最新2019-流量计基础知识-PPT课件
流量计PPT课件
课件重点
主要介绍流量测量的基本知识和常用的 流量检测仪表。
主要内容:
第一部分 流量计的基本知识 第二部分 流量计的选型 第三部分 流量计的安装 第四部分 流量计的使用和维护
第一部分 流量计的基本知识
流量定义:
指单位时间内流体(气体、液体或固体 颗粒等)流经管道或设备某处横截面的数 量,又称瞬时流量。
一体式电磁流量计
工作原理 ---------超声波流量计
超声波脉冲在上下游两侧传感器间来回传 播,由于上下游传播速度不同,产生时 间差,根据时差大小测出流量。传播时 间技术是用一对传感器,每个传感器都 发送和接受超声波信号并穿过流体。当 流体流动时,向下游方向信号传播时间比 向上游方向的传播时间短。时差与流体 速度成正比,测出时差即测出流量和方 向。
2.测量主机:主机与探头之间由两根双 屏蔽电缆连接。
传播速度差拨又分为:Z法(透过法)、V 法(反射法)、X法(交叉法)等。
工作原理 ---------涡街流量计
在特定的流动条件下,一部分流体动能 转化为流体振动,其振动频率与流速 (流量)有确定的比例关系,依据这种 原理工作的流量计称为流体振动流量计。
超声测量仪表的流量测量准确度几乎不 受被测流体温度、压力、粘度、密度等 参数的影响 。
超声波流量计由超声波换能器、电子线 路及流量显示和累积系统三部分组成。
超声波流量计的电子线路包括发射、接 收、信号处理和显示电路。
1.声学系统:由安装于待测管道外表面 的一对超声波探头(换能器)组成。
3.热膨胀率
热膨胀率是指流体温度变化1℃时其体积 的相对变化率,
4.压缩系数
压缩系数是指当流体温度不变,所受压 力变化时,其体积的变化率.
5.雷诺数
各种流量计的基本原理培训(PPT31页)
• 二、旋涡旋进流量计
原理
流量传感器的流通剖面类似文丘利管的型线(如图)。在入口侧安放一 组螺旋型导流叶片,当流体进入流量传感器时,导流叶片迫使流体产生 剧烈的旋涡流。当流体进入扩散段时,旋涡流受到回流的作用,开始作 二次旋转,形成陀螺式的涡流进动现象。该进动频率与流量大小成正比, 不受流体物理性质和密度的影响,检测元件测得流体二次旋转进动频率, 信号经前置放大器放大、滤波、整形转换为与流速成正比的脉冲信号, 然后再与温度、压力等检测信号一起被送往微处理器进行积算处理,最 后在液晶显示屏上显示出测量结果(瞬时流量、累积流量及温度、压力数 据)。
• 三、靶式流量计
原理
流体流动形成的力作用在靶板上,使靶产生微小位移,靶板受力经不锈 钢靶杆传递给压敏应变片,应变片电阻A2、A4受挤压后电阻变小,A1、 A3受拉伸而电阻变大,此时电桥平衡被打破,经应变片电桥把力转换成 与流速的平方成正比关系的电信号:
• 三、靶式流量计
靶式流量计传感器好坏判断
注气时:0-25000Nm3/h对应靶式输出12~20mA.
