流量计培训讲稿
《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。
各种流量计的基本原理培训(PPT31页)
• 四、超声波流量计
操作
断电、上电,需在当前支路停用时操作(现场 讲解)
流量控制:先查看现场流量计铭牌上的量程 qmin和qmax,供气状态下流量计配套压变的压 力P兆帕,则标况瞬时量应控制在10*P* qmin 和10*P* qmax之间。
日常维护:流量计法兰验漏、查看电缆热缩套 有无进水,铭牌、标示清晰。
-40度 -30度 -20度 -10度 0度 10度 20度 30度 40度 50度 60度 70度 80度 90度 100度
84.27 88.22 92.16 96.09 100.0 103.9 107.7 111.6 115.5 119.4 123.2 127.0 130.9 134.7 138.5 欧姆 欧姆 欧姆 欧姆 0欧姆 0欧姆 9欧姆 7欧姆 4欧姆 0欧姆 4欧姆 8欧姆 0欧姆 1欧姆 1欧姆
载气(He)作为动力气以一定的流速将标气(已知组 分的天然气)输送到色谱柱中,经检测器后生成色谱 图,与已知的组分值结合计算出响应因子。该分析16 分钟一次,每天7点进行1次。
•
1、有时候读书是一种巧妙地避开思考 的方法 。2020 /9/162 020/9/1 6Wednesday, September 16, 2020
• 四、超声波流量计
原理
超声波流量计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,算出气体的流速及标准状态 下气体的流量。流量计原理示意图如图所示:
• 四、超声波流量计
基础部件-流量计本体、表头
表头
丹尼尔超声流量计
出站:DN200 量程:64-3200m3/h 进站:DN300 量程:90-7200m3/h
⒎ 消旋器:作用是消除旋涡流, 以减小对下游仪表性能的影响。
质量流量计基础培训教材
质量流量计使用与维护培训一、质量流量计功能:可直接测量连续测量介质的质量流量、密度、温度。
通过直接测量变量可推算出:体积流量、累积量。
二、质量流量计的组成:传感器+变送器我司使用的质量流量计型号:变送器:1700;传感器:DS600 CMF300 CMF400 CMFHC2 CMF010 F300 R025DS600:码头一万吨PX管线、去PTA质量流量计,8万吨卸石脑油流量计等CMF系列:液化气气相返回线、抽余油、重芳烃等F系列:450单元卸汽车质量流量计R系列:1700变送器:三、质量流量计工作原理:1 温度测量:变送器安装应在温度为 -40 至 60℃的环境中。
在保温伴热的过程中,一定不能超过-40 至 60℃,否则会影响传感器测量。
也容易损坏传感器。
2 质量流量测量:在流量管端部的电磁驱动线圈驱动,其振幅小于1mm ,频率约为80Hz ,流体流入流量管时被强制接受流量管的上下垂直运动。
在流量管向上振动的半个周期内,流体反抗管子向上运动而对流量管施加一个向下的力;反之,流出流量管的流体对流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。
这便导致流量管产生扭曲,在振动的另外半个周期,流量管向下振动,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,流量管扭曲量的大小完全与流经流量管的质量流量大小成正比,安装于流量管两侧的电磁信号检测器用于检测流量管的振动。
当没有流D 型传感器外壳流量管驱动线圈Pickoffs过程连接接线盒体流过流量管时,流量管不产生扭曲,两侧电磁信号检测器的检测信号是同相位的(下图);当有流体流经流量管时,流量管产生扭曲,从而导致两个检测信号产生相位差(下图),这一相位差的大小直接正比于流经流量管的质量流量。
3 密度测量:流量管的一端被固定,而另一端是自由的。
这一结构可看做一重物悬挂在弹簧上构成的重物/弹簧系统,一旦被施以一运动,这一重物/弹簧系统将在它的谐振频率上振动,这一谐振频率与重物的质量有关。
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。
涡街流量计培训教材
