多喉径流量测量装置简介

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节流装置技术参数和要求

节流装置技术参数和要求
7.公称压力:PN≤42Mpa8.介质温度:-250℃≤t≤500℃9.参照标准:GB/T2624-2006、JJG640-94及流量测量节流装置设计手册
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横截面测风装置
1.管道形状:矩形和圆形等异型管道。2.精度:1%3.重复性:±1%4.管径:50≤DN≤7000mm5.工作温度:-50~450℃6.工作压力:0~40Mpa7.参照标准:GB/T2624-2006、GB1236-2000及JJG835-93
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托巴管流量计
1.适用管径为10mm~8000mm2.独有的内部二次平均结构,提供了高精度(±1%)和高重复性(±1%)3.准确度为被测实际流量值的±1%。4.流量的量程比,典型的为10:1(差压值100:1)5.直管段要求:通常情况下前7D、后3D保证测量精度0.5%~1.0%;6.最高工作温度可达500℃,最高工作压力可达40MPa7.参照标准:ISO 3966-197、JB/T5325-1991及GB/T2624-20068.连接方式:插入式法兰连接,插入式螺纹连接、管道式法兰连接、管道式螺纹连接
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ASME喷嘴
1.取压方式:ASME法2.公称通径范围:10mm≤DN≤630mm3.孔径比范围:0.25≤β≤0.54.雷诺数范围:1×104≤ReD≤1×1075.公称压力:PN≤36MPa6.参照标准:GB/T2624-2006、ASMEPTC 6-2004及ASMEPTC 19.5-20047.安装方式:法兰对夹安装、固定环型安装、焊接安装
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均速管流量计
1.量程比20:1;2.通用管径:8mm~8000mm;3.测量精度:±1.0%;4.重复精度:±0.1%;5.工作压力:0~40Mpa;6.工作温度:-100℃~800℃;7.适用介质:空气、煤气、烟气、天然气、自来水、锅炉给水、含腐溶液;饱和蒸汽、过热蒸汽等8.参照标准:ISO 3966-197、JB/T5325-1991及GB/T2624-20069.连接方式:插入式法兰连接,插入式螺纹连接、管道式法兰连接、管道式螺纹连接

风量测量装置使用维护说明书

风量测量装置使用维护说明书

陕制00000442号YQL-4000型插入式多喉径流量测量装置使用维护阐明书陕西弈楸科技发展有限公司★产品特点:→计量精确度高、复现性好。

→工作稳定可靠,抗干扰能力强。

→直管段规定低。

→无可动部件,阻流部件小,测量中几乎无压力损失。

→小流速条件下,仍可输出大差压信号。

→可全量程动态修正。

→测量传感器内表面进行了抗磨解决,大大提高了产品寿命。

★重要客户:→火电厂→钢铁厂→化工厂→水厂★重要用途→测量大、中、小型圆(矩)管道常温、高温气体及水流量测量→合用于空气、蒸汽、天然气、煤气、烟气、水等介质YQL-4000型插入式多喉径流量测量装置阐明书一、概述YQL-4000型插入式多喉径流量测量装置,是我公司科研人员结合近年流量测量旳现场实践,基于流体力学原理,参照国际原则ISO5167及国标GB2624-93,采用航空气动理论和飞机发动机内流流体力学等学科旳最新研究成果,根据大型计算机技术和风洞实验,研究和生产出旳可实现点面结合、高精度测量旳异型文丘里差压式智能流量测量系统,是一种新型实用旳专利产品(专利号:9061.2)。

(YQL-4000-Ⅲ型)(YQL-4000-Ⅰ/Ⅱ型)二、构成YQL-4000型插入式多喉径流量测量装置,重要有五部分构成:①、YQL-4000型插入式流量传感器;②、差压变送器(另选配);③、温度变送器(另选配);④、取压装置;⑤、二次仪表(或连接DCS系统)(另选配)。

YQL-4000型插入式流量传感器主测元件重要由一种型面特殊旳内文丘里管和一种文丘里喷嘴前后嵌套构成,附测元件采用品有抽吸作用旳变径管。

主测元件和附测元件依托机翼型支撑柄及两个静压导出管固定、连接,并外加矩形固定法兰(法兰内表面根据工矿管道内型面作相应加工)。

三、用途YQL-4000系列插入式多喉径流量测量装置,是一种基于伯努力方程、运用现代航空技术———空气动力学理论和流体力学理论,实现点面结合高精度测量、流速型旳文丘里差压式智能流量计。

