几个常见电磁流量计的分类
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电磁流量计的分类电磁流量计的分类?一、电磁流量计按激磁电流方式分类(1)、直流激磁直流激磁电磁流量计用于测量液体金属流量,如常温下汞和高温下液态纳、锂、钾等。
在快中子增殖核反应堆一次回路中用于测量摄氏500余度的熔融纳流量,见到过有应用于DN300mm管道仪表的报道。
干法效验流量值,与湿法(实流)效验相比,精度可达3%.除由电磁铁值流激磁产生次场外,也有用永久磁铁磁场的较小口径传感器。
本类仪表在我国一般流程工业中应用还属探索阶段,20世纪60~70年代曾成功地应用于测量电解槽常温泵流量;有色冶金工业也曾试用于测量熔锌液流量,因锌液在测量管内壁结垢及氧化锌等原因,未使用成功。
(2)、交流激磁早期电磁流量计用于50Hz工频市电激磁,产生正弦波交变磁场;采用交流激磁的理由是为了防止像用直流激磁时电磁表面产生极化现象,但是由于易受市电锁引起的与流量信号同相应各种感应噪声的叠加,形成零点漂移等,现在已渐被低频矩形波激磁所代替。
这些叠加的感应噪声是由以下一些原因产生的。
1)液体中涡电流产生与流量信号同相位噪声,电极污染形成的噪声和零点漂移;2)磁回路**损偏移了激磁电流与磁场间相位,使原来在信号回路中变压器效应所形成的正交(90°)噪声相移,产生一样噪声;3)激磁线圈与信号线间以及激磁线圈与流体间的静电感应噪声。
但是交流激磁流量传感器的磁感应强度通常涉及得较高,有较大信号电动势(约为1mV每1m/s,矩形波激磁仅0.2~0.3mV)和较高信噪比的优点。
此外,在测量固液双相的矿浆等流体时,低频矩形波激磁方式在固体擦过电极表面产生尖峰的浆液噪声,会使输出信号波动,工频交流激磁的电磁流量计则不存在这一缺点。
因此国内外还有一些仪表制造厂继续提供工频或其他频率交流激磁的电磁流量计。
(3)、低频矩形波激磁自1975年低频矩形波激磁方式发表以来,以其功耗小、零点稳定,电极污染影响小等优点,得到很快发展,成为迄今主要激磁方式。
E+H电磁流量计内部参数介绍及常见故障处理一、焙烧炉常用电磁流量计的类型:1.PROMAG 33:4号焙烧炉:W3K01F1-FT、W3K01F2-FT、W3K02F1-FT、W3K02F1-FT、FT003、FT005、FT0072.PROMAG 53:1号焙烧炉:FTQ174号焙烧炉:FT004、FT006二、电磁流量计的工作原理:电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。
当导电金属杆以一定速度做垂直于磁力线方向的运动,即会产生感应电压。
如果磁场强度为B,金属杆长度为L,速度为v,那么产生的感应电压:参见下图。
电磁流量计工作原理图在电磁流量计中,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。
假设电磁感应线圈产生磁场强度(B)为恒定,产生的感应电压(Ue)正比于流体速度(v),管道截面积 (A)为已知,则体积流量(Qv)则可通过如下公式计算:Ue=B·L·vQ=v·A电磁流量计由流量传感器和变送器两大部分组成。
传感器测量管上下装有励磁线圈,通励磁电流后产生磁场穿过测量管,一对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到变送器。
励磁电流则由变送器提供。
按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型两种。
三、面板操作说明:感光触摸键菜单键(返回或进入)操作键(减少或菜单翻页)操作键(增加或菜单翻页)四、电磁流量计内部参数:电磁流量计内部参数是以矩阵式菜单形式给出的。
具体菜单如图1。
