质量流量计培训资料
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质量流量计使用与维护培训一、质量流量计功能:可直接测量连续测量介质的质量流量、密度、温度。
通过直接测量变量可推算出:体积流量、累积量。
二、质量流量计的组成:传感器+变送器我司使用的质量流量计型号:变送器:1700;传感器:DS600 CMF300 CMF400 CMFHC2 CMF010 F300 R025DS600:码头一万吨PX管线、去PTA质量流量计,8万吨卸石脑油流量计等CMF系列:液化气气相返回线、抽余油、重芳烃等F系列:450单元卸汽车质量流量计R系列:1700变送器:三、质量流量计工作原理:1 温度测量:变送器安装应在温度为 -40 至 60℃的环境中。
在保温伴热的过程中,一定不能超过-40 至 60℃,否则会影响传感器测量。
也容易损坏传感器。
2 质量流量测量:在流量管端部的电磁驱动线圈驱动,其振幅小于1mm ,频率约为80Hz ,流体流入流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。
在流量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向下的力;反之,流出流量管的流体对流量管施加一个向上的力以反抗管子向下运动而使其垂直动量减少。
这便导致流量管产生扭曲,在振动的另外半个周期,流量管向下振动,扭曲方向则相反,这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象,即科氏力。
根据牛顿第二定律,流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。
当没有流D 型传感器外壳流量管驱动线圈Pickoffs过程连接接线盒体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的(下图);当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差(下图),这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。
3 密度测量:流量管的一端被固定,而另一端是自由的。
这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。
流量计培训课件一、引言1、流量计在工业领域的重要作用2、流量计的发展历程与趋势3、本次培训课件的目的与内容二、流量计的基本原理与分类1、流量计的基本原理a.概述b.工作原理2、流量计的分类a.按测量原理分类b.按用途分类c.按安装方式分类三、常见流量计的介绍与选型1、差压式流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景2、涡街流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景3、电磁流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景4、超声波流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景5、质量流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景6、选择合适流量计的考虑因素a.测量介质特性b.测量需求与精度要求c.使用环境与安装条件d.成本与维护需求e.其他特殊要求(如防爆、防腐等)7、实际案例分析与应用场景展示(结合图片或视频)8、常见问题与解决方案(结合图片或视频)9、操作规范与安全注意事项(结合图片或视频)中医养生培训课件培训课件标题:中医养生培训课件一、引言随着人们生活水平的提高,对健康养生的需求也日益增加。
中医养生,是以传统中医理论为指导,遵循阴阳五行生化收藏之变化规律,对人体进行科学调养,保持生命健康活力的一种方法。
为了帮助大家更好地了解和应用中医养生知识,我们特别设计了本套中医养生培训课件。
二、课件目标通过本套课件的学习,您将能够:1、了解中医养生的基本理念和原则;2、掌握常用的中医养生方法和技巧;3、学会根据个人体质进行养生调理;4、提高自己的健康素养和生活质量。
三、课件内容1、中医养生的基本理念包括阴阳五行学说、脏腑经络理论、天人合一思想等。
2、中医养生的基本原则包括扶正祛邪、调理气血、和谐情志、合理饮食等。
3、常用中医养生方法包括针灸、推拿、拔罐、艾灸、中药调理等。
4、不同体质的养生调理根据不同体质的特点,进行针对性的养生调理建议。
5、常见疾病的中医养生建议针对常见疾病,如感冒、咳嗽、失眠、便秘等,给出相应的中医养生建议。
●概述流体的体积是流体温度和压力的函数,是一个因变量,而流体的质量是一个不随时间、空间温度、压力的变化而变化的量。
如前所述,常用的流量计中,如孔板流量计、层流质量流量计、涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、转子流量计、超声波流量计和椭圆齿轮流量计等的流量测量值是流体的体积流量。
