质量流量计课件
质量流量计PPT课件
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传感器安装
1.1 安装位置应避免电磁干扰。传感器、变送器的安装位置 以及电缆铺设应尽量远离易产生强电磁场的设备,如大功率 马达、变压器设施、变频设备等。
1.2 传感器的安装方向:要保证被测介质能够完全充满传感器, 且对于液体要不集气,对于气体要不积液,对于粘稠、脏污、 高凝点的介质易排空(根据需要,也可在两侧加装低点阀))。 下图以Elite系列传感器为例的安装方向示意图。
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接线示意图
仪表接线
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流量计组态
一 、 概述 在完成传感器、变送器的安装、接线及上电后,接下来需要完成
必要的组态。 基本组态项目:
1、组态测量单位,根据需要选择过程变量的测量单位,包括质量 流量、体积流量、温度、密度等;
2、组态毫安输出或脉冲输出的过程变量; 3、组态毫安输出和脉冲输出对应的量程; 4、回路测试(如果需要数据远传)。
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1.3 安装时要注意流量计外壳上的流向标志,其箭头指向与变送器内组态的 方向相一致。
注:质量流量计可以双向使用。如果安装流向与实际流向相反,修 改变送器内的流向组态即可。
1.4 在完成管道预置和管道吹扫后再安装传感器,避免管道施工造
成的意外损坏及杂物进入。另外在安装传感器前,请勿将传感器进 、出口的保护套除去。
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组态变送器的毫安输出 1、同时按SCROLL(左)键和SELECT(右)键4秒以上(下面的指示灯
持续闪烁),直至看到see Alarm为止。
注:按键为光敏按键,不用开盖,在玻璃窗外遮挡按键位置即可完成按 键操作。
2、按左键(SCROLL)翻到OFF-LINE MAINT 菜单,再按右键(SELECT)进入 菜单。
科隆质量流量计简介PPT
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
OPTIMASS 2000型特点: 大流量测量; 新颖的直管测量设计:测量管口径大,流通能力优异; 易于排污,易于清洗; 可选伴热夹套; 高精度测量,适合贸易交接; 优化的分流器使压力损失降低; 模块化电子机芯的概念-电子部件和传感器易于替换; 超级双相钢材质提供最大180 barg的操作压力; 二级压力保护腔体爆破压力达到150 barg; 行业: 油气; 废水; 化工; 造纸和纸浆; 食品和饮料; 制药; 淡水; 应用: 大流量装车/卸车;体积及质量的贸易交接;大容量。
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(5)OPTIMASS 7000型:
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(5)OPTIMASS 7000型:
OPTIMASS 7000型特点: 满足高腐蚀性介质苛刻应用要求,有4种材质测量管供 选择:钛、不锈钢、哈氏合金®和钽材质;唯一具有贸 易交接认证的单直管测量质量流量计; 外部壳体的典型爆破压力大于100 barg/1450 psig,具 有选择性PED标准二级压力保护腔体; 易于排污,易于清洗; 不受安装条件和工艺过程影响; 优异的零点稳定性;低能耗,低操作成本; 快速信号处理,不受介质、温度变化影响; 数据冗余的模块化电子-“即插即用”,可更换电子部 件不造成数据丢失; 行业: 水和废水;矿业和建筑材料;钢铁和金属加工; 食品和饮料;油气和替代燃料;造纸和纸浆; 石化;医药;化工; 应用: 高粘度和切割液;需要低流速的产品;非均相混合物; 夹带固体或气体的产品;运输监护;装载和产品运输的 测量;泥浆;高腐蚀性流体。
质量流量计概述ppt课件(78张)
➢ 现场性能卓越
➢ CMF/E/ELITE
性能卓越-CMF200/300
F 系列传感器
质量流量基本精度:液体 ±0.2%/015%/0.1%
气体 ±0.7%/0.5%
密度精度:
液体±0.002 g/cc
接液管材:
316L不锈钢
额定流量范围:
0~272,000 kg/h
口径范围:
6~75 mm
F Series with MVD and 0.1% calibration
0.1% 0.1% 0.11% 0.14%
Competition's 0.10% meter
with zero stability
0.10% 0.13% 0.15% 0.17%
每年研究开发费用超过
其它 25%
最大竞争对手的销售额
能在各种实际应用场合 保证产品性能
专业的销售和服务人员
Micro Motion
75%
内容
➢ 公司介绍 ➢ 什么是质量流量计? ➢ Micro Motion质量流量计产品系列 ➢ Micro Motion质量流量计的新功能
高准产品家族
CMF系列传感器
首席执行官办公室成员
* Charles A Peters, 高级执行副总裁 * Walter J Galvin, 首席财务官
* David N Farr, 首席执行官
* James G Berges, 总裁 * Edward L Monser, 首席营运官
艾默生公司 8 个以用户为中心的部门
艾默生过程管理集团 - 整体方案
质量流量计的关键人物
古斯塔维 德 科里奥利
牛顿爵士
什么是科里奥利现象?
