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BTLD智能型电磁流量计使用手册-金属管浮子流量计

BTLD智能型电磁流量计使用手册-金属管浮子流量计
BTLD智能型电磁流量计使用手册-金属管浮子流量计

SMART

INSTRUMENT

BEITE

BTLD 智能型电磁流量计

使用手册

苏州贝特智能仪表有限公司

https://www.doczj.com/doc/a211653404.html,

BTLD- 04/2010 BEITE

一、产品特点、用途和适用范围 1.1特点

●BTLD 系列电磁流量计,具有以下特点:

●不受流体密度、粘度、温度、压力和电率变化的影响,线性测量原理能实现高精确度测量; ●测量管内无阻流件,压损小,直管段要求低;

●公称通径DN6-DN2000覆盖范围宽,衬里和电极有多种选择,能满足测量多种导电流体的要求; ●转换器采用可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗小;

●转换器采用16位嵌入式微处理器,全数字处理,运算速度快,抗干扰能力强,测量可靠,精确度高,流量测量范围度可达1500:1;

●高清晰度背光LCD 显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂; ●具有RS485或RS232数字通讯信号输出;

●具有电导率测量功能,可以判别传感器是否空管,具有自检与自诊断功能; ●采用SMD 器件和表面安装(SMT )技术,电路可靠性高; ●可用于相应的防爆场合。 1.2主要用途

BTLD 系列电磁流量计,可用来测量封闭管道中导电流体的体积流量。广泛应用于石油化工、钢铁冶金、给水排水、水利灌溉、水处理、环保污水测控、造纸、医药、食品等工农业生产工艺过程中的流量测量和控制。 1.3使用环境条件

环境温度: 传感器-25℃~+60℃ 转换器-10℃~+60℃ 相对温度: 5%-95% 1.4工作条件

流体最高温度: 一体型 70℃

分离型: 聚四氟乙烯衬里 150℃ 氯丁橡胶衬里 80℃ 聚氨酯橡胶衬里 70℃ 流体电导率: ≥5uS/cm

二、工作原理 2.1数学物理模型

电磁流量计的工作原理基于法拉第电磁感应法律。当一个导体在磁场场内运动时,在与磁场方向、运动方向相互垂直方向的导体两端,会产生感应电动势。电动势的大小与导体运动速度和磁场的磁感应强度大小成正比。

如图一,当导电流体以平均流速V (m/s )通过装有一对测量电极的一根内径为D (m )的绝缘导管内流动时,该管道处于一个均匀的磁感应强度为B (T )的磁场中,那么在一对电极上就会产生感应电动势E (V ),它的方向垂直于磁场和流体的方向。

法拉第电磁感应定律为:E=B·D·V (1)

流量的体积流量为:)/(32s m V D Q π=

(2)

由公式(1)和(2)可得到:(B E D Q V 4π=

m 3

/h) (3)

因此电动势可表示为: )(4V Q D

B

E V π= (4)

当B 是一个常数时,对某一个固定的口径D 也是一个已知数,公式(3)中

B

D B 1

4π=K (一个常数),那么公式(3)可改写为: Q V =K·E (m 3

/h) (5)

从公式(5)可以看出,流量Q V 与电动势E 成正比。

2.2转换器电路结构

电磁流量转换器一方面向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,以达到B 是一个常数,同时把传感器感应的电动势放大\转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示,控制与调节.图二所示为转换器电路结构。

三、产品型式和组成

3.1产品组成

电磁流量计由电磁流量转换器和电磁流量传感器两大部分组成,分离型还需要一根专用的双层屏蔽的电缆连接转换器和传感器。

3.2产品型式

BTLD系列电磁流量计分为一体型和分离型两种结构形式。可用于规定的防爆场所。

传感器有7种不同材料的电极和4种不同材料的衬里可供选用。

四、产品的技术性能指标

4.1招待标准:JB/T9248-1999

4.2最高流速:15m/s

4.3公称通径:DN3、6、10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、150、200、250、300、350 400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000 4.4精确度:0.5%、0.2%

4.5公称压力:4.0MPA(DN10-150)

1.6MPA(DN200-600)

1.0MPA(DN700-1200)

0.6MPA(DN1400-2000)

其它规格和标准可按用户要求.

4.6材料:

电极形式和材料

电极形式和可分为标准型、刮刀型、可拆卸型、带接地电极。

电极及接地电极材料有含钼不锈钢,哈氏合金B、哈氏合金C、钛、钽、铂一依合金、不锈

钢涂覆碳化钨7种。

法兰材料:碳钢

接地环材料:不锈钢

进门保护环材料:不锈钢、碳钢。

4.7外壳防护:

IP65:

IP68:仅分离型氯丁橡胶和聚氨酯衬里的传感器,且不包括防爆结构。

4.8防爆标准:

DN15-DN600一体型防爆:md II BT4

DN15-DN1600分离型防爆,传感器和转换器安装在相应的危险区md II BT4

DN15-DN1600分离型防爆,传感器安装在相应的危险区,转换器安装在安全区:md II BT4 4.9连接电缆:分离型电磁流量计,传感器与转换器之间用信号电缆连接,电缆长度最长应小于100MM,本公司随表免费提供10M电缆,不足部分需订货。

4.10转换器性能:

供电电源:单相交流电85-265V,45-63H Z,功率小于20W;直流供电11-40VD·C

转换器显示与编程操作:4个薄膜按键可设定选择全部参数,还可利用外接手操器或PC机

(RS485、RS232)对转换器设定编程,高清晰度背光LCD显示,空管检测,自诊断功能。

数字通讯:RS485、RS232、MODBUS、REMOTE,具有防雷击保护。

输出信号:

电流输出:双向两路,全隔离0-10mA/4-20 mA;负载电阻:0-10 mA是0-1.5K欧姆,4-20mA时是0-750欧姆。

频率输出:正向和反向流量输出,输出频率上限可在1-5000 H Z范围内设定。带光电陋离的晶体管集电极双向输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250 mA。

脉冲输出:正向和反向流量输出,输出脉冲上限可达5000cp/s。脉冲当量为0.001L-1.0m3/cP.脉冲宽度自动设置为20ms或方波。带光电隔离的晶体管集电极开路输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为mA。

流向指示输出:本流量计可测正反方向的流体流动流量。并可以判断出流体流动的方向。规定显示正向流量时输出+10V高电平,反向流体流动输出0V的低电平。

报警输出:两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出。外接电源不大于35V,导通时集电极最大电流为250mA。报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限。

阻尼时间:在0-100S间分档可选。

五、产品外形尺寸及安装尺寸

5.1转换器外型尺,见图三(a)(b)

六、转换器菜单结构及参数设置

6.1按键形式

6.2按键(包括转换器本体按键和红外遥控按键以及磁性笔操作按键)功能

1自动测量状态下键功能:

下键:循环选择屏幕下行显示内容。

上键:循环选择屏幕上行显示内容。

复合键+确认键:进入参数设置状态

6.2参数状态下按键功能

下键:光标处数字减1

上键:光标处数字加1

复合键+下键:光标左移

复合键+上键:光标右移

确认键:在任意状态下,连续按下两秒钟,返回自动测量状态。

注:(1)使用“复合键”时,应先按下复合键再按住“上键”或“下键”。

(2)在参数设置状态下,3分种内没有按键操作,仪表自动返回测量状态。

(3)流量零点修正的流向选择,可将光标移至最左面的“+”或“-”下,用“上键”或“下键”切换使之与实际流向相反。

(4)流量的单位选择,可将光标移至“流量量程设置”菜单的原显示的流量单位下,然后用“上键”或“下键”切换使之符合需要。

6.3参数设置功能及操作密码

要进行仪表参数设定修改,必须使仪表从测量状态进入参数设置状态,在测量状下,按“复

合键+确认键”出现状态转换密码(0000),根据保密级别,按本厂提供的密码对应修改,再

按“复合键+确认键”后,则进入需要的参数设置状态。

仪表设计有6级密码,其中1-4级为用户密码,第5、6级为制造厂密码。6级密码分别用于不同保密级别的操作者。

无论使用哪级密码,用户均可察看仪表参数。用户若想改变仪表参数,则要使用不同级别的密码。

第1级密码(出厂值0521):用户可察看所有的参数;