插入式多喉径流量装置在动力 中心燃烧控制系统中的应用

插入式多喉径流量装置在动力 中心燃烧控制系统中的应用

插入式多喉径流量装置在动力中心燃烧控制系统中的应用摘要:在动力中心燃烧控制系统中,风量测量是重要参数之一,也是影响锅炉效率的主要参数因子。

本文介绍了插入式多喉径流量装置在锅炉烟风道上的应用。

通过插入式多喉径流量装置的工作原理,与其它流量计的对比,以及在动力中心燃烧控制系统中的实际应用,详细阐述了插入式多喉径流量装置特点和应用效果。

关键词:燃烧控制系统;多喉径流量装置;动力中心在动力中心装置中,锅炉燃烧控制系统主要目的是提高锅炉燃烧效率,而燃烧效率的好坏与风量测量的精确度有直接的关系。

准确的风量测量有利于保证锅炉稳定燃烧,降低能源消耗,减少烟气总量排放和烟尘排放,大气环境得到了改善。

为了实现该目标,本文着重介绍插入式多喉径流量装置在动力中心燃烧控制系统中的应用。

一、燃烧控制系统燃烧控制系统由燃料控制系统、送风控制系统、引风控制系统组成。

以上三个控制系统之间存在着密切的关联,要控制好燃烧过程,必须燃料量、送风量及引风量三者协调一致。

选用合适且测量准确的风道流量装置是动力中心燃烧系统能够高效控制的重要环节。

二、插入式多喉径流量装置工作原理及优点2.1插入式多喉径流量装置工作原理在线测量装置是根据速度面积法测量原理,将若干个双喉径进行有机组合,把多个测点的信号汇聚平均后输出,即为整个大横截面测风装置的平均流速。

流量计算公式:图1 插入式多喉径流量装置管路原理图对于大风道风量测量,仅有一个测量点是不够的,为了能够准确地测量出风道的风量,采用插入多点多喉径流量装置进行测量。

