质的标定,综合精度达到0.5级.在某型号氢/氧火箭发动机试验系统上,以分节式液面计为标准,对低温涡街流量计样机进行了液氮介质的比对试验,其偏差为0.65%,精度优于涡轮流量计.
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于克赠
- 《第五届中国煤化工自动化技术高级研讨会》
| 2018年
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摘要:
本文首先介绍了气化炉烧嘴冷却水流量测量的重要性及相关的联锁.其次,介绍了涡街流量计的测量原理,分析了影响涡街流量计测量精度的各个因素.针对仪表现场安装存在的问题结合理论分析,提出了增加固定支撑、修改低通滤波器组态、增加流量计前后直管段等措施来保证烧嘴冷却水流量测量的精度,从而满足气化炉装置“长、满、优”的运行.
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陈娜;
刘仲勤;
张建红;
宋志俊;
周浪花
- 《第五届中国石油石化工业两化深度融合发展论坛》
| 2017年
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摘要:
涡街流量计是现代石油化工行业中测量流量的重要工具之一,由于采出水物性、流动稳定性、工艺工况以及干扰等因素,导致涡街流量计计量误差大,对原油计量交接及联合站供水量计量产生影响,因此在使用过程中,不断优化涡街流量计使用安装环境,但由于涡街流量计自身特点及现场工况,导致影响涡街流量计计量精确度因素不能完全排除,为此通过涡街流量计现场使用情况及工作原理,分析影响涡街流量计计量因素,为后期涡街流量计选型提出更高的要求.
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SUN Zhiqiang;
孙志强;
CHEN Yanping;
陈延平
- 《第十八届中国科协年会》
| 2016年
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摘要:
为了从含噪信号中准确高效地提取出旋涡脱落频率,采用基于Burg算法的AR模型谱估计对测量介质为水、流量范围为3~35 m3·h-1的涡街流量计输出信号进行分析,讨论了AR模型阶次对旋涡脱落频率估计性能的影响,建立了频率相对误差小于3%的AR模型最小阶次与旋涡脱落频率的拟合关系式.结果表明,基于Burg算法的AR模型谱估计对涡街流量计旋涡脱落频率的提取精度较高;AR模型的阶次对Burg算法的谱估计精度和计算效率有重要影响,应选用匹配的AR模型阶次对涡街流量计输出信号进行估计;AR模型最小阶次随旋涡脱落频率的增大而减小.
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王术明;
张乔;
张勇
- 《2014中国油气计量技术论坛》
| 2014年
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摘要:
原油分队计量是石油企业一项重要工作,其数据是油田动态分析、考核采油队产量完成的关键指标.本文针对以往分队计量原油流量计使用中存在的问题,结合现场实际,介绍了涡街流量计工作原理、结构及特点,分析了影响涡街流量计计量准确度的主要因素,探讨研究了降低计量误差的措施.通过室内标准流量检定装置检定和流量计数据比对方法,分析了原油黏度、温度因素对涡街流量计计量准确度的影响,并提出了修正方法及注意事项,提高了分队计量原油计量准确度.
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李希全
- 《2018中国消防协会科学技术年会》
| 2018年
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摘要:
防火阀门为建筑防排烟系统中的重要产品。现行的国家标准GB15930-2007《建筑通风和排烟系统用防火阀门》规定了防火阀门的各项性能,其中阀门漏风量是考察阀门性能的一项非常重要的指标。文章报告了笔者通过一系列试验设计,选用以标准孔板流量计作为测量防火阀门漏风量设备和以涡街流量计作为测量防火阀门漏风量设备,分别对同一样品进行环境温度漏风量测量,同时分析了两种测量方式所得结果的测量不确定度.通过笔者的详细阐述及分析,两种测量方式的测试数据均完全符合要求,验证了标准建议的测试方法的可行性,同时也为标准制定测试方法提供了补充.
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张成军;
刘燕妮
- 《第二十五届全国造气技术年会》
| 2017年
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摘要:
蒸汽是使用最为广泛的载热工质,是重要的二次能源,蒸汽流量的准确测量对节省能源、提高经济效益等方面都有重要的意义.2蒸汽测量的特点由于蒸汽分为饱和蒸汽和过热蒸汽,蒸汽流量受蒸汽密度的影响较大,对过热蒸汽要进行温度、压力的补偿,再者受饱和蒸汽和过热蒸汽的界限的划分影响,给蒸汽的测量带来一定的难度.