0124.流量测量方法和仪表的选择考虑因素

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流量的测定注意事项

流量的测定注意事项

流量的测定注意事项流量的测定是指对液体或气体在单位时间内通过管道或设备的体积或质量进行测量的过程。

流量的测定在工业生产、环境监测、能源管理等领域具有重要的意义。

为了保证测量结果的准确性和可靠性,我们需要注意以下几个方面的事项。

一、选择合适的测量方法和仪器选择合适的测量方法和仪器是流量测定的首要任务。

根据具体的测量要求,可以选择物理方法、机械方法或计算方法等测量方法。

同时,还需要选择适合的仪器和设备,如流量计、压力传感器、温度传感器等。

在选择仪器时应综合考虑其精度、测量范围、可靠性和使用成本等因素。

二、保证测量环境的稳定性测量环境的稳定性对流量测定结果的准确性有重要影响。

应尽量消除或减小外界因素对测量的干扰,如减小振动和温度变化、消除气流中的杂质等。

特别是在气体流量的测定中,应尽量使气体在测量管道中处于稳定状态,避免出现湍流、涡流等现象。

三、校准仪器和设备为了保证测量结果的准确性,应定期对使用的流量计、传感器等仪器和设备进行校准。

校准可以通过比对法、引用法、物理标定法等方法进行。

校准可以在实验室或现场完成,校准结果应记录并保存,以备后续使用和比对。

四、注意流体的性质和条件流体的性质和条件对流量测定结果有重要影响。

在进行流量测定前,应了解和记录流体的温度、压力、密度、黏度等参数。

对于多相流动,还需要注意流体中液体相和气体相的比例、分布和流动状态等。

对不同性质的流体,应选用适合的测量方法和仪器,并进行相应的修正和校正。

五、考虑测量管道和设备的损失和阻力流量测定过程中,管道和设备的损失和阻力会导致实际流量与测量流量不一致。

因此,在测量前应根据管道和设备的类型、尺寸、材质等参数计算和估算损失和阻力,并进行相应的修正。

对于长管道和复杂系统,还需要考虑由于摩擦和湍流引起的能量损失和流速分布不均匀等问题。

六、注意测量数据的处理和分析测量数据的处理和分析是流量测定结果评价和优化的重要步骤。

在进行数据处理和分析时,应考虑不确定性、误差和偏差等因素,采用合适的统计方法和技术进行数据校正和平滑。

掌握流量计选用方法及应用条件,流量测量不用愁

掌握流量计选用方法及应用条件,流量测量不用愁

掌握流量计选用方法及应用条件,流量测量不用愁 被测流体对象状况复杂,流量计种类繁多,各种流最计各有特点,流量计选用比较复杂。

仪表工选用流量计时,应符合《SH/T 3005-2016石油化工自动化仪表选型设计规范》、《HG/T 20507-2014自动化仪表选型设计规范》等规范和标准的要求。

影响流量计选用考虑因素和选用步骤1、流量计选用考虑因素①流量计性能(技术指标)方面,包括准确度、重复性、线性、范围度、流量范围、压力损失、耐压等级、信号输出特性、电源要求、防爆等级、响应时间等。

②被测流体特性方面,包括流体的温度、压力、密度、黏度、化学腐蚀性、磨损性、结垢、悬浮物、沉淀物、混相、相变(汽化、冷凝)、电导率、导热性、声速、比热容等。

③安装条件方面,包括管道布置、流动方向、检测件上下游直管段长度、管道口经、维修空间、电源、接地、辅助设备(过滤器、消气器等)安装等。

④环境条件方面,包括环境的温度、湿度、电磁干扰,安全性、防爆性,振动性等。

经济性能价格比方面,包括仪表购置费、安装费、运行费(包括能耗费)、校准(检定)费、维修费、使用寿命、备品备件等。

2、流量计选用步骤①依据上述影晌流量计选用的几个方面的因素,初选可用流量计类型(最好选几种,方使选择);②对初选流量计类型进行资料和价格信息收集,为进一步分析、比较做准备;③重复采用淘汰法,逐步将可用流量计类型集中到1-2种,然后再次从上述几个方进行分析比较,最后确定一种流量计。

各种流量计应用条件流量计种类繁多,不同流最计对具体应用条件有不同的要求。

常见流量计应用条件如下。

1、容积式流量计应用条件常见容积式流量计有椭圆齿轮流量计、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、湿式气量计和膜式气量计等。