第2级密码(出厂值3210):用户能改变1-22仪表参数; 第3级密码(出厂值6108):用户能改变1-24仪表参数; 第4级密码(出厂值7206):用户能改变1-26仪表参数; 第5级密码(固定值):能改变所有参数,制造厂保留。 第6级密码(固定值):所有仪表参数重置,制造厂保留。

建议:第1-3级密码,可由用户决定何级别的人员掌握;第4级密码主要用于设置总量清“0”,用户应指定专人掌握。

6.4参数设置菜单一览表 参数编号

参数文字 设置方式 密码级别

参数范围 备注

1 语言 选择

2 中文、英文 用户可根据现场的流量、使用要求等自行

设置

2 仪表通讯地址 置数 2 0-99

3 仪表通讯速度 选择 2 600-14400

4 仪表通讯方式 选择 2 方式1、方式2

5 测量管道口径 选择 2 3-3000

6 仪表量程设置 置数 2 0-99999

7 测量阻尼时间 选择 2 0-100

8 流量方向择项 选择 2 正反

9 流量零点修正 置数 2 ±0.000 10 小集号切除点 置数

2 0-99% 11 允许切除显示 选择 2 允许/禁止 12 流量积算单位 选择 2 0.0000L-1M

3 13 反向测量允许 选择 2 允许/禁止 1

4 电流输出类型 选择 2 0-10MA/4-20MA 1

5 脉冲输出方式 选择 2 频率/脉冲 1

6 脉冲单位当量 选择 2 0.0000L-1M3 1

7 频率输出范围 选择 2 1-5000HZ 1

8 空管报警允许 选择 2 允许/禁止 1

9 空管报警阈值 置数 2 999.9% 20 空管量程修正 置数 2 0.0000-3.9999 21 上限报警允许 选择 2 允许/禁止 22 下限报警数值 置数 2 000.0-199.9% 23 下限报警允许 选择 2 允许/禁止 24 下限报警数值 置数 2 000.0-199.9% 25 积算总量清零 密码 3 000000-399999 26 清积算量密码 置数 4 000000-399999 27 传感器编码1 用户设置 5 出厂年、月 28 传感器编码2 用户设置 5 产品编号 29 传感器系数值 置数 5 0.0000-3.9999 30 励磁方式选择

选择

5

方式1、2、3、4

31 流量标定系数 置数 5 0.0000-3.9999 用 户

只 可

查 看

32 仪表计算系数 置数 5 0.0000-3.9999 33 电流零点修正 置数 5 0.0000-1.9999 34 电流满度修正 置数 5 0.0000-3.9999 35 出厂标定系数 厂家设置 5 0.0000-3.9999 36 转换器编码1 厂家设置 5 出厂年、月 37 转换器编码2 可以修改 5 产品编号 38 正向总量低位 可以修改 5 00000-99999 39 正向总量高位 可以修改 5 00000-49999 40 反向总量低位 可以修改 5 00000-99999 41 正向总量高位 用户修改 5 00000-49999 42 时间 年 用户修改 5 00-99 43 时间 月 用户修改 5 00-99 44 时间 日 用户修改 5 00-99 45 时间 时 用户修改 5 00-99 46 时间 分 用户修改 5 00-99 47 时间 秒 用户修改 5 00-99 48 保密码1 用户修改 5 0000-9999 49 保密码2 用户修改 5 0000-9999 50 保密码3 用户修改 5 0000-9999 51 保密码4 用户修改 5 0000-9999 52

仪表参数重置

厂家设置

6

初始化密码

厂家保留 注:1 参数编号4项为MODBUS 通讯,无MODBUS 通讯功能转换器不用此参数项,参数设为方式重。

2 参数编号42-47项为掉电时间记录功能,无掉电功能转换器无此参数项。 6.5参数设置菜单说明

6.5.1语言:

本流量计具有中、英文两种语方,用户可自行选择操作。 6.5.2仪表通讯地址:

多机通讯时,可设不同的通讯地址 6.5.3仪表通讯速度

有600、1200、2400、4800、9600、14400多种波特率可供选择。 6.5.4仪表通讯方式

通讯方式1为RS485通讯信号方式,通讯方式为MODBUS 通讯信号输出。 6.5.5测量管道口径 选择仪表所有的公称通径。 6.5.6仪表量程设置

仪表量程是指流量测量的上限流。量值(满量程)。上限流量值是针对输出信号的百分比显示而方的。它与电流输出和频率输出上限值及100%显示值相对应。与之相关联的还有用百分比流量表示的小信号切除和超限报警。

在仪表量程设置参数中选择流量显示单位,仪表流量显示单位有:L/s 、L/min 、L/h 、m3/s 、m3/min 、m3/ h ,用户可根据工艺要求和使用习惯选定一个合适的流量显示单位。

择流量单位不合适时,向操作者提示出设置错误码造成的“上溢”或“下溢”,例:DN200MM口径,选L/H为流量显示单位,当1 m/s流速时,流量为113097L/H,超出5位数,造成“上溢”此时流量单位应选择m3/s、m3/min和m3/ h。而DN3MM,选m3/s,流量为0.00000707m3/s,在5位显示数字下,根本无法显示出有效数字,造成”下溢”,此时流量单位应选择L/S、L/min或L/H。

6.5.7阻尼时间

长的测量阻尼时间能提高仪表流量显示稳定性及输出信号的稳定性,适于具有流量调节的情况使用;短的测量阻尼时间可以加快测量反应速度,适于总量累计的脉动流量测量。测量阻尼时间的设置采用选择方式,用户选一个阻尼时间值即可。

6.5.8流量方向择项

如果用户认为调试时的流体方向为正,而仪表显示为负,则将流量方向设定反向,反之亦然。

6.5.9零点修正

在电磁流量传感器的测量管内充满导电流体,并且流体处于静止不流动,转换器已经对流量计的零点作了智能处理。若所配传感器的零点超出转换器的智能处理范围,则需用户进行流量零点修正。流量零点是用流速表示的,单位为mm/s.

显示中:上行FS代表仪表零点测量,下行显示是流量零点修正值,当FS显示不为“0”时,应调修正值使FS=0。注意:若改变下行修正值,FS值增加,需要改变下行数值的正、负号,使FS能够修正为零。再次提醒:流量零点修正必须在电磁流量传感器的测量管内充满导电流体,并且流体处于静止不流动条件下进行。

流量零点的修正是传感器的校验常数值,已记入传感器的记录单与标牌。记入时传感器零点值是以mm/s为单位的流速值,其符合与修正值的符号相反。

6.5.10小信号切除点

小信号切除点设置是用量程的百分比流量表示的。小信号切除时,用户可以选择同时切除流量、流速及百分比的显示与信号输出,也可选择仅切除电流输出信号和频率(脉冲)输出信号,保持流量、流速及百分比的显示。

6.5.11流量积算单位

转换器显示器为10位计数器,最大允许计数值为4294967295。使用积算单位为L和M3,并有0.001L、0.01L、0.1L、1L和0.001 M3、0.01 M3、0. 1 M3、1 M3的倍率,可方便读出一段时间的累计流量。本转换器能够自动判断应用的流量积算单位和倍率是否溢出。

6.5.12反向测量允许

反向测量允许参数设在“允许”状态,当流体反向流动时转换器按反向流量值输出脉冲和电流,反向总量进行累积。反向测量允许参数设在“禁止”,当流体反向流动时,转换器输出脉冲为“0”,电流输出信号为“0”(4MA或0MA),但反向总量仍然进行累积。

