GF868超声波流量计培训资料1
超声波流量计的工作原理培训课件

❖ (4)如果超声波流量计长时间没有运行,启动前 应仔细检查接线和各连接点有无漏气现象。
超声波流量计的工作原理
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❖ 常见故障及处理
❖ (1)运行开始时的故障,新安装流量计的用户,在投入运行时可根据 显示面板的信息来判断故障,如下:
❖ 无显示
❖ 1、流量计设备参数
❖ 超声波流量计公称直径150规格型号CL-1-4150公称压力11Mpa,Qmin ~Qmax:45~ 1800m3/h,工作压力4-6.3Mpa。
超声波流量计的工作原理
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超声波流量计工作原理图
采用超声波检测技术测定气体流量,通过测量超声波沿 气流顺向和逆向传播的声速差、压力和温度,算出气体
❖ 流量稳定但转换器输出电流摆动过大。 ❖ 原因:没有将转换器的屏蔽线与大地连接。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。 ❖ 在打雷等干扰产生时流量计工作不良。 ❖ 原因:转换器没有有效地接地。 ❖ 解决方案:检查并重新正确接地。
超声波流量计的工作原理
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❖ (4)流量计算机操作面板无流量数据显示 ❖ 原因:1. 现场到流量计算机通讯中断 ❖ 2. 流量计算机到现场供电故障 ❖ 3. UPS到流量计算机供电中断 ❖ 4. 现场流量计换能器故障 ❖ 解决方案:1. 检查流量计算机应的信号输入并恢复
❖ 流量计最高流量不超过流量计的上限。
超声波流量计的工作原理
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❖ --操作步骤
❖ 先打开进口旁通阀,给管道缓慢充气;然后缓慢打 开进口截止阀(至少持续1分钟),避免流量计过 高差压或过高流速,压力剧烈震荡或不当的高速加 压会损坏流量计;
❖ 给管道缓慢加压,达到流量计的运行压力;
超声波流量计培训教材

超声波流量计培训教材气体超声波流量计是20世纪90年代后期才成熟起来的一种新型流量计,它具有无可动部件、无阻力件、无压损、量程比宽、准确度高、全自动化、可测量双向流、含液流等特点。
气体超声波领域用得最多的是传播时间差法,即时差式气体超声波流量计。
超声波流量计是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量,它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装;可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量;超声波流量计的测量范围大,管径范围从20mm~5m,不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响;可以做成捆绑式、管道式和便携式三种形式。
超声波流量计虽然有很多有点,但也有其固有的缺点:温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃的流体;抗干扰能力差;易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰、影响测量精度;前后直管段要求严格,否则离散性差,测量精度低;测量管道因结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差,甚至在严重时仪表无流量显示;可靠性、精度等级不高(一般为1.5~2.5级左右),重复性差;使用寿命短(一般精度只能保证一年)。
图3.4.3 超声波流量计超声波流量计的测量原理:超声波流量计常用的测量方法为传播速度差法、多普勒法等。
传播速度差法又包括直接时差法、相差法和频差法。
其基本原理都是测量超声波脉冲顺水流和逆水流时速度之差来反映流体的流速,从而测出流量;多普勒法的基本原理则是应用声波中的多普勒效应测得顺水流和逆水流的频差来反映流体的流速从而得出流量。
时差法测量原理时差法测量流体流量的原理如图1所示。
它利用声波在流体中传播时因流体流动方向不同而传播速度不同的特点,测量它的顺流传播时间t1和逆流传播时间t2的差值,从而计算流体流动的速度和流量。
图3.4.4 超声波流量计测流原理图气体超声波流量计测量天然气流量的确有很多优点,但在使用中应该注意以下问题:(1)正确选型。