艾默生Emerson高准质量流量计培训ppt课件(32张)
------艾默生Micro Motion---------
❖ 高准(Micro Motion)科里奥利质量流量计
内容
原理 产品特点 安装 操作维护
原理
❖ 科里奥利原理 ❖ C:\Users\zhipeng\Desktop\艾默生高准流量和密度测
量技术简介_超清.wmv
➢ 超高精度 ➢ 超宽量程比 ➢ 较强的信号灵敏度 ➢ 低压损 ➢ 独特的自我校验功能
产品特点
传感器推荐安装方向
安装
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.
安装
上下游都不需要有直管段; 调节阀要装到流量计的下游; 在传感器的两侧安装截止阀; 在传感器的两侧管段设置稳固的支撑; 为便于调试及维护,考虑安装旁路或者校验口。 特殊介质(易结晶、粘附等)考虑自排空安装或者冲洗装
❖ A16 ❖ A17 ❖ A18
Line RTD Overrange Case RTD Overrange EEPROM Checksum - 1000/2000
诊断代码
可能的故障
流量计需要返修
重新上电/流量计需要返修
检查测试点
检查测试点
检查测试点
检查特性化. 特别要检查FCF和K1值
流量计需要返修
检查测试点
流量计预热
重新上电, 然后重新标定
重新上电, 然后重新调零
重新上电, 然后重新调零
消除或降低干扰, 重新调零
科隆质量流量计简介PPT
(2)原理总结: 当测量管是空管,两个传感器检测到相 同的正弦波,无相位偏差;一旦满管工作 时,作用在流动介质中科氏力使测量管产生 形变,传感器检测到相位偏差,相位偏差和 质量流量成正比。
二、质量流量计类型及应用
二、质量流量计类型及应用
1.类型及结构:
转换器+传感器的组合; MFC300/010C型转换器可以自由组合OPTIMASS系列中的通用 设备;MFC400仅能用在OPTIMASS6000上。
(1)OPTIMASS 1000型:
OPTIMASS 1000型特点: 创新的双直测量管; 易于排污,易于清洗; 不受安装条件和工艺工程影响; 工作寿命长; 优化的分流器使压损降低; 高精度意味着优异的性价比; 数据冗余的模块化电子机芯-“即插即用”; 行业: 水和废水处理; 化学; 食品和饮料; 造纸和纸浆; 石化; 制药; 应用: 使用于所有标准应用可达到130°C; 卫生连接使其非常适用于食品/饮料应用。
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
二、质量流量计类型及应用
3.传感器类型及其应用:
(2)OPTIMASS 2000型:
OPTIMASS 2000型特点: 大流量测量; 新颖的直管测量设计:测量管口径大,流通能力优异; 易于排污,易于清洗; 可选伴热夹套; 高精度测量,适合贸易交接; 优化的分流器使压力损失降低; 模块化电子机芯的概念-电子部件和传感器易于替换; 超级双相钢材质提供最大180 barg的操作压力; 二级压力保护腔体爆破压力达到150 barg; 行业: 油气; 废水; 化工; 造纸和纸浆; 食品和饮料; 制药; 淡水; 应用: 大流量装车/卸车;体积及质量的贸易交接;大容量。
质量流量计课件
质量流量计——科里奥利质量流量计一:引言质量流量计的种类;推导式质量流量计和直接式质量流量计推导式质量流量计是指,同时检测出流体的体积流量和流体密度,通过计算得出与质量有关的输出信号直接式质量流量计,是由检测元件直接反映质量流量的仪表,目前巳利用不同原理开发出多种类型,如动量式、动量矩式、科里奥利力式、热式、惯性力式、差压式、振动式等。
典型的有:双涡轮质量流量、热式质量流量计、科里奥利质量流量计。
双涡轮质量流量计的结构原理是两个由弹簧连接的涡轮,受流体本身的流动能量冲击而旋转,因两涡轮叶后螺旋倾角不同而造成力矩差,该力矩差由连接弹簧所平衡,并使两涡轮间形成扭角,扭角的大小与质量流量成比例,测量因扭角造成的信号时间差,可得质量流量。
(甲醇就地仪表没有远传)热式质量流量计也是目前发展较快的一种直接式质量流量计,它的基本原理是,利用外热源对被测流体加热,测量因流体流动造成的温度场变化来反映质显流量。
(热电一次热风和二次风)二:科里奥利质量流量计定义:科里奥利力式质量流量计;它是通过测量科里奥利力的变化来反映质量流量大小的。
测量工作原理:传感器内是U型测量管,在没有流体流经测量管时,测量管由安装在测量管端部的电磁驱动线圈驱动,其振幅小于1mm,频率约为80Hz,流体流入测量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。