采气时:0-25000m3h对应靶式输出124mA
2、注采气之后:看流量计的零点是否正确,则需要对进行调整。
3、双向流靶式流量计在测量气体时的温度-压力补偿方式
靶式流量计在出厂时是按设计院提供的操作压力、温度、管径、量程范围等参数进行标定 出厂的。但是,在实际工艺操作过程中,压力和温度随时随刻都在变化(实时值),这样就 造成靶式流量计输出产生偏差,为了消除由于操作压力和操作温度偏离标定值带来的误差, 因此,必须对测量气体的靶式流量计进行温度-压力补偿,使输出能反映流量的真实值。一 般在DCS系统上即可完成温-压补偿,如下式:
从靶式流量计结构原理上可以看出,传感器是由 4只完全相同的高精密应 变片电阻组成一惠斯通桥。该中 4只应变片电阻值均为 5000 Ω,即 A1=A2=A3=A4=5000。在实际工作中,我们完全可以很方便地用一台普通 数字万用表的 KΩ档就能准确判断出传感器的好与坏。将靶式流量计传感 器 6根引出线(绿 ﹑白﹑红﹑黑﹑紫﹑紫)从接线端子上取 下,用万表 的 KΩ档分 别测试桥路的 6根线之间的电阻值,在正常情况下测量应符合 述:
流量计工作原理ppt课件
涡街流量计
优点 ① 结构简单,无可动部件,长期运行可靠性高; ② 测量精度高; ③ 测量范围宽,量程比可达10:1。 缺点 ① 不适用于低雷诺数测量; ② 安装时上下游需较长直管段。 选用标准 ① 洁净气体、蒸汽和液体的测量; ② 低流速流体及粘度较大的液体不宜采用涡街流量计。
.
电磁流量计
电磁流量计主要由磁路系统、测量导管、外壳、衬里、 电极和转换器等部分组成。
工作原理 基于法拉第电磁感应定律,即当导体在磁场中作
切割磁感线运动时,在导体中会产生电动势,电动势 的大小与导体在磁场中的有效长度和垂直于磁场方向 的运动速度成正比。
同理,导电流体在磁场中作垂直方向流动从而切 割磁感线时,会在管道两边的电极上产生动生电动势。 流体速度越快,产生的电动势就越大。
① 时差法
超声波在流体中顺流、逆流的传播速度不同,导致传播相
同距离时会存在时间差,该时间差与流体的流动速度成正比,
因此测出时间差就可以得出流体的流速。
时差法只能用于高速流动的清洁液体和气体。
② 波束偏移法
流体流动会引起超声波束偏移,流速越大,偏移角越大,
两接收器收到的信号强度差值也越大,因此可以通过测量两接
由于科氏力是惯性力,流体质量越大,产生的科氏力就越大, 丈量管的扭曲角就越大。通过测量扭曲角就可以计算出质量流量。
.
科氏力质量流量计
优点 ①直接测量质量流量, 有很高的测量精确度; ②可测量流体. 范围广泛,
涡街流量计
工作原理 基于卡门涡街原理,在测量管道中设置漩涡发生
流量计培训课件.pptx
常见故障
故障原因
处理方法
差压式流量计流量计 Nhomakorabea流量计的分类
按结构原理分
按测量原理分
光学原理 热学原理 力学原理 物理原理 冲量式流量计 流体振荡流量计 质量流量计 电磁流量计 差压式流量计 叶轮式流量计 容积式流量计
常见故障
标准孔板
标准孔板
差压原理
结构
故障原因
处理方法
工作原理
目录
一、流量计的分类 二、差压流量计 三、涡轮流量计 四、涡街流量计 五、电磁流量计 六、椭圆齿轮流量计 七、科里奥利质量流量计 八、转子流量计
5.动量式流量计
利用测量流体的动量来反映流量大小的流量计称动量式流量计.由于流 动流体的动量P与流体的密度 及流速v的平方成正比,即p v2, 当通流截面确定时,v与容积流量Q成正比,故p Q2。设比例系数为 A,则Q=A 因此,测得P,即可反映流量Q.这种型式的流量计,大多 利用检测元件把动量转换为压力、位移或力等,然后测量流量。这种流 量计的典型仪表是靶式和转动翼板式流量计。
4.变面积式流量计(等压降式流量计)
放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用力而 移动。当此作用力与浮子的“显示重量”(浮子本身的重量减去它所受 流体的浮力)相平衡时,俘子即静止。浮子静止的高度可作为流量大小 的量度。由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不 动时上下部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压 降式流量计。该式流量计的典型仪表是转子(浮子)流量计。
2)电学原理:用于此类原理的仪表有电磁式、差动电容式、电感式、应 变电阻式等。
(3)声学原理:利用声学原理进行流量测量的有超声波式.声学式(冲击 波式)等。