流量计培训资料

。
流量计应用领域
01
02
03
工业领域
流量计广泛应用于石油、 化工、冶金、电力等行业 ,用于测量流体流量和进 行过程控制。
能源领域
流量计可用于测量天然气 、石油等能源的输送和消 耗量,为能源管理提供数 据支持。
环保领域
流量计可用于测量污水、 废气等污染物的排放量, 为环保监管提供数据支持 。
采用标准流量进行校准,确保测量精度符合 要求和设备 造成损害。
03
流量计常见故障及排除方法
故障类型及原因分析
流量计无显示
可能是由于电源故障、显 示面板损坏或电路连接问 题。
流量测量不准确
可能是由于传感器故障、 信号传输问题或电路故障 。
流量计卡滞
可能是由于机械部件磨损 、卡滞或管道堵塞。
采用高稳定性、长寿命 的传感器和电路设计, 提高稳定性;加强流量 计的维护和保养,减少 故障和损坏对稳定性的 影响。
06
流量计发展趋势与未来挑战
技术创新方向预测
智能化
多功能化
随着人工智能和物联网技术的发展, 流量计将更加智能化,具备远程监控 、数据自动处理、故障诊断等功能。
流量计将具备更多功能,如温度、压 力、液位等参数的测量,以及与其他 设备的联动控制等。
检查流量计与管道的连接是否紧密, 有无泄漏现象。
显示检查
检查流量计的显示是否正常,包括读 数和指示灯等。
电源和信号线检查
检查流量计的电源和信号线是否正常 ,有无松动或破损。
保养流程及注意事项
保养流程 1. 关闭流量计电源,断开与系统的连接。
2. 用干净的布擦拭流量计的表面,包括传感器、显示屏和其他部件。
流量计培训课件
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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。
超声波流量计学习培训教材
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GE-SENSING:袁聪坚
超声波的概念与术语
超声波的概念
– 频率:
次声波
声波
0 to 20 Hz
20 Hz to 20 kHz (Human hearing)
超声波
>20 kHz
传感器工作原理
传感器
– 电能 机械能
– 机械能 电能 – 压电晶体的变化 – 每个传感器能发射和接受
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(俯视)
单声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(俯视)
烟道气流量测量
气体流量计应用
蒸汽流量测量
气体流量计应用
煤气测量
夹装气体流量计应用
– 夹装式安装:简单、气体流动无阻挡 – 拆装流量计不影响工艺 – 特别适用于腐蚀性、毒性、超纯等特殊气体的应用
便携式 PT878GC
空气 4” CS 6 barg
天然气 36” CS ,WT 0.5” 48 barg
火炬气流量计的安装
•机械可插拔装置部件
3
2 1
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火炬气流量计的 安装
•机械插拔装置 •90度安装
火炬气流量计 的安装
•90度安装
火炬气流量计的安装
•45度安装
– 适用 8寸到16寸的管线
• 单声程
45°
– 适用4寸到 6寸管线
• 双声程
火炬气流量计的安装
超声波流量计培训ppt课件
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❖ - 增益指要对接收到的信号增强多少,才能达到 需要的振幅强
❖ 度。如果信号强度衰减,增益加强。
❖ - 不同的流体条件,可导致不同流量计的增益有 很大的差异。
❖ - 流体条件相同时,同一个探头,在大口径的流 量计上,因为
在IP address 内输入该流量 计的IP地址, 点击OK键, 则设置完成。
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查看CUI软件的相关信息
通过file> connect或 者点击 进入如下界 面:
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❖ 查看流量计 FE3101为 例,点击 Ethemet按 钮,进入如 下界面,选 择对应的流 量计名称, 点击OK键, 则流量计连 接成功。
平均流速
• 流速比率: ❖ - 每个声道的流速除以流量计的平均流速 ❖ - A 声道= 0.892 = 17.43 / 19.54
