DFY型补偿式风压测量防堵吹扫装置
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一概述F L型风量仪采用皮托管式原理:对风压进行多点、多次自动检测,产生平均风量(m³h)具有正确、快速、简便的特点,广泛应用于暖通空调、净化技术等行业进行风口和管道风量的直接测定。
F L型风量仪分为风口式(FL-1型)和管道式(FL-B型)两种,可以单个显示测量也可以多个房间风口风量或多个管道风量的电脑集中显示管理。
本厂根据国外同类产品的先进技术,在国内率先推出该产品的生产。
F L型风量仪通过孔板式标准风洞装置进行多点风量校正,然后提供使用,是用户直接测定风量既可靠又简便的仪器。
二基本技术参数1. 基本功能:液晶显示,配有外置接口,可存储999个风口式管道的风量。
存储值断电不丢失(4H内)。
根据用户要求可以委托购买相匹配的微型打印机。
2.测量范围:150~3000m3/h(FL-1型)3.测量精度:≤±5%(F•S)三使用环境条件:1、温度:5℃~35℃2、相对湿度:30%~70%RH3、电源:DC.7.2V/ 1800mA/ h . (220V.AC±10% 50H z±2H z)4、严禁测量腐蚀性气体、含金属颗粒气体、含大颗粒高浓度灰尘的气体;四装配结构图:(见附图1)五安装顺序:1.根据风口尺寸,选择合适的布罩(570mm×570mm、830mm×830mm两种格)。
2.按图装配:根据需要,在把大正方形的框架组装好,接杆只用于大框架,把它插在支撑杆的上端。
把支撑杆带有弹簧的一头插进基座上相应的四个孔里,另一头插进框架的相对应的四个角里。
拆布罩时把下口往下拉,安装时把下口套在基座中部往上翻进槽里。
六操作说明:装入充电电池后,按一下仪器左侧电源按钮,显示仪的液晶屏即有显示。
首先显示年、月、日、时、分,下行为本厂售后服务直通电话,下面按不同的键将进入几种不同的状态:1.↑、↓:时间修正(操作2),时间的顺序是:年、月、日、时、分;选择时间修正时,可按“↑”键进行对被黑方块覆盖的数符修改,按“↓”键可移到当前数符的下一个数符上。
篇一:旋风除尘器说明书(南京工程)实验一数据采集旋风除尘器设备型号:cjk02一、实验目的和设备特点通过本实验掌握旋风除尘器性能测定的主要内容和方法,并且对影响旋风除尘器性能的主要因素有较全面的了解。
1、管道中各点流速和气体流量的测定2、旋风除尘器的压力损失和阻力系数的测定3、旋风除尘器的除尘效率的测定设备特点:1、可测定旋风除尘器除尘效率。
2、可测定研究处理风量、待处理气体含尘浓度对除尘效率及压力损失的影响。
3、配有微电脑粉尘浓度检测系统(能在线监测进口处与出口处含尘浓度的变化、并具有数据采集与直接打印输出功能、)。
4、装置配有微电脑风量、风压检测系统(能在线监测各段的风压、风速、风量,并具有数据采集与直接打印输出功能)。
5、设备带有机械自动发尘装置、发尘量可精确控制调节。
6、设备配有气尘混合系统,使风管内的粉尘分布均匀、取样检测更精确。
7、处理风量、进尘浓度等可自行调节。
8、该装置可在线数据采集、也可备用数据采集接口、设备系统还在净化设备前后配有人工采样口。
二、技术条件与指标1、环境温度:5℃~40℃2、风量:400~700m3/h;3、风压:270~290mmh2o;4、除尘效率:75%~85%;5、压力降:<2000pa;6、气体含尘浓度:<50g/ m3;7、风机:风量480m3/h,风压1300pa; 8、尾气收集装置含收集罩、收集管道; 9、控制屏和框架均为不锈钢; 10、规格:≥2000mm×550mm×2000mm; 11、电源电压:220v/380v 三相四线制功率1200w。