电磁流量计的结构种类及外形尺寸数据表公称通径从DN25~DN300的电磁流量计为夹持型,其外形尺寸如下图所示:公称通径(DN)额定压力(MPa)外形尺寸(mm)A B254.0 151 24932 155 267 40 175 275 50 179 291 65 193 311 80 197 325 100 222 353 125 266 386 150 270 4132001.0 308 459250 362 515300 416 563 公称通径从DN350~DN500的电磁流量计为法兰型,其外形尺寸如下图所示:公称通径(DN)额定压力(MPa)外形尺寸(mm)n-d1A B D d03501.0 498 614 500 460 16¢22400 598 672 565 515 16¢26 450 598 722 615 565 20¢26 500 598 777 670 620 20¢26公称通径从DN600~DN3200的电磁流量计为法兰型,其外形尺寸如下图所示:分体式电磁流量计的外观及转换器安装尺寸:污水型电磁流量计/Φ100mm 自流型电磁流量计/Φ100mm 防腐型电磁流量计/Φ150mm优点:1、杂物、纤维不影响测量2、四氟耐腐蚀内衬3、抗菌防粘型电极4、正反计量累计流量5、智能自我疹断功能优点:1、磁场强度增加5倍2、擅长测量超低流速流量3、输入阻抗高达15兆欧姆4、内置大型磁钢5、大电流励磁优点:1、四电极机构安全接地2、哈氏C合金电极3、四氟内衬耐强酸强碱4、不锈钢外壳延长寿命5、密度换算功能,轻易算质量潜水型电磁流量计/Φ200mm高温型电磁流量计/Φ300mm小口径电磁流量计/Φ10mm优点:1、桔红潜水漆包用10年2、防护等级:IP683、全密封灌胶工艺,点滴不漏优点:1、耐高温达200度2、选用高温漆包线圈3、采用网骨架内衬优点:1、最小流量可测到20.0L/h2、耐高压的外插式电极3、反应灵敏,零点稳定电磁流量计概述:ST-LDE系列电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,传感器主要组成部分是:测量管、电极、励磁线圈、铁芯与磁轭壳体。
各种流量计的特点介绍什么是流量计?流量计是广泛应用于工业、农业、航空、化工、环境保护等领域中的一种仪器,它用于测量液体、气体或蒸汽的体积流量或质量流量。
流量计可以分为多种类型,每种类型都有其特点和适用场景。
下面我们将介绍几种常见的流量计及其特点。
涡街流量计涡街流量计是一种基于涡街效应原理的流量计,适用于测量液体和气体的流量。
其工作原理是在流体中放置一个旋转的涡街,涡街受流体作用力旋转,流量大小与涡街旋转角速度成正比。
涡街流量计的优点是测量范围广,可测量的介质种类丰富;输出信号稳定,精度高;不管是大流量还是小流量都有较好的测量效果。
但涡街流量计也有其局限性,适用于流量较高、流体粘度较小的场景。
涡轮流量计涡轮流量计的工作原理是在流体中放置一个旋转的涡轮,流体通过涡轮使其旋转,旋转速度与流量大小成正比。
涡轮流量计适用于测量液体和气体的体积流量。
涡轮流量计的特点是精度高,线性度好;测量范围广,可测量的介质种类丰富;响应速度快,输出信号稳定。
不过,在测量流量小于设计值的时候,精度会变低。
质量流量计质量流量计用于测量流体的质量流量,可以测量气体、液体和蒸汽。
其工作原理是根据物质数量守恒定律,通过测量两个时间段内物体的变化量来计算质量流量。
质量流量计的优点是测量精度高、不受压力、温度变化的影响;可以测量含有颗粒或沉淀物的流体;测量稳定,响应速度快。
但质量流量计的缺点是成本高,而且需要进行复杂的安装和维护。
电磁流量计电磁流量计是一种应用电磁原理进行测量的流量计,适用于测量液体的体积流量。
其工作原理是在液体流动时,在液体中产生一个感应电压,通过测量感应电压大小计算流量大小。
电磁流量计的特点是测量精度高、线性度好、调节范围广;使用寿命长、可靠性高;可测量的介质种类丰富;不需要加压、减压装置。