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❖ 声速: (SOS)
❖ - 声速传播速度以长度/时间表示….(如 Ft/Sec )
❖ - 当某个声道的声速与流量计的平均声速 差值超过0.35%时,该声道条块颜色会变 为黄色
多通道流量计
Wa 0 .1382 Wb 0 .3618 Wc 0 .3618 Wd 0 .1382
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流速测量
流量与流体的流速和截面积有关
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流量=流速*截面积
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❖ 超声波流量计原理 ❖ 超声波流量计的硬件接线(现场) ❖ 超声波流量计诊断软件CUI的应用
流量计培训讲稿

培训讲稿一.系统分析1 .系统组成目前,工业上经常使用的流量控制系统主要是由监测单元、变送单元、控制单元、显示单元、执行单元组成。
控制系统框图如图1-1所示。
图1-1控制系统框图在流量检测控制系统中,孔板流量计、涡街流量计、超声波流量计均可作为检测单元;变送单元有压力变送器、差压变送器和温度变送器;控制单元和显示单元可由FC6000型通用流量演算器、MULTICAL (卡姆鲁普)、XLF-60H (亿环)来完成。
流量控制系统框图如图1-2所示。
孔板图1-2流量控制系统组成框图2.检测单元2.1孔板流量计1)概述孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。
标准孔板流量计节流装置包括标准孔板、环室、取压法兰、导压管等设备。
孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,标准孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门2)工作原理充满管道的流体流经节流元件,流束装在节流处局部收缩从而使流速增加,静压力降低,于是在节流处前后产生静压力差,流体流速越大,在节流前后产生的静压力越大,所以可以通过测量压差来衡量流体流经节流装置的流量大小。
在已知有关参数的条件下,根据流动连续性原理和伯努利方程可以推导出差压与流量之间的关系而求得流量。
这种测量是以能量守恒定律和流动连续性方程为基础•。
其基本公式如下:qm —质量流量Kg/s c—流出系数无量纲& -膨胀性系数无量纲B—直径比d/D无量纲d-节流件开孔直径P-被测流体密度,kg/m3AP—差压,Pa D —管道内径在上述公式中,d,D是已知量,耶是实测量,c、&是统计量。
蒸汽密度p可以利用IFCI967公式进行温度压力补偿计算。
流出系数采用德一哈利斯/加拉赫(Reade—Harris/ Gallagher)公式。
这是目前计算孔板流量计流出系数最新公式。
此公式具有以下特点:具有严格的物理基础,斜率项的物理意义更明确;符合程度很好,数据的标准偏差比其他公式小。
流量计培训课件[1]
![流量计培训课件[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/3395df76443610661ed9ad51f01dc281e43a565e.png)
2、指示在零下。其原因为:(1)高低压管路反接;(2)信号线 路反接;(3)高压侧管路严重泄漏或破裂。
其对应处理方法为:(1)检查并正确连接好;(2)检查并正确连 接好;(3)换件或换管道。
流量计培训课件[1]
流量计培训课件[1]
2.1.2楔形孔板 楔形孔板的结构如图所示。其检测件为V形, 设计合适 时节流件上下游无滞流区, 不会使管道堵塞, 取压方式未标准化。 1-高压取压口;2-低压取压口;3-测量管;4-楔形孔板;5-法兰
流量计培训课件[1]
2.1.3标准孔板 又称同心直角边缘孔 板,其轴向截面如图4.2所示。孔板是 一块加工成圆形同心的具有锐利直角 边缘的薄板。孔板开孔的上游侧边缘 应是锐利的直角。标准孔板有三种取 压方式: 角接、法兰及D-D/2取压;如 图4.3所示。为从两个方向的任一个方 向测量流量,可采用对称孔板,节流 孔的两个边缘均符合直角边缘孔板上 游边缘的特性,且孔板全部厚度不超 过节流孔的厚度。
流量计分类