流量计分类及原理分析解析PPT课件
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流量计,轴流叶轮式流量计,子母式流量计等类型。
•
叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中,受流体流动的冲
击而旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量的大小。一般机械式传动输出的
水表准确度较低,误差约±2%,但结构简单,造价低,国内已批量生产,
并标准化、通用化和系列化。
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涡轮流量计
• 智能液体涡轮流量计是采用先进的超低功耗单片微机技术研制的涡轮流量传感器与显示积算一体 化的新型智能仪表,具有机构紧凑、读数直明显优点。
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孔板流量计 • 孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送温度变送器及
压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液 体及天然气的流量。
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变面积流量计 • 浮子流量计引是以浮子在垂直锥形管中随着流量变化而升降,改变它们之
间的流通面积来进行测量的体积流量仪表,又称转子流量计。在美国、日 本常称作变面积流量计(Variable Area Flowmeter)或面积流量计。 • 浮子流量计使用于小管径和低流速。常用仪表口径40-50mm以下,最小口 径做到1.5-4mm。
• 将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。这种流量计用于检测瞬时流 量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化。
• 它的量程比可达10:1,精度在±0.2%以内。
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差压流量计
A按产生差压的作用原理分类: 节流式、动压头式、水力阻力式、离心式、动压增益式、射流式 B按结构形式分类: 标准孔板、标准喷嘴、经典文丘里管、文丘里喷嘴、锥形入口孔板、1/4圆孔板、线性孔 板、环形孔板、道尔管、罗洛斯管、弯管、可换孔板节流装置、临界流节流装置 C按用途分类: 标准节流装置、低雷诺数节流装置、脏污流节流装置、低压损节流装置、小管径节流装置、 宽范围度节流装置、临界流节流装置
流量计培训课件
流量计培训课件一、引言1、流量计在工业领域的重要作用2、流量计的发展历程与趋势3、本次培训课件的目的与内容二、流量计的基本原理与分类1、流量计的基本原理a.概述b.工作原理2、流量计的分类a.按测量原理分类b.按用途分类c.按安装方式分类三、常见流量计的介绍与选型1、差压式流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景2、涡街流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景3、电磁流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景4、超声波流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景5、质量流量计a.工作原理b.优点与缺点c.应用场景6、选择合适流量计的考虑因素a.测量介质特性b.测量需求与精度要求c.使用环境与安装条件d.成本与维护需求e.其他特殊要求(如防爆、防腐等)7、实际案例分析与应用场景展示(结合图片或视频)8、常见问题与解决方案(结合图片或视频)9、操作规范与安全注意事项(结合图片或视频)中医养生培训课件培训课件标题:中医养生培训课件一、引言随着人们生活水平的提高,对健康养生的需求也日益增加。
中医养生,是以传统中医理论为指导,遵循阴阳五行生化收藏之变化规律,对人体进行科学调养,保持生命健康活力的一种方法。
为了帮助大家更好地了解和应用中医养生知识,我们特别设计了本套中医养生培训课件。