但电磁流量计也有一些局限性,比如无法测量空气、气体和液体混合物等场景。
总结以上是几种常见的流量计及其特点介绍。
选择适合的流量计需要根据场景和测量要求综合考虑。
电磁流量计的常见分类及工作原理电磁流量计的常见分类目前电磁流量计类型很多,分类方法也有很多种,常见的分类方法如下:1.按励磁方式分类;2.按传感器和转换器的构成分类;3.按连接方式分类;4.按用途分类实在分类说明如下:1.按励磁方式分类1)直流励磁型这种电磁流量计数目很少,只用于丈量液态金属流量,如常温下的汞和高温下的液态钠、钾等。
2)交流工频励磁型较早期的电磁流量计用50Hz工频市电励磁,由于易受电磁干扰和零点漂移等原因,现已渐渐被低频矩形励磁所代替。
但在丈量泥浆、矿浆等液固两相流时,低频矩形波励磁方式由于不能克服固体拂过电极表面产生的尖峰噪声,而工频交流励磁的仪表则不存在这一缺点,所以海内外尚有一些电磁流量计仍接受交流励磁方式。
3)低频矩形波励磁型用于低频矩形波励磁方式功耗小,零点不乱,是目前电磁流量计的紧要励磁方式。
其波形有“正—负”二值和“正—零—负—零”三值两种。
有的电磁流量计励磁频率可以由用户设定,一般小口径仪表用较高频率,大口径仪表用较低频率。
4)双频励磁型励磁电流的波形是在低频矩形波上叠加高频矩形波,紧要为克服二值矩形波励磁存在的浆液噪声和活动噪声,进步仪表的不乱性和响应特性。
2.按传感器和转换器的构成分类1)分别型这是电磁流量计的紧要型式。
传感器安装在畅通流畅管道上,转换器装在仪表室内或易于安装和操纵的传感器四周,间隔一般为数十到数百米。
其好处是转换器可阔别现场恶劣环境前提,电子器件的检查、调整和丈量参数的比较利便。
2)一体型传感器和转换器组装在一起,装在工艺管道上直接输出反映流量大小的电流(或频率)尺度信号。
其好处是缩短了传感器和转换器之间的流量信号线和励磁线的连接长度,没有外界的这类布线,因此电器接线简朴,价格也比较便宜。
但易受管道布置的限制,假如安装在人们不易接近的场所,维护很不利便;此外,转换器中的电子器件装在管道上,易受液体温度和管道振动的影响。
3.按连接方式分类按流量传感器与管道连接方法分类,有法兰连接、法兰夹装连接、卫生型连接和螺纹连接。
电磁流量计有哪些不同口径电磁流量计的口径通常指的是传感器的尺寸,它直接决定了流量计的应用范围和灵敏度。
电磁流量计具有多种不同口径,以满足不同场景下的流量测量需求。
以下是一些常见的电磁流量计口径及其特点:常见口径小口径:如DN10、DN15、DN20等,这些口径的电磁流量计适用于小流量的液体测量,如实验室中使用的小型试剂流量测量、小型设备中的润滑油流量测量等。
中口径:如DN25、DN40、DN50等,中口径电磁流量计适用于一般工业场合中的液体流量测量,如工业用水、化工液体等。
它通常能够满足大部分工业应用的流量测量需求。
大口径:如DN100及以上,包括DN150、DN200、DN300等,直至特殊规格的大口径如DN2200、DN2400等。
这些大口径电磁流量计适用于大流量液体的测量,如给水管道、污水处理厂等。
这些场合中流量较大,因此需要选择大口径的电磁流量计来满足需求。
特点与应用高精度:电磁流量计通常具有较高的测量精度,能够满足各种精度要求的流量测量。
宽量程比:电磁流量计的量程比通常较大,能够覆盖较宽的流量范围。
稳定性好:电磁流量计在测量过程中稳定性好,不易受外界干扰影响测量结果。
应用广泛:由于电磁流量计具有多种不同口径和优异的性能特点,因此被广泛应用于石油、化工、冶金、轻工、食品、医药、纺织、环保及水处理等各个工业领域。
注意事项在选择电磁流量计时,需要根据实际需求确定口径和量程。
如果流量太小,可能会超出流量计的量程范围,从而导致测量不准确或无法测量。
同时,还需要考虑介质的腐蚀性、温度、压力等因素对流量计的影响,以选择合适的材质和型号。