测量流体流量的仪表统称为流量计或流量表.流量计是工业测量中重要 的仪表之一.随着工业生产的发展,对流量测量的准确度和范围的要求 越来越高,流量测量技术日新月异.为了适应各种用途,各种类型的流 量计相继问世。目前已投入使用的流量计已超过100种。从不同的角度 出发,流量计有不同的分类方法。常用的分类方法有两种,一是按流量 计采用的测量原理进行归纳分类: 二是按流量计的结构原理进行分类。 一、按测量原理分类 (1)力学原理: 属于此类原理的仪表有利用伯努利定理的差压式、转子 式;利用动量定理的冲量式、可动管式;利用牛顿第二定律的直接质量 式;利用流体动量原理的靶式;利用角动量定理的涡轮式;利用流体振 荡原理的旋涡式、涡街式;利用总静压力差的皮托管式以及容积式和堰、 槽式等等。
GF868超声波流量计说明书

GE Panametrics公司GF868通用超声波气体流量计简明使用手册概述1.以GE Panametrics公司提供的DigitalFlow®GF868英文手册《PragrammingManual》为准,中文简明手册仅供参考。
2.超声波时差法流量计使用一对传感器,每个传感器通过流体发射和接收超声波信号。
当流体流动时,顺流方向信号的传播时间短于逆流方向,这个时间差正比于流体流速。
DigitalFlow®GF868流量计测量这个时间差,结合设置的管径参数来计算流体的流速。
3.DigitalFlow®GF868系统包括GF868仪表部分,一对先进的超声气体传感器,前置放大器和测量管。
利用受专利保护的互相关时差技术(Correlation Transit-Time™),无压损,并具有极宽的量程比。
传感器安装和测量管路要求1.考虑到管路中流体可能存在的固体颗粒分布,传感器应水平安装。
2.选择测量管路时应该尽量避免选用流体自上向下流动的竖直管线。
1.传感器安装位置应远离弯头,变径,阀门,节流装置,安装点直管段的要求至少要满足前20D后10D(D为管线直径),如有阀门、泵、变径、节流装置等,直管段应适当再加长。
2.GF868传感器安装类别参见所附图(仅供参考)。
903 GF868的接线图参见所附图(仅供参考):开机注意事项●在GF868工作时不可带电插拔传感器接头●GF868上电前应接好传感器,以使内部的自动增益控制功能更好地发挥功效●每次连接传感器与GM868前应将传感器内储存静电放除快速启动流量测量本手册介绍了基本流量测量方法及下列描述:∙键盘功能描述∙编程∙测量显示∙测量值记录∙清除设定与记录∙校验∙常用的显示值∙故障诊断和排除此手册仅提供给用户快速使用流量计的一些简单步骤,它不包括详细的过程和程序的描述。
键盘功能描述DigitalFlow® GF868流量计共有39个键,每个键功能描述如下:编程要快速流量测量,DigitalFlow GM868流量计需要知道如传感器、管径壁厚、流体类型等参数,当将这些参数送入流量计后即可测量流量,同时可将这些参数以Site文件形式(现场参数文件)存储在流量计中以便今后测量时调用。
流量计培训资料

保持清洁
定期清理流量计及其周边环境,保持清洁 ,避免灰尘、杂质等影响测量精度。
流量计的常见故障及排除方法
流量计无输出
检查信号连接是否正常,重新启动 流量计,如仍无输出则需更换传感 器或其他硬件。
测量误差过大
检查流量计是否校准,检查传感器 是否磨损或堵塞,如有需要应进行 更换或清洗。
02
流量计的选用与安装
流量计的选型原则和注意事项
按使用需求选型
根据被测流体的性质、流量范 围、精度要求等因素选择合适
的流量计。
性能稳定性
考虑流量计的抗干扰能力、防爆 性能、抗震性能等,以保证其长 期稳定运行。
安装条件
根据现场环境条件,如温度、湿度 、压力等,选择适合的流量计。
流量计的安装步骤和注意事项
准备工具和材 料
根据所选流量计的型号 ,准备相应的安装工具 和材料。
检查管道
安装位置选择
安装方式选择
确保管道内部清洁、无 杂物,并检查管道尺寸 、椭圆度等是否符合要 求。
选择直管段适当的位置 安装流量计,尽量避免 管道弯头、阀门等影响 流场的地方。
根据现场条件和管道尺 寸,选择合适的安装方 式,如法兰连接、螺纹 连接等。
流量计的生产过程和质量控制
原材料控制
严格控制原材料的采购和使用 ,确保原材料的质量符合要求
。
生产工艺控制
流量计的生产过程中需要经过 多个工序,需对每个工序进行
严格的质量控制。
过程检验
在生产过程中需要进行多次质 量检验,确保每个批次的产品
质量合格。
流量计的质量检测和验收程序
01
02
03
超声波流量计维修培训汇总

夹装式超声波流量计的部件介 绍
– 电子部分
• 便携式 • 专用型 • 变送器型 • 双通道– 传感器 Nhomakorabea– 夹具
– 电缆
– 偶和剂
控制器
偶和剂
夹具
电缆 传感器
信号线及电源线的连接
选择传感器的安装位置
原则:上游要有10倍直径的直管段长度 下游要有5倍直径的直管段长度,即在传感
器安装点的上下游15倍直径长度的管线 上无弯头,阀等引起介质扰动的装置.