二、课件目标通过本套课件的学习,您将能够:1、了解中医养生的基本理念和原则;2、掌握常用的中医养生方法和技巧;3、学会根据个人体质进行养生调理;4、提高自己的健康素养和生活质量。
三、课件内容1、中医养生的基本理念包括阴阳五行学说、脏腑经络理论、天人合一思想等。
2、中医养生的基本原则包括扶正祛邪、调理气血、和谐情志、合理饮食等。
3、常用中医养生方法包括针灸、推拿、拔罐、艾灸、中药调理等。
4、不同体质的养生调理根据不同体质的特点,进行针对性的养生调理建议。
5、常见疾病的中医养生建议针对常见疾病,如感冒、咳嗽、失眠、便秘等,给出相应的中医养生建议。
流量计课件
环保领域流量计应用案例
总结词
环保领域是流量计应用的重要领域之一,主要用于水处理、污水处理和空气质量监测等方面。
详细描述
在环保监测中,流量计主要用于测量各种水质参数和气体流量,如污水流量、总悬浮物含量、化学需 氧量等。这些流量计能够为环保部门和企业提供准确的环境监测数据,帮助其制定科学的环境保护方 案和措施。
未来流量计的创新与应用
新型材料的应用
未来流量计将应用新型材料, 如碳纤维、钛合金等,以提高 产品的强度、耐腐蚀性和耐磨
性。
微纳流量计的开发
随着微纳技术的发展,微纳流 量计将得到广泛应用,主要用 于气体、液体和微颗粒物等流 体的测量。
生物医学领域的应用
随着生物医学技术的发展,流 量计在生物医学领域的应用将 逐渐增多,如呼吸流量计、血 液流速计等。
流量计在环保监测站、污水处理厂和 垃圾焚烧厂等场所发挥着重要作用, 为环境保护提供数据支持。
流量计在科研领域的应用
在科研领域,流量计主要用于实验研究,如流体动力学、化学反应工程等领域, 用于测量流体的流量、流速等参数。
科研领域中,流量计的准确性和可靠性对实验结果的影响至关重要,有助于推动 科学技术的发展。
详细描述
速度式流量计通过测量流体在管道内的流速来计算流量,常见的有涡轮流量计、涡街流 量计等。容积式流量计通过测量流体通过一定容积所需要的时间来计算流量,常见的有 椭圆齿轮流量计、腰轮流量计等。质量式流量计通过测量流体的质量来计算流量,常见
的有科氏力流量计、热式气体质量流量计等。
02
流量计的应用
流量计在工业领域的应用
流量计的分类
总结词
流量计有多种分类方式,如按测量原理、流体种类、安装方 式等进行分类。
流量计培训PPT资料46页
通常电磁流量传感器外壳防护等极为IP65(GB 4208规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要 求。 1) 测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀 的下游;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游; 2) 尽可能避免测量管内变成负压; 3) 选择震动小的场所,特别对一体型仪表; 4) 避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰; 5) 易于实现传感器单独接地的场所; 6) 尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体; 7) 环境温度在-25/-10~50/600℃范围内,一体形结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些; 8) 环境相对湿度在10%~90%范围内; 9) 尽可能避免受阳光直照; 10) 避免雨水浸淋,不会被水浸没。如果防护等级是IP67(防尘防浸水级)或IP68 (防尘防潜14水级 ),则无需上述8)、10)两项要求。
的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。 EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流
速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s。有些新建工程运行初期流量 偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异 径管连接之。
用于有易粘附、沉积、结垢等物质的流体,选用流速不低于2m/s,最好提高到3 ~4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。用于矿浆等磨耗性强的流体, 常用流速应低于2~3m/s ,以降低对衬里和电极的磨损。