在科学研究、生产过程控制、质量管理、经济核算和贸易交接等活动中所涉及的流体量一般多为质量。
采用上述流量计仅仅测得流体的体积流量往往不能满足人们的要求,通常还需要设法获得流体的质量流量。
以前只能在测量流体的温度、压力、密度和体积等参数后,通过修正、换算和补偿等方法间接地得到流体的质量。
这种测量方法,中间环节多,质量流量测量的准确度难以得到保证和提高。
随着现代科学技术的发展,相继出现了一些直接测量质量流量的计量方法和装置,从而推动了流量测量技术的进步。
●原理介绍流体在旋转的管内流动时会对管壁产生一个力,它是科里奥利在1832年研究轮机时发现的,简称科氏力。
在1977年由美国高准(Micro Motion)公司的创始人根据此原理研发出世界上第一台可以实际使用的质量流量计。
质量流量计以科氏力为基础,在传感器内部有两根平行的流量管,中部装有驱动线圈,两端装有检测线圈,变送器提供的激励电压加到驱动线圈上时,振动管作往复周期振动,工业过程的流体介质流经传感器的振动管,就会在振管上产生科氏力效应,使两根振管扭转振动,安装在振管两端的检测线圈将产生相位不同的两组信号,这两个信号的相位差与流经传感器的流体质量流量成比例关系。
计算机解算出流经振管的质量流量。
不同的介质流经传感器时,振管的主振频率不同,据此解算出介质密度。
安装在传感器器振管上的铂电阻可间接测量介质的温度。
质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度。
由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。
质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。
测量管道内质量流量的流量测量仪表。
在被测流体处于压力、温度等参数变化很大的条件下,若仅测量体积流量,则会因为流体密度的变化带来很大的测量误差。
在容积式和差压式流量计中,被测流体的密度可能变化30%,这会使流量产生30~40%的误差。
随着自动化水平的提高,许多生产过程都对流量测量提出了新的要求。
化学反应过程是受原料的质量(而不是体积)控制的。
蒸气、空气流的加热、冷却效应也是与质量流量成比例的。
产品质量的严格控制、精确的成本核算、飞机和导弹的燃料量控制,也都需要精确的。
因此质量流量计是一种重要的流量测量仪表。
质量流量计是采用感热式测量,通过分体分子带走的分子质量多少从而来测量流量,因为是用感热式测量,所以不会因为气体温度、压力的变化从而影响到测量的结果。
质量流量计是一个较为准确、快速、可靠、高效、稳定、灵活的流量测量仪表,在石油加工、化工等领域将得到更加广泛的应用,相信将在推动流量测量上显示出巨大的潜力。
质量流量计是不能控制流量的,它只能检测液体或者气体的质量流量,通过模拟电压、电流或者串行通讯输出流量值。
但是,质量流量控制器,是可以检测同时又可以进行控制的仪表。
质量流量控制器本身除了测量部分,还带有一个电磁调节阀或者压电阀,这样质量流量控制本身构成一个闭环系统,用于控制流体的质量流量。
质量流量控制器的设定值可以通过模拟电压、模拟电流,或者计算机、PLC提供。
主要特点1. 适用多种介质2. 测量准确度高3. 无直管段要求4. 可靠性好5. 维修率低6. 具有核心处理器主要分类质量流量计可分为两类:一类是直接式,即直接输出质量流量;另一类为间接式或推导式,如应用超声流量计和密度计组合,对它们的输出再进行乘法运算以得出质量流量。
直接式直接式质量流量计有多种类型,如量热式、角动量式、陀螺式和双叶轮式等。
这种仪表适于测量小流量气体,缺点是惰性大,测量值与气体的定压比热有关,测量元件与介质接触,易被沾污和腐蚀。
为双孔板差压式质量流量计。
在管道A、B处安装两个相同的孔板。
在分流管道中装有两个相同的可产生方向相反的恒定体积流量q的定流量泵。
两孔板前后压力差△P=P1-P3=4KρQq,与ρ、Q成正比。
式中K为常系数,ρ为密度,Q为管道体积流量,ρQ即为质量流量。
双叶轮式质量流量计是在同一直线上前后安装两个倾角分别为x1和x2的叶轮,两叶轮之间利用扭簧连接,流体通过时,两叶轮之间产生一个偏移角x,那么两叶轮间力矩差△M与质量流量Qm,流速u,倾角x1,x2存在△M=Qm*u*(k1*tgx1-k2*tgx2)的关系(k1和k2为叶片结构尺寸常数),△M=k3*u*Qm,(k3=k1*tgx1-k2*tgx2).偏移角x=k4*△M=k4*k3*Qm*u;而叶轮组旋转速度U与流体的流速成正比,U=k6*u,则整个叶轮组转过两叶轮偏角x所需的时间△t=x/U=k7*Qm.通过专用计数器测量出△t便能得出质量流量Qm。
间接式间接式质量流量计有3种主要型式:速度式流量计与密度计的组合,节流式(或靶式)流量计与容积式流量计的组合,节流式(或靶式)流量计与密度计组合。
还有一种根据流体的工作压力、温度将容积流量计的测量值换算成标准状态下的容积流量。
但是,当介质的种类或成分改变时,它不能给出准确的质量流量。
严格说来,它不属于质量流量计。