一.涡街流量计的原理1.卡门涡街的产生与现象为说明卡门涡街的产生,我们来考虑粘性流体绕流圆柱体的流动.当流体速度很低时,流体在前驻点速度为零,来流沿圆柱左右两侧流动,在圆柱体前半部分速度逐渐增大,压力下降,后半部分速度下降,压力升高,在后驻点速度又为零.这时的流动与理想流体绕流圆柱体相同,无旋涡产生,如图3—7a所示.随着来流速度增加,圆柱体后半部分的压力梯度增大,引起流体附面层的分离,如图3—7b所示.当来流的雷诺数Re再增大,达到40左右时,由于圆柱体后半部附面层中的流体微团受到更大的阻滞,就在附面层的分离点S处产生一对旋转方向相反的对称旋涡.如图3-7c所示.在一定的雷诺数Re范围内,稳定的卡门涡街及旋涡脱落频率与流体流速成正比.图3-7 圆柱绕涡街产生示意图2.卡门涡街的稳定条件并非在任何条件下产生的涡街都是稳定的.冯·卡门在理论上已证明稳定的涡街条件是:涡街两列旋涡之间的距离为h,单列两旋涡之间距离为,若两者之间关系满足=1或 h / =0. 281 (3-24)时所产生的涡街是稳定的。
3.涡街运动速度为了导出旋涡脱落频率与流速之间的关系,首先要得到涡街本身的运动速度.为便于讨论,我们假定在旋涡发生体上游的来源是无旋、稳定的流动,即其速度环量为零.从汤姆生定理可知,在旋涡发生体下游所产生的两列对应旋涡的速度环量,必然大小相等,方向相反,其合环量为零,由于对应两旋涡的旋向相反,速度环量大小相等,所以在整个涡群的相互作用下,涡街将以一个稳定的速度向上游运动.从理论计算可得.的表示式为=tan h (3-25)对于稳定的涡街,将式(3-25)代入,有:= tan h(0. 281 )= (3-26)4.流体流速与旋涡脱落频率的关系从前面讨论可知,当流体以流速u流动时,相对于旋涡发生体,涡街的实际向下游运动速度为u-ur.如果单列旋涡的产生频率为每秒f个旋涡,那么,流速与频率的关系为u-ur = fl (3-27)将式(3-26)代入,可得到流速u与旋涡脱落频率f之间的关系.但是,在实际上不可能测得速度环量的数值,所以只能通过实验来确定来流速度u与涡街上行速度ur之间的关系,确定因柱形旋涡发生体直径d与涡街宽度h之间的关系,有:h=1. 3d (3-28)ur=0. 14u (3-29)将式(3-24),(3-27),(3-28),(3-29)联立,可得:f===(3-29’)0. 2u / d也可将上式写成:St=0. 2 (3-30)St称为斯特罗哈尔数.从实验可知,在雷诺数Re为3×l02-3×l05范围内,流体速度u与旋涡脱落频率的关系是确定的.也就是说,对于圆柱形旋涡发生体,在这个范围内它的斯特罗哈尔数St是常数,并约等于0.2,与理论计算值吻合的很好.对于三角型式的旋涡发生体,其斯特罗哈数St也是常数,但有它自己的数值.图3-8为圆柱型旋涡发生体产生的涡街结构.根据以上分析,从流体力学的角度可以判定涡街流量计测量的上下限流量为:Re =3×102-2×l05.当雷诺数更大时,圆柱体周围的边界层将变成紊流,不符合上述规律,并且将会是不稳定的.图3-8 涡街结构示意图5.流体振动原理当涡街在旋涡发生体下游形成以后,仔细观察其运动,可见它一面以速度u-ur 平行于轴线运动,另外还在与轴线垂直方向上振动.这说明流体在产生旋涡的同时还受到一个垂直方向上力的作用.下面讨论这个垂直方向上力的产生原因及计算方法.同前讨论,假定来流是无旋的,根据汤姆生定律:沿封闭流动流线的环量不随时间而改变.那么,当在旋涡发生体右(或左)下方产生一个旋涡以后,必须在其它地方产生一个相反的环量,以使合环量为零.这个环量就是旋涡发生体周围的环流.根据茹科夫斯基的升力定理,由于这个环量的存在,会在旋涡发生体上产生一个升力,该升力垂直于来流方向.设作用在旋涡发生体每单位长度上的升力为L,有:L=u (3-31)式中――流体密度;u――来流速度;――旋涡发生体的速度环量.从前面的讨论中可以得到以下关系,=2 ur;ur=K1u;=K2d ;将上述关系代入式(3—31),并令系数K=2 K1K2,则有:L=K du2 (3-32)这就是作用在旋涡发生体上的升力.由于旋涡在旋涡发生体两侧交替发生,且旋转方向相反,故作用在发生体上的力亦是交替变化的.而流体则受到发生体的反作用力,产生垂直于铀线方向的振动,这就是流体振动的原理.从上述分析可以知道:交替地作用在旋涡发生体上的上升力的频率就是旋涡的脱落频率.通过检测该升力的变化频率,就可以得到旋涡的脱落频率,从而可得流体的流速值。
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。
9
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。
阿牛巴流量计培训课件
阿牛巴流量计培训
8
节省费用的3095MV多参数变送器
硬件的节省 ✓ 减少了变送器的数量 ✓ 无需流量计算机/ DCS, I/O卡
安装的节省 ✓ 电缆, 接线 ✓ 硬件的安装
4 个测量参数 (Qm,DP,PT,T) 减少了回路和工程图纸 减少了维护/ 备件量
阿牛巴流量计培训
任何用差压方法测量质量流量的理想公式为
u 温度
静压由MB的 高压端测得
动态补偿 质量流量输出!
