2-15种流量计及各种压力、温度、流量、液位、控制原理动态图!
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各种常见的仪表工作原理图各种常见的仪表工作原理图分享:一、温度仪表原理1.薄膜热电偶的结构固定端3.热电偶补偿导线的外形图测量端热电板接线盒1 (中间温度)接线盒2 (新的冷端)4.热电偶温度计加热5.热电阻的结构钳电阻构造二、压力仪表原理L弹簧管式压力仪表接头压力含2.电接点式压力仪表4.膜盒式压力传感器5.压力式温度计6.应变式压力传感器-OFO- r∣Q 8U r26P<c)受〃不急图1.靶式流量计在管道中安装个孔板(节流板),流体流经孔板时,速度增加,压强减小。
JL机两侧的静压头之茅正学是苣中动压头之差:(PLPO)/P =(u[—U∣2)∕2 o4.喷嘴流量7.文丘里流量计8.涡轮流量计9.转子式流量计四、液位仪表原理L差压式液位计A(a)ΔP-PΛ Pn-Heg (变送播的正取压口、液位零点在同一水'1'位置.小需字点迁移)2.差压式液位计B(b) ΔP-ilfβ÷hfg《变送器低J液位零点,需零点正迁移)3.差压式液位计C,>∆∣∙ι∣eκ -∆∣1e X霜低」泌位寸点.II'jH x内n 端毒液或々我液.忐零点负迁移)4.超声波测量液位原理5.电容式液位计(G容器为金属材料(b>容器为非金域材料或容科R轻>>电极汽桧五、阀门原理L薄膜执行机构2.带阀门定位器的活塞式执行机构压力压力信号入口8.气动活塞式执行机构9.三通阀分流11.直通单座阀12.直通双座阀六、控制原理L串级均匀控制2.氮封分程控制3.锅炉控制5.加热炉温度测量燃料油8.物料传送去反应器9.液位控制10用侵入式热电偶测量熔融金属的原理。
各类设备原理海量动图(超全)一文就够!
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来源:金属加工(mw1950pub)。
常见流量计工作原理及在流量测量中的应用1、差压流量计差压流量计是应用非常广泛的一类流量测量仪表,约占流量测量仪表总数的70%。
它由节流装置和差压变送器两部分组成,充满圆管的流体流经节流件(如孔板)时,流束在孔板处形成局部收缩,由于流速增加、静压力降低而在孔板前后产生压差,这一压差与流量的平方成正比。
孔板流量计又称为差压流量计,由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量积算仪)组成,应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。
具有结构简单、维修方便、性能稳定、使用可靠等特点。
孔板节流装置是标准节流件,可不需标定直接依照下列国家标准生产。
①国家标准GB 2624-2006流量测量节流装置的设计安装和使用。
②国际标准IS0 5167国际标准组织规定的各种节流装置。
③化工部标准GJ 516-87G-HK06。
充满管道的流体流经管道内的节流装置,在节流件附近造成局部收缩,流速增加,在其上、下游两侧产生静压力差(见图1)。
图1 流体流经节流器件时压力和流速的变化情况在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出压差与流量之间的关系而求得流量。
式中,P为流量节流装置前后的压差,q为瞬时流量。
由于流体的性质所决定,节流装置测得的压差与流量的关系是平方及平方根的关系。
目前,应用较广的几种典型的流量测量设备有电磁流量计、涡街流量计、超声波流量计等,以下分别介绍。
2、电磁流量计电磁流量计(E1etromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50-60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。
电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制成的,电磁流量计是用来测量导电液体体积流量的仪表。
由于其独特的优点,电磁流量计目前已广泛地被应用于工业过程中各种导电液体的流量测量,如各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;电磁流量计各种浆液流量测量,形成了独特的应用领域。
在结构上,电磁流量计由电磁流量传感器和转换器两部分组成。
各种流量计的工作原理(附动画)流量计根据工作原理有很多种,选型时需要根据实际工况来选择随适合的流量计。
下面,小编就为大家汇总了各种流量计的工作原理,希望能对大家有所帮助。
1.差压式流量计差压式流量计是根据安装于管道中流量检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算流量的仪表。
差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。
通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。
二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器及流量显示仪表。
