流量计培训讲稿要点

合集下载

《流量计培训》课件

《流量计培训》课件
电磁流量计适用于导电液体的流速测量,利用磁场和电压的作用来测量导电 液体的流速。电磁流量计具有无移动部件、不易受介质影响等优点,广泛应 用于各个领域。
《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。

质量流量计基础培训教材

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。

各种流量计的基本原理培训(PPT31页)

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:

流量计培训资料

流量计培训资料
通过测量流体在管道中 流动的质量来推算流量

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

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。

培训教材(ABB流量计)

培训教材(ABB流量计)

ABB电磁流量计安装电气连接要求:1、不要将转换器直接暴露在阳光下,不必要场合下需加遮蔽罩。

2、不要安装在有剧烈振动场合,有必要时在测量管左右两边加支撑件,振动允许程度低于 2.2G即20-50HZ范围内。

3、注意仪表铭牌上给出的电源电压和频率的要求。

4、不要将电源电缆线横跨或迂绕在置换接线盒上。

5、保护接地线必须连接到信号转换器接线盒的对应端子上。

传感器在管线上的安装要求:1、安装地点和位置可按照需要选择。

但是,二只电极的轴线必须大致在水平方向上。

2、传感器可以倾斜或垂直安装。

(不管采用何种形式的安装,都要求测量管内保证充满被测介质,不能有非满管或有气泡聚集在测量管中的现象。

3、流动方向(按传感器上的箭头所指的方向游动正方向)4、由于传感器的法兰与外壳之间的距离有限,连接螺栓应从管道侧穿入。

所以,要求与传感器连接的管道法兰处有足够的空间。

5、震动。

若管道系统有较强的震动,要求在传感器二侧的管道上加支撑。

6、若被测介质严重污浊液体或容易在管道上结垢的液体,最好把传感器安装在旁通管道上,便于清洁。

7、若被测介质海水、原水,在管壁上容易沉积污泥或生长海生物,因此要求对传感器进行定期清洗。

(周期一般为2年一次)8、在传感器的上游侧和直管段长度不小于5D,下游侧不小于2D9、对于测量不同的液体的混合,传感器应安装在混合点的下游至少30D处,否则流量计的输出信号可能不稳定。

注意:传感器在安装时必须正确接地。

所使用的接地导线必须不传导任何其他干扰电压。

因此,不要把接地线与其他带电的电气设备连在一起。

仪表启动1、供电前必须按照传感器安装要求进行检查2、启动前所有参数已有厂方按用户要求设定完毕3、电源接通后流量计立即进入流量测量过程状态参数设置:ABB电磁流量计的菜单访问只能应用ABB提供的专门软件或用windows的超级终端功能进行,通过计算机的串行接口,将连接线接到流量计的接口上。

菜单分为:Read 1>读取流量数据等、Disp 2>设置现实选择、Login 3>输入参数访问密码、Flow 4>设置流量测量和范围单位Anlg 5>设置模拟量输出Pls 6>设置脉冲输出及积算Tot 7>设置积算单位Alm 8>设置报警操作Inpt 9>设置输入继电器功能Mtsnsr A>设置空管检测Snsr B>传感器校正参数等Test C>流量计的测试操作Quit Q>退出输入注册密码Login 3> 3 从主菜单输入3Login En 1>0 1 输入允许注册代码1Login En 1>0? Engineer 输入engineer注册名称Login En 1>2 q 退出设置显示选择;Disp 2> 2 再主菜单中输入2 Disp mode 1> 1 设置多行显示0=单行显示1=两行显示(缺省值) 2=三行显示修改相关的显示流量的单位和范围Read 1> 4 从主菜单输入4Flow Rng 1>100.00000 设置测量范围Flow Unit 2>显示流量单位Flow Probe 6>设置传感器的辅助参数Flow % 7>0.00000 用范围的百分数表示的当前流量Flow Cutoff 8>5 设置流速Flow Quit Q>Q退出设置空管检测Mtsnsr A> 在主菜单中输入AMtsnsr Trip 1>设置空管检测的门限Mtsnsr mv > 2设置空管检测的测量值流量计的测试Read 1>在主菜单中输入cTest Mode 1>0 1 输入1进入测试模式Test Flow 2>显示当前的流量,如在测试模式下,可手动输入测试值Test % 3>99.99998 用白分数表示的流量Test Hz 4>100.00000 输出频率Test mA 5>19.99998 输出电流Test Vel 6>12.73274 流速Test Alm 7>显示当前激活的报警Test Txv 8>0.00000 流速Test Quit Q>Q退出测试模式Test Mode 1>1 q q退出注册模式Read 1>Q q退出主菜单Read 1>错误信息:MtSnsr 流量计空管Hi 流量高Lo 流量低Anlg 模拟量输出超范围Pls 脉冲频率受限制Coil 传感器线圈开路更换阀门工具:万用表、螺丝刀、活扳手、管钳、扳手更换过程:1、用螺丝刀将电磁阀和限位开关接线拆下,并用胶布将线头包好2、如果是调节阀,先用螺丝刀将定位器的端盖拆下,再拆下信号线,用胶布包好3、用扳手将固定阀门的螺丝卸下,将旧阀门拆下,换上新的,再将螺丝固定好,将线接好4、更换时要注意安全。