①介质洁净,黏度较大;②对流量计测量准确度要求较高;③量程比要求小于10:1;④应配置过滤器。

对含有少量气体的介质测量,应配置消气器。

流量仪表选型原则

流量仪表选型原则

流量仪表选型原则流量仪表作为控制流量的重要工具,在工业自动化控制系统中有着广泛的应用。

合适的流量仪表选型能够满足控制系统对流量数据的高精度需求,从而保障生产的正常运行。

下面将介绍几个常用的流量仪表选型原则。

流量仪表类型在选择合适的流量仪表前,需要对不同类型的仪表有所了解。

常见的流量仪表有压力差式流量计、电磁流量计、涡街流量计、罗盘流量计和质量流量计等。

其中,压力差式流量计、电磁流量计和涡街流量计是最常用的三种流量仪表。

在流量仪表的选择中需要考虑管道材质和介质。

对于高粘度介质,宜选用容启/离合式旋转叶片流量计,对于腐蚀介质,宜选用耐腐蚀的材料构造的仪表。

流量范围流量范围是流量仪表选型中的一个重要因素。

正确选定流量范围能够有效地保证测量的精度。

在选择流量范围时,应首先确认最小和最大的流量范围,并在此基础上选择合适的流量仪表。

同时,需要考虑流量突增和波动等因素的影响。

测量精度和重复性在工业自动化控制系统中,流量数据的精度和重复性对于维持生产的稳定性和安全性是至关重要的。

因此,在选型时需要充分考虑仪表的测量精度和重复性。

对于高精度需求的场合,可以考虑使用 Coriolis 质量流量计等精度较高的仪器。

仪表输出信号流量仪表的输出信号种类包括模拟信号和数字信号两种。

模拟信号可以是电流信号、电压信号或频率信号等,数字信号可以是 RS485 接口、以太网接口或PROFIBUS 接口等。

在选型时需要充分考虑控制系统对输出信号的要求,保证能够正常集成到控制系统中。

适用环境条件最后,需要考虑流量仪表的适用环境条件,包括温度、湿度、压力和介质等。

要保证仪器能够正常工作并保证数据的准确性,需要选择适合环境的仪器。

对于恶劣的环境条件,可以选择防爆型流量仪表等相应的防护措施。

总之,流量仪表的选型需要综合考虑多个因素,从而选择最适合的仪表。

正确的选型能够有效地保证流量数据的准确性和系统的安全性。

流量仪表的选型原则与影响因素

流量仪表的选型原则与影响因素

流量仪表的选型原则与影响因素1、选型原则在进行应用流量仪表的选择之前,要依据实际的情况作出相应的流量仪表的选择,能够起到节省工期的作用,在这样的过程中也会受到检测环境与流量仪表种类和仪表质量所影响,另外,被检测对象的复杂程度也会对于流量仪表的选择进行难度的提升。

根据几种不同的流量仪表的类型而言都会具有一定的自身属性,在选择的过程中要充分的掌握住几种仪表之间的特征与功能特点,方便能够在实际的运用中的到正确且合适的仪表,能够有效提升计量工作的效率与测量的质量。

2、影响因素从主要的角度而言能够从多方面进行思考,其主要的影响因素有很多。

第一,计量的选择中要根据对应的情况而选择,避免出现浪费的情况出现。

第二,在选择仪表的过程中,要考虑到计量的环境是否会利于后期的仪表的维修与养护,还有是否会出现一定的电磁干扰的情况出现,还要观察安装场地的湿度以及温度等安全方面的内容。

第三,考虑到作业的环境现场是否具有相应的仪器安装的条件,是否具有实现流量仪器正常工作的条件,是否能够达到支管长度的规定,另外,还要考虑到全面的现场环境是否能够做到抗震、耐温、耐压的各个安全工作的要素,避免出现仪器的损坏,带来经济上的损失与工作效率的下降。

第四,还要考虑到是否能够满足正常压力的要求,在流体的通过流量核算中会对于设备造成永久的压力损失,由此一来会对于生产作业产生一定的不良影响。

在一般情况下,企业的相关的部门支付的采买费用会对于实际的开销会产生一定的不符,在这个过程中要选择合适的计量仪表,从而能够很好地节省采购费用能够弥补后续的维修与保养。

第五,要深入的分析被测物体的压缩率以及密度和成分,包括粘度与湿度的压力变化的情况。

要注意的是,在对于仪表主板、电源板等元件进行更换的时期,要对于相应的仪表重新进行界定,要考虑的是在实际的过程当中,要是显示的流量计与实际的计算所的不相符而且还具有较大的差距的情况之下,就要考虑是否出现稳压块故障,或是在其他的元件中出现了短路的现象,需要使用故障点对其进行故障的排查。

流量计在选购需要考虑的因素

流量计在选购需要考虑的因素

流量计在选购需要考虑的因素流量计是广泛应用于各种工业领域的仪器,它可以用来测量液体、气体的流量。

在选择流量计时,需要考虑很多的因素,包括:测量介质首先需要确定测量的介质是液体、气体或者是其他类型的流体。

不同介质对流量计的要求是不同的。

比如液体流量计需要具有一定的防腐蚀、耐温等特性,而气体流量计则需要具备一定的抗震性能。

同时,流量计还需要考虑介质的密度、粘度、温度等特征,这些都会影响到流量计的准确度和稳定性。

测量方式根据不同的工艺需求,流量计可以选择不同的测量方式,比如体积式、质量式、速度式等。

不同的测量方式在使用过程中都有自己的优势和劣势,需要根据实际需求进行选择。

比如体积式流量计适用于需要计算精度较高的场合,而质量式流量计可以避免被气体压力、温度等因素影响,能够测量气体质量流量。

测量范围在选择流量计时,还需要考虑它的测量范围是否符合实际需求。

如果测量范围过大或者过小,都会影响到测量结果的准确度。

通常情况下,流量计需要在本领域的标准中进行选择,同时也需要考虑未来的需求变化,避免因为测量范围不足而需要频繁更换。

精度和准确度精度是流量计的重要指标之一,它决定了测量结果的偏差大小。

通常情况下,流量计的精度越高,其价格也越高。

此外,准确度也是需要考虑的因素之一,它描述了测量结果与实际值之间的误差程度。

不同的流量计准确度不同,需要根据实际需求进行选择。

输出信号流量计的输出信号对数据监测和控制非常重要。

通常情况下,流量计的输出信号包括模拟信号和数字信号。

模拟信号输出的是连续变化的电压信号,如4-20mA或0-10V,数字信号输出的则是数字化的信号,如RS232、RS485等。

在选择流量计时,需要根据其后续的数据处理方法、监测控制等实际需求进行选择。

压力损失流量计在测量介质时会对其产生一定的阻力,导致介质通过流量计时出现一定的压力损失。

良好的流量计不会对介质产生很大的阻力,并减少压力损失。

选择流量计时,需要考虑其对介质的压力损失对实际应用的影响。

仪表选型需要注意的六大项及11要素

仪表选型需要注意的六大项及11要素
仪表选型需要注意的六大项
销售部
生产计划单描述里面填写的仪表参数
常规的参数在生产计划
单上没有写,打印合格 证时需要把这些省略的 参数添加完整,或者反 之。
合格证数据参数
1、测量范围:
压力仪表指的是压力范围,
需要注意的是使用范围和测量范围的区别 温度仪表因温度范围差别, 会选用热电阻,热电偶或者双金属温度计 流量仪表指的是流量范围, 需要知道最大流量、最小流量、工作时流量
无现场显示压力传感器
带4-20mA远传输出信号电磁流量计
4、信号形式:
带 远 传 功 能 接 线 盒
指针式压力表 指针式带远传双金属温度计
5、材质:
压力表:要区分接液材质和外壳材质,
接液材质分:铜合金、不锈钢(304、316、316L); 外壳材质分:碳钢喷塑,不锈钢。