夹装式传感器
Classic “clamp-on” approach
• 折射原理
• Snell’s Law
c1 = c2 = c3 sinq1 sinq2 sinq3
c1
W.T.
q1 q2
c2
q3
c3
L
S
c1 = 传感器内传播速度 c2 = 管壁的传播速度 c3 = 流体内的传播速度 S = 传感器的间距
– BWT: 波导束技术测量系统 – 超宽的应用温度范围 – 极大拓展了测量能力
安装: 最高适用温度: 最低适用温度: 压力等级: 材质: 流体类型:
BWT 系统
插入式: 法兰连接, 焊接或螺纹连接
600C -200C 150# - 2500# 316 SS, Ti 气体, 蒸汽, 液体, 两相导声液体, 高粘流体
qP
L
D t = tup - tdn
超声波流量计原理:时差 法
流速
V
C2 2L
×Δt
体积流量
V
qP
L
Q = Velocity Area
Q = VA
声速
c=
P tavg
, tavg =
流量计培训[1]
![流量计培训[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/9135e25369eae009581bec4b.png)
流量计的构成
主要有二部分构成
传感器+转换器
传感器:手、眼、耳 转换器:大脑、发出指令
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| YYYY-MM-DD | Presentationtitle
差压流量计
差压式流量计的结构原理 质量守恒定律
能量守恒定律
压差的大小不仅与流量,还与其他许多因素有关 例如当节流装置形式或管道内流体的物理性质(密度、粘度)不同时,在 同样大小的流量下产生的压差也是不同的。
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| YYYY-MM-DD | Presentationtitle
8
| YYYY-MM-DD | Presentationtitle
楔形孔板
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| YYYY-MM-DD | Presentationtitle
在应用中的优缺点
精度要求1.0--2.0%
优点
1、适合测量单一和混合气体和液体、对气体湿度不敏感 2、制造成本低,对口径无限制
按测量结构分类
1、容积式流量计
椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计等
2、叶轮式流量计
涡轮流量计
3、阻流式流量计
皮托管流量计、一体化孔板流量计、楔形流量计、靶式流量计、V型锥流量计
喷嘴流量计等
4、变面积式流量计
金属转子流量计
5、振动式流量计
质量流量计
5
| YYYY-MM-DD | Presentationtitle
对湿气不敏感
法兰安装装可以确保同心度。 价格适中
缺点:
不可测量双向流量计 压损大、易磨损 对前后直管段要求很高 对介质要求比较苛刻 维护成本高
12 | YYYY-MM-DD | Presentationtitle
涡街流量计
超声波流量计技术(培训)

单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(侧视)
单声程传感器的安装(俯视)
单声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(侧视)
双声程传感器的安装(俯视)
双声程传感器的安装(俯视)
传感器的安装
传感器的安装
WINDOW
END OF TRANSMIT
GOOD SNR
安装方式
1.根据管道大小和信号强度选择安装方式 A.单声程:大管道和复杂应用 B:双声程:首选方式,安装简单. C:多声程:小管道,信号特强. 安装位置:水平管道 3点和9点位置
垂直管道必须是介质向上流
测量管道的直径和壁厚
一般在传感器安装位置测量五个直径,平均值 用超声波测厚仪测量八个点的厚度,取平均值
介质充满管道后需检测的参数和信号 流向是否正常 信号强度SSup;SSdn 声速SNSP 波型等 根据诊断参数调整有关输入参数得到准确结果
进行信号诊断
信号强度SSup;SSdn • 50-55
–偏低可能不稳定
• 55-60 低一点,可以接受 • 60-65 好 • 65-75 非常好 • 75-99 信号饱和,分辨率可能降低 • 0.电缆线开路 • 100.控制器故障 声速SNSP应在合理范围内.如水1500m/s左右
校准
1.标定后输入校验系数
2.雷诺数修正.
