热工仪表

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热工仪表基础知识

热工仪表基础知识

热工仪表基础知识1.什么是测量?什么是热工测量?什么是热工测量仪表?答:测量就是通过实验的方法,把被测量与其所采用的单位标准量进行比较,得出被测量数值的过程。

热工测量就是在火力发电厂热力生产过程中对各种热工参数(如温度、压力、流量、液位等)进行的测量方法和过程。

热工测量仪表是指用来测量热工参数(如温度、压力、流量、液位等)的仪表。

2.热工仪表是由那几部分组成的?答:热工测量仪表是由传感器、变换器、显示器三大部分组成。

传感器是指将被测量的某种物理量按照一定的规律转换成能够被仪表检测出来的物理量的一类测量设备。

也称感受件,一次仪表。

变换器的作用是将传感器输出的信号传送给显示器。

也称连接件,中间件。

显示器的作用是反映被测参数在数量上的变化。

也称显示件,二次仪表。

3.按显示功能热工仪表分为那几类?答:按结构形式热工仪表分为:(1)指示仪表;是通过仪表的标尺和指针或液面、光点等的相对位置来显示被测参数瞬时值的显示仪表。

(2)记录仪表;能把被测量的瞬时值记录下来的仪表。

(3)信号仪表;能把被测参数是否超越允许值进行灯光、音响报警的仪表。

(4)调节仪表;除显示被测参数外,还可以进行调节参数的仪表。

(5)累积仪表;是对被测量进行累积叠加的仪表。

4.什么是示值的绝对误差?示值的相对误差?示值的引用误差?答:示值的绝对误差是指仪表的指示值(被校仪表的读数值)x与被测量的真实值(标准仪表的读数值)x0之间的代数差。

示值的绝对误差=x -x 0示值的相对误差是指示值的绝对误差与被测量的实际值之比。

示值的相对误差=%10000⨯-x x x 示值的引用误差是指示值的绝对误差与该仪表量程范围之比。

以百分数表示。

示值的引用误差=%100程下限仪表量程上限-仪表量0⨯-x x 5. 什么是仪表的基本误差?什么是仪表的测量误差?答:在规定的技术条件下,将仪表的示值和标准表的示值相比较,在被测量平稳地增加和减少的过程中,在仪表全量程取得的诸示值的引用误差中的最大者,称为仪表的基本误差。

热工测量及仪表基本知识 重点

热工测量及仪表基本知识 重点

热工测量●热工测量:是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数测量,如测量流量、液位、振动、位移、转速和烟气成分等。

●测量方法:按测量结果获取方式:直接、间接测量法;按被测量与测量单位的比较方式:偏差、微差、零差测量法;按被测量过程中状态分:静态、动态测量法。

●热工仪表组成:感受件,传送件,显示件。

●仪表的质量指标:准确度、线性度、回差、重复性误差、分辨率、灵敏度、漂移。

●热力学温标所确定的温度数值称为热力学温度也称绝对温度,用符号T表示。

单位为开尔文,用K表示。

●测量方法分类:接触式测温方法:膨胀式液体和固体温度计、压力式温度计、热电偶温度计和热电阻温度计、热敏电阻温度计。

非接触式测温方法:光学高温计,光电高温计、辐射温度计和比色温度计。

温度测量部分接触式测温(1)热电偶温度计①标准化热电偶:工艺上比较成熟,能批量生产、性能稳定、应用广泛,具有统一分度表并已列入国际和国家标准文件中的热电偶。

②非标准化的热电偶:进一步扩展高温和低温的测量范围;但还没有统一的分度表,使用前需个别标定。

●热电偶温度计:由热电偶、电测仪表和连接导线组成。

标准化热电偶-200~1600℃;非标准化热电偶-270~2800℃。

①测温范围广,可以在1K至2800℃的范围内使用;②精度高;③性能稳定;④结构简单;⑤动态特性好;⑥由温度转换的电信号便于处理和远传。

·8种标准化热电偶:S型、R型、B型、K型、N型、E型、T型、J型·四类非标准化热电偶:贵金属、贵—廉金属混合式、难熔金属、非金属●热电偶测温原理:热电效应:两种不同成分的导体(或半导体)A和B的两端分别焊接或绞接在一起,形成一个闭合回路,如果两个接点的温度不同,则回路中将产生一个电动势,称之为热电势,这种效应称为热电效应。