温度仪表:通过温度选材质,不同的温度选用不同材质保护管:
七、安装方式
垂直安装
水平安装
水平安装
轴向U型夹安装
垂直安装方式:有压力表,金属转子流量计、玻璃转子流量计
连接方式:螺纹连接和法兰连接,用户不知道选哪个,可以通过沟通来建议用户选择哪种连接方
式。
八、使用范围
0-0.1MPa压力传感器 0-1.6MPa压力表
九、精度
压力表一般可根据公称直径选择相应的精度,亦 可根据用户要求定制。 表面直径50mm、60mm:精度等级是2.5级 精度0.4级 精密压力表
仪表选型需要注意的六大项销售部生产计划单描述里面填写的仪表参数常规的参数在生产计划单上没有写打印合格证时需要把这些省略的参数添加完整或者反压力仪表指的是压力范围需要注意的是使用范围和测量范围的区别温度仪表因温度范围差别会选用热电阻热电偶或者双金属温度计流量仪表指的是流量范围需要知道最大流量最小流量工作时流量测量范围

流量仪表测量方法及选择考虑因素

流量仪表测量方法及选择考虑因素

流量仪表测量方法及选择考虑因素流量仪表测量方法及选择考虑因素流量仪表测量方法及选择考虑因素摘要基于流量仪表所选择的测量方法多为不合适或不正确这一事实出发,对有关流量仪表及测量方法的正确和有效选择进行了分析;在此基础上,并就性能要求、流体特性、安装要求、环境条件及费用等五大因素进行了相应的考虑和探讨,这对于流量仪表及测量方法的正确选择具有一定的借鉴意义。

关键词流量仪表;测量方法;选择;因素0 引言在有关流量仪表所选择的测量方法调查中,结果发现,对流量仪表使用不合适或者不正确的大约要占使用者总数的60%左右,在进行具体测量时,虽然有一部分用户能选择合适的测量方法来进行测量,但其安装及布置却往往是不正确的,因而有关流量仪表的正确选择及使用对于绝大多数人来说并不是一件很容易的事。

有关这方面的技术要求,即流量仪表及生产过程流体特征,必须进行充分了解和加以熟悉,这是正确选择流量测量方法和有效使用流量仪表的一个前提条件;此外,还要对诸多这些因素进行综合分析和考虑,这些因素归纳起来,主要包括这五个方面的因素:性能要求方面的因素、流体特性方面的因素、安装要求方面的因素、环境条件方面的因素及经济费用方面的因素。

1 流量仪表及测量方法的正确选择1.1 对安装流量仪表的.必要性进行分析若只是想确定某管道中的流体到底有没有在进行流动或者输送以至大体的流量为多少,有关这一目标的实现,则可以较低费用就能达到,即选用流动指示器或者流动窥视窗即可。

这些器具虽然结果较为简单,但它们都有诸如球、板翼轮等活动体来指示其流体是否在流动,这些器具虽然能把流体流动快慢程度显示出来,但其精确度是很有限的,通常存在着2.0%~3.0%左右的误差。

若对测量结果要求比上述更高,那么就很有必要把一台流量仪表安装起来。

通常在我国流量仪表制造业对流动指示器及窥视窗等器具没有做好足够的宣传,致使直接用户或者设计单位对这类简易器具重视不够,因而在很多场合无法正确选择合适产品。

流量计就是这么选用,你选用对了吗?

流量计就是这么选用,你选用对了吗?

流量计就是这么选用,你选用对了吗?
热工控制仪表常在流量、压力、液位、温度等方面应用。

因此也形成了现场控制的常规控制应用仪表。

常规控制仪表的基本作用就是控制、调节、显示、执行、记录、测量。

流量计仪表的选择,要根据工艺要求和工艺条件进行合理选择。

但是由于流量计的种类有很多,自适应性也不同,因此正确选用流量计对保证流量测量的精度十分重要。

流量计仪表的选择。

第一,要根据被测介质的性质来选择,要弄清楚被测流体介质的物态和其特征。

第二,要根据流量计的用途来选择,因为各种流量记得功能不同,所以测量的精度价格其都不一样,因此不同的使用场所为流量计的性能有所倚重。

第三,根据工况条件来选择工况条件,又包括车,测量流体的流量变化范围温度和压力的高低等。

第四,还要考虑到流量计的安装条件,管道情况,以及费用。

总体方面来说,没有任何一种流量计能够使用所有的流体和各种流动情况。

因此,在流量计选用的时候,要熟悉流量计的测量方法和仪表的特性,因此才能比较全面的选择符合事实的测量要求的最佳流
量计。

流量计选择的思路图
流量计材质的选择
流量测量范围的选择
传感器流量范围的选择
流量计的选择
流量计仪表的口径选择
这只是一些流量计的基本选择方式,具体的选择还要根据实际工艺参数,使用环境,流体介质属性,以及流量计的成本考虑,因此这里只是一个参考而已。