6.5.13电流输出类型

用户可在电流输出类型中选择0-10MA或4-20MA电流输出。

6.5.14脉冲输出方式

脉冲输出方式有频率输出和脉冲输出两种供选择,它们统称为数字量输出,频率输出为连续方波;脉冲输出为矩形波脉冲串。频率输出多用于数字的瞬时流量测量和短时间总量累积,脉冲输出通过脉冲单位当量选择,可读出累计流量的容积值,多用于长时间直接容积单位的总量累积。频率输出和脉冲输出一般为OC门形式,因此,应外接直流电源和负载。见输出接线图示。

6.5.15脉冲单位当量

脉冲单位当量指一个脉冲所代表的流量值,仪表脉冲当量选择范围为:

脉冲当量

流量值 1 0.001L/cp

2 0.01L/cp

3 0.1L/cp

4 1.0L/cp

5 0.001m 3

/h

6 0.01m 3

/h 7 0.1m 3/h 8

1.0m 3/h

在同样的流量下,脉冲当量小,则输出脉冲的频率高,累计流量误差小。仪表最高能输出5000 cp/S 的脉冲频率。用于机械式电磁流量计数器最高频率可达25次/秒。

脉冲输出的最大脉冲空度为20MS ,高频时自动转换为方波。 对于体积流量,计算公式如下:

QL=0.0007854×D 2

×V(L/S) 或Qm=0.0007854×D 2

×V×10-3(m 3

/h) 这里:D 一管径(MM ) V 一流速(M/S )

另外必须说明一个,脉冲输出不同于频率输出,脉冲输出是累积一个脉冲当量就能输出一个脉冲,因此,脉冲输出不是很均匀的.一般测量脉冲输出应选用计数器仪表,而不应选用频率计仪表.

6.5.16频率输出范围

仪表频率输出范围对应于流量测量上限,即百分比流量的100%.频率输出上限值可在1-5000H Z 范围内任意设置.频率输出对应的是流量百分比.

F=

满量程频率值满量程值

测量值

×

6.5.17空管报警允许

仪表具有空管检测功能,若用户选择允许空管报警,则当仪表检测出空管状态时,即将仪表模拟 输出、数字输出置为信号零,同时将仪表流量显示为零。 6.5.18空管报警阈值

本产品的空管报警是用实测传感器中的电导率来做判断的。

不同的流体具有不同的电导值(电阻值),空管检测实际上是检测被测导电液体的电阻与实验导电液体电阻的比值(液体的相对导电率)是否超出阈值。超出阈值就意味着被测流体电导率远低于实验液体的电导率,相当于空管。空管报警阈值的默认值为99.9%。

空管量程修正是为测量相对电导率而用的。在传感器充满试验液体情况下,修正系数使电导比为一个确定值,例如试验液体是水,其电导率约为100μS/em,可修正为100%。当被测液体电导率为5μ/cm,相对的电导比则大约显示2000%。如果试验液体水的电导比修正为10%。那么,被测液体电导率为5μ/cm 时相对电导比则大约显示200%。

报警阈值设置是选择空管报警灵敏度范围的。最大阈值可设为999.9%。如上例,被测液体显示2000%

200%以下。空管报警量程的默认值为100%。

6.5.19上限报警允许

用户选择允许或禁止,

6.5.20上限报警数值

上限报警值以量程百分比计算,该参数采用数值设置方式,用户在0%-199.9%之间设置一个数值。仪表运行时,当流量百分比大于该值时,仪表将输出报警信号。

6.5.21下限报警允许

用户选择允许或禁止

6.5.22下限报警数值

下限报警值以量程百分比计算,该参数采用数值设置方式,用户在0-199.9%之间设置一个数值。仪表运行时,当流量百分比小于该值时,仪表将输出报警信号。

6.5.23积算总量清零

在该参数设置中,用户置人“积算总量清零”密码,仪表确认密码无误后,显示“允许进入”,即可完成积算清零,同时将三个积算器清为零值,重新开始累积。

“积算总量清零”密码可以在打开4级密码后,在“清积算量密码”菜单下置人您欲设置的“积算总量清零”密码,修改原来的“积算总量清零”密码。注意:请记下您的“积算总量清零”密码。

6.5.24传感器系数值

流量计在标准实流校验装置上校验得到的流量系数,即校验单或产品标牌上标有的传感器“系数K”值。在出厂时已经设置完成,该系数是保证流量计准确测量的关键系数,不允许用户改变.

6.5.25励磁方式选择

转换器能向传感器提供四种励磁方式。用户可根据被测流体实际情况选择一种。通常可以使用方式1励磁,方式2。3。4适合于大口径清洁水测量。在哪种励磁方式下工作,就必须在哪种励磁方式下标定。

6.5.26流量标定系数

该系数是转换器的标定系数。用户应使用统一的标准校验器对转换器标定。设定此系数,使所有的转换器保持一致性,以保证与传感器配套的互换性。

6.5.27仪表计算系数

该系数为人为设定的系数,转换器内部计算时,总流量是测量流量乘以该系数值。例如,应用于具有仿真传感器的明渠测量潜水电磁流量计。

6.5.28电流满度修正

转换器出厂的电流输出满度调节,使电流输出准确为10MA或20MA。

6.5.29

转换器的出厂标定系数,使仪表励磁电流和信号放大器规格标准化。

6.5.30传感器编码

传感器编码记载配套的传感器出厂时间和编号,以确保设置的传感器系数准确无误。

6.5.31转换器编码

转换器编码记载转换器出厂时间和编号。

56.5.32正向总量高位、低位

使用5级密码进入,可修改正向累积量(ε+),一般设的累积量不能超过计数器所计的最大数值(4294901760)。

6.5.33向总量高位、低位

使用5级密码进入,可修改正向累积量(ε-),一般设的累积量不能超过计数器所计的最大数值(4294901760)。

6.5.34时间年、月、日、时、分、秒(带时钟功能)

使用5级密码进入,可改时间年、月、日、时、分、秒

6.5.35密码1-4

6.掉电时间记录功勇(带掉电功能)

仪表内部设计有不掉电时种,能存储256次掉电记录。掉电记录时间格式为:掉电记录****月**日**时**分停至**月**日**时**分;当256次掉电记录满后,将循环记录新的掉电记录。

6.6.1显示掉电记录

按确认键,进入掉电记录显示方式,用增加键显示下个记录,用减少显示前个记录,再按确认键,返回流量显示方式。

6.6.2清除掉电记录

先按住复合键,再按确认键,进入密码输入方式,置数:密码4+11,再先按往复合键,再按确认键,将清除掉电记录。

7.时累积记录

按▲键出现小时累积记录,用增加键显示下个记录,用减少键显示前个记录,再按确认键返回流量显示方式。清小时累积记录,在参数内清累积后,即可清掉小时累积记录。

七、流量计安装图示,如图六

智能化转换器具有自诊断功能。除了电源和硬件电路故障外,一般应用中出现的故障均能正确给出报警信息。这些信息在显示器右上方提示出“!”惊叹号,在测量状态下,通过下键翻页,显示出故障内容如下:

流量正常

励磁报警

空管报警

故障处理:

9.1仪表无显示:

A.检查电源是否接通;

B.检查电源保险丝是否完好;

C.检查供电电压是否符合要求;

D、检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适;

E、如果上述前3项A、B、C都正常,第D项显示器对比度调节不能够调节请将转换器交生产厂维修。

9.2励磁报警

A、励磁接线EXI和EX2是否开路

B传感器励磁线圈总电阻是否小于150?