三、实验原理1、气体温度和含湿量的测定由于除尘系统吸入的是室内空气,所以近似用室内空气的温度和湿度代表管道内气流的温度ts和湿度yw。
由挂在室内的干湿球温度计测量的干球温度和湿度温度,可查得空气的相对湿度ф,由干球温度可查得相应的饱和水蒸气压力pv,则空气所含水蒸气的体积分数yw=фpv (式1)pa式中 pv饱和水蒸气压力,kpa pa 当地大气压力, kpa 2、管道中各点气流速度的测定本实验用测压管和u型管压力计或(倾斜微压计)测定管道中各测点的动压pk 和静压ps 。
JK-FS型风速测量装置说明书青岛骏康环保科技有限公司用户须知尊敬的用户,欢迎您使用我公司生产的JK-FS型风速测量装置。
本说明书是该产品的安装、调试及使用说明,也是现场实际操作的必读手册!请您在安装及使用该产品之前,务必仔细阅读本说明书,以便安装、调试并用好此产品,使其发挥应有的作用。
如有不清楚之处,可与我公司联系;联系地址及电话详见每页页面下的信息。
JK-FS 型风速测量装置一、产品介绍JK-FS 型风速测量系统由我公司研发生产,并获得实用新型专利,广泛应用于冶金、发电、水泥等行业的风速测量。
主要使用场所:锅炉一、三次风管道内风速或其他风速测量场所。
二、工作原理当被测气体流动时,迎着气体流向的靠背管测得气体压力为“全压”,背着气体流向的靠背管测得的气体压力为“静压”,全压和静压之差称为“差压”,风速越大,差压越大;风速与差压的关系符合伯努利方程。
风速计算公式 V=KρPd2其中:V-风速(米/秒)Pd-动压(帕) Pd=2500(Id-4)/16 Id-差压变送器输出电流(毫安) K-靠背管标定系数 ρ-空气密度 ρ=ρ0T+273273ρ0 =1.293kg/m 3T-一次风风温(摄氏度)三、产品特点● 靠背管采用刚玉99保护套管,耐磨性极高,使用寿命长。
● 具有自清灰功能,防止粉尘堵塞。
● 风速测量装置无“+”“-”极性安装要求。
● 差压变送器是实用新型专利产品,并取得《制造计量器具许可证》。
四、技术指标差压变送器使用环境湿度45%~85%RH差压变送器电源电压DC 24V±10%差压变送器输出方式DC 4-20mA差压变送器接线方式二线制差压变送器测量精度±0.5%、±1.0%差压变送器防护等级IP65差压变送器防爆等级本安型差压变送器量程0-2kPa、5kPa、10kPa、20kPa靠背管测量装置插入深度L=400mm(标准型),可根据要求定做被测介质温度-50~260℃(标准型)被测介质压力<20KPa被测介质流速<50m/s五、接线方式CDM型差压变送器可与任何DC 4-20mA输入的指示、记录与调节仪表、PLC、DCS及计算机等组成系统,电源由外部提供。
F式风机安装、运行和维护说明书一、结构说明l、风机的主要组成:F式风机转子的重心在两支撑的中间,因此风机运行平稳。
风机可制成双吸入和单吸入,主要由机壳、叶轮、进风口、进风箱、进口调节门、转动组、联轴器等组成,驱动由主电机传动风机主轴旋转。
主电机与风机之间有用液力偶合器调节风机转速,以改变风机的性能,调节门由电动执行器调节联动杆驱动。
2、机壳、进风箱:机壳由优质低合金钢板焊接而成,侧板上焊有网格形式的加强筋,以增强机壳侧板的刚性,机壳出口可制成0~225℃之间左右旋不同的角度。
进气箱也可制成多种角度。
为便于运输,安装和检修,机壳和进气箱制成剖分式。
3、叶轮:是由优质高强度合金钢板焊接而成,轮盖是锥弧形,有利于进气,叶片焊于轮盖与轮盘之间,叶片一般成后向单板或机翼型,气动性能好,效率高。
焊缝经探伤检验,并经退火处理消除应力。