流量检测仪表的选用策略

流量检测仪表的选用策略

流量检测仪表的选用策略在流量检测仪表的选用过程中,检测仪表的选用的策略问题直接影响都整个流量检测仪表的选用。

本文将就流量检测仪表的选用策略进行探讨,并提出相应的选用策略。

标签:流量检测;检测仪表;选用策略一、前言在流量测量中,对特定测量对象选择合适的流量测量方法和仪表非常重要。

保证流量检测仪表的选用质量是整个流量监测的重要环节。

下文将对流量检测仪表的选用策略进行分析。

二、流量检测仪表的选用策略的必要性分析在流量测量中,对特定测量对象选择合适的流量测量方法和仪表非常重要。

除了分析测量对象的特点,还要了解各种测量仪表的优缺点及适用条件才能正确地适用、设计、安装和使用。

本書即是为解决流量测量方法和仪表的选用问题而编写的。

本书的主要内容是目前国内常用的各类流量仪表原理、结构、性能、优缺点、选用要点及安装使用注意事项等,同时还介绍了现场误差估计、常见失误及防范、校验及相关标准规范。

流量测量方法和仪表的种类繁多,其分类方法亦多。

按测量对象划分就有封闭管道和明渠两大类,接下来我们只讨论封闭管道的流量测量。

按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。

总量表测量一段时间内流过管道的流体总量,在数值上等于流量对时间的积分;流量计测量流过管道的流量,是以短暂时间内流过的总量除以该时间的商来表示,实际上流量计一通常亦备有累积流量装置,作总量表使用,而总量表亦备有流量发讯装置。

因此,以严格意义来分流量计和总量表已无实际意义。

按测量原理分有力学原理、热学原理、学原理、电学原理、光学原理、原子物理学原理等。

按目前最流行的分类法,即本讲座对其中应用最为广泛的容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计、质量流量计和插人式流量计分九讲讨论选用考虑要点,最后二讲讨论现场流量仪表误差估算方法、流量仪表应用常见失误和防范。

三、流量检测仪表的分类工业上常用流量计种类很多,按其被测流体状态分类,有单相流量计和多相流量计。

仪表选型需要考虑的因数

仪表选型需要考虑的因数

仪表选型需要考虑的因数在工业、化工、生产等各个领域使用仪表已经成为一种常见的现象。

它们的应用范围很广,例如:温度、压力、流量、电气等等,这些应用中需要考虑很多因素。

在选择仪表的时候,应该不仅考虑到技术指标,还有其他因素如:安装环境、型号选择、维护成本等等。

下面将介绍一些需要考虑的因素:技术指标技术指标通常是仪表选型最主要的考虑因素,因为它直接关系到仪表能否满足需求并正常运行。

例如,流量计的量程需求、压力计的精度要求、温控仪的稳定性等等。

因此,在选择仪表之前,必须先明确应用场合的技术指标要求,确保选择的仪表符合要求。

环境条件仪表工作时所处的环境条件包括气候、温度、湿度、粉尘、腐蚀等,这些条件将会对仪表的正常运行产生影响。

例如,有些仪表无法承受高温和腐蚀性液体的作用,需要选择抗腐蚀和高温的型号。

冷藏环境下工作的仪表需要具有低温运行的能力。

另外,如果仪表安装于露天或者满是灰尘的环境中,易产生困难,所以需要选择安装在能保护仪表的罩子里。

信号传输方式和距离在实际应用中,很多仪表需要远程监测,通过传输信号来实现。

因此,在仪表选型时要考虑传输方式(以太网、Modbus等)和距离,以确保信号的稳定传输和无误。

如果要远程监测的距离较远,需要遵循信号传输的规范,以确保信号的准确性。

安装和维护安装和维护也是仪表选型时要考虑的因素。

仪表的安装位置、安装方式、安装材质等对仪表的工作稳定性和准确性都有一定的影响。

原则上,仪表应该在垂直方向上安装,避免受到振动和摩擦力的影响;在维护成本方面,应该考虑到使用周期、维护难易程度和维护成本等,以便选择符合预算的仪表。

总结在仪表的选型过程中,应该尽可能的考虑各种要素,从而选择出合适的仪表。

在这个过程中,应尽可能地注意准确的技术指标、适合的环境条件、可靠的信号传输、合适的维护和完善的售后服务等要素,使其在不同行业及各种工况下发挥最大的作用。

流量测量方法和仪表的选择考虑因素

流量测量方法和仪表的选择考虑因素

流量测量方法和仪表的选择考虑因素流量测量方法和仪表种类繁多,其分类方法亦多。

按测量对象划分就有封闭管道用和明渠用两大类。

按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。

按测量原理分为力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、原子物理学原理等。

1.考虑因素和选择步骤要正确和有效地选择流量测量方法和仪表,必须熟悉被测对象流体特性和仪表两方面的情况,还应考虑如图1 所示双框内五个方面因素和选择步骤。

1.1 确认是否真正要求安装流量仪表如果仅希望知道流体是否在管道中流动或大约流量,那么选用流动窥视窗(flow sight)或流动指示器(flow indicator)就能以较低的费用达到目的。

1.2 初选测量方法和仪表确定必须安装流量仪表后,首先按照流体特性采取排除法在初选表上舍去不能和不宜采用的方法,然后选几种测量方案,作为第二步深入考虑和分析。

流量测量方法和仪表初选表 1.3 分析各因素按初选方案向仪表厂索取样本、技术数据、选用手册或使用说明书等,充分了解仪表性能规范,再分别按五个方面的问题逐一分析,列表比较。

2.6 线性度流量仪表输出有线性和非线性二种。

大部分流量仪表的非线性误差不单独列出,包含在基本误差内。

对于宽流量范围脉冲输出用作总量积算的仪表,线性度是一个重要指标,使有可能用一个仪表常数。

线性度差就要降低仪表精度。

作为管道流量配比,热量计用温度差和流量相乘,以及流量相加,应选择线性输出仪表,以简化计算过程。

2.7 上限流量的流量范围上限流量也称温度流量。

应按被测管道使用流量范围和待选仪表的上限流量和下限流量来选配仪表口径,而不是简单地按管道通径配用。

虽然通常管道流体最大流速是按经济流速(例如水等低粘度液体为1.5~3m/s)来设计的,而大部分流量仪表上限流量流速接近或略高于管道经济流速,因此仪表。

关于流量测量方法及选择考虑因素研究

关于流量测量方法及选择考虑因素研究

关于流量测量方法及选择考虑因素研究摘要据有关资料显示,超过一半的流量仪表所采用的测量方法,是不合适的或者使用错误。

其中有一部分仪器虽然采用了合适的测量方法,却使用了错误地布置和安装,可见正确选择和使用流量仪表并不是一件容易的事情。

本文探讨了测量方法和仪表在选择时,应考虑的五大因素——仪器仪表性能、仪表流体特性、仪表安装条件、仪表环境条件和经济因素等。

关键词流量;测量;流量仪;选择因素相同条件下所选择使用的仪器仪表可能有多种方案,如果在选择的时候,只是根据以往经验或凭借对单一因素的判断作出决定,就很容易失去选择最佳方案的机会。