它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的、种类规格庞杂的一大类仪表,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。
差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。
近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。
2.靶式流量计靶式流量计于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度、低雷诺数流体的流量测量,先后经历了气动表和电动表两大发展阶段,SBL系列智能靶式流量计是在原有应变片式(电容式)靶式流量计测量原理的基础上,采用了最新型力感应式传感器作为测量和敏感传递元件,同时利用了现代数字智能处理技术而研制的一种新式流量计量仪表。
3.容积式流量计容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。
它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。
15种流量计的工作原理及特点流量计是一种用于测量流体流量的装置,广泛应用于化工、石油、食品、医药、环保等行业。
根据不同的工作原理和特点,可以将流量计分为以下15种。
1.流通容积式流量计:通过测量流体通过流量计的容积来计算流量。
特点是简单易于使用,适用于低粘度流体。
2.风轮式流量计:利用流体的动能转化为旋转动能,通过测量风轮的旋转速度来计算流量。
特点是结构简单、精度较高,适用于液体和气体测量。
3.涡轮式流量计:通过测量涡轮的旋转速度来计算流量。
特点是精度高,适用于高粘度流体和腐蚀性介质。
4.涡街式流量计:利用涡流的产生和消失来测量流量。
特点是可测量各种流体,适用于高温、高压和腐蚀性介质。
5.鞭频式流量计:利用鞭状物在流体中产生的频率变化来测量流量。
特点是结构简单、精度较高,适用于高粘度和高粒度的流体。
6.背压式流量计:通过测量流体压力差来计算流量。
特点是适用于高粘度和腐蚀性介质。
7.电磁式流量计:利用涡流感应原理测量电磁流量。
特点是适用于各种液体和气体,精度高,可以测量高温、高压和腐蚀性介质。
8.超声波流量计:利用超声波在流体中的传播速度差来测量流量。
特点是非侵入性、不受流体性质影响,适用于各种液体和气体。
9.热式流量计:通过测量流体传热能力的变化来计算流量。
特点是适用于高温、高粘度的流体。
10.漩涡流量计:通过测量由漩涡产生的压力差来计算流量。
特点是结构简单、不易堵塞,适用于高温、高压和腐蚀性介质。
11.比重式流量计:根据流体密度的变化来测量流量。
特点是适用于测量液体和气体,可测量高粘度和腐蚀性介质。
12.光电式流量计:利用光的传播速度差来测量流量。
特点是非侵入性、不受流体性质影响,适用于各种液体和气体。
13.压差式流量计:通过测量流体通过管道时的压力差来计算流量。
特点是结构简单、价格低廉,适用于液体和气体测量。
14.阻塞式流量计:通过测量流体通过阻塞装置时的压力差来计算流量。
特点是适用于高温、高压和腐蚀性介质。
19个常见液位计工作原理图,满足多种需要,动画展示很有趣!液位开关,顾名思义,就是用来控制液位的开关。
从形式上主要分为接触式和非接触式。
非接触式的如电容式液位开关,接触式的例如:浮球式液位开关、电极式液位开关、电子式液位开关。
电容式液位开关也可以采用接触式方法实现。
1. 磁翻板液位计又叫磁浮子液位计,磁翻柱液位计。
原理:连通器原理,根据浮力原理和磁性耦合作用研发而成,当被测容器中的液位升降时,浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到磁翻柱指示面板,使红白翻柱翻转180°。
当液位上升时翻柱由白色转为红色,当液位下降时翻柱由红色转为白色,面板上红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位显示。
2. 浮球液位计原理:浮球液位计结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。
带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响液位的变化导致磁性浮子位置的变化。
浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,使串连入电路的元件(如定值电阻)的数量发生变化,进而使仪表电路系统的电学量发生改变。
也就是使磁性浮子位置的变化引起电学量的变化。
通过检测电学量的变化来反映容器内液位的情况。
3. 钢带液位计原理:它是利用力学平衡原理设计制作的。
当液位改变时,原有的力学平衡在浮子受浮力的扰动下,将通过钢带的移动达到新的平衡。
液位检测装置(浮子)根据液位的情况带动钢带移动,位移传动系统通过钢带的移动策动传动销转动,进而作用于计数器来显示液位的情况。
4. 雷达液位计原理:雷达液位计是基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。