●热电偶的基本定律:均质导体定律、中间导体定律、连接温度(中间温度)定律。

①均质导体定律:由一种均质导体所组成的闭和回路,不论导体的截面积如何及导体各处温度分布如何,都不能产生热电势。

热工仪表基础知识

热工仪表基础知识
热工仪表基础知识
第一章 热工仪表概述
热力生产过程中对各种热工参数,如温度、 压力、流量、液位、物位及位移等状态参 数的测量称为热工测量。实现热工测量所 使用的工具称为热工仪表。 热工测量及仪表不仅在火电厂热力生产过 程中占有重要地位,在化工、石油、冶金 等工业部门及科学研究中也都不可缺少。
第一章 热工仪表概述
第二章 温度测量及仪表
华氏温标(oF)规定:在标准大气压下,冰的熔点为32 度,水的沸点为212度,中间划分180等分,每第分为报 氏1度,符号为oF。 摄氏温度(℃)规定:在标准大气压下,冰的熔点为0 度,水的沸点为100度,中间划分100等分,每第分为报 氏1度,符号为℃。
热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分 子运动停止时的温度为绝对零度,定义为水三相点的热 力学温度的1/273.16,记符号为K。
1、为了使热电阻的测量端与被测介质之间有充分的热 交换,应合理选择测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道 和设备的死角附近装设热电阻. 2、带有保护套管的热电阻有传热和散热损失,为了减 少测量误差热电阻应该有足够的插入深度:
三、热电阻温度计
(1)对于测量管道中心流体温度的热电阻,一般都应将其测量端插入到管 道中心处(垂直安装或倾斜安装).如被测流体的管道直径是200毫米, 那热电阻插入深度应选择100毫米;
○3四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线 制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U, 再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消 除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
三、热电阻温度计
对热电阻的安装,应注意有利于测温准确,安全可考及维 修方便,而且不影响设备运行和生产操作.要满足以上要 求,在选择对热电阻的安装部位和插入深度时要注意以下 几点:

电厂热工仪表的重要性

电厂热工仪表的重要性

电厂热工仪表的重要性
热工仪表是能够对设备运行参数(温度、压力、流量等)进行检测的仪表,通常包含了传感器、变送器以及显示器3个组成部分,传感器为感受件,能够依照一定的规律,将被测量的某种参数或者性能转化为能够被仪表检测到的物理量,变送器为连接件或者中间件,可以将传感器输出的信息传递给显示器,显示器为显示件,可以将相关参数在数量上的变化显示出来。

热工仪表在电厂运行中发挥着非常重要的作用,电厂在电力生产中,对于发电机组参数的设置有着严格要求,需要充分考虑稳定性和经济性,将设备和材料的数量控制在标准范围内,如果运行的压力或者温度超出了材料能够承受的最大值,则可能引发相应的安全事故。

以汽轮机的运行为例,其最为核心的运行参数之一时汽包水位,想要保障汽轮机的稳定可靠运转,必须将汽包水位维持在合理可控的范围内,如果汽包水位高出了标准限值,则会在一定程度上影响分离环节的效果,造成蒸汽盐度和湿度的增大,引发蒸汽水质恶化的问题。

而盐度的增大还会在热管上形成盐垢,腐蚀管道的同时,造成汽轮机进水等事故;如果汽包水位偏低,汽水的自然循环容易造成管道破裂的情况,影响机组的正常运转。

而对于汽包水位等相关参数的测量,主要是依靠热工仪表实现的,基于此,工作人员必须认识到热工仪表在电厂生产中的重要性,切实做好热工仪表的检修维护工作。

总而言之,在电厂运行中,热工仪表的重要性不言而喻,一旦其发生
故障,会对设备的正常运行产生影响,严重时可能引发相应的安全事故。

降低热工仪表的故障率,保障热工仪表的安全稳定运行,对于电厂的经济运行意义重大。

热工仪表的检修及其校验分析

热工仪表的检修及其校验分析

热工仪表的检修及其校验分析热工仪表是工业生产过程中常用的一种仪表设备,用于测量、记录和控制工艺生产中的温度、压力、流量等参数,是保障生产安全和质量的重要设备。

长时间的使用和环境条件的影响都会对热工仪表的性能产生影响,因此定期的检修和校验工作显得尤为重要。

本文将结合实际案例,介绍热工仪表的检修及其校验分析。

一、热工仪表的检修1.检修内容:(1)外观检查:检查仪表的外观是否有明显的损坏、变形或锈蚀,还要检查仪表的标识是否清晰,各操作按钮是否灵活。

(2)电气连接的检查:检查仪表的电气连接是否松动、接触不良或者发热现象。

(3)功能性能检查:确认仪表的各项功能是否正常。

温度表应当测得正确的温度数值;压力表应能够稳定指示压力值等。

2.检修方法:(1)清洁:首先查看仪表的外观是否脏污,如果脏污,应当用清洁剂将其清洗干净。

(2)紧固:对于松动的部件要进行紧固处理,确保仪表在使用过程中不会因为部件松动而出现故障。

(3)更换磨损部件:对于已经磨损的部件要及时更换,比如电池、传感器等部件。

3.检修结果记录:对于每一台热工仪表的检修过程都应当做好详细的记录,包括检修的内容、时间、人员、结果等,并按照仪表使用单位的要求进行归档保存,以备日后查阅。

二、热工仪表的校验分析1.校验方法:(1)标准仪表法:选取一台具备较高精度和可信度的标准仪表,与待校验仪表进行对比测量,以确定待校验仪表的准确度。

(2)对比法:利用对比仪表对待校验仪表的读数进行比对,找出待校验仪表的误差值。

(3)实验验证法:通过实验的方法验证仪表的准确性,比如在已知温度条件下进行测量,看是否与标准数值相符。

2.校验内容:(1)准确度:校验仪表的准确性,对于温度仪表要检验其在不同温度条件下的准确性,对于压力仪表要检验其在不同压力条件下的准确性等。

(2)灵敏度:检验仪表的灵敏度,如对于流量表要检验其在不同流量条件下的灵敏度。

(3)稳定性:检验仪表的稳定性,如在长时间测量的过程中,看仪表的读数是否稳定,是否出现漂移等情况。

热工仪表基础知识

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热工仪表基础知识————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:热工仪表基础知识第一章、热工测量和仪表第一节、测量的基本概念一、测量:1、测量是人们借助专门工具,通过试验和对试验数据的分析计算,将被测量x 0以测量单位U 的倍数显示出来的过程。