Re
Re
=
V ID
=
雷诺数 #
V= 流体流速 ID = 内径
= absolute viscosity fluid density
=
运动粘度
1
GF868中文说明书
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1-2
安装
电缆长度 温度和压力变送器
传感器电缆
安装测量管
2007 年 7 月
将 二 次 表 安 装 在 尽 可 能 靠 近 传 感 器 的 位 置 。 GE Sensing 可以提供最长 150 米(1000 英尺)的传感 器电缆。如果需要更长的电缆,请与厂家联系。
温度和压力变送器应安装在流量传感器的下游,安 装位置与 GF868 流量传感器的距离在 2~20 个管道 直径之间。
iHale Waihona Puke i2007 年 7 月目 录(续)
第 3 章:操作
简介…………………………………………………………………………….3-1 接通电源……………………………………………………………………….3-2 液晶显示屏…………………………………………………………………….3-3 测量操作……………………………………………………………………….3-5
SYSTM 子菜单………………………………………………………………..2-4 A 单通道流量计……………………………………………………..2-4 A 双通道流量计……………………………………………………...2-5 单(双)通道流量计…………………………………………………2-6
GF868超声波流量计说明书

GE Panametrics公司GF868通用超声波气体流量计简明使用手册概述1.以GE Panametrics公司提供的DigitalFlow®GF868英文手册《PragrammingManual》为准,中文简明手册仅供参考。
2.超声波时差法流量计使用一对传感器,每个传感器通过流体发射和接收超声波信号。
当流体流动时,顺流方向信号的传播时间短于逆流方向,这个时间差正比于流体流速。
DigitalFlow®GF868流量计测量这个时间差,结合设置的管径参数来计算流体的流速。
3.DigitalFlow®GF868系统包括GF868仪表部分,一对先进的超声气体传感器,前置放大器和测量管。
利用受专利保护的互相关时差技术(Correlation Transit-Time™),无压损,并具有极宽的量程比。
传感器安装和测量管路要求1.考虑到管路中流体可能存在的固体颗粒分布,传感器应水平安装。
2.选择测量管路时应该尽量避免选用流体自上向下流动的竖直管线。
1.传感器安装位置应远离弯头,变径,阀门,节流装置,安装点直管段的要求至少要满足前20D后10D(D为管线直径),如有阀门、泵、变径、节流装置等,直管段应适当再加长。
2.GF868传感器安装类别参见所附图(仅供参考)。
903 GF868的接线图参见所附图(仅供参考):开机注意事项●在GF868工作时不可带电插拔传感器接头●GF868上电前应接好传感器,以使内部的自动增益控制功能更好地发挥功效●每次连接传感器与GM868前应将传感器内储存静电放除快速启动流量测量本手册介绍了基本流量测量方法及下列描述:∙键盘功能描述∙编程∙测量显示∙测量值记录∙清除设定与记录∙校验∙常用的显示值∙故障诊断和排除此手册仅提供给用户快速使用流量计的一些简单步骤,它不包括详细的过程和程序的描述。
键盘功能描述DigitalFlow® GF868流量计共有39个键,每个键功能描述如下:编程要快速流量测量,DigitalFlow GM868流量计需要知道如传感器、管径壁厚、流体类型等参数,当将这些参数送入流量计后即可测量流量,同时可将这些参数以Site文件形式(现场参数文件)存储在流量计中以便今后测量时调用。