金属管转子流量计

金属管转子流量计 一、概述 HSB-LZ系列金属管转子流量计用于封闭管道中液体、气体或蒸汽的流量测量,在过程控制中的广泛应用,特别适合中小流量的控制和测量。 它是由锥管、浮子、指示器、转换器组成。流体流进锥管浮子上升,其升力M与重力G平衡时,浮子的位移通过磁钢传递给指示器就地指示流量或再由转换器转换成相应的电信号(二线制4-20mA,三线制0-10mA,四线制4-20mA、0-20mA)可与DDZ-Ⅱ、DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表,I系列、EK系列等仪表匹配,也可与计算机联网实现流量的远距离显示,记录、调节,积算和控制。 1.设计合理,工作可靠,指示器部分属于免修部件,耐腐蚀、耐高温、高压,防尘、防滴、 防爆。 根据用户要求可同时指示标准状态流量和实际工作状态的流体流量(根据用户提供、流量、温度、密度、压力等参数由计 算机计算完成)亦即可作2-3种刻度指示,输出信号和刻度一致而且线性。 2.输出模拟信号0-10mA、4-20mA或0-20mA可配我厂模拟信号-频率转换器,输出 频率信号并可显示累积流量。 3.管道与流量传感器连接有多种形式的结构和尺寸为方便设计院设计,基型流量传感器安 装高度为250mm,过滤器安装高度 为100mm和50mm二种,亦可按客户要求定制。 4.流量传感器除基材1Cr18Ni9Ti外亦可选用0Cr18Ni9Ti;0Cr18Ni12Mo2Ti(钼二 钛);镍基合金(hastelloy哈氏合金) 如0Cr16Ni60Mo16W4;内衬聚四氟乙烯(PTFE)4F或46F、玻璃、橡胶等。 5.各项性能指标均不低于国外同类产品。 6.流量计耐高温可达400℃,小口径耐压可达10MPa以上。 7.为防止测量气体或蒸汽时,浮子的跳动产生的误差专门设计了阻尼器,亦可适用于较大 脉动的流体测量。 8.流量计的进出口位置有:下-上;左-右(平);右-左(平);下-上横;下横-上横; 9.根据用户需要有指示型;电远传;上下限报警装置;现场累积显示;保温;冷却夹套; 并备有各种规格式样的过滤器,安 装高度可由客户定。 10.我公司专门为用户生产各种特殊规格、特殊用途的流量计,请与我公司联系。

金属管浮子流量计说明书

金属管浮子流量计说明书 金属管浮子流量计采用可变面积式测量原理,适用于测量液体,气体。全金属结构,有指示型、电远传型、耐腐型、高压型、夹套型、防爆型。具有0-10mA,4-20mA的标准模拟量信号输出和现场指示。累积,数字通讯,现场修改测量参数,不同的供电方式功能,带有磁性过滤器和特殊规格品种。广泛应用于,石油、化工、发电、制药、食品、水处理等。复杂,恶劣环境条件,及各种介质条件的流量测量过程中 工作原理 金属管浮子流量计 金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量[1]的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。 特点 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 测量部分特点: 1、坚固的全金属结构设计型浮子流量计; 2、采用独立概念设计的测量管指示 3、可选择不锈钢、哈氏合金、钛材、PTFE材料测量系统; 4、低压力损失 设计;5、短行程、小型结构设计、仪表总高度250 ;6、磁性耦合结构确 保数据传输、信号更加稳定;7、保温或伴热夹套;8、垂直、水平、各种

安装方式更适合不同使用场合;9适用于小口径和低流速介质流量测量;10、工作可靠,维护量小,寿命长;11、对于直管段要求不高;12、较宽的流量 比10:1;13、双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光; 14、单轴灵敏指示;15非接触磁耦合传动;16金属结构,适于高温、高 压和强腐蚀性介质;17、可用于易燃、易爆危险场合;18、选二线制、电 池、交流供电方式;19、多参数标定功能;20、带有数据恢复,数据备份 及掉电保护功能具 结构原理 金属浮子流量计的流量检测元件是由一根自下向上扩大的垂直锥形管和一个沿着锥管轴上下移动的浮子组所组成。工作原理如图1所示,被测流体从下向上经过锥管1和浮子2形成的环隙3时,浮子上下端产生差压形成浮子上升的力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量时,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速立即下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力亦随着减少,直到上升力等于浸在流体中浮子重量时,浮子便稳定在某一高度。浮子在锥管中高度和通过的流量有对应关系。体积流量Q的基本方程式为(1)当浮子为非实芯中空结构(放负重调整量)时,则(2)式中α——仪表的流量系数,因浮子形状而异;ε——被测流体为气体时气体膨胀系数,通常由于此系数校正量很小而被忽略,且通过校验已将它包括在流量系数内,如为液体则ε=1; △F——流通环形面积,m2;g——当地重力加速度,m/s2;Vf——浮子体积,如有延伸体亦应包括,m3;ρf——浮子材料密度,kg/m3;ρ——被测流体密度,如为气体是在浮子上游横截面上的密度,kg/m3;Ff——浮子工作直径(最大直径)处的横截面积,m2;Gf——浮子质量,kg。流通环形面积与浮子高度之间的关系如式(3)所示,当结构设计已定,则d、β为常量。 式中有h的二次项,一般不能忽略此非线性关系,只有在圆锥角很小时,才可视为近似线性。m2(3)式中d——浮子最大直径(即工作直径),m;h——浮子从锥管内径等于浮子最大直径处上升高度,m;β——锥管的圆锥角;a、b——常数。口径15-40mm透明锥形管浮子流量计典型结构如图2所示。透明锥形管4用得最普遍是由硼硅玻璃制成,习惯简称玻璃管浮子流量计。流量分度直接刻在锥管4外壁上,也有在锥管旁另装分度标尺。锥管内腔有圆锥体平滑面和带导向棱筋(或平面)两种。浮子在锥管内自由移动,或在锥管棱筋导向下移动,较大口平滑面内壁仪表还有采用导杆导向。图3是直角型安装方式金属管浮子流量计典型结构,通常适用于口径15-40mm以上仪表。锥管5和浮子4组成流量检测元件。套管(图3未表示)内有导杆3的延伸部分,通过磁钢耦合等方式,将浮子的位移传给套管外的转换部分。转换部分有就地指示和远传信号输出两大类型。除直角安装方式结构外还有进出口中线与锥管同心的直通型结构,通常用于口径小于10-15mm的仪表。 主要技术参数

E+H电磁流量计维护检修规程

电磁流量计维护检修规程 2008-06-1308:20 1总则 1.1主题内容与实用范围 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用于化工装置中在线使用的3000电磁流量计(以下简称仪表),其他同类型仪表亦应参照使用。 1.2基本工作原理 该仪表基于电磁感应原理工作。 1.3构成及功能如图1所示。 该仪表由传感器和转换器两部分组成。传感器将以液体流量信号变成与之有一定函数关系的感应电动势。转换器将自传感器来的电势信号(mV),转换成统一的4~20mADC信号,并由数字面板显示流量。 1.4主要技术性能及规格 1.4.1性能指标 基本误差±0.5% 1.4.2规格 流速范围:0.3~1.0m/s至1.0~9.999m/s 输出信号:4~20mA 电源:100~120V AC 环境湿度:¬10~50°C 相对湿度:40%~80% 液体电导率:300μS/m 脉冲输出:0~17HZ 标尺范围:0~4m³ 管道直径:25mm,50mm,100mm 1.5对维修人员的基本要求 a维护人员应具备如下条件: b.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; c.了解工艺流程及该仪表在其中的作用; d.掌握带电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修等反方面的基础理论知识; e.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本功能; f.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。 2完好条件 2.1零部件完整,符合技术要求。即: a.名牌应清洗无误; b.零部件应完好齐全并规格化; c.紧固件不得松动; d.插接件应接触良好; e.端子接线应牢靠; f.密封件应无泄漏; h.所配防护、保温设施完好无损;

电磁流量计检修维护规程

电磁流量计检修维护规程 5.1概述 5.1.1适用范围 本规程适用于克旗煤制天然气在线使用的电磁流量计. 5.1.2 工作原理及特点 电磁流量计是基于电磁感应定律而工作的流量测量仪表。当导电的被测介质垂直于磁力线方向流动时,在与介质流动和磁力线的垂直的方向上产生一个电动势Ex,它与被测介质在磁场中运动的速度成正比,其关系式如下: BDv E X 式中 B---磁感应强度,T; D---导管直径,即导体垂直切割磁力线的长度,m; v---被测介质在磁场中运动的速度,m/s。 流体流速v与管道截面积A相乘,即可得到体积流量Q。因此,它是一种速度式流量计。它由检测和转换两个单元组成。被测介质流经检测单元变换成感应电动势,然后再由转换单元将感应电动势放大,转换成4~20mA DC的标准信号