2、被测量的真值μ只能近似地等于其测量值x :3、热工测量是指压力、温度等热力状态参数的测量,通常还包括一些与热力生产过程密切相关的参数的测量 。

二、测量方法:按测量结果的获取方式来分(1)直接测量法:使被测量直接与测量单位进行比较,或者用预先标定好的测量仪器进行测量、从而得到被测量数值的测量方法,称直接测量法。

(2)间接测量法:通过直接测量与被测量有某种确定函数关系的其他各变量、再按函数关系进行计算,从而求得被测量数值的方法,称为间接测量法。

按被测量与测量单位的比较方式来分(1)偏差测量法:测量器具受被测量的作用,其工作参数产生与初始状态的偏离,由偏离量得到被测量值,称为偏差测量法。

(2)微差测量法:用准确已知的、与被测量同类的恒定量去平衡掉被测量的大部分,然后用偏差法测量余下的差值,测量结果是已知量值和偏差法测得值的代数和。

(3)零差测量法:用作比较的量是准确已知并连续可调的,测量过程中使它随时等于被测量,也就是说,使已知量和被测量的差值为零,这时偏差测量仅起检零作用,因此,被测量就是已知的比较量。

0x U μ=0x xU≈三、测量误差测量误差是被测量参数的测量值x 与其真值μ的之差。

真值常用的方法有:(1)用标准物质(标准器)所提供的标准值,例如水的三相点。

(2)用高一级的标准仪表测量得到的值来近似作为真值。

(3)对被测量进行N 次等准确度测量,各次测量值的算术平均值近似为真值。

N 越大,越接近真值。

常见的测量误差表达方式:1.绝对误差2.实际相对误差 3.标称相对误差 4.折合误差折合误差一般用于比较测量仪表的优劣。

热工仪表基础知识

热工仪表基础知识

热工仪表的定义、组成和分类
(3) 浮力式。基于阿基米德定理,漂浮于液面上的浮 子或浸没在液体中的浮筒,在液位发生变化时其浮力发生 相应的变化。这类液位检测仪表有浮子式、浮筒式和翻转 式等。 (4) 机械接触式。通过测量物位探头与物料面接触时 的机械力实现物位的测量。主要有重锤式、音叉式和旋翼 式等。 (5) 射线式。放射线同位素所发出的射线(如γ 射线) 穿过被测介质时因被介质吸收其强度衰减,通过检测放射 线强度的变化达到测量物位的目的。这种方法可以实现物 位的非接触式测量。
常用热工仪表介绍
1、常用热工仪表
热工仪表主要包括:压力变送器;差压变送器;压 力校验仪;热工信号校验仪;热电阻;热电偶;液位变送器; 温度变送器;压力传感器;智能数显仪;闪光报警仪;无纸 记录仪;流量积算仪;压力校验装臵;温度校验装臵等。
常用热工仪表介绍
压力变送器
常用热工仪表介绍
一般意义上的压力变送器主要由测压元件传感器 (也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分 组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物 理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等), 以 供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量 、指示和过程调节。可分成一般压力变送(0.001MPa~ 35MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三 种。
热工仪表的定义、组成和分类
由于被测对象种类繁多,检测的条件和环境也有很大 的差别,因而物位检测的方法有很多。归纳起来有以下种: (1)直读式。采用在设备容器侧壁开窗口或旁通管方 式,直接显示物位的高度。这种方法最简单也最常见,方 法可靠、准确,但只能就地指示,主要用于液位检测和压 力较低的场合。 (2) 静压式。基于流体静力学原理,容器内的液面高度 与液柱质量形成的静压力成比例系,当被测介质密度不变 时,通过测量参考点的压力可测量液位。基于这种方法的 液位检测仪表有压力式、吹气式和差压式等。

(完整版)常见热工仪表基础知识

(完整版)常见热工仪表基础知识

仪表基础知识1、测量误差概念1.1 、误差的分类按误差数值表示的方法分为:绝对误差、相对误差、引用误差;按误差出现的规律分为:系统误差(规律误差)、随机误差(偶然误差)、疏忽误差(粗大误差)1.2 、真值与约定真值(近似真值)、相对真值(标准表示值)1.3 、仪表的精度等级是指基本误差(仪表在规定参比工作条件下,即标准工作条件下的最大误差)的最大允许值,精度=(最大误差/ 测量范围)*100%2、化工过程仪表的分类2.1 、按读取测量值的位置可分为:就地测量仪表(如就地压力表、温度计、液位计、流量计等)和远传信号测量仪表(各类变送器、位置开关等)2.2 、按测量参数性质可分为:分析、流量、物位(液位)、压力、温度、电量、机械量等3、分析仪表3.1 、按分析目的分为:安全检测报警分析仪(可燃、有毒气体检测)、成分分析仪表3.2 、成分分析仪的分类:离线分析仪(分析室仪器)、在线分析仪(COD分析仪、PH计、F离子分析仪等)4、流量测量4.1 、流量的概念:是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量。