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3、 优 点 EMF的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固
体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
EMF不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程 阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
流量计基础知识培训
各类流量计的基本工作原理
➢ 速度式流量计
电磁流量计
测量原理及优缺点:
电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量 测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流 速)。
优点:几乎没有压力损失,内部无活动部件, 用涂层或衬里容易解决腐蚀性介质流量的测量。 检测过程中不受被测介质的温度、压力、密度、 粘度、及流动状态等变化的影响,没有测量滞后 现象。
流体粘度 流体运动过程中阻滞剪切变形的粘滞力与流体的速度梯度和
接触面积成正比,并与流体粘性有关,其数学表达式为:
F :粘滞力;A :接触面积; du/dy:流体垂直于速度方向的速度 梯度;
:表征流体粘性的比例系数。
F A du
dy
雷诺数:
雷诺数是流体流动的惯性力与粘滞力之比,表示为:
Re:雷诺数(无量纲数);
ISA1932喷嘴
13
各类流量计的基本工作原理
➢ 差压式流量计
孔板流量计
节流元件: 标准节流元件的结构形式:
III. 文丘里管
文丘里管有两种标准型式:经典文丘里管 与文丘里喷嘴。文丘里管压力损失最低,有较 高的测量精度,对流体中的悬浮物不敏感,可 用于污脏流体介质的流量测量,在大管径流量 测量方面应用的较多。但尺寸大、笨重,加工 困难,成本高,一般用在有特殊要求的场合。
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流量的基本知识
流量范围: 流量范围指流量计可测的最大流量与
最小流量的范围。
允许误差和精度等级: 流量仪表在规定的正常工作条件下允许的最
大误差,称为该流量仪表的允许误差,一般用最 大相对误差和引用误差来表示。
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
量计的量程。最大流量与最小流量的比值称为量程 比,亦称流量计的范围度。
流量计专业知识ppt课件
流量计的维护与保养
01
02
03
04
定期检查
定期检查流量计的运行状态、 管道连接和电气线路,确保正
常工作。
清洁保养
定期清洗流量计内部和管道, 保持测量精度和稳定性。
校准与标定
定期对流量计进行校准和标定 ,确保测量准确性和可靠性。
更换磨损件
及时更换流量计的磨损件,延 长使用寿命和保证测量精度。
01
流量计的校准与检 测
流量计专业知识PPT 课件
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
目录CONTENTS
• 流量计概述 • 常见流量计类型 • 流量计的选型与安装 • 流量计的校准与检测 • 流量计的发展趋势与挑战
01
流量计概述
流量计的定义与分类
01
流量计是一种测量流体流量、流 速和质量的仪表,广泛应用于工 业、能源、环保等领域。
感谢观看
THANKS
THE FIRST LESSON OF THE SCHOOL YEAR
01
流量计的选型与安 装
流量计的选型原则
根据测量介质选择
根据流体种类、状态和测量要求选择合适的 流量计类型。
根据流体压力和温度选择
考虑流体压力和温度对流量计的影响,选择 适合的流量计。
根据测量精度要求选择
根据对测量精度的要求,选择高精度或一般 精度的流量计。
根据经济性选择
在满足测量要求的前提下,选择性价比高的 流量计。
01
02
03
工业生产
用于监测和控制生产过程 中的流体流量,提高生产 效率和产品质量。
能源计量
用于天然气、石油等能源 的计量和收费,保障能源 的合理利用和交易的公平 性。
《流量计培训》课件
《流量计培训》PPT课件