输出密度、比重、体积流量、质量流量、质量能量流量等,兼有指示、模拟量输出、打印、越限报警、仪器故障报警等多种功能。
科里奥利科里奥利质量流量计(简称科氏力流量计)是一种利用流体在振动管中流动而产生与质量流量成正比的科里奥利力的原理来直接测量质量流量的仪表。
科氏力流量计结构有多种形式,一般由振动管与转换器组成。
振动管(测量管道)是敏感器件,有U形、Ω形、环形、直管形及螺旋形等几种形状,也有用双管等方式,但基本原理相同。
下面以U形管式的质量流量计为例介绍。
技术指标主要参数质量流量精度: ±0.002×流量±零点漂移密度测量精度: ±0.003g/cm3密度测量范围: 0.5~1.5g/cm3温度测量精度: ±1°C传感器环境温度: -40~60°C介质温度: -50~200°C防爆类型: iBⅡBT3关联设备: 配套变送器变送器工作温度: 0~60°C相对湿度: 95%以下电源: 220±10%VAC,50Hz或24±5%VDC,40W显示器菜单及功能操作说明本节所提及的变送器菜单均已ver 5.x版本为例。
上图为显示器主菜单构成,共有4个功能模块组成,VER为仪表软件版本,可以查看变送器和核心处理器的软件版本;CONFG为仪表组态功能,可以完成基本的变送器组态;SIM为仪表仿真功能,用于回路测试。
ZERO为仪表调零功能。
VER 菜单项:(1) 分别可以查看变送器和核心处理器的软件版本。
CONFG 菜单项:在CONFG菜单项中共有6选项,用于变送器组态。
其中,UNITS是过程变量的单位设置,IO是输出通道组态,用于输出变量及量程设定,MTR F为仪表系数设定,DISPLAY设置显示器功能,COMM项用于MODBUS与HART通讯参数设定。
LOCK用于变送器组态数据锁定,避免意外改变。
1 测量单位设置流程图:(1)根据体积流量类型,可显示为GSV(气体标准体积流量)或VOL(液体体积流量),可通过ProLink II设定。
(2)按SCROLL选择,然后按SELECT选中,此时屏幕上交替显示ST or E/SAVE? 再次按SELECT确认,如在2分钟内没有按键,自动退出离线菜单系统。
2 IO(输入输出通道设置)设置流程图:(1)对于1700型变送器,AO/SRC选项仅为MFLOW(质量流量)和VFLOW(体积流量)。
FO/SRC选项设置与AO/SRC一致。
对于2700型变送器,AO/SRC选项的设定可为MFLOW(质量流量)、VFLOW(体积流量)、DENSITY(密度)、TEMPERATURE(温度)、DRIVE(驱动增益)、EXT TEMP(外部温度)、EXT PRESS(外部压力)。
FO/SRC选项设置为MFLOW(质量流量)和VFLOW(体积流量)。
(2)SRC设置为流量开关时才有此菜单。
(3)要确认数值型设定项的修改,需同时按住SCROLL和SELECT键(下面的红灯持续闪烁)并保持4秒以上,屏幕上交替显示SAVE/YES?,再次按SELECT确认。
如在2分钟内没有按键,自动退出离线菜单。
3 仪表系数设定流程图:(1)仪表系数用于调整流量计报告值,使之与外部标准值相一致。
(2)调整范围时0.8~1.2之间。
(3)要确认数值型设定项的修改,需同时按住SCROLL和SELECT键(下面的红灯持续闪烁)并保持4秒以上,屏幕上交替显示SAVE/YES?,再次按SELECT确认。
如在2分钟内没有按键,自动退出离线菜单。
4 显示器设置流程示意图:(1)全部选项必须经ProLink II开启后才可在显示器进行设置。
如果经显示器关闭离线菜单选项,则不能通过显示器打开。
其他选项经显示器关闭后仍可通过显示器开启。
(2)累加器停止/启动和累加器复位功能的操作无需密码,即使启用了离线组态密码和确认报警密码。
(3)离线组态密码和确认报警密码可以分别或同时启用,但使用同一个密码。
(4)在分别启用离线组态密码和确认报警密码操作后,会显示密码更改菜单,允许经显示器重新设定密码。
5 通讯参数(COMM)设置流程图(1)仅当PROTOCOL项设置为RTU或ASCII时,才会显示ADDRESS MODBUS选项。
(2)当HART地址为0时,仍可通过LOOP CUR HART项关闭回路电流模式,此时变送器会提示A101报警信息。
(3)要确认选项型设定项,按SCROLL选择,然后按SELECT选中,此时屏幕上交替显示ST orE/SAVE? 再次按SELECT确认。
如在2分钟内没有按键,自动退出离线菜单。
回路仿真(SIM)流程图:(1)mA模拟输出可以分别设定为2、4、12、20、22mA输出。
(2)频率输出可以分别设定为1K、10K和15KHZ输出。
安装注意事项1. 安装位置应避免电磁干扰。
传感器、变送器的安装位置以及电缆铺设应尽量远离易产生强电磁场的设备,如大功率马达、变压器设施、变频设备等。
2 工艺管道应对中,两侧法兰应平行。
严禁用传感器硬行拉直上、下游工艺管道,否则将影响测量甚至损坏传感器。
另外在两侧的工艺管道近法兰处(约2~10倍管径处)应有稳固的支撑。
3 在传感器的上、下游管道上,建议安装截止阀及旁路以方便调零、日常维护及确保传感器在不工作时亦可处于满管状态。