A
A
AA
阿牛巴流量计培训
无需引压管的差压流量测量
一体化的流量仪表减少了可能的泄漏点
泄漏点
PROBAR
5
孔板/变送器 27
555
MASS PROBAR
2299
孔板 / 变送器(DP,P,T)
阿牛巴流量计培训
Mass ProBar® 型号和材质
涡街
安装 阀组, 阀门 & 支架 变送器 / 流量计算机 安装硬件 流量仪表或 传感器
6擲ch40, 300 psi, Steam
阿牛巴流量计培训
10
一点插入即可测量质量流量
一点插入测量三个过程变量
动态补偿经计算的质量流量
测量:
一体化的 阀组
差压由MB的传感器测得
u 差压 u 压力
温度传感器 (一体化安装在MB 传感器内)
•
-- 一端插入即可测量经补偿的质量流量.
•
-- 安装更加容易: 一体化的流量仪表
•
-- 通过动态补偿提高了性能
•
-- 减少了可能的泄漏点
型号
常规型 (螺纹连接)
In-Line管段式
材质
• 316SS (标准)
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
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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。
7
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]
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。
培训课件第一讲-流量计
第一讲流量计流量计(Flowmeter)是工业生产的眼睛,与国民经济、国防建设、科学研究有着密切的关系,在国民经济中占据重要地位与作用,可用于气体、液体、蒸汽等介质流量的测量。
1、孔板流量计工作原理:流体充满管道,流经管道内的节流装置时,流束会出现局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。
这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
工作特点:①节流装置结构简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉;②应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用;③标准型节流装置无须实流校准,即可投用;④一体型孔板安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器2、电磁流量计工作原理:基于法拉第电磁感应定律。
在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场,当有导电介质流过时,则会产生感应电压。
管道内部的两个电极测量产生的感应电压。
测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
工作特点:①具有双向测量系统;②传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径;③压力损失小;④测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;⑤主要应用于污水处理方面。
3、转子流量计工作原理:当测量流体的流量时,被测流体从锥形管下端流入,流体的流动冲击着转子,并对它产生一个作用力,当流量足够大时,产生的作用力将转子托起。
同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,这时作用在转子上的力有三个:流体对转子的动压力、转子在流体中的浮力和转子自身的重力。
流量计垂直安装时,转子重心与锥管管轴会相重合,作用在转子上的三个力都沿平行于管轴的方向。
当这三个力达到平衡时,转子就平稳地浮在锥管内某一位置上。
对于给定的转子流量计,转子大小和形状己经确定,因此它在流体中的浮力和自身重力都是已知是常量,唯有流体对浮子的动压力是随来流流速的大小而变化的。
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
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02
03
EH涡街流量计培训资料讲义课件
模拟输出或数字输出,具体可 参考产品说明书。
与其他流量计的比较
与孔板流量计相比
与质量流量计相比
涡街流量计不需要前后直管段,安装 简单方便,且准确度高。
涡街流量计价格较低,适用于大多数 流体测量场合。
与超声波流量计相比
涡街流量计适用于各种流体介质和温 度范围,而超声波流量计只适用于某 些特定流体。
03
eh涡街流量计的安装与调试安 Nhomakorabea前的准备
了解涡街流量计的规格和参数, 确保选择适合的型号和规格。
确认安装位置,选择流量计易 于维护和操作的地方,同时要 考虑到对其他设备和管道的影 响。
准备必要的工具和材料,如螺 丝刀、扳手、管道接头等。
安装步骤与注意事项
01
按照厂家提供的安装指 南进行安装,确保流量 计的安装牢固可靠。
维护方便
传感器可直接安装在管道上, 无需对流体进行隔离,维护方
便。
技术规格与参数
测量范围
根据不同的型号和规格,测量 范围有所不同,具体可参考产
品说明书。
工作压力
根据不同的型号和规格,工作 压力有所不同,具体可参考产 品说明书。
工作温度
根据不同的型号和规格,工作 温度有所不同,具体可参考产 品说明书。
显示异常
检查流量计的电源是否正常,传感器 是否受损或污垢过多。