在这个《流量计培训》PPT课件中,我们将深入探讨流量计的各个方面,包括 定义、应用范围、分类、基本原理、工作原理、特点、优缺点、选择原则、 安装方法、校验方法、维护保养、故障排除等。我们还将介绍几种常见的流 量计类型,以及它们在工业控制中的应用及市场前景分析。
什么是流量计
流量计是一种用于测量液体或气体流速的仪器,它能够帮助我们实时监测和控制流体的流动。流量计在许多行 业中都发挥着重要作用,如化工、石油、水处理、制药等。
涡轮流量计介绍
涡轮流量计适用于高速液体流量测量,通过测量经过旋转叶轮的流体引起的 旋转来计算流量。涡轮流量计通常具有高精度和稳定的信号输出。
浮子流量计介绍
浮子流量计适用于低速和小流量的液体测量,通过测量浮子浮力的变化来计 算流速。浮子流量计简单实用,操作方便,适合一些小流量场景。
电磁流量计介绍
流量计的安装方法
1
安装位置确定
根据流量计类型和管道要求,确定合适的安装位置。
2
清理管道
清理管道内的杂质和沉积物,确保流体通畅。
3
连接管道
将流量计连接到管道,确保紧固可靠。
流量计的校验方法
流量计的校验方法根据具体类型和应用要求而定,常见的校验方法包括标定器校验、流量模拟器校验、流量泵 校验等。
流量计的维护保养
流量计的特点
1 精确度高
流量计具有高度的测量精度,能够满足各种 应用场景的要求。
2 可靠性强
流量计采用先进的技术和稳定的材料,具有 较高的可靠性和长寿命。
流量计基础知识
D、质量流量计: 质量流量计用于计量流过某一横截面的 流体质量流量或总量的流量计。 科里奥力式质量流量计、热式气体质 量流量计、冲板式质量流量计、组合式 质量流量计。
5、流量计传输信号 A、4-20mA B、频率 C、数字通讯(RS-485或其他方式 通讯总线)
二.常用流量计的工作原理及特点
1、孔板流量计 孔板流量计应用历史悠久,有国际标准, 理论精度高,应用十分普遍,特别是用于过 程控制,但经过几十年的应用,发现孔板流 量计有许多不足之处。 装置出入装
5、刮板流量计 刮板流量计按结构不同,可分为凸轮式和凹线式两种。 凸轮式:壳体内腔是一个圆形空筒,转子的圆筒壁上 沿径向开着互成等角度的槽,刮板可以在槽内滑动,转子 内有一个固定的凸轮,刮板与凸轮之间有一个滚子,滚子 在凸轮上滚动,时而从转子内伸出,时而缩回。 刮板伸出时两个刮扳之间形成了一个计量室。被测 的流体流经流量计时,推动刮板和转子旋转,刮板伸出时 形成的计量室将被测液体推至出口处排出。 凹线式:壳体内腔是一个曲线形的,转子是一个纯转 动的实心筒,圆筒沿径向开着互成等角度的槽,刮板可以 在槽内滑动,刮板的运动轨迹就是壳体内腔的曲线形—凹 线。
2、涡轮流量计:
通过测定置于流体中的涡轮的转速来反映 流量的大小。 当被测流体流经涡轮叶片时,涡轮受冲 击便旋转,转速随流速而变化并在一定的条 件下与流量成正比。而当叶轮转动时,叶轮 上的导磁螺旋形叶片,依次接近处于管壁上 的检测线圈,周期性的改变检测线圈中的磁 阻,使通过线圈的磁通量发生变化而产生与 流量成正比的脉冲信号。
特性:a.不产生涡流,不改变流态。 b.适应性强,对于不同粘度以及带 有颗粒杂质的液体均能准确计 量 c.振动和噪声小 d.体积笨重
三、质量流量计
利用流体在振管内流动时产生的科氏力,以直接或间接 的方法测量其力而得到流体质量流量。 测量管的形状:直管、S型管、U型管、螺旋管等。 测量管在电磁驱动系统的驱动下,以它固有的频率振, 当液体流过测量系统时,流体的加速度a与管子的垂直动量 产生一个复合向心力F(科氏力),使振动管发生扭曲。扭 曲的程度与流体的质量流量成正比,位于测量管两端的电子 感应器用于测量管子的振动速度,管子扭曲引起两个速度信 号之间出现时间差,感应器把这个信号通过变送器处理成与 质量流量成正比的输出信号。 质量流量计显示的是真空中的质量。
《流量计基础知识》幻灯片
传感器精度曲线
传感器推荐安装方向
液体
气体
浆液
同样可用于液体或气体 , 或者当要求自排空时.
流量管朝下 流量管朝上
对于小口径 ELITE 传感器, 当用于浆液时 也推荐流量管朝上.
旗式
将液体或 浆液向上打 (如图示). 将气体向下打.
四、流量计的日常管理
装置出入装
缺点:
a.应用中许多因素〔设计参数与工况参数不 符,上游直管段缺乏,孔板和管道不同心, 孔板A面受污,锐角磨损等〕对其测量精度 有非常大的影响,使其测量误差增大。
b.安装较为麻烦,维护工作量较大。
c.需配差压变送器使用,增加了维护的工作 量,另需敷设导压管,冬天易冻凝,需定 期冲装隔离液。
• 科氏流量计所提供的直接质量测量不受介质特性变化 的影响.
为什么测量质量?
100 gal.
104 gal.