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超声波流量计原理: 超声波流量计原理:时差 法 流速
V Η C2 ×∆t 2L 体积流量
Q = Velocity × Area Q = V×A tup = tdn = P c -Vsin θ P c +Vsin θ
θ P
L
V
声速 c= P tavg , tavg = t dn + tup 2
tup > tdn ∆ t = tup − tdn
GF868超声波流量计培训资料 (一)原理与应用
GE-SENSING:袁聪坚
超声波的概念与书语
超声波的概念
– 频率:
次声波 声波 超声波 0 to 20 Hz 20 Hz to 20 kHz (Human hearing) >20 kHz
传感器工作原理
传感器
– 电能 机械能
发射
V V V
– 机械能 电能 – 压电晶体的变化 – 每个传感器能发射和接受
火炬气流量计的安装
•45度安装
– 适用 8寸到16寸的管线
• 单声程 45° °
– 适用4寸到 6寸管线
• 双声程
火炬气流量计的安装
• 45°安装
– 传感器器间距 12”
45° °
火炬气流量计的安装
•机械插拔装置
火炬气流量计的安装
•45°安装示例
火炬气流量计的操作
• 组态 • 显示所需的参数 • 日常维护
火炬气流量计的安装
•90度安装 – 10寸传感器间距 • 适用于大于18寸的火炬管线 – 9寸传感器间距 适用16寸的管线 • 衰减超声信号的气体 CO2 – H2
10” P = 12.943” L = 9.152”
10” 10”
R/2
9” P = 11.529” L = 8.152”
火炬气流量计的安装
日常维护
• GF868基本无需维护,当需进行蒸气吹扫 时需将探头从管道内提起,关闭球阀.清洗 结束后将球阀打开,将探头放下.
•90度安装 – 安装简单 • 管的顶部 • 可准确定位 – 传感器 • 90°
Note Transducer Faces pointed at one another
火炬气流量计的安装
•机械可插拔装置部件
3
2 1
4
火炬气流量计的 安装
•机械插拔装置 •90度安装
火炬气流量计 的安装
•90度安装
组态
• 二:编程 • 按下键盘上的键即进入编程状态,编程时需输 入测量方式,测量单位,管道参数,传感器类型,输入 输出参数,流体类型等各种参数.需非常熟悉该仪 器,因此调试好后一般不再改变其程序. • • • • •
显示所需参数
• • • • • • • • • • • 根据需要可显示不同的参数 流速VEL 流量VOLUM 正向流量+TOTL +TOTL 反向流量-TOTL 总的测量时间TIME 质量流量MDOT 正向总的流量+MASS 反向总的流量-MASS 诊断参数DIAG 共有两个显示窗口,利用键可选择不同的显
接收
V V V
超声波流量计原理: 超声波流量计原理:时差 法
传感器既发送信号又接收 信号
声信号传播时间
逆流传播, tup 顺流传播, tdn tup tdn V
tup = tdn =
tup = 超声波被流体减速 tdn = 超声波被流体加速
P c -Vsin θ P c +Vsin θ
V
θ
P L
tup > tdn ∆ t = tup − tdn
超声波气体流量及特点
超宽的量程比பைடு நூலகம்
超声波气体流量及特点
对气体流动无阻挡、无压损 无磨损,无变形,维护量低
气体流动方向 传感器
气体流量计应用
火炬气流量测量 度传感器, 使用90度传感器,在线插拔装置
火炬气流量计的主要部件
– – – – – – – 控制器GF868 传感器 前置放大器 可插拔装置 电缆 隔离阀 压力温度变送器