输出,或转换成脉冲信号输出。 电磁流量计适用于导电液体的测量,不能测量气体和导电率极低的油类、有机溶剂。采用涂层或耐腐蚀衬里,或用于测量各种腐蚀性液体的流量,也可用来测量含有固体颗粒或纤维液体的流量。 电磁流量计测量时不受流体的温度、压力、密度、粘度及流体状态等参数的影响;检测部分无可动部件和突出于管道的部件;几乎没有压力损失;没有测量滞后现象,反应灵敏;输出信号与流量大小呈线性;测量范围宽,可测正反方向流体的流量。 5.2 技术标准 5.2.1测量精度:±0.5%;±2.5%(与流速有关)。 5.2.2流速范围:0~10m/s。 5.2.3通径范围:2.5~300mm。 5.2.4流体电导率:>5~20μS/cm(标准型) >0.1μS/cm(低导电率型) 5.2.5输出信号:4~20mA DC或脉冲信号。

电磁流量计维护检修规程

电磁流量计维护检修规程 添加时间:2007-6-10 点击率:100 1 总则 1.1 主题内容与实用范围 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用于化工装置中在线使用的3000电磁流量计(以下简称仪表),其他同类型仪表亦应参照使用。 1.2 基本工作原理 该仪表基于电磁感应原理工作。 1.3 构成及功能如图1所示。 该仪表由传感器和转换器两部分组成。传感器将以液体流量信号变成与之有一定函数关系的感应电动势。转换器将自传感器来的电势信号(mV),转换成统一的4~20mADC信号,并由数字面板显示流量。 1.4 主要技术性能及规格 1.4.1 性能指标 基本误差±0.5% 1.4.2 规格 流速范围:0.3~1.0m/s至1.0~9.999m/s 输出信号:4~20mA 电源:100~120V AC 环境湿度:10~50°C 相对湿度:40%~80% 液体电导率:300μS/m

脉冲输出:0~17HZ 标尺范围:0~4m3 管道直径:25mm,50mm,100mm 1.5 对维修人员的基本要求 a维护人员应具备如下条件: b.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; c.了解工艺流程及该仪表在其中的作用; d.掌握带电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修等反方面的基础理论知识; e.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本功能; f.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。 2 完好条件 2.1 零部件完整,符合技术要求。即: a.名牌应清洗无误; b.零部件应完好齐全并规格化; c.紧固件不得松动; d.插接件应接触良好; e.端子接线应牢靠; f.密封件应无泄漏; h.所配防护、保温设施完好无损; 2.2 运行正常符合作用要求,即: a.运行时,仪表应达到规定的性能指标; b.正常工况下,仪表示值应在全量程的三分之一以上。

流量计选型设计规定

一.可变面积式流量计(转子流量计) 当要求精确度不小于士1.50%,量程比不大于10: 1 时,可选用转子流量计。 1. 玻璃转子流量计 中小流量、微小流量.压力小于1MPa,温度低于100℃的洁净透明、无毒、无燃烧和爆炸危险且对玻璃无腐蚀无粘附的流体流量的就地指示,可采用玻璃转子流量计。 2 .金属管转子流量计 1) 普通型金属管转子流量计 对易汽化、易凝结、有毒、易燃、易爆不含磁性物质、纤维和磨损物质,以及对不锈钢无腐蚀性的流体中小流量测量,当需就地指示或远传信号时,可选用普通型金属管转子流量计 2) 特殊型金属管转子流量计 (一) 带夹套的金属管转子流量计 当被测介质易结晶或汽化或高粘度时,可选用带夹套金属管转子流量计。在夹套中通以加热或冷却介质。 (二)防腐型金属管转子流量计 X1 有腐蚀性介质流量测量,可采用防腐型金属管转子流量计。 转子流量计要求垂直安装,倾斜度不大于50。流体大都是自下而上,特殊的金属管转子流量计可以水平管道连接,安装位置应振动较小,易于观察和维护,应设上,下游切断阀和旁路阀。对脏污介质,必须在流量计的进口处加装过滤器。

二. 速度式流量计 1 靶式流量计 粘度较高,含少量固体颗粒的液体流量测量。当要求精确度不优于t1 .00 %,量程比不大于10 : 1时,可采用靶式流量计。 靶式流量计一般安装在水平管道上,前后直管段长度为1OD/5D 2 涡轮流量计 洁净的气体及运动粘度不大(粘度越大,量程比越小)的洁净液体的流量测量,当要求较精确计量,量程比不大于10:1时,可采用涡轮流量计。涡轮流量计应安装在水平管道上,使液体充满整个管道,并设上、下游截止阀和旁路阀,以及在上游设过滤器,下游设排放阀。直管段长度:上游不少于20D,下游不少于5D 3 旋涡流量计(卡门涡街流量计或涡街流量计) 洁净气体、蒸汽和液体的大中流量测量,可选用旋涡流量计。低速流体及粘度大的液体,不宜选用旋涡流量计测量。粘度太高会降低流量计对小流量测量的能力,具体表现在保证精确度的雷诺数上,不同制造厂的产品,不同管径的旋涡流量计对保证测量精确度的液体和气体最小和最大雷诺数及管道流速有不同要求。选用时应对雷诺数和管道流速进行验算。管子振动或泵出口也不宜选用。 该流量计具有压力损失较小、安装方便的特点。 对直管段要求:上游为15- 5 0D(视配管情况而定);上游加整流器时,上游不小于IOD,下游至少为5D. 4 水表

电磁流量计在线校准规范

“电磁流量计在线校准规范”编写启动会在开封召开 2006年4月16日至17日,由中国水协设备委主办、开封仪表有限公司承办的“电磁流量计在线校准规范”编写启动会在河南开封召开。来自全国21个城市的自来水公司领导、专业技术人员,3家电磁流量计生产厂商代表以及流量计相关专家参加了会议。会议分别由中国水协设备委办公室主任濮立安和佛山市水业集团公司副总经理黄国贤主持。 中国水协设备委会长助理兼设备委主任孙文章在会议上作重要讲话时,他指出,这个会议是专家、学会协会、自来水公司和生产企业相结合的会议,是一个绝对有成果绝对有成效的会议。同时他多次强调计量的重要性,计量是管理基础的基础,一定要做好计量工作,加强计量管理,多抓标准和规范。 会上中国仪器仪表行业协会流量仪表专业委员会委员教授级高工蔡武昌做了题目为“流量仪表的现场校准和验证”以及国家水大流量站苗豫生副站长做了题目为“供水行业大口径流量计在线校准方法的研究”的专家讲座。北京、上海、广州、成都、长春等水司的代表各自介绍了他们在电磁流量计在线校准方面的经验以及运用中遇到的问题。 从会议上了解的情况可知,现在大部分水司对电磁流量计进行在线校准的方法有以下两种: 1、超声波流量计对比法 采用超声波流量计作为标准表,将标准表与被测电磁流量计串联,可以同时显示被测管道的瞬时流量与累积流量,通过对比标准表与被测流量计从而确定被测流量计的准确度。 优点:操作方便,能对流量计进行整体校准;通用性强,限制条件较少。 缺点:超声波流量计比电磁流量计的精度低;使用时受环境因素(例如管道液体的流态等)的影响较大。 2、电磁流量计参数校验法 (1)利用生产厂家提供的模拟器代替传感器给转换器送标准信号,用数字万用表和频率计分别测量输出电流和输出频率与标准值进行比较,计算出误差。 (2)用指针万用表分别测量励磁线圈电阻值,励磁线圈对地阻值,测量电极对地阻值。具体测量值与生产厂家所提供的数据进行比较,根据数据的变化情况可以判定电磁流量计的性能是否发生改变,能否保证测量精度。 优点:检测精度较高。 缺点:只能对电磁流量计的传感器和转换器分别测量,不能整体测量;通用性不强,一个标准只能适用于一个厂家的流量计。 最后经大会讨论,决定把“电磁流量计在线校准规范”分为两部分内容进行编写:第一部分《流量计在线比对规范》(题目暂定)由国家水大流量计量站副站长苗豫生和长春水务集团有限责任公司计量处宋雪峰主要编写;第二部分《电磁流量计电参数校准规范》(题目暂定)由上海市申波自来水物探工程技术有限公司陆浩亮和广州市自来水公司彭及坤主要编写。其它水司根据自己公司的实际情况参与其中一部分编写。根据我司的情况,我司主要配合广州自来水公司参与这次编写。 电磁流量计的在线校准问题一直是困扰供水企业的一个难题。因为它的不易拆卸性,需停水、停产并且投入大量的人力、物力和财力进行离线检定;同时没有现行的准确判定依据来解释用户对在线流量仪表准确度的质疑,给供水企业带来了不必要的经济和声誉上的损失。因此编写适用于供水行业的《电磁流量计在线校准规程》非常必要,它具有紧迫感和科学实用性,其意义重大而深远。