采用贯穿型内截面取压的多喉径,解决的防堵问题,解决了小流速情况下的测量精度。

2.2插入式多喉径流量装置的优点插入式多喉径流量装置在风管道应用中的优点如下:1)适应各种不同大小形状的风道风量测量。

根据风管大小形状而选择不同的单喉或多点双喉测量;对大尺寸风道风量测量更精准,能更好的了解风管内流体流量的状况。

2)压力损失小。

管径大于DN400的风管其压力损失可以忽略不计,压力损失一般为标准节流装置的1/10以内,节能效果显著。

多喉径流量计安全操作及保养规程

多喉径流量计安全操作及保养规程

多喉径流量计安全操作及保养规程大部分多喉径流量计都是非常稳定和可靠的。

但是,正如所有其他设备一样,必须在操作和保养上保持谨慎和专业。

这份文档将详细解释如何安全操作以及保养多喉径流量计。

1. 多喉径流量计的工作原理多喉径流量计是一种通过测量流体流过管道中的虚拟喉径的面积来计算体积流量的设备。

多喉径流量计通过固定管道内一组多个内径小于我们要测量的内径的小孔来改变流量的流动。

这些小孔被称为喉径。

当流体流过这些喉径时,流速增加,因此压力降低。

通过测量这种压力差,可以计算流体的流速并进一步计算流量。

多喉径流量计与其他流量计相比的优点是能够通过一根管道测量多种流体,而其他流量计只适用于某种具体液体。

此外,多喉径流量计不会影响流体的压力和流速。

2. 安全操作多喉径流量计安全操作多喉径流量计的首要任务是遵守所有相关的安全规则和标准。

下面是在使用多喉径流量计时必须遵循的一些指南。

2.1 准备工作在准备操作多喉径流量计时,请遵循以下步骤:1.确保您了解设备的工作原理和参数,并已完全阅读使用说明书。

2.检查流量计的所有管道和接头是否干净,没有任何物质堵塞或污垢。

3.确保设备连接在液体系统上的所有管道和接头已完全关闭。

4.检查电源连线是否正确地连接。

2.2 操作在操作多喉径流量计时,请遵循以下步骤:1.打开电源开关并等待设备完成自检。

2.将设备连接到您要测试的流体管道上。

3.设置设备的参数(跟据使用说明书)。

4.手动开启液体流动,确保流量计正常运行,并记录数据。

5.将流量计数据记录下来并进行检查,以确保其准确性。

2.3 关闭设备在关闭多喉径流量计之前,请执行以下步骤:1.当不再需要设备时,首先将电源开关关闭。

2.利用液体系统的阀门逐步减小流量计的液体流量。

3.关闭液体系统的阀门,待流量计逐渐减小至零流量后,可停止运行。

3. 保养多喉径流量计正确的保养将确保流量计保持优异的性能。

每个多喉径流量计都需要按照厂商指南定期清洗和校准。

恩德斯豪斯流量计80说明书

恩德斯豪斯流量计80说明书

恩德斯豪斯流量计80说明书1. 简介恩德斯豪斯流量计80是一种用于测量液体或气体流动的仪器。

它采用先进的技术和精密的传感器,能够准确地测量流体的流速和流量。

本说明书将详细介绍该流量计的特点、结构、安装方法、操作步骤以及常见故障排除等内容,以帮助用户正确使用和维护该设备。

2. 特点•高精度测量:恩德斯豪斯流量计80采用先进的测量技术,具有高精度和稳定性,可以准确地测量各种液体或气体的流速和流量。

•宽工作范围:该流量计适用于不同工艺条件下的流体测量,具有广泛的应用范围。

•多种输出方式:支持多种信号输出方式,如模拟信号、数字信号等,便于与其他设备进行连接和数据传输。

•可编程控制功能:用户可以根据实际需求对该流量计进行编程控制,实现自动化操作和数据处理。

3. 结构恩德斯豪斯流量计80由以下主要部件组成: - 流体传感器:用于测量流体的流速和流量。

传感器通常采用磁敏传感器、超声波传感器等先进技术,具有高灵敏度和稳定性。

- 信号处理单元:用于接收传感器信号并进行处理,计算出流体的流速和流量。

- 显示屏:用于显示测量结果,可以直观地观察到当前的流速和累积流量。

- 控制面板:提供操作按钮和菜单,用户可以通过控制面板对流量计进行设置和控制。

- 连接接口:用于与其他设备进行连接,如计算机、PLC等。

4. 安装方法安装恩德斯豪斯流量计80需要遵循以下步骤: 1. 确定安装位置:选择一个合适的位置安装该设备,确保其能够正常工作并方便维护。

2. 安装支架:根据实际情况选择合适的支架,并将其固定在安装位置上。

3. 安装传感器:将传感器安装在支架上,并确保与被测介质的管道连接紧密、无泄漏。

4. 连接电源和信号线:将电源线和信号线连接到相应的接口上,并确保连接牢固。

5. 进行校准:按照说明书中的步骤对流量计进行校准,以确保测量结果的准确性。

5. 操作步骤使用恩德斯豪斯流量计80需要按照以下步骤进行: 1. 打开电源:将电源开关打开,启动流量计。

多喉径流量测量装置简介

多喉径流量测量装置简介

多喉径流量测量装置一、概述多喉径流量测量装置,是一种基于伯努力方程、运用现代航空技术----空气动力学理论和流体力学理论,实现单点、多点高精度测量的差压式智能流量计。

它广泛适用于火电厂、钢铁厂、化工厂的大、中、小型管道常温或高温气体(空气、蒸汽、天然气、煤气、烟气)流量测量,特别适用于火电厂一次风、二次风流量测量。

二、测量原理:根据流体力学原理,当流体经过喉径管时,通过收缩段喉部流向扩散角。

经过两侧扩散角的扩散抽吸作用,喉部的流体被整流和放大,极大的提高了喉部流速,使喉部的静压明显下降。

从而使全压孔与喉部测得的静压差放大。

流量越大产生的差压越大,通过测量差压的方法,就可以测的管道流量。

=••••=))(/(•ptpQm∆tpKQmKf11Pl ——测量管人口绝对静压力K。

——大管流量函数tl ——测量管人口流体绝对温度K1 ——仪表修正系数Δp ——测量管人口与喉径之间的差压f(p·t) ——温压补偿函数多喉径流量传感器流体模拟实验图1020mm风洞试验曲线图 3000mm×4000 mm风洞试验曲线图三、特点:1、多点多喉径流量测量装置根据现场工艺条件的不同分为单喉径和多喉径两种。