要恰当地和有效地选择流量测量方法和仪表,必须熟悉流量测量仪表和生产过程中流体特性等两个方面的技术。

另外,还要考虑经济方面的因素,可归纳为五因素,即仪器仪表性能、仪表流体特性、仪表安装条件、仪表环境条件和经济因素等。

1 流量测量仪表选择的步序要确定管道中的流体是否在输送流动,或者判断流体的流量数据等,使用流动窥视窗或流动指示仪就能轻易获取信息,而且不用花费很高的成本。

此类仪器结构都比较简单,往往在其中有一个小活动物体(比如板、球、翼轮等)可以显示是否在流动。

有些还能够显示流动快慢的程度,不过精确度偏低,误差一般出现在20%~30%之间。

如果对测量结果要求比较高,要求误差控制在2%~10%之间,则需要选择使用流量仪表。

按照开始选择确定的方案,收集待测量物品的样本、技术数据和说明手册等,充分了解所采用的仪器仪表使用性能;再对仪表性能使用要求和仪表使用规范、测量流体特性、仪器安装场所、测量环境条件和经济条件等五个方面因素进行判断。

考虑顺序一般从“仪表性能使用要求和仪表使用规范”开始,再如图1考虑其他因素。

如果判断“经济因素”是主要的考虑因素时,则考虑“性能要求和仪表规范”等因素时,还要回复到考虑迁移因素,各因素需交替考虑,如图2所示。

图1 分析五方面因素程序2 测量方法考虑因素分析2.1 关于性能要求和仪表规范使用方面的考虑测量方法确定后,在性能要求方面选择仪表考虑的内容有:瞬时流量、总量、精确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、压力损失、输出信号特性和响应时间等。

流量测量仪表选型应考虑的因素

流量测量仪表选型应考虑的因素

文章编号:1671-3354(2007)05-014-03收稿日期:2007-04-20作者简介:吕景芸,女,工程师。

流量测量仪表选型应考虑的因素吕景芸(宜昌宏业工程建设监理有限责任公司,湖北宜昌 443002)摘要:根据现场条件及流量测量的方法来选用流量仪表,使其能满足计量的准确度。

关键词:流量测量;选型;仪表中图分类号:TH814 文献标志码:BFactors concerning selection of flow -measuring gaugeL B Jingyun(Yichang Hongye Engineering Construction Supervision Co.,Ltd.,Yichang 430002,China)Abstract:In accordance with the working site conditions and the flo w measuring procedure,the flow -measuring gauge is select -ed to meet the accuracy requirement.Key words:flow measurement;type selection;gauae1 流量仪表的种类和应用随着工业生产的发展,对流体流量测量的准确度和范围的要求越来越高,加之流量测量技术的发展日新月异,为了适应各种用途,解决不同条件下各种被测介质的流量测量,各种类型的流量计相继问世。

常用的流量测量仪表大致有差压式流量计(变压降式流量计)、容积式流量计、叶轮式流量计、变面积式流量计(等压降式流量计)、靶式流量计、电磁流量计、超声波流量计、流体振荡式流量计、质量流量计等。

三峡工程中左、右岸电站及电源电站中使用的流量测量仪表以电磁流量计为主。

以右岸电站为例,流量测量仪表主要分布在机组技术供水管路、消防系统供水管路及排水系统管路上,分别布置在不同高程下游副厂房供水管路上及水轮发电机组、厂内透平油库、电站主厂房消火栓、主变压器和电缆廊道消防供水管路上。

流量测量方法和仪表的选择考虑因素

流量测量方法和仪表的选择考虑因素

据有关资料报道:发现约有60%流量仪表所选择测量方法是不合适或者使用不正确,其中一部分虽然采用适宜的测量方法,却错误地布置和安装。

由此可见正确选择和使用流量仪表并非易事。

x 要正确和有效地选择流量测量方法和仪表,必须熟悉流量仪表和生产过程流体特性这两方面的技术,还要考虑经济因素,归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性、安装要求、环境条件和费用。

x 对某一使用场所可以采用的仪表可能有几种方案,如选择时只凭以往经验和单纯考虑初装费用贸然作出决定,从而失去了选择最适和仪表的机会。

例如仪表的流量范围和实际流量不匹配、对测量要求不高的场所选用过于复杂和昂贵的仪表、仪表安装后就不能正常工作,这些情况是屡见不鲜的。

如涡街波动剧烈,孔板超出量程范围。

有时候还会产生事故,如易闪蒸液体烧毁涡轮流量计的涡轮,在负压下拉坏电磁流量计衬里等。

1.测量方法和仪表的选择步序1.1确定是否真正要安装流量仪表xxxx如果仅希望知道管道中流体是否在输送流动,其大体流量,那么选用流动窥视窗或流动指示器就能以较低费用达到这一目标。

他们是一些结构简单的器具,往往有一活动体(板、球、翼轮等)显示流体是否流动,有些能知识流动快慢的大体程度,精确度很低,误差一般在20-30%之间,或更大。

xxxx国内流量仪表制造业对窥视窗和流动指示器重视宣传不够,仅有几个企业提供产品,从而设计单位和直接用户忽视了这类简易器具,或想使用因品种单一,不能在多种形式中选择合用产品。