在测量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对测量管施加一个向下的力;反之,流出测量管的流体对测量管施加一个向上的力以反抗管子向下运动而使其垂直动量减少。
这便导致测量管产生扭曲,在振动的另外半个周期,测量管向下振动,扭曲方向则相反,这一扭曲现象被称之为科里奥利(Coriolis)现象,即科氏力。
根据牛顿第二定律,测量管扭曲量的大小完全与流经测量管的质量流量大小成正比,安装于测量管两侧的电磁信号检测器用于检测测量管的振动。
当没有流体流过测量管时,测量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的。
艾默生质量流量计原理剖析课件
振动式质量流量计原理
优点
结构简单、体积小、响应速度快、测 量准确度高。
缺点
需要较长的直管段,对流体中的杂质 和颗粒敏感,容易受到流体流动状态 的影响。
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艾默生质量流量计的结构与特点
艾默生质量流量计的结构
传感器部分
负责感知流体的物理参数,并将其转换为 电信号。
转换器/处理器
接收来自传感器的信号,经过处理后输出 流量数据。
化工生产过程中需要精确控制各种介 质的流量,艾默生质量流量计能够满 足这一需求,提高生产效率和产品质 量。
能源计量
在能源紧缺的背景下,艾默生质量流 量计在能源计量领域的应用越来越广 泛,如对天然气、石油等能源介质的 计量。
未来展望
跨界融合
未来艾默生质量流量计将与传感器技术、物联网技术等跨界融合 ,形成更智能、更高效的质量流量测量系统。
高精度
为了满足工业过程控制和贸易交接的更高要求,艾默生质 量流量计在测量精度方面不断突破,提高测量准确性和可 靠性。
无线通讯
无线通讯技术的普及和应用,使得艾默生质量流量计可以 实现无线数据传输,方便远程监控和管理。
应用领域拓展
环保监测
化工生产
随着环保意识的提高,艾默生质量流 量计在环保监测领域的应用逐渐增多 ,如对气体和液体的排放监测。
定制化服务
为了满足不同行业和不同工况的需求,艾默生质量流量计将提供更 加定制化的服务和解决方案。
绿色环保
随着环保要求的提高,艾默生质量流量计将更加注重环保设计,减 少对环境的负面影响。
谢谢您的聆听
THANKS
差压式质量流量计通常 包含一个节流装置和一 个压力传感器,当流体 流过节流装置时,会在 前后产生压力差。通过 测量这个压力差,可以 计算流体的质量流量。
艾默生质量流量计原理剖析ppt课件
+ 传感器的安装管线:
– 上下游都不需要有直管段; – 调节阀要装到流量计的下游; – 在传感器的两侧安装截止阀; – 在传感器的两侧管段设置稳固的支撑; – 为便于调试及维护,考虑安装旁路。 – 在测量易汽化介质时,传感器后建议工艺管与流量计
保持同口径一段距离,以及传感器后安装阀门可以用 以调节适当的背压,防止汽化或气穴发生。
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+ 仪表基本组态
– 组态测量单位,根据需要选择过程变量的单位,包 括质量流量、体积流量、温度、密度等;
– 组态毫安输出或脉冲输出的过程变量与量程; – 组态过程变量阻尼,包括流量,密度,温度; – 组态流向; – 回路测试(数据远传); – 仪表调零(并不总是需要)。
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Qm = FCF * (△t - △t0)
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+ 变送器的安装位置要易于数据查看和维护。
– 便于过程数据查看 – 方便仪表组态与检查 – 专用的仪表电源,保证仪表运行稳定,避免硬
件损坏
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+ 如为新建管线,在吹扫过程结束后再安装传感 器;
+ 在管线上进行焊接作业时,要取下传感器; + 在安装大口径传感器时,不要将支撑物支撑在
传感器外壳上。
+ Qm:质量流量 + FCF:Flow Cal Factor 流量标定系数 + △t:由真实质量流量引起的相位差 + △t0:Flow Signal Offset At Zero Flow (Zero offset) 零流量点的流量信号
偏移量
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+ 不正确的零点会带来什么?