分为体积流量和质量流量,质量流量皿=体积流量Q*流体密度p。

质量流量的常用单位有:kg/h、t/h等,体积流量的常用单位有:l/h、m3/h 等。

4.2 、流体流动状态的分类:A、层流(雷诺数Re〈2300)B、过渡流(2300〈Re〈4000)C、紊(湍)流(雷诺数Re〉4000)。

雷诺数是指流体惯性力与粘性力的比值。

4.3 、与流体有关的物理参数:温度、压力、密度、粘度、速度、流量等。

4.4 、流体的密度与温度、压力的关系:气体的密度随温度的升高而减小、随压力的增大而增大,液体的密度主要随温度升高而减小、而与压力关系不大。

4.5 、流量测量仪表种类有:涡街流量计、金属管转子流量计、孔板节流装置流量计、锥形管流量计、威力巴流量计、楔式流量计、质量流量计、电磁流量计等。

4.6 、流量计的分类流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。

热工仪表知识

热工仪表知识
必须满足工艺生产过程的要求,包括量程与精度; 必须考虑被测介质的性质,如温度高低、工作压力大小、
粘度、易燃易爆程度等; 必须注意仪表安装使用的现场环境条化,如环境温度、电
磁场、振动等。
压力计的选用
高炉料罐压力使用
粒化渣冷水池使用
喷煤车间废气压力使用
高炉除尘液压站使用
压力变送器接线图
第三章 流量测量仪表
涡街流量计与差压流量计测量饱和蒸汽流量对比:
用标准孔板流量计来测量饱和蒸汽流量较为普遍,但存 在一些不足之处:其一,压力损失较大;其二,导压管、 三组间及连接接头容易泄漏;其三,量程范围小,一般为 3比1,对流量波动较大易造成测量值偏低。
而涡街流量计具有结构简单,涡街变送器直接安装于管 道上,克服了管路泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损 失较小,量程范围宽,对饱和蒸汽测量量程比可达30比1。 因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使 用越来越受到人们的青睐。
一体式电磁流量计
分体式电磁流量计(高炉工业水 流量计)
电磁流量计接线图
第六节:阿里巴流量计
阿里巴流量计(又称笛形均速管流量计)是根据皮托管测速原理发展起来的一 种新型差压流量检测元件。具有根据空气动力学设计,可大大降低传感器 处流体分离产生的误差,在同类产品中可达到更高精度,性能更加优于传 统的流量仪表。
一体化差压式流量计(喷煤车 间N2总管流量计)
流量孔板(高炉炉顶氮气总 管流量计)
第三节:转子流量计
浮子流量计,又称转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由 下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力 承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用 下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示 流量。一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业 上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃 材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材 质的转子流量计。

热工仪表安全操作规程

热工仪表安全操作规程

热工仪表安全操作规程热工仪表是工业生产中常用的仪器设备,用于监测和控制生产过程中的温度、压力、流量等参数,保证生产运行的安全和稳定。

为了确保热工仪表的安全操作,以下是热工仪表的安全操作规程,以供参考。

一、安全准备1. 工作人员需熟悉并掌握热工仪表的使用方法和操作规程,并持有相应的操作资格证书。

2. 检查热工仪表的外观是否完好无损,是否有损坏或异常现象,如有问题应立即报修或更换。

3. 检查热工仪表的电源是否正常,距离电源有无过近的设备或物品,避免发生电源漏电等事故。

4. 确保热工仪表所在的工作区域的环境整洁,无易燃易爆或腐蚀性物质,且通风良好。

二、操作步骤1. 开机前,先确认热工仪表的电源开关处于关闭状态,并切断电源。

2. 依据工作需要选择合适的传感器和探头,并将其连接到热工仪表上。

3. 打开电源开关,注意电源电压是否符合仪表的额定电压,并确保连接正确。

4. 根据热工仪表的说明书或操作手册,设置仪表上所需的参数和标准值。

5. 在使用过程中,准确读取热工仪表显示的数据,并进行记录,确保生产过程的监测和控制的准确性。

6. 注意热工仪表的工作状态,如有异常或故障现象及时进行维修或更换,并将故障情况记录下来。

三、安全注意事项1. 热工仪表运行过程中,如有异常情况,需要立即停止使用,并切断电源,确保人员和设备的安全。

2. 热工仪表的传感器和探头应定期进行校准和检查,确保其准确度和灵敏度。

3. 在热工仪表使用过程中,禁止拆卸或改装仪表,以免影响测量结果和安全性能。

4. 禁止将有腐蚀性液体或固体物质接触到热工仪表的表面或内部,以免损坏仪表。

5. 当热工仪表不再使用时,应切断电源,清洁仪表并进行安全存放,避免损坏和意外事故的发生。

总结:热工仪表的安全操作规程对保证生产运行安全和稳定起到了重要的作用。

操作人员应熟悉并掌握仪表的使用方法和操作规程,并在开机前进行安全准备工作。

在操作过程中,需注意仪表的工作状态和数据的准确性,并及时修理或更换有异常的仪表。

常见热工机械量测量仪表的测量对象

常见热工机械量测量仪表的测量对象

常见热工机械量测量仪表的测量对象摘要:1.热工机械量测量仪表的概述2.常见热工机械量测量仪表的种类3.各种热工机械量测量仪表的测量对象4.测量对象的特点及选择原则正文:一、热工机械量测量仪表的概述热工机械量测量仪表是一种用于测量热力学量的设备,广泛应用于工业生产、科学研究等领域。