反观从国外引进石化成套设置中,在较多的工位上装有流动窥视窗或指示器。

xxxx如果测量要求比上述高些,指示流量误差在2-10%之间,则安装一台流量仪表。

若按后文选择步序认为选择差压式仪表,也不一定要专门安装孔板节流体等流量传感器,可利用弯管流量计或或用外夹装便携式超声流量计。

1.2 初选测量发放xxxx确定必须安装流量仪表后,进一步详细了解使用要求和各种条件。

首先按照流体类型和特性,采取排除法在“初选表”不能和不宜采用的测量方案,作第二步深入考虑和分析。

流量计选用必须考虑的问题

流量计选用必须考虑的问题

流量计选用必须考虑的问题概述国内经济的持续发展和国家对节约能源消耗的系列举措,更促进了流量仪表的需求。

特别是在城市天然气、煤气、工业用蒸汽及其它各类介质计量和各单内部成本核算等计量中,都迫切需要宽量程、高精度、高可靠性的计量仪表。

差压式流量计以其技术成熟、结构简单、无可动部件、稳定可靠、适应面宽等优点独居流量计榜首。

差压流量计的组成目前差压流量计有以下3种组成方式:1、一体式差压流量计,将节流装置、差压、压力、温度、计算显示集成为一个整体流量计。

可以直接从表上显示流量,也可通过4-20mA电流远传瞬时流量值。

2、一体式差压流量变送器,将差压变送器直接安装到节流装置上,输出代表差压信号大小的4-20mA电信号,流量计算及温度、压力补偿由用户另外配置完成。

3、分别由节流装置、差压变送器、压力变送器、温度变送器、流量计算显示仪组成。

也称为分体式差压流量计。

第3种是差压流量计的传统组成方式,近年的使用已大幅下降。

第2种方式不能称为流量计,它没有流量显示或输出,通常称为一体式差压流量变送器。

它适合作为DCS控制系统中的现场仪表使用。

将4-20mA的差压信号送到DCS控制系统,由控制系统进行温、压补偿计算出被测的流量。

第1种是真正意义上的差压流量计,这种一体式差压流量计包含了一台流量计所必备的全部要素。

也代表了差压流量计的发展方向。

选用流量计的一般原则要正确有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所测量的流体特性。

同时还须考虑经济因素,总的来说有5点主要因素:性能要求、流体特性、安装要求、环境条件、费用高低。

对某一使用场所可采用的仪表可能有多种方案,选择时如果只凭以往经验,或单考虑某一因素而贸然作出决定,就可能失去选择最适合仪表的可能。

但是要综合这些因素提出最优方案也不是一件简单的事。

下面根据我们多年的积累给大家提点建议,以供大家在选用流量计时参考。

1、准确度准确度是一台流量测量仪表非常重要的指标,同时也是在选表过程中容易忽略的重要指标。

流量测量方法及流量仪表选型

流量测量方法及流量仪表选型

流量测量方法及流量仪表选型
1.流量测量方法
流量测量方法大致可以归纳为以下几类:
(1)利用伯努利方程原理,通过测量流体差压信号来反映流量差压式流量测量法;
(2)通过直接测量流体流速来出流量速度式流量测量法;
(3)利用标准小容积来连续测量流量容积式测量;
(4)以测量流体质量流量为目质量流量测量法。

2.流量仪表的分类
3.流量仪表主要技术参数
(1)流量范围
流量范围指流量计可测最大流量与最小流量范围。

(2)量程和量程比
流量范围内最大流量与最小流量值之差称为流量计量程。

最大流量与最小流量比值称为量程比,亦称流量计范围度。

(3)允许误差和精度等级
流量仪表规定正常工作条件下允许最大误差,称为该流量仪表允许误差,一般用最大相对误差和引用误差来表示。

流量仪表精度等级是允许误差大小来划分,其精度等级有:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5等。

(4)压力损失
压力损失大小是流量仪表选型一个重要技术指标。

压力损失小,流体能消耗小,输运流体动力要求小,测量成本低。

反之则能耗大,经济效益相应降低。

故希望流量计压力损失愈小愈好。

流量检测仪表的选用策略

流量检测仪表的选用策略

流量检测仪表的选用策略摘要:合理选择仪表,是经济与科学技术正确结合的综合性工作。

在生产过程中,为及时掌握生产情况和监视、控制生产过程,而对其中一些变量进行的定性检查和定量测量。

检测的目的是为了获取各过程变量值的信息。

根据检测结果可对影响过程状况的变量进行自动调节或操纵,以达到提高质量、降低成本、节约能源、减少污染和安全生产等目的。

关键词:流量检测、仪表、合理选用、策略一、前言通过测量可以得到被测量量的测量值,然而测量目的还未全部达到,为了准确地获取表征对象特征的定量信息,还要对实验结果进行数据处理与误差分析、估计结果的可靠性等,以便保证安全生产。

检测技术涉及的内容非常广泛,包括被检测信息的获取、转换、显示以及测量数据的处理等技术。

随着科学技术的不断进步,特别是随着微电子技术、计算机技术等高新科技的发展以及新材料、新工艺的不断涌现,检测技术也在不断发展。

二、测量流体流量的基本原理与分类1、基本原理流体的流量就是指每一个截面在单位时间内都会有流体量经通道流过去。

表示流量的两种方法有:(1)质量流量。

质量流量就是指每一个截面在单位时间内都有流体质量经通道流过去,即:(2)体积流量。

体积流量就是指每一个截面在单位时间内都有流体体积经通道流过去,即:在这两个公式里,管道横截面积m2,用A表示;管内流体平均速度m/s 用W 表示;流体质量kg,用m表示;流体密度kg/m3,用ρ表示;质量流量kg/s 用Qm表示;时间s,用t 表示;流体体积m3,用V表示;体积流量m3/s,用Qv表示。

这两者之间的计算公式是:流量合计为:2、流体流量仪表的分类如图 1 所示,容积式、速度式、差压式是划分流体流量仪表的三大类。

图 1 流量仪表的分类形式三、压头或差压流量计简介最常用的流量检测设备有压头或差压仪表,它们包括孔板、文丘利管、喷嘴、堰、水道和许多其它装置。

对于上述任何一种差压型仪表,若精确度是主要的话,那么最大与最小流量比应该不大于3:l或最大不超过3.5:1。

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流量测量方法和仪表的选择考虑因素流量测量方法和仪表种类繁多,其分类方法亦多。