通讯故障
检查流量计的通讯接口是否正常,通 讯线是否完好无损。
05
案例分析与实践
实际应用案例分享
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案例一
某石油公司使用涡街流量 计进行油品计量,通过精 确测量,优化了生产流程, 提高了效率。
案例二
某自来水公司采用涡街流 量计对供水流量进行监控, 确保了供水质量和水量稳 定。
流量计培训[1]
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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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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楔形孔板
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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
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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
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涡街流量计
流量计培训
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 和螺纹连接。
按流量传感器电极是否与被测液体接触分类,有接触型和非接触型。按流量传 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。
式中 E-----感应电动势,即流量信号,V; k-----系数; B-----磁感应强度,T; D----测 量管内径,m; --- 平均流速,m/s。 设液体的体积流量为 ,则 式中 K 为仪表 常数,K= 4 KB/πD 。
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流量计培训
EMF由流量传感器和转换器两大部分组成。传感器典型结构示意如 图2,测量管上下装有激磁线圈,通激磁电流后产生磁场穿过测量管,一 对电极装在测量管内壁与液体相接触,引出感应电势,送到转换器。激 磁电流则由转换器提供。
5. 电缆接口要拧紧,防止进水。
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流量计培训
6. 如作打压实验,请确保打压时的流量不超过 流量计的测量范围,否则请将流量计拆下。
7. 如流量显示输出波动较大, 检查接地是否良 好,旁边是否有电磁干扰源。
8. 如有流量时流量计显示空管,输出流量为零
请检查:接线是否正确(尤其是分体式)
是否满管测量。
7.2 流量传感器安装
(1) 安装场所
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
Байду номын сангаас
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
流量仪表培训讲义
检修
清除孔板污垢;检查孔板几何形状;孔板腐蚀时应检查材质是否 恰当,必要时更换孔板;被测介质工况有变化时孔板必须重新计算标 定;取压口被堵住时可用铁丝疏通;孔板发生弯曲变形时应更换孔板 并查出原因采取相应措施防止再次发生。
2、威力巴 原理: 原理:
如图,在管道中插入一根威力巴传感器,当流体 流过传感器 时,在其前部迎流方向产生一个高压分布区,在其后部产生一个低压 分布区。传感器在高、低压区有按一定规则排列的多对一般为三对取 压孔,分别测量流体的全压力包括静压力和平均速度压力Pl和静压力 压孔,分别测量流体的全压力包括静压力和平均速度压力Pl和静压力 P2。将P1和P2分别引入差压变送器,测量出差压 △P=P1-P2, △P反 P2。将P1和P2分别引入差压变送器,测量出差压 P=P1映流体平均速度的大小,以此可推算出流体的流量。
液体
蒸汽
气体
使用和维护
导压管、附件、阀门确保无泄漏;定期排污;伴热带状况应符合 实际要求;运行中发现不正常时,在确认仪表、导压管、阀门等无异 常后再检查孔板;有隔离罐或冷凝罐配套安装的流量计进行零点校对 时,必须先关闭高压侧阀,再打开平衡阀最后关闭低压侧阀,零点校 好后先打开高压侧阀,再关闭平衡阀,最后打开低压侧阀;适时对孔 板、导压管等进行清洗。
下游 传感器
a M D T K
是声速与液体流动方向夹角 是声速在液体中的直线传播次数 为管道内径 是时差 T=T1-T2 T=T1是流速分布修正系数
T1 T2
流向
安装距离
上游 传感器
安装要求: 安装要求: a.安装时一般上游要有10D以上直管段,下游要有5D以上直管段; 安装时一般上游要有10D以上直管段,下游要有5D以上直管段;
b.能用于任何液体,也能用于气体流量测量; b.能用于任何液体,也能用于气体流量测量; c.输出与流量之间呈线性关系,且测量与介质的导电率、温度、压力 c.输出与流量之间呈线性关系,且测量与介质的导电率、温度、压力 无关; d.量程比较宽并可作移动性测量。但是当被测液体中有气泡或杂音时 d.量程比较宽并可作移动性测量。但是当被测液体中有气泡或杂音时 将影响测量精度,流体流速分布不均匀也会影响测量精度. 将影响测量精度,流体流速分布不均匀也会影响测量精度.