探头发出高频脉冲并沿缆式探头传播,当脉冲遇到物料表面时反射回来被仪表内的接收器接收,并将距离信号转化为物位信号。
5. 磁致伸缩液位计原理:磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。
在磁致伸缩液位计的传感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。
第一节节流式流量检测如果在管道中安置一个固定的阻力件,它的中间是一个比管道截面小的孔,当流体流过该阻力件的小孔时,由于流体流束的收缩而使流速加快、静压力降低,其结果是在阻力件前后产生一个较大的压力差。
它与流量(流速)的大小有关,流量愈大,差压也愈大,因此只要测出差压就可以推算出流量。
把流体流过阻力件流束的收缩造成压力变化的过程称节流过程,其中的阻力件称为节流件。
作为流量检测用的节流件有标准的和特殊的两种。
标准节流件包括标准孔板、标准喷嘴和标准文丘里管,如图9.1所示。
对于标准化的节流件,在设计计算时都有统一标准的规定要求和计算所需的有关数据、图及程序;可直接按照标准制造、安装和使用,不必进行标定。
图9.1 标准节流装置特殊节流件也称非标准节流件,如双重孔板、偏心孔板、圆缺孔板、1/4圆缺喷嘴等,他们可以利用已有实验数据进行估算,但必须用实验方法单独标定。
特殊节流件主要用于特殊;介质或特殊工况条件的流量检测。
目前最常见的节流件是标准孔板,所以在以下的讨论中将主要以标准孔板为例介绍节测式流量检测的原理、设计以及实现方法等。
一、检测原理设稳定流动的流体沿水平管流经节流件,在节流件前后将产生压力和速度的变化,如刚9.2所示。
在截面1处流体未受节流件影响,流束充满管道,管道截面为A1,流体静压力为p1,平均流速为v1,流体密度为ρ1。
截面2是经节流件后流束收缩的最小截面,其截面积为A2,压力为P2,平均流速为v2,流体密度为ρ2。
图9.2中的压力曲线用点划线代表管道中心处静压力,实线代表管壁处静压力。
流体的静压力和流速在节流件前后的变化情况,充分地反映了能量形式的转换。
在节流件前,流体向中心图9.2 流体流经节流件时压力和流速变化情况 加速,至截面2处,流束截面收缩到最小,流速达到最大,静压力最低。
然后流束扩张,流速逐渐降低,静压力升高,直到截面3处。
由于涡流区的存在,导致流体能量损失,因此在截面3处的静压力P 3不等于原先静压力p 1,而产生永久的压力损失p δ。
31张化工仪表类动态图解:流量计、温度计、压力表、液位计
1流量计
1、靶式流量计
2、孔板流量计
3、立式腰轮流量计
4、流量计的校正
5、喷嘴流量
6、容积式流量计
7、椭圆齿轮流量计
8、文丘里流量计
9、双转子气体流量计
10、涡轮流量计
11、转子流量计
12、转子式流量计
13、流量变送器
2温度计
1、固体膨胀式温度计
2、热电偶温度计
3、压力式温度计
3压力表
1、单圈弹簧管
2、弹簧管式压力仪表
3、电接点式压力仪表
4、电容式压力传感器
5、电压测量
6、应变式压力传感器
4液位计
1、差压式液位计A
2、差压式液位计B
3、差压式液位计C
4、超声波测量液位原理
5、电容式液位计
6、双液位压差计
7、液面测量
8、液位控制。
流量计种类及流量计工作原理流量计是一种用于测量流体通过管道或开放河道的流量的仪器。
它广泛应用于工业、农业和环境保护等领域。
根据其测量原理和工作方式的不同,流量计可以分为多种类型,包括机械式流量计、电磁式流量计、超声波流量计、涡街流量计、热式流量计等。
下面将对每种类型的流量计及其工作原理进行详细介绍。
1.机械式流量计机械式流量计是以几何测量的方法来测量流体流量的一种流量计。
常见的机械式流量计包括涡轮流量计、浮子式流量计和节流装置等。
a.涡轮流量计:涡轮流量计利用流体经过涡轮时产生的转速来间接测量流量。
流体经过装置中的涡轮时,涡轮会受到流体的冲击力而转动,通过计数转速来计算流体的流量。
b.浮子式流量计:浮子式流量计是一种简单且常见的流量计。
它利用浮子的上下浮动来反映流体流量的大小。
当流体流过流量计时,流体的流速和流量将使浮子的位置上下浮动,通过观察或传感器检测浮子的位置来测量流量。
c.节流装置:节流装置通过管道中设置一个孔径较小的节流装置,使流体通过孔径时的流速增加,从而间接测量流体流量。
节流装置的常见类型包括孔板、喷嘴和比例阀等。
2.电磁式流量计电磁式流量计是利用涡电势或霍尔效应来测量导电流体流量的一种流量计。
它适用于液体和气体的测量,并且具有高精度和可靠性的特点。
电磁式流量计通过在管道中施加一个磁场,当导电流体流过时,会产生感应电动势。
通过测量感应电动势的大小来计算流体的流量。
电磁式流量计通常由两个电极和两个电磁线圈组成。
当流体流过时,电极感应到的感应电动势大小与流体流速和流量成正比。
3.超声波流量计超声波流量计是利用超声波传播速度和频率的变化来测量流体流量的一种流量计。
它适用于各种液体和气体的流量测量,并且具有无压力损失、无移动部件和高测量精度等优点。
超声波流量计通过发射超声波穿过管道时的传播速度和频率的变化来计算流体的流量。
超声波传感器安装在管道上下游,根据超声波的传播时间和频率的变化来测量流体流量。