轮盘和轮毂径向采用止口定位,并采用铰制孔螺栓联接,叶轮转子经过静动平衡校正和超速试蛹验。
4、进风口进风口制成锥形收敛式、进气条件好,直接安装在机壳侧板上。
5、近口调节门进口调节门为矩形,叶片开启和关闭转动灵活,可调节其开度大小以达到所需的风量和风压,以及用于风机启动时关闭风门,以利于电机的启动。
6、转子组转子组由对分式轴承箱、端盖、叶轮、主轴和轴承等组成。
其中轴承分为滚动轴承和滑动轴承。
主轴采用优质炭素钢或合金钢锻件制作而成,经调质处理和严格的超声波等无损探伤检验;两侧轴承箱支撑,中间安装叶轮、一端安装联轴器与电动机联接传动。
7、联轴器采用柱销式联轴器,此联轴器安装校正方便,可以适应由于微偏心产生的振动,同时对冲击振动有较好的阻尼作用。
膜片联轴器可以补偿两轴线不对中而引起的轴向、径向和角位移,结构简单、体积小,耐高温,安装方便。
安装时两联轴器端面的轴向间隙一般为:柱销式联轴器8~lOmm:膜片联轴器25~38mm。
(按联轴器规格而定。
)二、安装1、综述风机到货后,应检查所有的零部件,相对于图纸的任何缺损和偏差应尽快通知我公司。
测试通风机全压、动压、静压
1、安装通风机,连接好测试风管。
2、将通风机连接电源。
3、检查测试管道及通风机机壳是否有异物;检查叶轮运转是否正常;检查U形管压力计液面是否水平。
4、测试风管截面及位置,分环测点,在毕托管上做好标记。
5、检查测试管道连接气密性;检查风机转向(开启后立即关闭);确保风机正转后重新启动风机。
6、连接毕托管与压力计测全压、动压、静压。
测全压时连接毕托管全压端与压力计;测静压时连接毕托管全压端与压力计;测动压时分别使毕托管全压端、静压端与压力计连接。
毕托管使用时垂直管壁,平行正对气流;读数时压力计垂直,视线平行。
7、检测完毕,立即停机。
8、计算全压、动压、静压。
(该断面)全压、静压为平均值。
动压:H动cp=(根号下++++/N)2
二、测试通风机风量
重复1—5的步骤。
6、连接毕托管与压力计测动压。
分别使毕托管全压端、静压端与压力计连接。
毕托管使用时垂直管壁,平行正对气流;读数时压力计垂直,视线平行。
7、检测完毕,立即停机。
8、计算动压:H动cp=(根号下++++/N)2。
9、计算风量:按连续方程求断面体积流量:Q=AVcp*3600….
(Vcp=4.04根号下H动cp)。
上虞专用风机有限公司D、F 式系列离心风机使用说明书目一.产品简介1.结构特点 2.使用范围 3.附图录二.使用说明1.用户收货检验的程序 2.安装前的贮存和保管 3.风机安装前的重要技术准备 4.安装风机及调整程序 5.使用运转的程序 6.制造厂重要提要:绝对禁止的错误操作项目 7.风机使用中的故障及排除2上虞专用风机有限公司D、F 式系列离心风机使用说明书一.产品简介D、F 型(联轴器传动型)离心通风机可作为各行各业的通风、引风、换气用, 同时也适用于大型锅炉送引风, 钢铁厂冶炼除尘设备。
如输送气体有其它具体变化时, 可制作成特殊材料风机。
1.结构特点(参见附图一,以 D 型结构为例) 此型风机的组成部分主要由:叶轮组、机壳、进风口、联轴器、进气箱(F 式)等部 件配电机而组成。
1.1 叶轮由前盘、后盘及叶片组成。
由轮毂联接上主轴,通过联轴器与电机传动。
因用户使用条件的不同而选用不同的材质;通常用钢板、铸铝合金或高强度的低合金 钢。
使用于含腐蚀性介质的场合则应选用特殊不锈钢。
1.2 机壳为整体式或可剖分拆开,机壳用钢板制作成蜗形体,根据用户的需要, 可设有排水口,清灰门,大型的机号可设置人孔门。
1.3 集流器(俗称进风口) ,一般为整体式,轴向剖面为曲线形状(呈喇叭口型) , 能使介质以最低的阻损流线通过。