它能够测量各种热工机械量,如温度、压力、流量、速度等,为工程技术人员提供关键的数据支持。

二、常见热工机械量测量仪表的种类1.温度测量仪表:如热电偶、热电阻、红外测温仪等;2.压力测量仪表:如压力表、传感器等;3.流量测量仪表:如流量计、涡街流量计、浮子流量计等;4.速度测量仪表:如测速仪、激光测距仪等。

三、各种热工机械量测量仪表的测量对象1.温度测量仪表的测量对象:温度测量仪表主要用于测量物体的温度,适用于各种温度范围内的测量,如高温、低温等。

2.压力测量仪表的测量对象:压力测量仪表主要用于测量流体或气体的压力,可以测量静压、动压等。

3.流量测量仪表的测量对象:流量测量仪表主要用于测量流体或气体的流量,适用于各种流速、压力等条件下的测量。

4.速度测量仪表的测量对象:速度测量仪表主要用于测量物体的运动速度,适用于各种运动方式的物体测量。

四、测量对象的特点及选择原则1.测量对象的特点:不同的测量对象具有不同的物理性质和特征,如温度、压力、流量等,这些特征决定了测量仪表的性能和技术要求。

2.选择原则:选择热工机械量测量仪表时,应根据实际测量需求、测量对象的特点以及测量范围、精度等因素进行综合考虑,以确保测量结果的准确性和可靠性。

总之,热工机械量测量仪表的测量对象涵盖了温度、压力、流量、速度等多个方面,为工程技术人员提供了丰富的测量手段。

热工仪表位号规则

热工仪表位号规则

热工仪表位号规则热工仪表位号规则一、引言热工仪表是用于测量、控制和监测热工过程中的各种参数的设备。

为了方便管理和维护,对于每个热工仪表都需要分配一个唯一的位号。

本文将详细介绍热工仪表位号规则,包括位号的组成、命名规则以及常见的位号编码方法。

二、位号组成1. 位置代码:用于表示热工仪表所安装的位置,通常使用字母来表示,例如"A"代表锅炉房,"B"代表发电机组等。

2. 功能代码:用于表示热工仪表的功能类型,不同类型的仪表有不同的功能代码。

常见的功能代码包括"T"代表温度传感器,"P"代表压力传感器,"F"代表流量计等。

3. 序号:用于区分同一位置和功能下多个相同类型的仪表。

序号通常使用数字表示。

三、命名规则1. 位置代码:- 使用大写字母表示;- 根据实际情况进行选择,例如锅炉房可以使用"A",发电机组可以使用"B"等。

2. 功能代码:- 使用大写字母表示;- 根据仪表的功能进行选择,例如温度传感器可以使用"T",压力传感器可以使用"P"等。

3. 序号:- 使用阿拉伯数字表示;- 从1开始递增,用于区分同一位置和功能下的不同仪表。

四、位号编码方法1. 基本编码方法:采用位置代码 + 功能代码 + 序号的方式进行编码。

例如锅炉房中的第一个温度传感器可以编码为"A-T-1"。

2. 扩展编码方法:在基本编码方法的基础上,根据需要可以添加额外的信息。

例如在基本编码方法中添加生产厂家信息,锅炉房中由ABC公司生产的第一个温度传感器可以编码为"A-T-1-ABC"。

五、注意事项1. 位号应尽量简洁明了,避免过长或复杂的命名;2. 位号应具有唯一性,不同仪表之间不能有重复的位号;3. 位号应根据实际情况进行分配和管理,并做好相应的记录和维护工作;4. 当更换或新增仪表时,应及时更新位号信息,并确保所有相关人员了解新的位号规则。

热工仪表工作制度

热工仪表工作制度

热工仪表工作制度一、目的和原则1.1 目的为确保热工仪表的正常运行,提高热工测量准确度,保证生产安全和经济效益,制定本工作制度。

1.2 原则热工仪表工作应遵循科学、规范、严谨、高效的原则,严格按照国家和行业标准进行操作和管理。

二、组织机构2.1 热工仪表管理部门负责热工仪表的日常管理工作,包括仪表选型、采购、安装、调试、维护、校准和检验等工作。

2.2 热工仪表操作人员负责热工仪表的操作和维护工作,确保仪表正常运行和测量准确度。

三、工作内容3.1 仪表选型和采购根据生产需求和技术要求,选择合适的热工仪表型号和规格,进行采购。

仪表应具备国家计量认证和质量检验合格证书。

3.2 仪表安装和调试按照设计和规范要求,进行仪表的安装和调试。

确保仪表安装固定可靠,线路连接正确,调试到最佳工作状态。

3.3 仪表维护和校准定期对热工仪表进行维护和校准,保持仪表的测量准确度和可靠性。

发现仪表故障应及时排除,确保仪表正常运行。

3.4 仪表检验和验收对新安装的热工仪表进行检验和验收,确保仪表满足生产需求和测量要求。

对检验不合格的仪表应进行整改或更换。

3.5 仪表资料管理建立健全热工仪表的资料管理体系,包括仪表说明书、安装记录、调试报告、校准证书等技术资料,便于查询和追溯。

四、工作流程4.1 仪表选型和采购流程(1)根据生产需求和技术要求,提出仪表选型方案;(2)进行市场调研和比价,选择合格的供应商;(3)签订采购合同,办理采购手续;(4)验收仪表,确保仪表质量。