流量计通用技术规范

流量计 通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 流量计 采购标准技术规范使用说明 1. 本采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分、标准技术规范专用部分以及本规范使用说明。 2. 采购标准技术规范通用部分原则上不需要设备招标人(项目单位)填写,更不允许随意更改。如对其条款内容确实需要改动,项目单位应填写《项目单位通用部分条款变更表》并加盖该网、省公司招投标管理中心公章及辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。经标书审查同意后,对通用部分的修改形成《项目单位通用部分条款变更表》,放入专用部分,随招标文件同时发出并视为有效。 3. 采购标准技术规范专用部分分为标准技术参数、项目单位需求部分和投标人响应部分。《标准技术参数表》中“标准参数值”栏是标准化参数,不允许项目单位和投标人改动。项目单位对“标准参数值”栏的差异部分,应填写“项目单位技术差异表”,“投标人保证值”栏应由投标人认真逐项填写。项目单位需求部分由项目单位填写,包括招标设备的工程概况和招标设备的使用条件。对扩建工程,可以提出与原工程相适应的一次、二

次及土建的接口要求。投标人响应部分由投标人填写“投标人技术参数偏差表”,提供销售业绩、主要部件材料和其他要求提供的资料。 4. 投标人填写“技术参数和性能要求响应表”时,如与招标人要求有差异时,除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 5. 有关污秽、温度、海拔等需要修正的情况由项目单位提出并在专用部分技术差异表明确表示。 6. 采购标准技术规范的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。

目录 1总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资格文件 (1) 1.3 工作范围和进度要求 (1) 1.4 技术资料 (1) 1.5 标准和规范 (1) 1.6 必须提交的技术数据和信息 (2) 2 性能要求 (2) 3 主要技术参数 (2) 4 外观和结构要求 (2) 5 验收及技术培训 (3) 6 技术服务 (3) 附录A 供货业绩 (4) 附录B 仪器配置表 (4)

常用流量计选型及比较

常用流量计之间的比较 流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。 差压流量计(DP)这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。 容积流量计(PD)PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD 流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。 涡轮流量计当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。 电磁流量计具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。 超声流量计传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。 热式质量流量计通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。 科里奥利流量计这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精确度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。

金属管浮子流量计及其流量换算

金属管浮子流量计及其流量换算 摘要:本文介绍了金属管浮子流量计的性能特点及其流量换算关系。 关键字:浮子流量计性能流量换算 金属管浮子流量计用于连续测量封闭管道中液体和气体的体积流量,结构简单、工作可靠、使用维护方便,能适应各种场合,因此广泛地应用于流量测量和工业过程控制中。 流量计由传感器和指示器组成,除就地指示瞬时流量外,还可远传输出4~20mADC电信号,整体采用模块式组合设计,可在现场快速增加上下限开关、流量累积功能,各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。 1 为什么要进行流量换算 制造厂家是用水或空气来进行浮子流量计的标定的。由于实际应用时介质的状态和标定时不同,根据测量原理,浮子在测量管中的同一位置所代表的流量值和标定时是不同的,要想正确选择流量计的规格、现场使用好仪表,就要知道它们之间的流量换算关系。 另外浮子流量计行业标准规定其精度是相对于满量程而言的,所以用户使用时,其常用流量应达到满量程的60%~80%以上较为合理,如果用在50%以下则相对误差会增大,精度受影响,如果流量超过满量程更是无法正常测量,因此只有正确进行流量换算才能选出适合的仪表。 2 换算的依据 换算的依据主要有两个:浮子流量计的理论计算公式和理想气体的状态方程。 浮子流量计的计算公式 式中:Q——体积流量 a——流量系数 Fk——浮子最大直径与其同高度锥管横截面之间的环隙面积 g——重力加速度 Vf——浮子的体积 ρf——浮子的密度 ρ——被测流体的密度 A——浮子的最大截面积(式中的单位为cm、g、s制) 理想气体的状态方程

式中:P0,P1——两种状态下的绝对压力 T0,T1——两种状态下的绝对温度 V0,V1——两种状态下的体积从理想气体的状态方程可以演绎出以下两种关系: a流量关系 B密度关系 式中:M——介质的质量 ρ——介质的密度 Q——介质的流量 3 流量换算公式 流量计测量不同介质时流量之间的关系如下式: 从式中可以看到浮子流量计流量换算的实质是密度换算。 3.1 液体的测量和换算 流量计用于液体流量测量时,制造厂是用常温下清洁的水作为校验液来标定的,若被测介质的密度与水的密度不同,应对被测介质的流量进行换算。公式如下:

电磁流量计维护检修规程

电磁流量计维护检修规程 1.前言 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。本规程适用于在线使用的~电磁流量计(以下简称仪表)。 2.测量原理 仪表根据法拉第电磁感应定律进行流量测量的,即当导电流体在磁场中作垂直方向流动而切割磁力线时,在管道两边的电极上产生感应电势。感应电势的大小由下式确定: Ex=K?B?D?U 式中 Ex …感应电势,V B …磁感应强度,T D …管道直径,m U …流体流速,m/s K …仪表常数 B和D一定,为常数。感应电势Ex与流体流速U成正比。则流体体积流量Q为 Q=(πD2/4KB)?Ex 3.仪表外观完好性及技术资料要求 1)整机应清洁、无锈蚀、漆层应平整、光亮无脱落; 2)液晶显示应清楚,笔画完整; 3)仪表线路应敷设整齐; 4)线路标号应齐全、清晰准确; 5)说明书、合格证、出厂检定证书齐全; 6)运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录及零部件更换记录应准确无误; 7)系统原理图和接线图应完整准确; 8)仪表常数及更改记录应齐全准确。 4.维护 1)日常维护 每班至少进行一次巡检,内容包括: ●向当班工艺人员了解仪表的运行情况; ●查看仪表指示是否正常; ●查看仪表连接管路、线路是否有泄露、损坏和腐蚀; ●发现问题应及时处理,并做好巡检记录。 2)定期维护 定期维护内容包括: ●每周进行一次仪表的清洁工作 ●每月进行一次仪表运行的阻尼检查; ●每三个月进行一次传感器管段内部结晶、结垢的清理和传感器电极清洗,并进