1.4 联轴器起到把电机的扭矩传给主轴的叶轮。
1.5 进气箱(F 式)为矩型,整体呈收敛型,用底部支撑架固定在基础上,外壁面 有网状筋板以增强刚性。
3上虞专用风机有限公司D、F 式系列离心风机使用说明书附图一(D 型结构)2.风机的重要结构要素 2.1 旋向:顺、逆旋向的判断。
从电动机一侧正视,叶轮顺时针旋转的,称为右 旋,以“右”表示;叶轮逆时针旋转的,称为左旋,以“左”表示。
2.2 出口角:以机壳的出风口角度表示。
按风机行业的标准,一般由 0°、45°、 90°、135°、180°、225°、275°、315°,如用户对设备安装角度有特殊要求,订 货时需注明。
风量测量试验装置一、产品名称:风量测量试验装置二、公司名称:东莞市环仪仪器科技有限公司三、产品简介:风量测量试验装置是根据IEC标准并采用日本先进技术研发制造的风量测试系统。
四、基本测试原理是:在测试风洞中模拟试品的实际工作状态(由辅助风机使试品出风口压力与要求的一致),然后测出风洞中喷嘴两侧的气压差,再由标准公式计算出此时对应的风速,最后乘以喷嘴面积和相关流量系数而得出风量。
该装置采用计算机自动测控方式,只需人工安装试品和更换喷嘴,测试一台试品全过程只需十分钟。
可以测绘静压与风量、风量与转速、电流、功率、效率等对应曲线。
还可以对试品在吸入和排出。
两种状态下进行测试。
具有方便快捷、稳定可靠、重现性好等特点。
满足相关产品的科研和生产过程中测试使用。
1.产品名称:风量测量试验装置2.型号规格: LSK-0665、LSK-06663.标准依据: GB/T14806和IEC61591以及相关产品标准。
4.适用产品: 散热风机、轴流扇、换气扇、吸油烟机等。
五、总体方案本方案不包括试验室建筑结构部分,该部分由用户根据标准要求自行建造。
1.试验室一般要求尺寸:4500(宽)×6000)(长)×2800(高)mm以上。
2.墙壁:光滑平整,没有影响气流的开孔(空调开孔不应直吹)。
3.地面:应保持地面平整。
4.温湿度:风量测量时试验室空气温度为 20℃±5℃、湿度为 30%-80%(用户自备空调器或除湿机)。
5.大气压:海拔不超过1000米的普通大气环境。
六、测试系统1、主要构成:风量测试风洞、辅助风机及风门调节机构、测控电气柜(包括变频电源、电参数测量仪、压力变送器、转速表等)、品牌电脑、打印机、试品升降台、试品安装法兰及测试风管。
2、系统功能:由计算机提示输入试品参数和测试相关数据后,便可实现全部自动测控功能:包括、风量测量;电压、电流、功率测量;转速测量、温湿度和大气压测量、测试过程提示、数据表格、相关曲线等。
DF型多翼式低噪声离心鼓风机/DF耐高温离心鼓风机,设计先进,外观精美,工艺精良,具有风量大,体积小,效率高,结构紧凑,运转平稳、噪声低且安装维修方便,可靠性能高等特点。
本系列风机广泛适用于印刷、塑料、干燥等机械行业,也可用于饮食、控温、冷却和通风等各种场合。
耐高温离心风机是在原DF鼓风机基础上采用翻砂连接,使电机和壳成为一体,电机和壳分离9公分,电机采用耐高温轴承达到电机长时间运转此风机适应输送热气在120℃左右中使用(温度高可定做)。
本公司生产的主要产品有高压风机(旋涡气泵)、DF型鼓风机系列、轴流风机系列、离心风机系列、排尘风机系列、排气风扇系列、强力风机系列、单三相电机系列、鼓风机系列、手提式抽送风机系列、专业出口型风机等,公司拥有一支精技术的管理团队,具有高质的售前售后技术支持和服务能力。
产品畅销全国三十多个省会城市及主要工业城市。
公司坚持科技创新,自我超越,在追求产品完美品质的同时,不断完善服务体系。