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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。
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、压力变送器差压变送器FC6000超声波孔板涡街检测单元变送单元控制单元执行单元显示单元蒸汽、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ε—膨胀性系数无量纲β-直径比d/D 无量纲d-节流件开孔直径ρ-被测流体密度,kg/m3ΔP-差压,Pa D-管道内径在上述公式中,d,D是已知量,Δp是实测量,c、ε是统计量。
蒸汽密度ρ可以利用IFCl967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(Reader—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。
流量孔板结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。
3)安装注意事项(1)孔板安装时,一定要注意孔板流向,孔板分为正室和负室,流向是从正室流向负室。
(2)孔板流量计对直管段的要求一般是是前10D后5D,因此在选购孔板流量计时一定要根据流量计的现场工矿情况来选择适合现场工矿的流量计。
2.2涡街流量计(亿环)1)概述LUGB、LUCB涡街流量传感器用于各种气体、液体、蒸汽等低粘度流体的流量测量,也可以用于含有微小颗粒、杂质的浑浊液体的测量。
可广泛用于石油、化工、制药、电力、环保等行业。
2)工作原理在表体中垂直插入一根三角柱即旋涡的发生体,当表体中有介质流过时,在三角柱的后面交替产生方向相反有规则的卡门旋涡,其旋涡的分离频率F与介质的流动速度成正比,通过传感头监测出旋涡的个数,就可以测出流体流速,再根据表体口径计算出被测介质的体积流量。
公式:F=St*V/(1-1.27*d/D)Q=3600*F/KM=Q*ρ注:St:斯特罗哈尔常数;V:管道内流体流速;d:涡街表体内三角柱宽度D:涡街表体内径;Q:瞬时体积流量;K:涡街的仪表系数M:瞬时质量流量;ρ:流体密度;3)安装注意事项1)安装时,出现缩径情况下,前15D后5D;出现扩径情况下,前18D后5D;出现弯管现象时,前20D后5D;在同一平面下有两个90度弯管,前25D 后5D;安装在截止阀后的流量计,前50D后5D;不在同一平面下有两个90度弯管,前40D后5D;2)存在压力补偿和温度补偿时,需安装压力传感器和温度传感器,压力传感器安装在距仪表4~5.5D,温度传感器安装在距仪表5~6.5D,压力传感器安装在温度传感器之前。
3)在任何情况下,低流速涡街只需要前5D后2D。
2.3 超声波流量计1)概述超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。
因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。
根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。
超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种。
它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。
产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
例如:卡姆鲁普超声波流量计。
2)工作原理ULTRAFLOW超声波流量计主要与MULTICAL热能计算器一同使用,用于以水为介质的供热/制冷设施的能量计量。
通常积分仪和ULTRAFLOW之间用一根三芯信号电缆连接,该电缆一方面从热能计算器提供流量计电源,另一方面流量计将脉冲信号传至热能计算器。
在流量计中流动的水流量按比例转换成一定数量的脉冲信号输出,此间传输的脉冲信号与流量大小是一致的或者更精确。
两者之间的距离超过10米,就需要增加一个脉冲变送器,脉冲变送器自身有内置电源和电流隔离的脉冲输出端口。
ULTRAFLOW超声波流量计采用传播速度差法,采用微处理器技术和超声波测量原理,所有计算和测量电路从信号板采集。
紧凑和完美的设计使之具有很高的计量准确性和可靠性。
超声波测量原理是内置晶振双向发射超声波,逆水流方向发射的超声波信号传输时间长于顺水流方向的信号传输时间,利用相对发射的超声波信号的时差转换为流速,从而计算出流量值。
超声波流量计的主要特点是:流体中不插入任何元件,对流速无影响,也没有压力损失;能用于任何液体,特别是具有高黏度、强腐蚀,非导电性等性能的液体的流量测量,也能测量气体的流量;对于大口径管道的流量测量,不会因管径大而增加投资;量程比较宽,可达5:1;输出与流量之间呈线性等优点。