4.2 仪表安装和调试流程(1)制定仪表安装方案,准备安装工具和材料;(2)按照安装方案进行仪表安装,确保安装质量;(3)进行仪表调试,调整到最佳工作状态;(4)验收仪表,确保仪表正常运行。

4.3 仪表维护和校准流程(1)制定仪表维护计划,定期进行维护;(2)对仪表进行清洁、润滑、紧固等维护工作;(3)定期进行仪表校准,确保测量准确度;(4)记录维护和校准情况,便于追溯。

热工仪表基础知识2

热工仪表基础知识2

热工仪表基础知识2常用仪表一、分类1. 根据检测类别分类a. 温度b. 压力c. 液位d. 流量2. 根据工作性质分类a. 变送器b. 传感器c. 调节器d. 执行器e. 显示器二、常用仪表工作原理1. 温度检测仪表a) 热电偶1.热电偶测温基本原理将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。

热电偶就是利用这一效应来工作的。

2.热电偶的种类及结构形成我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我国统一设计型热电偶。

b)热电阻⑴ 热电阻的测温原理与热电偶的测温原理不同的是,热电阻是基于电阻的热效应进行温度测量的,即电阻体的阻值随温度的变化而变化的特性。

因此,只要测量出感温热电阻的阻值变化,就可以测量出温度。

目前主要有金属热电阻和半导体热敏电阻两类。

目前应用最广泛的热电阻材料是铂和铜:铂电阻精度高,适用于中性和氧化性介质,稳定性好,具有一定的非线性,温度越高电阻变化率越小;铜电阻在测温范围内电阻值和温度呈线性关系,温度线数大,适用于无腐蚀介质,超过150易被氧化。

中国最常用的有R0=10Ω、R0=100Ω和R0=1000Ω等几种,它们的分度号分别为Pt10、Pt100、Pt1000;铜电阻有R0=50Ω和R0=100Ω两种,它们的分度号为Cu50和Cu100。

其中Pt100和Cu50的应用最为广泛。

⑵热电阻的信号连接方式目前热电阻的引线主要有三种方式①二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合②三线制:在热电阻(热电阻相关的信息)的根部的一端连接一根引线,另感谢您的阅读,祝您生活愉快。

热工仪表

热工仪表

3、热电偶的类形 S B K J R E T :铂铑10-铂 –20~1300℃ :铂铑30-铂铑6 300~1600 ℃ :镍铬-镍硅(镍铬-镍铝) -50~1000 ℃ :铁-康铜 -40~750 ℃ :铂铑13-铂 -0~1600 ℃ :镍铬-康铜 -40 ~1000 ℃ :铜-康铜 -40 ~350 ℃
华氏温标(°F)规定:在标准大气压下,冰的融点为32℃,水的沸点为 212℃,中间划分180等分,没等分为华氏1度,符号位°F。
摄氏温标( ℃ )规定:在标准大气压下,冰的融点为0℃,水的沸点为100℃, 中间划分100等分,没等分为华氏1度,符号位℃。
摄氏温度值t和华氏温度值tF有如下关系: t=5/9(tF-32) ℃
热电阻丝材料受腐蚀变质
更换热电阻
4、选型要点 连接方式:螺纹连接、法兰连接等。 量程范围:对于温度的测量,应保证工作温度在仪表量程的2/3 ~ 3/4处。 外护套材质:是否耐高温、耐腐蚀、耐磨等。 信号传输方式:2、3、4线制,电阻信号。 分度号选择:PT100、CU50等;电阻特性:如PT100特征为在标准条件下0度 时的测量电阻为100欧姆。 测量方式:表面式、插入式等,如为插入式还需对插入深度进行选择。
• 热力学温标又称开尔文温标,或称绝对温标,它规定分子运动停止时的温度 为绝对零度,符号为K。热力学温度是基本的物理量,它的单位为开尔文,热 力学温标和华氏温标有如下关系: • t/℃=T/K-273.15 t/℃——分子为摄氏温度,分母为摄氏温度的单位; T/K——分子为开尔文温度,分母为开尔文温度的单位。
热工仪表概述
1、概述 热工测量技术包括热工参数的测量方法和实现测量的仪表。热工测量参数 包括温度、压力、流量、物位、成分(如气体分析仪)等。 在工业锅炉运行中,通过热工参数的测量,可以及时反映热力设备的运行 工况,为运行人员提供操作依据;为锅炉控制系统准确及时地提供信号。因此, 热工测量是保证热力设备安全、经济运行及实现自动化的基础条件。 目前我国电动仪表中并存着两种标准信号制度,在DDZ-Ⅰ和DDZ-Ⅱ型仪 表中采用0~10毫安直流电流作为标准信号,而在DDZ-Ⅲ型仪表中,采用目前 国际上统一的4~20毫安直流电流作为标准信号。从安全防爆、减少损耗、节 省能量考虑,信号电流的满度值都希望选小一些。但太小也有困难,起点电流 太小将会给两线制仪表带来困难,因为它将要求降低整个仪表在零信号时消耗 的总电流。而在目前的元器件水平下,起点电流比4mA再小有时将发生困难。 因此,目前国际上采用4~20mA作为标准信号。有利于识别仪表断电、断线 等故障,且为现场变送器实现两线制提供了可能。