行零位调校。注意:清理传感器管段内壁和清洗电极时,一定要先切断仪表电 源。切忌在未断电情况下用铁铲等工具清理传感器内壁,以免损坏仪表。 ●检查传感器管段衬里是磨损情况和电极的腐蚀情况; ●做好维护情况的详细记录; 3)定期校准 有条件时应对仪表进行每年一次的量程校准。如仪表测量准确度不能满足技术指标要求,应参照相关技术手册进一步对仪表进行调整和设定。 5.常见故障处理方法 1)调试期出现的故障 常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及测量介质特性影响等原因引起。 ●安装方面 仪表传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上;或传 感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管,造成测量不正常。处理 方法,按照安装技术要求进行安装。 ●环境方面 管道杂散电流干扰,造成测量不正常。处理方法:通常采取良好的单独接地即可获 得满意结果; 空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。处理方法:空间电磁波干扰一般经信号 电缆引入,采用单层或多层屏蔽电缆,屏蔽层一端接地。 ●测量介质方面 被测液体中含有较大气泡,会导致仪表输出信号出现波动; 测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动; 电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量。应 根据仪表选用或有关手册正确选配电极材料。 2)运行期故障 常见的运行期故障一般由仪表传感器内壁结垢、结晶,环境条件变化等因素引起 ●传感器内壁积聚附着层导致测量显示异常 这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电 极回路将出现断路;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路。 处理方法:及时清除仪表测量管内的附着结垢层和清洗电极; ●中和、净化过程溶液,由于温度较低造成结晶附着在管道上,时间一长流体流通面 积减小导致较大测量误差。处理方法:定期清理管道结晶。 ●环境条件变化。运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊,新安 装大型变压器等)干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。 ●被测流体的脉动造成仪表示值较大的波动。处理方法:适当调整仪表输出滤波时间 (阻尼)。 ●测量误差大且变化无规律。可能因测量电极密封不良造成渗漏,导致检测电路受潮 绝缘降低。处理方法:加强密封、用工业酒精或电子清洗剂清洗检测线路。

金属管转子流量计测量管报价单

可变面积流量计 一种全金属结构的浮子流量计 一种指示器类型:M9 电信号输出:4-20mA 四种测量部件材质:不锈钢,哈氏合金,钛材,PTFE 简述 H系列流量计是适于测量液体、气体的全金属结构金属管浮子流量计。 相对应测量介质的某一流量,磁性浮子在测量管中对应一个浮子位置,这个浮子位置通过指示器中的磁钢耦合给指针,由刻度盘和指针读出相应的流量值。浮子流量计适用于垂直管道,介质低进上出的工艺流程。 坚固结构设计的H系列金属管浮子流量计可广泛应用于复杂,恶劣环境条件及各种介质条件的流量测量过程中。 特点 测量部分 ·坚固的全金属结构设计型浮子流量计。 ·采用独立、modular概念设计的测量管及指示器,更便于库存,维修和配件的更换。·可选择不锈钢哈氏合金、钛材。PTFE材质测量系统。 ·新型结构便于使用X射线进行焊缝的安全检查,低压力损失设计。 ·短行程、小型结构设计,仪表总高250mm。 ·新型磁铁耦合结构设计确保数据传输信号更加稳定。 ·保温或伴热夹套。 ·新型设计H系列流量计运行更加安全稳定可靠。 ·更适合于恶劣环境和腐蚀严重的介质,具有良好的抗热性和抗震性。 H系列流量计 M9指示器功能和特点: ·在指示器中采用一块耦合磁钢完成流量指示、电信号转换和为控制流量波动而设计的阻尼功能,使仪表运行更加稳定、可靠。 ·采用模块式组合设计,可在现场快速的给仪表增加电信号输出、上下限开关、流量累计功能各功能单元板为插装结构,具有更换部件简单、方便、定位准确的特点。解决了老型产品由于各环节的人为因素而产生的故障以及至使仪表更换部件后精度降低的缺陷,使仪表的可靠性得到很大提高。 ·可在就地流量指示型仪表内选择安装: 带有6位LED显示的流量累计单元板。 带有上限、下限报警开关的单元板(本安型)

转子流量计的原理及计算

转子流量计的原理及计算 1 概述 转子流量计(Rotometer),又称浮子流量计(FloatTypeFlowmeter),在工业中得到广泛的应用。它可测量液体、气体和蒸气的流量,宜测中小管径(DN4~250)的流量。压力损失小且恒定,测量范围比较宽,量程比1:10,工作可靠且刻度线性,使用维修方便,对仪表前后直管段长度要求不高。其测量精确度为±2%左右,受被测液体的密度、粘度、纯净度以及温度、压力的影响,也受安装垂直度的影响。玻璃管浮子流量计结构简单,成本低,易制成防腐蚀性仪表,但其强度低。金属管浮子流量计可输出标准信号,耐高压,能实现流量的指示、积算、记录、控制和报警等多种功能。 1.1 原理及结构 1.1.1 冲量定理及应用 设一物体的质量为m,作用其上的力为F,实际上流体的速度v,物体变化路程为L。那么根据冲量定理可推出 (1) 1.1.2 测量原理及结构 如果将阻挡体置于直立且具有锥度(上大下小)的管道中,就形成转子式的流量计,它的工作原理如图1所示。

当流量增加时,转子接受流体自下而上的冲力将增加,因而被冲向上方,一到达上面,由于流通截面增加,流速减小,冲力也随之减小。当冲力和差压对转子截面构成的作用力以及粘滞摩擦力等的合力与转子本身在流体中重量相等时,转子即处于一平衡状态,不再上升或下降,这个位置就表示新的流量值。 1.2 计算公式 设转子的显示重量为W f(N),流体对转子的作用力为F(N),锥形管与转子间环形截面为Sa(m2),转子处最大截面积为S f (m2),转子体积V f(m3),转子密度为ρf(Kg/m3),转子长度为L(m),流体介质的密度为ρ(Kg/m3),重力加速度为g(m/s2),则 因为m=ρV f=ρS f L代入(1)式中,整理后得 考虑到实际情况的因素,加一校正系数k变为:

电磁流量计检修规程

1总则 1.1主题内容与实用范围 本规程规定了电磁流量计的维护、检修、投运及其安全注意事项的具体技术要求和实施程序。 本规程适用于化工装置中在线使用的3000电磁流量计(以下简称仪表),其他同类型仪表亦应参照使用。 1.2基本工作原理 该仪表基于电磁感应原理工作。 1.3构成及功能如图1所示。 该仪表由传感器和转换器两部分组成。传感器将以液体流量信号变成与之有一定函数关系的感应电动势。转换器将自传感器来的电势信号(mV),转换成统一的4~20mADC信号,并由数字面板显示流量。 1.4主要技术性能及规格 1.4.1性能指标 基本误差±0.5% 1.4.2规格 流速范围:0.3~1.0m/s至1.0~9.999m/s 输出信号:4~20mA 电源:100~120VAC 环境湿度:¬10~50°C 相对湿度:40%~80% 液体电导率:300μS/m 脉冲输出:0~17HZ 标尺范围:0~4m³ 管道直径:25mm,50mm,100mm 1.5 对维修人员的基本要求 a.维护人员应具备如下条件: b.熟悉本规程及相应的产品说明书等有关技术资料; c.了解工艺流程及该仪表在其中的作用; d.掌握带电工技术基础、电子技术基础、化工测量仪表及维修等反方面的基础理论知识; e.掌握该仪表维护、检修、投运及常见故障处理的基本功能;

f.掌握常用测试仪器和有关的标准仪器的使用方法。 2完好条件 2.1零部件完整,符合技术要求。即: a.名牌应清洗无误; b.零部件应完好齐全并规格化; c.紧固件不得松动; d.插接件应接触良好; e.端子接线应牢靠; f.密封件应无泄漏; h.所配防护、保温设施完好无损; 2.2运行正常符合作用要求,即: a.运行时,仪表应达到规定的性能指标; b.正常工况下,仪表示值应在全量程的三分之一以上。 2.3设备及环境整齐、洁净、符合工作要求,即: a.整机应清洁、无锈蚀、漆层应平整、光亮、无脱落; b.刻度应清晰,字体应规整; c.仪表线路应敷设整齐; d.线路标号应齐全、清晰、准确。 2.4技术资料齐全、准确,符合管理要求,即: a.说明书、合格证、入厂检定证书应齐全; b.运行记录、故障处理记录、检修记录、校准记录、零部件更换记录应准确无误; c.系统原理图和接线图应完整、准确; d.仪表常数及其更改记录应齐全、准确。 3维护 3.1日常维护 3.1.1巡回检查 每班至少进行两次巡回检查,内容包括: a.向当班工艺人员了解仪表运行情况;