按测量对象划分就有封闭管道用和明渠用两大类。

按测量目的又可分为总量测量和流量测量,其仪表分别称作总量表和流量计。

按测量原理分为力学原理、热学原理、声学原理、电学原理、原子物理学原理等。

1.考虑因素和选择步骤要正确和有效地选择流量测量方法和仪表,必须熟悉被测对象流体特性和仪表两方面的情况,还应考虑如图1所示双框内五个方面因素和选择步骤。

1.1 确认是否真正要求安装流量仪表如果仅希望知道流体是否在管道中流动或大约流量,那么选用流动窥视窗(flow sight)或流动指示器(flow indicator)就能以较低的费用达到目的。

1.2 初选测量方法和仪表确定必须安装流量仪表后,首先按照流体特性采取排除法在初选表上舍去不能和不宜采用的方法,然后选几种测量方案,作为第二步深入考虑和分析。

流量测量方法和仪表初选表1.3 分析各因素按初选方案向仪表厂索取样本、技术数据、选用手册或使用说明书等,充分了解仪表性能规范,再分别按五个方面的问题逐一分析,列表比较。

2.6线性度流量仪表输出有线性和非线性二种。

大部分流量仪表的非线性误差不单独列出,包含在基本误差内。

对于宽流量范围脉冲输出用作总量积算的仪表,线性度是一个重要指标,使有可能用一个仪表常数。

线性度差就要降低仪表精度。

作为管道流量配比,热量计用温度差和流量相乘,以及流量相加,应选择线性输出仪表,以简化计算过程。

2.7上限流量的流量范围上限流量也称温度流量。

应按被测管道使用流量范围和待选仪表的上限流量和下限流量来选配仪表口径,而不是简单地按管道通径配用。

虽然通常管道流体最大流速是按经济流速(例如水等低粘度液体为1.5~3m/s)来设计的,而大部分流量仪表上限流量流速接近或略高于管道经济流速,因此仪表选择口径与管径相同的机会较多。

但对于生产能力分期增加的工程设计,管网往往按全能力设计,运行初期物流量小,应按流量安装较小口径仪表以相适应。

否则仪表运行于下限流量附近所增加测量误差的经济损失,可能大大地超过改装仪表的费用。

同一口径不同类型仪表上限流量的流速受工作原理和结构所约束,差别很大。

以液体为例,玻璃碓管浮子流量计的上限流量流速最低,为0.5~1.5m/s,容积式流量计为2.5~3.5m/s,涡街流量计较高为5.5~7m/s,电磁流量计最宽为1~7m/s(甚至0.5~10m/s)。

液体的上限流量还需结合工作压力一起考虑,不要使仪表产生气穴现象。

有些仪表订购以后,其流量值不能改变,如容积式仪表和浮子流量计等;差压式仪表孔板等一般设计确定后下限流量不能改变,但上限流量可以调整差压变送器量程以相适应;有些仪表(如某些型号电磁流量计和超声流量计)可不经实流校准,用户自行设定新流量上限值就能使用。

2.8 范围度(turn down)和(可调)上限范围度(rangeability)“turn down”和“rangeability”是ISO11631新分立的两个术语[1],原来此两词是同义的。

范围度(turn down)定义为“在规定的精确度等级内最大量程对最小量程之比”,以前习称量程比。

其值愈大流量范围愈宽,上限范围度(rangeabilify)定义为“最大上限值与最小上限值的比值”。

线性仪表有较大范围度,一般为10:1,非线性仪表则较小,通常仅3:1。

一般过程控制和贸易计量范围度窄可满足要求,但亦有贸易计量要求宽范围度的,如食堂炊用蒸汽供应量,自来水厂冬夏供水量等。

近年对范围度窄的流量计如差压式流量计采取许多新技术使其范围度拓宽,但仪表价格相应增高较多,在采用时需权衡之。

对于像电磁流量计甚至用户可自行调整流量上限值,上限可调比(最大上限值和最小上限值之比)可达10,再乘上所设定上限值20:1的范围度,一台仪表扩展意义的范围度(即考虑上限可调比)可达(50~200):1,还有些型号仪表具有自动切换流量上限值功能。

有些制造厂为显示其范围度宽,不适当地把上限流量提得很高,液体流速高达7~10m/s,气体为50~75m/s,实际上这么高流速一般是用不上的。

不要为这样宽的范围度所迷惑,范围度宽是要使下限流量的流速更低些才好。

2.9压力损失除无阻碍流量传感器(电磁式、超声式)外,大部分流量传感器在仪表表体内有固定或活动部件,流体流经这些阻力件将产生不可恢复压力损失,其值有时高达数十千帕,压损大可能限制管道的流通能力,因此有些测量对象提出压力损失的最大允许值,它是仪表选型的一个限制条件。