缺点:当被测液体中含有气泡或有杂音时,将会影响测量精度,故要求变送器前后分别有10D和5D的直管段;此外,结构复杂,成本较高。
3)安装注意事项选择安装管段对测试精度影响很大,所选管段应避开干扰和涡流这两种对测量精度影响较大的情况,一般选择管段应满足下列条件:1.避免在水泵、大功率电台、变频,即有强磁场和震动干扰处安装机器;2.选择管材应均匀致密,易于超声波传输的管段;3.ULTRAFLOW≤DN20,无最小直管段要求;4.ULTRAFLOW≥DN25,最小直管段为3-5倍直径;5.ULTRAFLOW可以垂直、水平或以一定的角度安装;6.ULTRAFLOW≥DN150时,装有电子元件的接线盒必须向上;2.4霍尼韦尔差压变送器1)概述霍尼韦尔ST3000系列差压变送器是以微处理器为基础的智能变送器。
最新推出的R300版本,全面提升了变送器的精度、可靠性及长期稳定性指标。
他能测量各种液体和气体的差压、流量、压力或液位,并输出对应的4-20mA模拟信号和数字信号。
它独特的温度和静压误差自动修正功能使其能满足苛刻的使用环境。
2)工作原理差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如4~20mA,1~5V)。
差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。
Qm(蒸汽流量)与ΔP(差压)成正比关系。
即只要准确地检测出ΔP值,就可以通过FC6000智能仪表进行计算,得出蒸汽流量值。
3)技术特点(1)先进的传感器技术:采用离子注入硅技术,在差压传感器上集成了静压和温度传感器,随时修正过程温度和静压引起的误差,提高了测量精度和稳定性2、高可靠性:平均无故障时间470年。
(2)高可靠性:平均无故障时间470年。
(3)高精度:±0.065%。
(4)高温定性:±0.01%/年(5)耐精压高:普通型为21MPa,最高可达42MPa(6)测量范围宽:STD924 0-100Kpa;STD930 0-700Kpa;STD974 0-21MPa (7)规格齐全:接液部分有各种防腐材料备选,能满足各种工况条件下的使用。
(8)强大的通讯功能,支持HART协议、现场总线(FF)协议(9)体积小、重量轻:4.1Kg4)运行环境*70℃时,2小时5)注意事项(1)不建议使用高于36V电压加到变送器上,易导致变送器损坏;(2)切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;(3)被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;(4)在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;(5)测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。
当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;(6)在压力传输过程中,应注意以下几点,A.变送器与散热管连接处,切勿漏气;B.开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;C.管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片;2.5霍尼韦尔压力变送器1)概述霍尼韦尔ST3000系列在线式压力变送器是以微处理器为基础的智能变送器。
最新推出的R300版本,全面提升了变送器的精度、可靠性及长期稳定性指标。
他能测量各种液体和气体的差压、流量、压力或液位,并输出对应的4-20Ma 模拟信号和数字信号。
它独特的温度和静压误差自动修正功能使其能满足苛刻的使用环境。
2)工作原理当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。
压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
压力变送器的低室为大气。
3)技术特点(1)先进的传感器技术:采用离子注入硅技术,在差压传感器上集成了静压和温度传感器,随时修正过程温度和静压引起的误差,提高了测量精度和稳定性2、高可靠性:平均无故障时间470年。
(2)高可靠性:平均无故障时间470年。
(3)高精度:±0.065%。
(4)高温定性:±0.015%/年(5)测量范围宽:STG94L 0-3.5Mpa;STG97L 0-21Mpa;STG98L 0-41.5Mpa;STG99L 0-69MPa(6)规格齐全:接液部分有各种防腐材料备选,能满足各种工况条件下的使用。
(7)强大的通讯功能,支持HART协议、现场总线(FF)协议(8)体积小、重量轻:1.7Kg4)运行环境*70℃时,2小时5)注意事项(1)防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;(2)防止渣滓在导管内沉积;(3)测量液体压力时,取压口应开在流程管道侧面,以避免沉淀积渣。