电磁流量计

金湖天信仪表有限公司 附件七 电磁流量计及其附属设备技术规范

目录 1 安装位置 (1) 2 基本要求 (1) 3 供货范围 (1) 4 标准 (2) 5 技术要求 (3) 5.1 一般技术要求 (3) 5.2 技术性能 (3) 5.3 材料 (5) 6 备品备件和专用工具 (5) 7 投标人应提供的投标技术图纸和资料 (6) 8 合同签订后卖方应提供的图纸和资料 (6) 9 设备性能保证表 (8)

1 安装位置 DN3000电磁流量计安装在管线阀门井内。 2 基本要求 本规范对8台DN3000电磁流量计及其附属设备的设计、制造、试验、试运行和安装指导服务等作出规定,卖方除应遵守本节的技术条款外,还应遵守有关规范的技术要求,并对电磁流量计的全部技术要求负责。本节技术规范对设备的性能要求与其它章节有矛盾时以本节为准。 本规范所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书及相关工业标准的优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定,必须满足其要求。打★号的条款投标人必须无条件满足,否则视为废标 卖方供应的设备必须是全新的最终产品,技术先进、成熟可靠,有标准化的外观。 3 供货范围 设备供货清单列于表3-1,包括: (1)8台DN3000分体式电磁流量计及其附属设备以及为完成该电磁流量计的安装、现场调试和试验、试运行、正常运行、检修和维护等所需要的设备及部件,包括传感器、转换器、信号电缆、励磁电缆、控制箱、交直可逆变UPS电源、无线传输设备及实时打印设备等组成。 (2)备品备件及专用工器具等。 (3)电磁流量计的工厂设计、制造、工厂检验和试验、校验、现场安装调试和试验、运行和维护等所有技术图纸、文件、资料、手册、样本等。 (4)卖方在施工现场提供的安装、调试、试运行技术指导服务和售后服务。

金属管浮子流量计说明书

金属管浮子流量计 一.概述 金属管浮子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流 量仪表。采用全金属结构、Modular概念设计,因其具有体积 小、压损小、量程比大(10:1)、安装维护方便等特点,故广 泛应用于各行业复杂、恶劣环境下、对小流量、低流速、各种 苛刻介质条件的流量测量与过程控制。 金属管浮子流量计的系列产品,针对不同的用户需求、不 同场合,有多种测量形式供用户可选;按输出形式分有就地指 示型、远传输出型、控制报警型;按防爆要求分类,又可分为 普通型、本质安全型、隔离防爆型三种。 金属管浮子流量计采用了国际先进的Honeywell无接触 检测磁场角度变化的磁测传感器、并配以Motorola微处理系 统,可实现液晶指示、累积、远传输出(4~20mA)、脉冲输 出、上下限报警输出等功能,该型智能信号变送器具有及高的精度和可靠性,完全可以取代进口同类型仪表,且具有性价比高、多参数标定、掉电保护等特点。 金属管浮子流量计的设计制作还考虑了用户工艺流向要求,有垂直安装式、上进下出安装式、侧进侧出安装式、底进侧出安装式、螺纹连接式、水平安装式等安装方式可选。 二.结构及原理 金属管浮子流量计由二部分组成: ?传感器---测量管及浮子; ?信号变送器----指示器; 传感器的触液材质有四种:不锈钢、哈氏合 金、钛材、不锈钢衬PTFE;用户可根据不同的 工艺压力及介质的腐蚀性要求,选择不同的触液 材质,来满足工艺的耐压及介质防腐的需要。根 据不同的测量要求,用户在选型时,可以选择不 同的指示器组合,来实现不同的测量要求。具体 指示器形式与其对应功能见指示器型谱表。 流量的测量是由指示器内的变送器通过耦 合磁钢感受浮子位置的变化来完成流量的指示 和信号的远传输出的。当被测介质自下而上流经 测量管时,浮子受重力、浮力及流体流速对浮子 垂直向上的推动力三者平衡时,浮子即相对静止 在某个位置,这个位置随浮子与锥管的环面积、 流体流速而变化,浮子的位置即对应被测介质流 量的大小。

电磁流量计检定

标准流量计校检规程 计量标准名称电磁流量计检定装置 计量标准负责人 填写日期

目录 一、建立计量标准的目的-------------------------------------------------------------------------- 二、计量标准的工作原理及其组成------------------------------------------------------------- 三、计量标准器及主要配套设备--------------------------------------------------------------- 四、计量标准的主要技术指标------------------------------------------------------------------- 五、环境条件---------------------------------------------------------------------------------------- 六、计量标准的量值溯源和传递框图---------------------------------------------------------- 七、计量标准的重复性试验---------------------------------------------------------------------- 八、计量标准的稳定性考核---------------------------------------------------------------------- 九、检定或校准结果的测量不确定度评定--------------------------------------------------- 十、检定或校准结果的验证--------------------------------------------------------------------- 十一、结论------------------------------------------------------------------------------------------

浮子流量计如何选择流量范围

浮子流量计主要测量对象是单相液体或气体,液体中含有微粒固体或气体中含有液滴通常不适用。因为浮子在液流中附着微粒或微小气泡均会影响测量值,例如微流量仪表使用一段时期后浮子附着肉眼不出的附着层,也会改变流量示值百分之几。如只要现场指示,首先考虑价廉的玻璃管浮子流量计,如温度、压力不能胜任则选用就地指示金属管浮子流量计。玻璃管浮子流量计应选带有透明防护罩,一旦玻璃锥管破裂,可挡住流体正向散溅,以作紧急处理。用于气体时应选用导杆或带棱筋导向的仪表,以避免操作不慎浮子击碎锥管。如需要远传输出信号作总量积算或流量控制,一般选用电信号输出的金属管浮子流量计。如环境气氛有防爆要求而现场又有控制仪表用气源,则优先考虑气远传金属浮子流量计,若选用电远传仪表则必须是防爆型。 浮子流量计如何选择流量范围:按实际使用介质密度选择仪表流量范围,这里所谓实际使用状态介质密度,液体是指使用时的密度,气体指使用状态下的密度,或标准状态下密度进行使用压力和温度的修正。通常仪表刻度的流量范围,液体是常温水标定值,气体是空气标定换算到工程标准状态(20℃,0.10133MPa)的值。将实际使用密度按式(4)或式(5)换算后再选择合适的流量范围和口径,但必须是使用介质粘度与标定介质粘度相接近,亦即认为α不变的前提下使用。 液体介质:式中Q水-待选定用水实流标定仪表的最大流量,L/h; Q-被测液体的最大流量,L/h; ρf-浮子密度,g/cm3,对于空心的浮子ρf=Gf/V,Gf为浮子质量(g),V为浮子体积,cm3; ρ,ρ水-被测液体和水的密度,g/cm3。

气体介质:式中Q空-待选定用空气实流标定仪表的最大流量,m3/h; Q-被测气体的最大流量,m3/h; ρ-被测气体的密度,kg/m3; P-被测气体使用状态下绝对压力,MPa; T-被测气体使用状态下热力学温度,K。 浮子流量计优点可用于较低雷诺数,选用粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或500,雷诺数变化流量系数即保持常数,亦即流体粘度变化不影响流量系数。这数值远低于标准孔板等节流差压式仪表最低雷诺数104-105的要求。大部分浮子流量计没有上游直管段要求,或者说对上游直管段要求不高。浮子流量计有较宽的流量范围度,一般为10:1,最低为5:1,最高为25:1。流量检测元件的输出接近于线性。压力损失较低。浮子流量计无锥管破裂的风险。与玻璃管浮子流量计相比,使用温度和压力范围宽。https://www.doczj.com/doc/a211653404.html,

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