您的每个需求和期望将是我们的不懈追求,通过我们的共同努力将确保我们的产品在同一行业中处于领先地位。
DF离心风机主要参数型号(NO.)功率(kw)流量(m3/h)全压(pa)噪声dB(A)转速(r/min)电压(v)DF-20.18406450722800380/220 DF-30.25504860752800380/220 DF-40.37660850762800380/220 DF-50.558501020762800380/220 DF-60.7512001210782800380/220 DF-7 1.116501260802800380DF-8 1.523001400822800380DF-9 2.228001650822800380DF-10330001700822800380风机方向图出风口安装尺寸安装尺寸Installation Dimension机号出风吹尺寸外型电机安装型号功率(KW)A1A2A3B1B2B3C1C2D1D2DF-10.09110805011095681953095091DF-20.12110956611095682113205091DF-30.181209566120104822183445091DF-40.251109559110957527535761114DF-50.37120935915013210228041061114DF-60.551201007212010077330397101125DF-70.7512010573150126104330446101125DF-8 1.10182156133204178155390500101125。
流量计选型样本(2008版)浐河集团西安众望测控仪表有限责任公司2008年1月目录◆FWZ-1100型插入式多喉径流量测量装置 2◆FWZ-1100-D型插入式多点均速双喉径流量测量装置 4常见几种管道的流场分布 9直管段不足时的流量测量问题及解决方案 9◆FWZ-1100-DJ型插入式多点组合增压型流量测量装置 10◆ F WZ-1100- DFJ型插入式多点组合防堵耐磨型流量装置 12防堵问题的解决方案 13耐磨问题的解决方案 14◆FWZ-1100-Y型插入式一体化流量测量装置 15◆FWZ-1100- M(Y)型插入式煤气流量测量装置 16 插入式多点均速双喉径流量测量装置典型安装方法17插入式多喉径流量测量装置系统构成简图 18插入式多喉径流量装置系列产品选用方法 18多点均速双喉径与巴类、双文丘里的比较 20流量测量装置咨询书21FWZ-1100型插入式多喉径流量测量装置◆ 概述FWZ-1100型插入式多喉径流量装置是采用航空动力学原理,以航空喷气发动机进气道设为模型设计的入口,使用了内部整流直管段,双环室取压以及多级提速技术,构成了一个具有较小压力损失的、插入式安装形式的流量测量装置。
适用于具有一定直管段的冷、热空气及其它气体的流速及流量的测量。
◆ 主要技术指标1.工作压力:-100kPa ~1MPa2.工作温度:-40℃~400℃3.测量精度:±1%4.量程比:10 :15.安装开孔尺寸:(与管道尺寸有关)长: 300,宽: 160;6.适用范围:当量直径大于300mm 的园管或矩形管道;7.适应直管段:前4D 、后2D ;8.适用介质:空气及其它气体◆ 测量原理介质从按航空发动机模型设计的入口进入内部整流段,使流体充分发展为紊流状态(并通过设置在此处的环室取出高压),以便于流体进入测量喉部进行流速测量,在喉部最小处,由于流速提高,其静压降低(通过设置在此处的环室取出低压);而经过外导流管的流体,通过外提速段,在内扩散段的末端形成负压区,达到对中心流的抽吸和引流作用,使测量喉部的静压进一步降低,从而达到信号放大及稳压的目的。
