□ LGV内锥流量计
★ 产品的特点
▲ 测量精度高,重复性好:精度为读数的0.5﹪;重复性为 读数的0.2﹪。

▲ 差压信号稳定性好:就孔板系列而言,即使流体是稳定的,节流元件产生的信号也有一定的波动,孔板下游产生的涡流较长,从而产生低频幅信号,干扰差压读数的准确性。而流体流经圆锥体时,沿着锥体形成一个平稳的边界层,并引导流体离开锥体的后角,其涡流很短,β值长期不变,保证测量精度,从而形成稳定的差压信号。
▲ 宽量程、低压损:由于其输出差压信号稳定,使得差压量程下限远比一般差压计低,使量程下限扩展,量程比一般为10︰1,由于流体流经锥体时比较平稳,因此其压损非常小(接近文丘里流量计)。

▲ 具有较明显的自整流效果,对管道布局要求低:当流体流经圆锥体时,沿着锥体形成一个平稳的边界层,一般节流件前1-3D、后2D的直管段,即可保证测量精度的要求。
▲ 无停滞区,磨损小:锥形的测量结构,具有吹扫式设计效果,可避免流体中残渣,凝结物或颗粒的滞留,同时也有效的减缓了赃污介质测量时对锥体的磨损,具有较强的耐磨性。
▲ 测量原件结构多样:安装形式丰富、配置合理,能够适应较多的工程设计需求和测量环境选择。
★ 产品的型号规定
例1“LGVC0.4/1600”为:插入式压力0.4 MPa通经1600mm的圆形基本配置内锥流量计
例2“LGVH4.0/500×800-ZYT”为:焊接式压力4.0 MPa通经500×800mm的矩形一体化配置内锥流量计
▲公称通径系列mm: 25、40、50、80、100、125、150、180、200、225、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2400、2600、2800、3000 ~ 5000
▲公称压力系列MPa: 0.1、0.25、0.6、1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、16
★ 主要技术指标
▲ 公称通径: DN = 15~5000mm(见数据系列,如:150或225等)
▲ 公称压力: PN = 0.25~16MPa(见数据系列,如:1.0MPa或16MPa等)

▲ 工作温度: t ≤ 550℃ ▲ 雷诺数范围: ReD = 4×103~1×107 ▲ 直径比: β = 0.40~0.85
▲ 量程比: I = 1:10(1:15) ▲ 精确度、重复性: δ = ± 0.5﹪ △= ±0.2﹪
▲ 压力损失(△ω): △ω ≤ 0.5△P △P—差压
▲ 直管段长度: 上游:L1 = (1~3)D 下游:L2 = 2D
▲ 适用测量流体: 各类液体、气体和蒸汽
★ 测量原理
充满管道的流体流经与管道同轴的锥体时,流束将逐渐地收缩到管道内边壁附近,从而使流速增加,静压力降低,于是在锥体的前后产生了差压△P,流速V愈大,差压△P也愈大,所以通过测量差压的大小来测量流经管道流量的大小。

这种测量方法是以能量守恒定律和流动连续方程为基础的,假设未经标定的锥体式节流装置与已经过充分标定的锥体式节流装置几何相似和动力相似,亦即符合标准的要求,则质量或体积测量与差压的关系式见下列公式:
▲ 圆锥实用质量流量方程: qm = ko·уRe·ε·α·(D220-d2v) · √ΔP·ρ1
▲ 圆锥实用体积流量方程: qv = ko·уRe·ε·α·(D220-d2v) · √ΔP/ρ1
▲ 方锥实用质量流量方程: qm = kf·уRe·ε·α·(S20-sv) · √ΔP·ρ1
▲ 方锥实用体积流量方程: qv = kf·уRe·ε·α·(S20-sv) · √ΔP/ρ1

式中:
qm -→ 流体的质量流量,t/h kg/h qv -→ 流体的体积流量 m3/h Nm3/h
ko -→ 圆形管道系数 kf -→ 方形管道系数 уRe -→ 管道粗糙度修正系数
ε -→ 流束膨胀系数 α -→ 流量系数 D20 -→圆形管道内径
dv -→圆形锥体最大外径 S20 -→方形管道内部截面积 sv -→方形锥体最大截面积
ΔP -→ 差压上限,kPa ρ1 -→工作状态下流体密度,kg/ m3
★ 产品的结构形式
内锥流量计的基本结构如下图,它包括圆形(矩形)测量管和同轴安装的圆形(矩形)锥体及相应的取压管等部件。
▲ 基本配置结构形式

▲ 一体化配置结构形式

★ 产品的安装
▲ 法兰式、焊接式、夹装式、的连接形式与尺寸

▲ 安装注意事项
● 基本安装要求
-----内锥流量计可进行全位置安装.