火力发电厂热工仪表安装的具体流程

火力发电厂热工仪表安装的具体流程

火力发电厂热工仪表安装的具体流程
1.前期设计
热工仪表的安装能否顺利进行,直接影响设计阶段的工作质量,因此,热工仪表的安装要提前进行。

在前期的设计中,主要做如下工作:准备相关的热工仪器的安装,配备相关的人员、器材和材料,编制合格的验收单。

在此阶段,应做好热工仪器安装的图纸审查,作为图纸审查的主体,对工程的质量要按设计图纸进行综合分析,并向施工单位提供技术指导。

2.安装准备阶段
在安装前,要按照热工仪器设计的要求,把所有的仪器和仪器都准备好。

例如,用于衬垫的线缆、管子、钢板、仪表板、仪表箱、一次性辅助仪器。

3.正式安装阶段
在正式安装时,能有效地保证设备的工作质量。

安装时,应根据电厂的实际需要及特殊的热工仪器类型,采用适当的安装工艺,并采用质量控制措施进行施工。

4.试运行阶段
在热工设备安装完毕后,再进行相应的清洗、清洗和工艺管线的试压,进入单体试车阶段。

在单体试运转中,主要是对仪器进行试车,若验收合格,质量达到标准,即可向施工方交付。

在试运行期间,要保证热工仪表与电厂的工作要求一致,并使其具有正常的生产操作条件。

热工仪表知识

热工仪表知识

红外线温度计
总结词
红外线温度计利用红外辐射的原理进行温度测量。
详细描述
红外线温度计通过测量目标发射的红外辐射强度来确定其温度。由于红外辐射不 受环境光和气体等因素的影响,因此红外线温度计具有测量速度快、准确度高、 非接触等优点,广泛应用于医疗、科研、工业等领域。
光学高温计
总结词
光学高温计是一种利用光学干涉原理 进行温度测量的仪器。
详细描述
热电偶由两种不同的导体或半导体材料组成,当两端存在温 差时,会产生热电势,通过测量热电势的大小即可确定温度 。热电偶具有测量范围广、精度高、稳定性好等优点,广泛 应用于工业生产和科学研究中。
热电阻
总结词
热电阻是一种基于电阻随温度变化的原理进行温度测量的元件。
详细描述
热电阻由金属导体材料制成,其电阻值随温度变化而变化。常见的热电阻有铜 热电阻和铂热电阻等。热电阻具有测量精度高、稳定性好、输出信号大等优点, 适用于各种温度测量场合。
详细描述
超声波液位计利用超声波在空气中传播的特性,通过测量超声波在液体表面反射的时间 来计算液位高度。具有非接触式测量、精度高、响应速度快等优点,但受介质声速、温
度等因素影响较大。
谢谢观看
超声波流量计
原理
利用超声波在流体中的传播速度来测量流量。
应用
适用于各种流体,特别是气体和液体的流量测量。
优点
非接触式测量,适用于各种管道材质和流体状态,测量准确度高。
缺点
对管道条件和安装要求较高,且价格相对较高。
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液位测量仪表
浮力式液位计
总结词
基于浮力原理,通过测量浮子的位移来反映液位高度。
容易受到流体压力、温度和密度变化的影 响,且不适用于含有杂质或颗粒的流体。
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热工仪表
工业行业中,在其生产过程,要使产品达到相应的规格要求,必须对生产过程中的一些参量进行定量定值监控。

