流量计基础知识讲座
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图4.23 管道台阶检验(3)差压信号管路的安装差压信号管路是指节流装置与差压变送器(或差压计)的导压管路。
它是DPF的薄弱环节,据统计DPF 的故障中引压管路最多,如堵塞、腐蚀、泄漏、冻结、假信号等等,约占全部故障率的70%,因此对差压信号管路的配置和安装应弓[起高度重视。
1)取压口取压口一般设置在法兰、环室或夹持环上,当测量管道为水平或倾斜时取压口的安装方向如图4.24所示。
它可以防止测液体时气体进入导压管或测气体时液滴或污物进入导压管。
当测量管道为垂直时,取压口的位置在取压位置的平面上,方向可任意选择。
不同温度条件下取压接头的安装方法如图4.25所示。
图4.24 取压口位置安装示意图4.25 在管道上安装取压接头的方法注:取压空边缘应整齐,为直角或稍加倒圆,无毛刺、卷刃及其他缺陷(a)温度在426o C(800o F)以下;(b)温度在426o C(800o F)以上,而且与二次元件之间距离较大;(c)当要求满角焊时可选此方案;(d)温度在204o C(400o F)以下2)导压管导压管的材质应按被测介质的性质和参数确定,其内径不小于6mm,长度最好在16mm以内,各种被测介质在不同长度时导压管内径的建议值如表4.8所示。
导压管应垂直或倾斜敷设,起倾斜度不小于1:12,粘度高的流体,其倾斜度应更增大。
当导压管长度超过30m时,导压管应分段倾斜,并在最高点与最低点装设集气器(或排气阀)和沉淀器(或排污阀)。
正负导压管应计量靠近敷设,防止两管子温度不同使信号失真,严寒地区导压管应加防冻保护,用电或蒸汽加热保温,要防止过热,导压管中流体汽化会产生假差压应予注意。
表4.8 导压管的内径和长度mm3)差压信号管路的安装根据被测介质和节流装置与差压变送器(或差压计)的相对位置,差压信号管路有以下几种安装方式。
被测流体为清洁液体时,信号管路的安装方式如图4.26所示。
图4.26 被测流体为清洁液体是,信号管路安装示意(a)仪表在管道下方;(b)仪表在管道上方;(c)垂直管道,被测流体为高温液体被测流体为清洁干气体时,信号管路的安装凡是如图4.27所示。
流量检测仪表基础知识讲义1. 什么是流量检测仪表?流量检测仪表是一种用于测量液体或气体流经管道、管路或其他介质的设备。
它可以帮助我们实时监测流体的流量,并对其进行控制和调节。
流量检测仪表广泛应用于各种工业领域,如化工、能源、水处理、制药等。
它不仅可以提供准确的流量数据,还可以提供压力、温度等其他相关参数。
2. 流量检测仪表的类型流量检测仪表按照工作原理和结构可以分为多种类型,其中常见的有以下几种:机械流量计是通过测量管道内流体的速度来计算流量的一种仪表。
它包括涡轮流量计、节流装置、转子流量计等。
机械流量计具有安装简便、操作稳定可靠的特点,但需要定期校准以确保测量精度。
2.2 电磁流量计电磁流量计利用法拉第电磁感应定律来测量流体的流量。
它适用于导电性液体和气体的计量,如水、酸碱溶液等。
电磁流量计具有测量范围广、精度高、无压力损失等优点,被广泛应用于工业自动化控制系统中。
2.3 超声波流量计超声波流量计是利用超声波的传播速度来测量流体的流速,并通过管道的截面积来计算流量。
它适用于液体和气体的测量,具有非侵入式、不易堵塞、高测量精度等特点。
热式流量计通过测量流体从加热体表面传导和冷却下来的热量来确定流速和流量。
它适用于低温、高温和高压环境下的流体测量,如蒸汽、燃料气、液氧等。
3. 流量检测仪表的应用流量检测仪表在工业生产中有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:3.1 生产过程控制流量检测仪表可以实时监测流体的流量变化,并根据设定的控制策略对流量进行调节。
通过精确控制流量,可以保证生产过程的稳定性和一致性,提高产品的质量和产量。
3.2 能源管理对于能源领域,如燃料气、液氮、液氧等的流量测量和控制,流量检测仪表起到了至关重要的作用。
它可以帮助企业精确测量供给能源的消耗量,优化能源使用,提高能源利用率。
3.3 环境监测流量检测仪表可以用于水处理、废水处理、大气污染控制等环境监测领域。
通过监测流体的流量变化,可以实时响应环境变化,及时采取相应的处理措施,保护环境和人员的安全。
第一讲流量计流量计(Flowmeter)是工业生产的眼睛,与国民经济、国防建设、科学研究有着密切的关系,在国民经济中占据重要地位与作用,可用于气体、液体、蒸汽等介质流量的测量。
1、孔板流量计工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。
这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
工作特点:①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;③标准型节流装置无须实流校准,即可投用;④一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器2、电磁流量计工作原理:基于法拉第电磁感应定律。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场,当有导电介质流过时,则会产生感应电压。
管道内部的两个电极测量产生的感应电压。
测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
工作特点:①具有双向测量系统;②传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径;③压力损失小;④测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;⑤主要应用于污水处理方面。
3、转子流量计工作原理:当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力,当流量足够大时,产生的作用力将转子托起。
同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。
流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。
当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。
对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。
自动化仪表第一节:基本知识第二节流量测量仪表流量测量仪表应用广泛,从工农业、国防科研到人民生活都离不开,家庭中电,水表,煤气表等等。
流量测量是热工三大参数,测量难度最大测量技术。
一。
基础知识p:密度kg/m1.流体密度:p=m/v m:流体质量kgv:流体体积m2.体积流量:Qv=U*A U:流体平均速度m/sA:管道的截面积mQv:m /s3.质量流量:Qm=p*Qv Qm:kg/s4.总流量(累计流量):在一个时间段内流过管道截面的流量体。
v= Qv*dt mm= Qm*dt kg二.流量测量与仪表的分类按测量原理:1 力学原理:差压(孔板、文丘里、插入式威力巴……2 热学原理:热式质量流量计3 声学原理:超声波流量计4 电学原理:电磁流量计5 其他:光学、原子物理学等……三.差压式流量测量仪表(一)。
标准孔板流量计(节流装置)最传统,应用最广泛。
国际、我国建立标准。
标准孔板节流装置:是指按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流校准既可确定其流量值并估算测量误差。
相似的几何尺寸,相似的流体条件。
***现场条件、制造、安装1.工作原理:1连续方程式:p1 v1 A1=p2 v2 A2=Qm(质量守恒)2伯努利方程:P+1/2 pv =常数(能量守恒)由二式推出流量公式:Qm==KQv=Qm/pK:流量系数P:差压p:介质密度2.结构:(1)。
孔板(2)。
取压:角接取压法兰取压径距取压3.安装注意事项(主要):1.测量位置,管子直且圆,满足前后直管段的要求。
标准孔板有具体规定,一般采用前10D,后5D。
2.要保证孔板的垂直度和同轴度。
3.取压管安装方法(压力测量仪表已讲)4.导压管:测量材质视被测介质确定,内径不小6mm,长度控制在10M以内。
5.优缺点:结构易于复制、简单、牢固、性能稳定可靠,价格低廉。
缺点,测量不确定因素错综复杂准确度难以提高,测量范围窄,1:3----1:4,压损大,安装难度大。