60 F 834 lb.
200 F 834 lb.
流量管
D型传感器
外壳
支撑
Pickoffs
驱动线圈
热电阻 (RTD)
过程连接
接线盒
过程连接 分流
振 动 的 流 量 管 , 无 流 量
出口 入口
刮板伸出时两个刮扳之间形成了一个计量室。被测的流体流经流 量计时,推动刮板和转子旋转,刮板伸出时形成的计量室将被测液体 推至出口处排出。
凹线式:壳体内腔是一个曲线形的,转子是一个纯转动的实心筒, 圆筒沿径向开着互成等角度的槽,刮板可以在槽内滑动,刮板的运动 轨迹就是壳体内腔的曲线形—凹线。
特性:a.不产生涡流,不改变流态。
1、设计、安装及投用 在选择流量仪表时应考虑5个主要因素:
流量计培训-PPT精品文档
感器结构分类,有短管型和插入型。 按用途分类,有通用型、防爆型、卫生型、防侵水型和潜水型等。
11
6. 选用考虑要点
EMF应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双 相等难测流体或高要求场所。
1.精度等级和功能 市场上通用型EMF的性能有较大差别,有些精度高、功能多,有些精度低、功
电磁
导电介质
涡街
质量
超声波
差压(孔板)
气体质量流量计
应用
非导电介质
气体
January 2000
蒸汽
2
第一部分 电磁流量计
1、概述 电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导
电液体体积流量的仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF 产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5%。
Hale Waihona Puke 105、 分 类 市场上通用型产品和特殊型仪表可以从不同角度分类。 如按激磁电流方式划分,有直流激磁、交流(工频或其他频率)激磁、低频矩
形波激磁和双频矩形波激磁。几种激磁方式的波形见图3。
按输出信号连线和激磁(或电源)连线的制式分类,有四线制和二线制。 按转换器与传感器组装方式分类,有分离型和一体型。 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
的液体,管道流速一般是经济流速1.5~3m/s。 EMF满度流量时液体流速可在1~10m/s范围内选用,范围是比较宽的。上限流
速在原理上是不受限制的,然而通常建议不超过5m/s。有些新建工程运行初期流量 偏低或在流速偏低的管系,从测量精度角度考虑,仪表口径应改用小于管径,以异 径管连接之。
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5、刮板流量计 刮板流量计按结构不同,可分为凸轮式和凹线式两种。 凸轮式:壳体内腔是一个圆形空筒,转子的圆筒壁上 沿径向开着互成等角度的槽,刮板可以在槽内滑动,转子 内有一个固定的凸轮,刮板与凸轮之间有一个滚子,滚子 在凸轮上滚动,时而从转子内伸出,时而缩回。 刮板伸出时两个刮扳之间形成了一个计量室。被测 的流体流经流量计时,推动刮板和转子旋转,刮板伸出时 形成的计量室将被测液体推至出口处排出。 凹线式:壳体内腔是一个曲线形的,转子是一个纯转 动的实心筒,圆筒沿径向开着互成等角度的槽,刮板可以 在槽内滑动,刮板的运动轨迹就是壳体内腔的曲线形—凹 线。
电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律, 当导电液体在磁场中作切割磁力线运动时, 导体中产生感应电压,其感应电压与导电液 体的流速成正比。
特性: a.测量导管内无可动部件或突出于管道内部的 部件,压损很小。 b.输出电流与流量间具有线性关系,并且不受 液体的物理性质(温度、压力、粘度)的影响。 c.有直管段要求,一般入口最少5D,出口最少 2D。 d.流量测量范围很宽,量程比可达100:1。
D、质量流量计: 质量流量计用于计量流过某一横截面的 流体质量流量或总量的流量计。 科里奥力式质量流量计、热式气体质 量流量计、冲板式质量流量计、组合式 质量流量计。
5、流量计传输信号 A、4-20mA B、频率 C、数字通讯(RS-485或其他方式 通讯总线)
二.常用流量计的工作原理及特点
1、孔板流量计 孔板流量计应用历史悠久,有国际标准, 理论精度高,应用十分普遍,特别是用于过 程控制,但经过几十年的应用,发现孔板流 量计有许多不足之处。 装置出入装