以及对重要生产设备进行安全监控。

如烧制陶瓷制品,烧制工程中温度要保持在一个恒定的值。

如偏高或过低都会大大影响陶瓷的品质。

再如电子元件的烘烤,也有严格的温度控制要求。

化工化肥行业设备运行时温度需要监控,以保证设备的安全运行。

热电厂冬季供暖时,需对供应的暖气(蒸汽)进行流量累计,以便进行供需双方的结算。

对于化工行业的反应炉、热电行业的锅炉压力要进行压力监控。

热工仪表应用于众多领域。

一般分为一次仪表和二次仪表。

一次仪表的主要作是将现场的物理量转换为相应的电量(电信号),以便于信号进行相应的处理。

二次仪表的主要作用是将一次仪表的电信号进行相应的处理,并输出(可显示相应的数值、及相应的控制或将信号传送到现场工控电脑)。

二次仪表可通过仪表的通讯功能进行现场仪表的组合,通过计算机实现集中监控。

另外也有一些仪表为一体化现场仪表,即集中了一次和二次仪表的功能。

热工仪表测量的物理量:温度、压力(差压)、液位、流量。

温度的测量
热电偶:
任何两种不同的金属组合在一起,当其两端环境温度发生变化时(即两端出现温差),在组合体两端会生产微弱的电位差。

利用这一现象,出现了测量温度用热电偶。

根据不同的材质及特性和应用,定义了不同的分度型热电偶。

如S、B、K、E、J、T等。

以上是现今应用比较普遍的工业用热电偶。

热电偶在现场探测到温度的变化,并将该变化反映在其电位差的变化上。

此电位差的变化(电势)可送到二次仪表进行相应的处理,如显示、报警、控制等。

接线方式为两线制(电压传送mV级)。

其主要特点是响应速度较快、测量温度高、价格偏高。

一般热电偶的温度与电势变化是非线性关系,故在二次仪表或计算机中要对其电势温度关系进行非线性补偿。

因热电偶输出电势的变化是来自于其两端的温差,即其热端用于测量现场温度,冷端需用相应的热电偶补偿导线进行连接,以使热电偶的冷端引至二次仪表的常温状态。

热电阻:导体和半导体在环境温度发生变化时,其电阻值也会发生相应的变化。

利用这一原理,可用于对温度进行测量。

称其为热电阻。

根据不同的材质及特性和应用,定义了不同的分度型热电阻。

如Pt100、Pt10、Cu50、Cu100等。

以上是现今应用比较普遍的工业用热电阻。

热电阻在现场探测到温度的变化,并将温度变化反映在其电阻值的变化上。

此阻值的变化送至仪表,经内部电路转换成电信号进行处理,如显示、报警、控制等。

接线方式为三线制(要克服连接导线引起的测量误差)。

其主要特点是适合中低温的测量、价格比较低廉。

其中铂电阻Pt100、Pt10的温度与电势变化是非线性关系,故在二次仪表或计算机中要对其电阻温度关系进行非线性补偿。

铜电阻Cu100、Cu50为线性关系,不需补偿。

其它温度探测元件有;红外线探测(非接触式)、双金属元件、热敏电阻(类
似于热电阻)等。

压力及液位的测量
工业现场俗称的压力实际为压强,即单位面积所承受的压力。

单位有:kgf/cm2、MPa、KPa、mmH2O、bar。

一次传感器(变送器)的测量膜片感受介质的压力,经变送器内部电路转换为标准电信号。

液位的测量同压力测量,因液位的高低是与其压力是成正比的。

通过测量液体的压力可探知液位的高低。

压力变送器需外部提供相应的电源,才能输出信号。

一般为24VDC,也有少部份为12VDC、220V AC等。

现在绝大部份为24VDC电源,且为两线制。

信号类型基本为4-20mADC、0-10mADC、1-5VDC、0-5VDC。

关于压力测量的几个要点:
1、变送器的型式:根据现场情况选择不同类型的变送器,满足现场安
装要求。

2、测量膜片的选择:应根据现场介质的情况进行选择。

3、测量范围的确定:根据现场参数要求进行选择。

4、其它附属功能的选择:如现场显示、通讯等。

差压就是两点压力之差,将此压力差俗称差压。

差压变送器就是将压力差转变为标准电信号输出。

液位测量。

针对不同的容器、介质,会有不同的测量传感器。

常用的有压力式液位变送器,上润已有成熟产品。

另有波、雷达等(上润已开始生产)
流量的测量
工业现场要对工业原料或成品进行流量测量。

介质形态一般为液态、汽态、固态。

固态流量测量一般是通过称重传感器进行测量,形态为液态和汽态的介质在测量方面有很多共性,目前我们所涉及的一般是液态和汽态的、管道的介质测量。

测量方式也是通过一次传感器探测,传感器将探测到的流量信号转换为与流量成对应关系的电信号(标准信号有4-20mA、0-10mA、1-5V、0-5V、脉冲频率)。

此流量电信号再送至数显仪表进行显示等处理。

对于一次测量的测量(即将现场的介质流量转换成与之对应的电信号),可根据现场的实际情况选择不同的测量方式。

目前工业行业最常用的有孔板测量、电磁流量测量、涡街式。

孔板:俗称孔板,是一种节流装置。

在管道内安装节流装置,则在其流进和流出端会产生压力差。

体积流量越大则压力差越大,再通过差压变送器将压差信号转换为标准电信号。

这样的电信号可送给数字显示仪表进行相应的显示等功能。

电磁:电磁流量计
涡街:涡街流量计
弯管流量计、U型流量计等等
二次仪表:就是对现场一次仪表过来的电信号处理的仪表,过去一般都是指针式,即将一次信号转换成刻度,通过指针偏转显示温度、压力等。

这种仪表也称作动圈式,功能一般比较单一,显示精度比较差。

现在均为智能数字式显示仪表,可实现丰富的控制功能,而且精度较高。

二次仪表虽然相对一次仪表繁杂,但万变不离其中。

都是根据一次仪表的标准信号,作相应的处理。

如显示、控制、报警、调节等。

数字显示仪表一般安装在盘柜表面,即控制仪表柜的表面。

盘柜表面开一同仪表尺寸的孔,将仪表插入方孔内,只留下显示面,进行显示或操作仪表。

选择二次仪表的注意事项:
1、仪表外形尺寸:160*80、80*160、96*96、96*48、48*96、72*72。

不同的外形尺寸某些功能可能受到限制。

2、输入信号:确定是测量什么?温度、压力。

目前一般的数显仪表均
含多种信号输入,即兼容常用热工电信号,通过参数切换进行选择。

3、其它附属功能:如报警方式、控制类型、通讯、变送等。

一般数显仪表需由外部提供电源才能工作,常用的有220V AC和24VDC。

电力仪表
用于电力行业或用户进行电流、电压、功率、相位、功率因素、频率的测量与调控。

形式同于热工仪表。

由于本身即是电信号,所以一般低压电,电工表可直接测量。

如220V电压,低压小功率设备(小电流)等。

高电压、大电流的测量时,经电压或电流互感器将大信号转换为标准二次电信号(电压100V AC、电流5AAC)后,送电工表进行显示、控制等处理。

标准信号:0-5AAC;0-100V AC;0-75mVDC;0-100VDC
日程安排。

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