电磁流量计具有多种不同口径,能够满足不同场景下的流量测量需求。
在选择时需要根据实际需求进行综合考虑,以确保测量结果的准确性和可靠性。
常用流量计分类及优缺点分析流量计是用于测量流体介质流量的仪器,广泛应用于工业生产和实验室研究等领域。
根据不同的原理和适用场景,流量计可以分为多种类型。
本文将对常用的流量计分类及其优缺点进行分析。
1.电磁流量计电磁流量计是利用法拉第电磁感应定律来测量导电液体流量的一种流量计。
优点是不受介质的压力、温度、密度、粘度等影响,适用于各种导电液体。
同时,电磁流量计没有活动零件,使用寿命长,可靠性高,维护方便。
缺点是价格较高,对介质的电导率要求较高。
2.涡街流量计涡街流量计是根据流体通过涡街产生旋涡的频率与流量成正比关系而设计的一种流量计。
优点是响应速度快,精度高,适用于不同介质的流量测量。
涡街流量计结构简单、体积小,不易堵塞,维护简单。
缺点是高压下的应用有限,且对介质的温度和粘度有一定要求。
3.超声波流量计超声波流量计利用超声波在流体内传播速度与流速成一定比例关系的原理进行流量测量。
优点是适用于各种液体和气体,无需接触介质,不会对流体产生压降,具有较低的能耗。
超声波流量计精度高,响应速度快,可靠性好。
缺点是价格较高,对传感器的安装和使用环境要求较高。
4.质量流量计质量流量计是通过测量介质受力或传感器受振动的质量变化来实现流量测量的。
质量流量计不受温度、压力、粘度等影响,适用于各种气体和液体的流量测量。
质量流量计响应速度快,精度高,具有大量自检和自校验功能。
然而,质量流量计价格较高,对安装条件和环境的要求严格。
综上所述,不同类型的流量计各有优劣。
在选择流量计时,应根据具体的应用场景和要求选取合适的类型。
液体流量计的原理和分类液体流量计是一种用于测量液体流动速率的仪器,广泛应用于工业、农业、环境监测等领域。
液体流量计的准确性和可靠性对于生产过程的控制和优化至关重要。
本文将介绍液体流量计的原理和分类。
一、原理液体流量计的工作原理基于流体的压力、速度、体积和其它参数之间的相互关系。
常见的液体流量计原理如下:1.电磁流量计电磁流量计通过液体流经导电管道时的涡流效应来测量流量。
当液体通过管道时,电磁流量计在管道的两端形成一对垂直的磁场,并在液体中引起涡流。
通过测量涡流的频率和振幅,可以确定液体流量。
2.超声波流量计超声波流量计利用超声波在液体中传播的速度变化来测量流量。
它通过发射和接收超声波信号,在液体中形成一个声波传感器。
当液体流经传感器时,声波传播速度的变化将导致传感器信号的频率变化,从而确定流量。
3.质量流量计质量流量计测量的是单位时间内通过管道的液体质量。
它通过在管道中安装一个质量传感器,测量液体流经管道时的质量变化。
通过计算质量变化与时间的比率,可以确定流体的质量流量。
二、分类液体流量计根据其工作原理和结构特点,可以分为多种类型。
下面将介绍几种常见的液体流量计分类:1.涡轮流量计涡轮流量计利用液体流经旋转的涡轮产生的力矩或旋转角速度来测量流量。
它适用于测量低流速和中小口径管道中的液体流量,广泛应用于液体计量。
2.涡街流量计涡街流量计通过涡街传感器感应流体中的涡旋,通过测量涡旋频率来测量流量。
它具有简单、结构紧凑、响应速度快等优点,并且适用于液体的计量和控制。
3.电磁流量计电磁流量计是利用液体中感应电磁力的原理来测量流量的。
它具有测量范围广、准确性高等特点,适用于各种液体的流量测量。
4.超声波流量计超声波流量计利用超声波在液体中传播的速度变化来测量流量。
它适用于各种液体,特别适用于高温、高压和腐蚀性液体的测量。
5.管式流量计管式流量计是通过测量流体通过具有已知几何形状的管道的压力差来测量流量。
它具有结构简单、易于维护、适用范围广等优点,适用于各种工况下的流量测量。
流量计的分类和工作原理流量计是用于测量液体或气体流动速度和流量的仪器设备。
根据不同的分类标准,流量计可以分为很多类别。