特性: a.量程比大,可达30:1,耐高温,可达400℃ b.因流量计没有转动部件,流体的振荡就服从 一定的规律,其频率只 随雷诺数变化,与介 质的种类和其它参数无关 c.对直管段有严格的要求,安装仪表的管道不 能有激烈的机械振动。 d.为了保证漩涡列有规律,必须在允许的流量 测量范围内使用。
4、电磁流量计:
3、涡街流量计 涡街流量计是由涡街流量传感器和显示仪表组 成。 在流动的流体中插入一根其轴线与流向垂直的 非流线型断面的柱体(旋涡发生体),当流体流 经柱体时在其下游就会产生两排相互交替的漩涡 列,当这个漩涡列满足一定的条件时,漩涡的分 离便是规则的交错排列的,也就是“卡门涡街”。 当漩涡发生时有一个与流向垂直的交变升力 产生,它通过漩涡发生体两侧的引压孔作用在探 头上,使探头内部产生交变应力,其频率与一侧 漩涡频率相同。此频率由检测元件测出,经转换 器处理成与流量成正比的脉冲信号。
流量计的基础知识
一、概述 二、常用流量计的工作原理及特点 三、质量流量计的工作原理及特点 四、流量计的日常管理 五、倡议
一.概述 1.流量:流体在单位时间内流过某横截面 处的数量 根据计算方法的不同把流量分为: 体积流量 (V): m3/h 质量流量 (m): t/h 瞬时流量:单位时间内流经管道的流体 的流量.(t/h) 累计流量:某一段时间内流经管道的流 体的流量(t)。
B、速度式流量计 速度式流量计是以直接测量封闭管道 中满管流流动速度为原理的流量计。它是 通过置于管道重的测量系统输出一个与速 度成正比的信号,由于流量与速度有关, 通过计算便可得出流过管道的流量。 涡轮、涡街、超声波流量计都是此类的 流量计。
C、差压式流量计: 将一节流装置置于密闭的管道中, 它是利用流体流经节流装置时产生的前 后压力差,由于流量与差压的平方根成 正比,通过计算便可得出流过管道的流 量。流量的显示量根据设计的要求即可 是体积流量,也可是重量流量。 节流装置:标准孔板、标准喷嘴、标准 文丘利管、匀速管、V锥形管、弯管
2、涡轮流量计:涡轮叶片时,涡轮受冲 击便旋转,转速随流速而变化并在一定的条 件下与流量成正比。而当叶轮转动时,叶轮 上的导磁螺旋形叶片,依次接近处于管壁上 的检测线圈,周期性的改变检测线圈中的磁 阻,使通过线圈的磁通量发生变化而产生与 流量成正比的脉冲信号。
缺点: a.应用中许多因素(设计参数与工况参数不 符,上游直管段不足,孔板和管道不同心, 孔板A面受污,锐角磨损等)对其测量精度 有非常大的影响,使其测量误差增大。 b.安装较为麻烦,维护工作量较大。 c.需配差压变送器使用,增加了维护的工作 量,另需敷设导压管,冬天易冻凝,需定期 冲装隔离液。 d.流量量程比为3:1,局限性大 e.压力损失较大,运行费用高。
2.流量计
流量计:测量介质流量值的仪表。
显示体积流量:容积式流量计、速度 式流量计、差压式流量计。 显示质量流量:差压式流量计、质量 流量计、热式气体质量流量计、组合式气 体质量流量计等。
3.流量计的主要技术参数
测量范围:在规定的基本误差内,最小流量至最 大流量的范围。 基本误差:在测量范围内,在规定的条件下确 定的误差。 以准确度等级来表示,0.5级的仪表其基本误差限为 ±0.5%。仪表的准确度等级越高,其基本误差越小。 重复性:仪表在规定的使用条件下,对同一流 量输入按同一方向连续多次测量,其输出值之间的 一致性。 压力损失:仪表在工作条件下,流体经过仪表 时产生的不可恢复的压力降。 稳定性:仪表保持其计量特性恒定的能力。
举例:循环水的测量
特性: a.体积小、重量轻、压力损失小。 b.量程宽(通常6:1~10:1),使用于流 量变化大的场合。 c.由于变送器输出的是数字信号,通过传 输线路不会降低其准确度,便于远距离的传 送和数据处理。 d.为了保证管道截面积上的流速均匀,所以 对流量计的安装要求较高,前、后直管段不 应小于20Dg和15Dg,并且严格要求同轴。
4、 流量计的分类(按照测量方法分)
A、容积式流量计 容积式流量计是以在被计量的时间内,被测 流体通过计量室排出的次数作为依据进行计量的 流量计。 计量室类似于一个测量装置,是流量计的壳 体与内部转子之间固定的容积空间,这个容积可 以通过一定的方法准确求得,因此只要对转子的 转动次数进行累计计算,就能求出流过流量计的 体积量。 椭圆齿轮、腰轮、刮板都属于容积式流量计。