– 改变了在Y 轴的截距 – 斜率 (仪表系数)没有变化
流量 (A’) 10,000 1,000 100
质量流量计与超声波流量计-高原课件
▪ 6,可进行多参数测量,在测量质量流量的同时 ,还可获得流体的密度信号,可由质量流量和流 体密度计算测量双组份溶液的浓度。
▪ 1,检测器部分的安装位置应远离能引起管道振 动的设备,检测器两边管道用支座固定,但检测 器外壳需为悬空状态,可以有效的预防外界振动 。
▪ 6,流量计尽可能安装到流体静压较高的位置, 以防止发生空穴和气蚀现象。
▪ 1,时差式超声波流量计
▪ 声波在流体中传播,顺流方向声波的传播 速度会增大,逆流方向声波的 传播速度则 会减小,相同的传播距离在顺流和逆流时 会有不同的传播时间。
▪ 时差式超声波流量计正是利用超声波在流 体中顺流和逆流传播的时间差与流体流速 成正比这一原理来测量流体流量的。
▪ 3,检测件的维修更换方便,安装和维修时不影 响生产。
▪ 4,应用范围广,即可测液体,也可测气体 及非导电性流体,优于电磁流量计。
▪ 5,测量准确度中等,一般为1.0-1.5级左右。
▪ 6,探头及耦合剂均不耐高温,目前国产超 声波流量计只能用于200℃以下流体的流量 测量。
▪ 7,测量线路复杂,对于中小管道来说,超 声波流量计的价格偏高。
▪ 测得流体的顺流和逆流的传播时间,就能 得到被测流体流量大小。
▪ 2,多普勒式超声波流量计
▪ 把发射的超声波入射到流动的流体中,随 流体一起运动的颗粒或气泡将其反射到接 收器,接收器的反射声波与发射声波之间 存在频率差,该频率差正比于流体流速, 因此测量频率差即可求得流速,进而求得 体积流量。
▪ 三,超声波流量计的特点
▪ 1,无阻挡、无可动易损部件,无额外压力损失, 用于大口径流量测量时可降低能耗。
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测量管形状
优点:高角速度低压损
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科氏力计算原理
Fc = 2 m v ω
V
ω F
• m = 流体质量 • v = 流速 • ω = 角速度
V F
Communications Department- IS
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20
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传感器规格
M012 (1/8”) 0.09 – 9.1 kgs/min M025 (1/4”) 0.36 – 36 kgs/min M050 (1/2”) 1.4 – 140 kgs/min M100 (1”) 5.0 – 500 kgs/min M200 (2”) 14 – 1400 kgs/min M300 (3”) 41 – 4082 kgs/min M400 (4”) 68 – 6800 kgs/min 可调比为100:1
密度测量原理
f
=
1
2p
K M
r=
k
m tube -
4p 2f 2V
V
ra 1
f2
物体质量与共振频率的关系 从而导出密度与频率的关系
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质量增加频率降低
质量减少频率增加
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1
可调比100:1
0.5
%误差 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
-0.5
-1
% 流率
-1.5 在低流率的拥有高精确度,比其它技术减少损失
Communications Department- IS
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温度影响体积
体积: 159.0 liters 质量: 119.5 kg
155.2 liters 119.5 kg
Error
2.45% 0.00%
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压力影响体积
Air at 22 psi
Air at 20 psi
X lbs X lbs X lbs
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科氏力现象
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相位差产生
没有介质通过
△T=0
有介质通过时
T △T∝Fc∝M
高精准度 United Controls (Tianjin) Ltd 爱尔索机电设备(天Hale Waihona Puke )有限公司21.5
收购 2007 – 被Itron公司收购
工厂占地24.4亩
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为什么来测量质量?
测量原理
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汽油 at 160 C
汽油at 50 C
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Coriolis Force
Fc
M
V
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内 部 结 构
United Controls (Tianjin) Ltd
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质量流量计
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目录
●公司历史 ●测量原理 ●传感器规格 ●变送器规格 ●质量流量计在计量系统的分布 ●国内业绩表 ●国外应用案例
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公司历史
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1892 - Thompson仪表公司开始,在纽约长岛开始生产产品 1893 – 开始用NEPTUNE商标 1900 - NEPTUNE品牌扩展,生产以适应不同
的液体流量计 1972 - 公司搬迁至Greenwood, SC 1987 - 由Schlumberger(施伦伯杰)收购 2001 – 被Actaris(爱拓利) Metering Systems
Mass Flow
Density
测量转化参数 Volume Flow
Percent solids by volume
Specific Gravity
Percent solids by
mass
Temperature
Temperature
Mass Flow
Net Solids
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密度梯度
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●传感器规格
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精度
▼质量精度 : +/- 0.1% of 流率, +/- zero 稳定性 ▼质量重复 : +/- 0.01% of 流率 ▼密度精度 : +/- 0.001 gm/cc ▼温度精度 : +/- 0.56℃ ▼可调比 : 100:1
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基础测量参数:
质量流量流率
测
密度
量
温度
参
相关测量参数:
数
%浓度 、糖度 实际/标准体积
API
含水量
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X lbs
体积 11.328 litre 质量 .03665 kg
11.894 litre 0.03665 kg
Error
4.9 % 0%
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科里奥利理论原理:
流动的介质在一旋转的磁场 上受到一个明显的偏转现象
法国数学家 Coriolis