DFY型补偿式风压测量防堵吹扫装置
产品信息
产品
说明:概述
防堵取压、准确测量是所有大、中、小型电厂在风压测量中一贯的追求,锅炉运行中的一些重要参数如炉膛压力、烟气压力、磨煤机压力以及一、二次风压等的连续准确测量,是确保锅炉正常安全运行的重要手段。
要保证准确测量,防堵问题是一个关键措施,目前电厂的防堵取压一般采用常规的防堵取样器,如:花瓶式内置三层防堵结构的取样器、自清灰(静、动压)取样器和连续吹扫防堵装置(吹气量为60L/h)等等,这些产品在防堵取压上虽有一点效果,但并不十分明显,堵塞现象时有发生,特别是硫化床锅炉更易堵塞,因硫化床炉膛内燃烧是利用强大的气流使物料流动起来进行充分燃烧,炉膛内的硫化情况是一个十分重要的运行参数,但流动的物料较易堵塞一般的防堵取样装置,给锅炉的安全节能运行带来一定的影响。
针对上述情况,根据我厂多年从事风压防堵取样装置的研究,综合流体力学的原理研制出DFY型补偿式风压测量防堵吹扫装置。
该装置已取得国家专利(专利号200520139694.3)。
该装置从根本上解决了既要防堵取压又要准确测量的关键问题。
国内其它厂家同类产品的补偿装置置于控制箱内,迫使控制箱与测压点之间的距离只能在4米之内;我厂的产品将补偿装置内置于取样管内(详见附录图二所示),使控制箱与测压点之间的距离在500米以内确保测量精度。
同时该装置加装了调压稳压器,完全解决了电厂气源不稳的问题。
应用该装置为电厂的锅炉安全、可靠运行提供了有力的保证。
该装置具有结构合理,安装方便,永不堵塞,测量准确等一系列优点,在电力、石油、化工、冶金、建材工业中得到了广泛的应用。
一、主要技术指标
1、仪表气源压力:≥0.6MPa
2、测量误差:≤0.5mmH2O
3、内反吹耗气量:0~45NL/min(可调)
4、使用环境:-30~75℃
二、主要特点
1、利用流体力学的动压补偿方法,真实地反映各测点的在线压力值。
2、吹扫的压力大于被测压力,完全彻底地解决了多粉尘和高温状态下压力测量管路堵塞及烧毁现象。
3、采用了调压稳压器,可对电厂提供的不稳定气源进行稳压,确保流量控制器输出流量稳定,并能长时间可靠运行。
4、不需进行人工吹扫,大大减少了运行中的维护工作。
5、该装置的控制箱防护等级达IP56,便于安装,易于维护,调节稳定方便。
本厂产品的最大特点在于采用更合理先进的补偿方式,控制箱与测压点之间的引压管距离可在老产品的4米增加至500米以内。
三、结构原理与造型
1.结构与原理
DFY型补偿式风压测量防堵吹扫装置有二大部分组成:恒气流控制箱和取样吹扫器并有静压取样装置和差压取样装置两大类型。
该装置的测量原理是利用连续在测点内通风的方法使测点防堵,并利用流体力学的动压补
偿方法消除因反吹扫空气产生的压差,从而保证准确的测量值,这是DFY型补偿式风压测量防堵吹扫装置的最大优特点。
2.型号选型与规格
(1)型号
(2)规格
3.订货须知
须标明测压点数。
供货范围不包括控制箱与测压点之间的连接管及气源开关。
可根据用户的特殊要求制作。
四、设备的安装与调整
1 设备的安装
A 静压
B 动压
*防堵装置控制箱应安装在无剧烈震动和环境温度低于75℃,没有腐蚀性介质的地方。
*取样吹扫管一般与水平面倾斜角大于30度。
炉膛外侧高于炉膛内侧,取样吹扫管的前
端缩回炉墙内保温层表面20~50mm。
*控制箱与测压点之间的连接管,采用φ14×2不锈钢管或无缝钢管(也可采用金属软管连接)。
*安装时确保控制箱与水平面垂直,以保证流量控制器指示正常,在气源管路上应加设气源开关,以便在检修时切断气源。