以下将介绍几种常见的流量计分类和工作原理。
1.根据测量原理分类:-压差流量计:基于流经管道的压力差来测量流量的变化。
常见的有孔板流量计、喷嘴流量计和减压流量计等。
-涡轮流量计:通过装在管道内的涡轮受到介质流动力的作用而旋转,从而测量流量。
涡轮流量计可分为机械式和电子式两种。
-电磁流量计:利用法拉第电磁感应原理,测量导电液体的流量。
电磁流量计适用于各种导电液体,且精确度较高。
-超声波流量计:通过发射超声波脉冲,利用声波在流体中传播的时间差测量流速。
超声波流量计几乎不受介质性质和粘度的影响。
2.根据测量方式分类:-直接测量流量计:直接测量流速和流量的变化,如涡轮流量计和超声波流量计等。
-差压式流量计:通过测量流经管道的压力差来间接测量流速和流量,如孔板流量计和喷嘴流量计等。
-电磁式流量计:通过测量导电液体中的电磁感应来间接测量流速和流量。
-拖板式流量计:利用测量在流体中放置的拖板或漏斗的压降来测量流速和流量。
拖板式流量计适用于较大的流量范围。
-震荡管流量计:通过震荡管的振幅变化来测量流速和流量。
震荡管流量计可分为回转式和弯曲式两种。
3.根据工作环境分类:-液体流量计:用于测量液体流量的流量计。
常用于石油、化工、冶金、水处理等行业。
-气体流量计:用于测量气体流量的流量计。
常用于天然气、煤气、石油气、空气等领域。
-蒸汽流量计:特别用于测量蒸汽流量的流量计。
由于蒸汽常常在高温高压条件下流动,所以对流量计的工作要求较高。
流量计的工作原理通常是通过测量流体的压力、速度或体积等参数来计算流速和流量。
以下以几种常见的流量计为例进行介绍。
1.孔板流量计:孔板流量计是一种差压式流量计。
工作原理是流体通过管道中的测压孔板,产生从高压区到低压区的压差。
根据壁厚等参数,可以通过测量压差和孔板的几何参数来计算流速和流量。
几个常见电磁流量计的分类
电磁流量计是一种常用的流量计量仪器,它适用于各种液体的流量测量,因为
其具有准确、稳定、可靠、精密等优点,被广泛应用于化工、石油、制药、食品、饮料、水处理等行业。
诸多电磁流量计的种类,我们可以将其归类为以下几种。
磁感应式电磁流量计
磁感应式电磁流量计是电磁流量计中最常见的类型之一。
其测量原理是利用电
磁感应定律,将电极在液体中引起的电势信号转换成电流输出到远程仪表系统。
它具有测量准确度高、鲁棒性强、适用范围广等优点。
在极值处理、波峰分离、降噪等方面,其性能表现也比较优异。
完全填充式电磁流量计
完全填充式电磁流量计是一种适合于易于结垢等液体测量流量的电磁流量计。
其特点是内部磁环绕管道,使管道内的液体全部处于磁场中,从而使得流速分布均匀。
它的优点是具有较高的测量精度和较强的适应能力。
但是,由于磁环境更加显著,其不适用于环境较为恶劣的测量场合。
提升电极式电磁流量计
提升电极式电磁流量计是将电极设计到上部的电磁流量计。
它的优点是具有较
好的防腐性,因为电极离液面较远,能够处理含有颗粒硬度高、比较粘稠的液体。
因为电磁流量计本身是比较敏感的,所以外部环境的影响可以得到降低,能够降低维护成本,并且能够方便的进行现场检测。
波浪管式电磁流量计
波浪管式电磁流量计是一种既适用于流速分布均匀,又适应于复杂流量条件的
电磁流量计。
它的优点是具有体积小、重量轻、适应范围广等特点。
因为其采用了合理的光学技术,消除了内部分辨率的波动,使得测量结果更加稳定。
波浪管式电磁流量计还具有防腐蚀、耐高温、抗压强度高等特点,适用于高温、高压等条件下的液体测量。
总结
因为电磁流量计有着准确度高、鲁棒性强、适用范围广等特点,在化工、石油、制药、食品、饮料、水处理等行业有着广泛应用。
上述四种电磁流量计比较常见,可以根据不同的工作条件,在这四种电磁流量计中选择合适的类型。
当然,随着科技的不断发展,电磁流量计也会不断推陈出新,我们在实际应用中,需要根据实际情况来选择合适的电磁流量计。