对于大口径流量计压力损失造成的附加能耗可能相当可观,宁可选择压损小价格贵的流量计而不采用价廉压损大的流量计。

对于高蒸汽压的液体(如某些碳氢液体)大压损使流量计下游压力降至蒸汽压会产生气穴现象,它使测量误差大幅增加甚至损坏仪表部件。

2.10输出信号特性流量计的信号输出显示有几种:(1)流量(体积流量或质量流量)(2)总量(3)平均流速(4)点流速。

亦可分为模拟量(电流或电压)和脉冲量。

模拟量输出适合于过程控制,与调节阀接配,但较易受干扰;脉冲量适用于总量和高精度测量,长距信号传输不受干扰。

2.11 响应时间应用于脉动流场所应注意仪表对流动阶跃变化的响应。

有些使用场所要求仪表输出跟随流动变化,而另一些为获得综合平均值要求有较慢响应的输出。

瞬态响应(transient response)常以时间常数几毫秒到几秒,或响应频率数百赫等以下表示。

配用显示仪表可能要相当大地延长响应时间。

有人认为仪表流量增加和流量减小的动态响应不对称,会急剧增加测量误差。

3. 流体特性方面的考虑。

3.1 流体温度和压力必须界定流体的工作温度和压力,特别在测量气体时温度压力造成过大的密度变化,可能要改变所选择的测量方法。

如温度或压力变化造成较大流动特性变化而影响测量性能时,要作温度和(或)压力修正。

3.2 密度大部分液体应用场合,液体密度相对稳定,除非密度发生较大变化,一般不需要修正。

在气体应用场合,某些仪表的范围度和线性度取决于密度。

低密度气体对某些测量方法,例如利用气体动量推动检测元件(如涡轮)工作的仪表呈现困难。

3.3 粘度和润滑性有些仪表性能随着雷诺数而变,而雷诺数又与粘度有关。

在评估仪表适应性时,要掌握液体的温度-粘度特性。

气体与液体不同,其粘度不会因温度和压力变化而显著地变化,其值一般较低,除氢气外各种气体粘度差别较小。

因此确切的气体粘度并不像液体那样重要。

粘度对不同类型流量仪表范围度影响趋势各异,例如对大部分容积式仪表粘度增加范围度增大,涡轮式和涡街式则相反,粘度增加范围度缩小。

润滑性是不易评价的物性。

润滑性对有活动测量元件的仪表非常重要,润滑性差会缩短轴承寿命,轴承工况又影响仪表运行性能和范围度。

3.4 化学腐蚀和结垢流体的化学性有时成为选择测量方法和仪表的决定因素。

流体腐蚀仪表接触件,表面结垢或析出结晶,均将降低使用性能和寿命。

仪表制造厂为此常提供变型产品,例如开发防腐型、加保温套防止析出结晶,装置除垢器等防范措施。

3.5 压缩系数和其它参量测量气体需要知道压缩系数,按工况下压力温度求取密度。

若气体成分变动或工作接近超临界区,则只能在线测量密度。

某些测量方法要考虑流体特性参量,如热式流量计的热传导和比热容,电磁流量计的液体电导率3.6 多相和多组分流测量多相和多组分流动应十分谨慎对待。

经验表明,单相通用流量仪表用于多组分或多相流体,测量性能会改变(或大幅度改变)。

单工质流体有时也会呈现双相,例如湿蒸汽中水微粒随着蒸汽流动,环境温度或介质压力偏离原定状态,仪表就可能不适应。

测量两种或两种以上不相溶液体汇流混合液流量时,应注意存在流速不均匀,使流动成为分层或块状流等带来的问题。

测量液固双相流时要了解固相含量、粒子大小和固体性质以及流动状况(悬浮流、管底流、动床流还是淤积流?)。

测量气液双相流时尽可能采用分离后分相测量,以保证获得最小测量不确定度,然而对有些场合这种方法不切实可行或不符合要求。

4 安装方面的考虑不同原理的测量方法对安装要求差异很大。

例如上游直管段长度,差压式和涡街式需要较长,而容积式浮子式无要求或要求很低。

(1)管道布置和仪表安装方向有些仪表水平安装或垂直安装在测量性能会有差别。

仪表安装有时还取决于流体物性,如浆液在水平位置可能沉淀固体颗粒。

(2)流动方向有些流量仪表只能单向工作,反向流动会损坏仪表。

使用这类仪表应注意在误操作条件下是否可能产生反向流,必要时装逆止阀保护之。

能双向工作的仪表,正向和反向之间测量性能亦可能有些差异。

(3)上游和下游管道工程大部分流量仪表或多或少受进口流动状况的影响,必须保证有良好流动状况。

上游管道布置和阻流件会引入流动扰动,例如二个(或二个以上)空间弯管引起漩涡,阀门等局部阻流件引起流速分布畸变。

这些影响能够以适当长度上游直管或安装流动调整器予以改善。

除考虑紧接仪表前的管配件外,还应注意更往上游若干管道配件的组合,因为它们可能是产生与最接近配件扰动不同的扰动源。

尽可能拉开各扰动产生件的距离以减少影响,不要靠近连接在一起,象常常看到单弯管后紧接部分开启的阀。

仪表下游也要有一小段直管以减小影响。

气穴和凝结常是不良管道布置所引起的,应避免管道直径上或方向上的急剧改变。

管道布置不良还会产生脉动。

(4)管径有些仪表的口径范围并不很宽,限制了仪表的选用。

测量大管径、低流速,或小管径、高流速,可选用与管径尺寸不同口径的仪表,并以异径管连接,使仪表运行流速在规定范围内。

(5)维护空间维护空间的重要性常被忽视。

一般来说,人们应能进入到仪表周围,易于维修和能有调换整机的位置。

(6)管道振动有些仪表(如压电检测信号的涡街式、科里奥利质量式)易受振动干扰,应考虑仪表前后管道作支撑等设计。

脉动缓冲器虽可清除或减小泵或压缩机的影响,然而所有仪表还是尽可能远离振动或振动源为好。

(7)阀门位置控制阀应装在流量仪表下游,避免其所产生气穴和流速分布畸变影响,装在下游还可增加背压,减少产生气穴的可能性。

(8)电气连接和电磁干扰电气连接应有抗杂散电平干扰的能力。

制造厂一般提供连接电缆或提出型号和建议连接方法。

信号电缆应尽可能远离电力电缆和电力源,将电磁干扰和射频干扰降至最低水平。

(9)防护性配件有些流量仪表需要安装保证仪表正常运行的防护设施。

例如:跟踪加热以防止管线内液体凝结或测气体时出现冷凝;液体管道出现非满管流的检测报警;容积式和涡轮式仪表在其上游装过滤器,等等。

(10)脉动流和非定常流常见产生脉动的源有定排量泵、往复式压缩机、振荡着的阀或调节器等。

大部分流量仪表来不及跟随记录脉动流动,带来测量误差,应尽量避开。

使用时应重视并分别处置检测仪表和显示仪表,检测仪表方面在管线中装充气式缓冲器(用于液体)或阻流器(用于气体)。

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