各管路均应严格密封安装(如:连接部分加密封垫),以确保各接点无漏气现象。
*控制箱与测压点之间的引压管距离可延长至500米以内(国内其它厂家同类产品只能在4米以内)。
2 防堵吹扫装置的调整
2.1 设备的静态调试
*锅炉燃烧室内压力为0时,对防堵装置进行调试为静态调试。
*根据防堵装置安装的位置决定反吹扫空气压力和反吹扫空气流量,一般压力取
0.1-0.2Mpa,正压区为1.5-2m3/h,负压区为1-1.5m3/h,应在不堵塞条件下,尽量减少空气流量。
(出厂时已调至最佳工作状态)
*在吹扫器的取压口接入U形管,当显示压力为正时,顺时针调节调节螺栓,使压力显示为0,当显示压力为负时,逆时针调节补偿,使压力显示为0。
调整结束后需对调节螺栓进行密封处理。
取下U形管,关闭控制箱,调整结束。
2.2 设备的动态调试
*当锅炉处于工作状态时的调试,为动态调试。
*动态调试方法见下图:
*动态调试接入U型管时,一定要使测压管处于反吹状态,否则炉内灰尘由于炉内的正压作用,从测压管吹出,造成系统阻塞
五常见故障分析
六测量原理说明
从变送器取样口至吹扫管口之间(参见图二),由于气体流动产生的压差为△P,流动气体的重度为γ,该段空气流速为V,空气阻力系数为ξ,变送器取样品压力为PA,吹扫管口压力为PB,
则:△P=γ·ξ·V2/2g–––见图二中△P曲线
PA=PB+△P
从上式可看出,气体因压力变化会引起气体流量的变化和△P的改变。
为保证测量精度,在常规的反吹方法中只能先用较小的流量(一般为0.3~0.5Nm3/h),因而容易引起堵塞和烧毁。
如加大流量,随之△P也跟着增加,这时只能采取调整变送器和显示仪表调零的方法,因而引起显示系统混乱。
在运行中出现问题也很难校正。
自动调节阀、流量计的故障和偏差将直接影响测量的精度。
日常维工作量非常大。
为克服有上述弊病,提高测量的精度,在系统中加入了压力补偿装置,设补偿压力为Pb,补偿后压力为Pc使Pb≈-γ·ξ·V2/2g 见图一中Pb曲线PC=Pb+△P 见图一中Pc曲线由于 Pc在图中3-3直线左侧近似为零,变送器取样口点的压力PA就等于吹扫管口的压力PB。
由于Pb随流量而变化,PA值不受气源压力、气体流量变化的影响。
系统装置中任何元件出现故障和损坏不影响系统的正常工作。
图一中1-1 直线右侧为不堵塞区,即流速大于7米/秒。
图一中2-2 直线右侧不烧毁区,即流速大于9.5米/秒。
图一中3-3 直线左侧为补偿线性区,一般应大2-2直线与
3-3直线或1-1直线与3-3直线间选取流量。
注:测压管?14×2mm,L-1200mm,炉压PB=0时测试
七附录
补偿装置剖视图如图二所示:
说明
本装置的原理为在吹扫管上连接一个补偿装置,改变补偿装置中螺栓与取样器口之间的距离,即可改变气体通过的截面,使气体的动压与气体流过吹扫管所产生的阻力相等,测量取样点的压力即为炉内真实压力。
设A-A处、B-B处的过截面分别为S1、S2;压力分别为P1、P2;流速分别为V1、V2;高度分别为h1、h2;ρ为气体密度;A-A截面至B-B截面间管路阻力系数为ξ;阻力消耗能量为W;
则根据伯努利方程:
P1+ρV1 2/2+ρg h1= P2+ρV22/2+ρg h 2+W––––––––式(1);
由于气体的流动压差的影响可以不考虑,而W=ρξV22/2,要使P1= P2,必须满足
ρV1 2/2 =ρV22/2 +ρξρV22/2–––––––––––––––––––––式(2),
由于A-A与B-B截面是串联管路,流量相等,
只要满足式(2)使V1 = V2 1+ξ,P1即等于P2,即不受管路气体的影响。