
1、流量偏差
在管道系統中,當通道中包含會影響通過的流體速度的角度,虹吸管和其他曲線時,西門子液體流量計就會發生測量數據偏差的情況。只要流體通過一條直線和一條水平的管道,流體速度通常就會以均勻的速率流動。一旦流體通過銳角或垂直管道,速度將不可避免地發生某種程度的變化。在考慮到這些不規則性而設計的管道系統中,流量讀數通常在表面值處是可以接受的,因為在任何給定時間,速度可能會在**的變化范圍內加快或減慢。真正的問題是,系統設計人員未能將不規則性納入方程式中,而讀表的人則根據直線和水平流體速度的標準接受流量測量。沿著管道系統長度的管道周長差異也會導致不規則性。如果流體通過連接到較窄鏈接的一組管道,則流體不可避免地會通過該鏈接變慢,因為所討論的管道將缺少與相應管道相同體積的流體通過空間。
2、脈動流量
在管道系統中,脈動是流動中的瞬時加速度。當流體通過管道系統時,由于速度的瞬時變化,脈動可能導致流量計測量偏差。脈動可能會以不規則的間隔發生,并使流體在流量計下方更快地通過。在使用活塞泵的系統中經常發生脈動。在管道系統中,流量的一致性是液體流量計中可靠測量的**關鍵資產之一。如果您在給定時間內甚至只有一個脈動,則可能會影響總體平均值,并給通過系統的流體量造成錯誤的印象。脈動類似于偏差,因為兩者都會影響通過流體的速度。與通常由系統設計和布局問題導致的偏差不同,脈動是由于對流體流動的粗糙突然影響而引起的。如果在給定的跨度內僅發生一次或兩次脈動,則差異可能會在流量測量的對數中突出。如果其他測量是一致的,則您可以相信這些測量結果是準確的,并丟棄異常值,但還要注意,系統可能存在脈動問題。
3.管道振動
在管道系統中,當一系列管道搖動時會發生振動。由于各種內部和外部因素,此現象隨時可能發生。如果管道在流體流過西門子流量計時發生振動,則不規則的運動很容易使體積測量值偏斜。盡管通常由振動引起的變化很小,但由于流量計的**性,它們并不是微不足道的。即使是微弱的振動也可能引起測量數據偏差,并給系統的流量潛力帶來不準確的印象。振動的問題在于,它們會導致通過的流體上下左右移動。諸如此類的運動會破壞旨在使流體向前運動的系統中的流量。畢竟,流量計的目的是在向前的軌跡上測量流體流量。任何嘎嘎作響的動作都會給人留下錯誤的印象。