流量计基础知识培训

流量计基础知识培训
24
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。
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

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。

培训课件第一讲-流量计

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

流量计培训资料
检查流量计的信号连接是否牢固、可靠, 如有问题应及时处理。
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

EH涡街流量计培训资料讲义课件

EH涡街流量计培训资料讲义课件
输出信号
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
01
02
03
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。

质量流量计知识简介培训

质量流量计知识简介培训
无流量
Time mV
低流量
Time mV
高流量
Time mV
✓在没有流量的情况下,入口和出口处检测线圈监测到的交流电信号是同 相位的。当有流量的时候,由于科里奥利作用,流量管产生扭曲,两端的 检测线圈输出的交流电信号存在相位差。流量越大,相位差就越大,而且 其相位差 T 与流量的大小成正比关系。这样,可以利用 T 作为质量流 量的标定系数,即可以用T 来表示每秒有多少克的流量流过。
V=0
V>0
Fc
Fc
m=质点 w=角速度 v=径向速度 Fc =科里奥利力
Fc = -2m • v • w
w
= 角速度
Fc
= 科里奥利力
= 相位差
A,B
=相位传感器
y
= 振幅
t
= 时间
~ Fc ~ m
2.2 科里奥利质量流量计的工作
原理
驱动线圈
连接传感器会随着压力温度而变,但在所使用的 温度压力附近不大的变化可视为常数。
热式质量流量计响应慢。 被测量气体组分变化较大的场所,因cp值和热导
率变化,测量值会有较大变化而产生误差。 对小流量而言,仪表会给被测气体带来相当热量。 对于热分布式TMF,被测气体若在管壁沉积垢层影
响测量值,必须定期清洗;对细管型仪表更有易 堵塞的缺点,一般情况下不能使用。 对脉动流在使用上将受到限制。 液体用TMF对于粘性液体在使用上亦受到限制。
零点不稳定形成零点漂移,影响其精确度的进一步提高,使得许多型号仪表只得采 用将总误差分为基本误差和零点不稳定度量两部分。
测量低密度介质和低压气体误差大;液体中含气量超过某一限制(按型号而异)会 显着著影响测量值。
对外界振动干扰较为敏感,为防止管道振动影响,大部分型号的流量传感器安装固 定要求较高。

流量计培训

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 。
PPT文档演模板
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。
PPT文档演模板
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

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.

【精品】流量计培训资料

【精品】流量计培训资料

电磁流量计与涡街流量计一、概述1. 流量概念一般所讲的流量大小,是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量的大小,即瞬时流量。

而在某一段时间内流过管道的流体流量的总和,即瞬时流量在某一段时间内的累计值,称为总量(累计流量)。

流量和总量,可以用质量表示,也可以用体积表示.以质量表示的称为质量流量用符号M 表示;以体积表示的称为体积流量,用符号Q 表示.若流体的密度为ρ,则体积流量与质量流量之间的关系是:质量流量(M)=体积流量(Q )×密度(ρ),体积流量量(Q )=)((M)ρ密度质量流量流量的单位:体积流量单位常用m 3/h 、L/h 、m 3/s ,质量流量单位常用T/h 、kg/h体积总量单位常用m 3,质量总量常用T 。

就是满足精度的情况下最大流量和最小流量的比值。

2. 流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计,流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管道内的流速作为测量依据来计算流量的仪表。

如:涡轮流量计、旋涡流量计、电磁流量计、旋翼水表、差压式流量计、堰式流量计等。

2.容积流量计:以单位时间内所排出的流体的固定容积的数目作为测量依据来计算流量的仪表.如:椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、刮板流量计、活塞流量计等。

3.质量流量计:以测量流过的质量为依据的流量计。

如:惯性力式质量流量计、补偿式质量流量计等。

二、电磁流量计1.电磁流量计原理:根据电磁感应定律可知,导体在磁场中运动而切割磁力线时,导体中便有感应电势产生。

当导电液体流过电磁流量计时,即相当于运动中的导体,流体流动的方向与电磁场方向垂直,切割磁力线时会产生感应电动势,其感应电动势与流体流速、磁感应强度、流量计内径成正比。

该感应电动势由流量计管壁上的一对电极检测到,通过运算就可得到流量。

感应电动势方程为:E=D×V×B其中:E—感应电动势;D—测量管内径;V—流速;B-磁感应强度。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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。

相关文档
最新文档