2、压损小,管径大于φ300mm的管径其压力损失可以忽略不计,节能效果显著。

3、直管段要求低。

一般情况下,前直管段长度为0.7—1.5D。

4、差压值大。

小流速情况下,仍然得到一个较大的差压值。

5、信号稳定可靠,无脉动差压信号。

由于采用了“多喉径”结构,使得被测介质在各节流段有一个被“整流”的过程,最大限度的消除了涡流的影响。

6、特殊的布点结构,可以得到整个管道截面的测量数据,从而保证测量的真实性和精确性。

7、产品寿命长。

产品采用316或1Crl8Ni9Ti材料,并在流体测量面均进行了耐磨处理,使用经久耐磨。

8、采用特殊取压结构,从根本上避免堵塞。

可通过防堵吹扫装置,进行在线吹扫维护。

9、体积小,安装方便。

GER9000超声波流量计技术说明书_2014版_

GER9000超声波流量计技术说明书_2014版_

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GER9000 型多声路超声波流量计技术说明书
1. 前言
感谢您使用 GER9000 多声路、高精度超声波流量测量系统。本手册将向 您介绍 GER9000 超声波流量测量系统的特点、 技术参数、 系统构成、 工作原理、 硬软件结构以及安装、使用、维护等内容。 GER9000 是专用于大流量测量的高精度流量测量系统,配有多种超声换能 器,可分别测量圆管、方涵、明渠和河流中的流量;与其它测流方法相比,本测 量系统具有明显的优越性。
图 2 有压方涵中,采用内装式换能器的典型应用
2.2.3 无压渠道中的应用 无压的圆形、方形、矩形、梯形、异型渠道或河道。典型地在渠道内安装 4 声路(8 个换能器)或 8 声路(16 个换能器)以及 1 个水位计,来测量渠道中 的流量。测量示意图如图 3 所示。
南京申瑞电气系统控制有限公司
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GER9000 型多பைடு நூலகம்路超声波流量计技术说明书
4. GER9000 流量测量系统的硬件配置描述 .....................................................5 4.1 电子机箱 ..............................................................................................5 4.2 换能器 ................................................................................................12 4.3 换能器电缆 .........................................................................................15 4.4 典型的系统构成 ..................................................................................15 5. GER9000 超声波流量测量系统的菜单及其操作 ........................................18 5.1 GER9000 超声波流量测量系统软件的安装 .......................................18 5.2 GER9000 超声波流量测量系统软件的运行 .......................................18 5.3 GER9000 超声波流量测量系统软件的菜单及其主画面 .....................18 6. GER9000 超声波流量测量系统的安装及其调试 ........................................47 6.1 GER9000 超声波流量测量系统的安装 ..............................................47 6.2 GER9000 超声波流量测量系统的调试 ..............................................47 7. GER9000 超声波流量测量系统的维护及其排障 ........................................48 7.1 GER9000 超声波流量测量系统的维护 ..............................................48 7.2 GER9000 超声波流量测量系统的排障 ..............................................51 8. GER9000 超声波流量测量系统的测量原理 ...............................................55 8.1 超声波流量测量系统流速测量原理 ....................................................55 8.2 超声波流量测量系统有压管道流量测量原理 ......................................55 8.3 超声波流量测量系统无压明渠流量测量原理 ......................................56 附录 1............................................................................................................59 1.1 串口波特率 ........................................................................................59 1.2 ASCII 方式串行输出通讯协议 ............................................................59 1.3 MODBUS 通讯协议说明.....................................................................61

流量测量节流装置(孔板)技术资料全说明

流量测量节流装置(孔板)技术资料全说明

流量测量节流装置(孔板)技术资料全说明一.概述作用:指导操作、经济核算、保障安全的重要参数。

1.1测量流量的现状现状:迄今为止,流量的测量准确度较低,流量计的通用性很差,单位传递和仪器的检定都有困难,是发展中的领域。

原因:流体性质多样:单相与多相、牛顿与非牛顿、粘与非粘、可压和不可压、汽化、结晶和清洁杂质等。

管路系统的多样性:圆和非圆、光滑和粗糙、弯曲情况等。

流动状态多样:层流,紊流(充分发展与非充分发展)、满管、非满管、明渠…1.2概念1)瞬时流量(流量)q :单位时间内流过某一截面的物质数量(质量或体积)。

2)总流量(总量、累积流量)Q :在某一时间内流过的物质数量。

Q=t ⎰qd , 4-1q =dtdQ4-2 若q = c 则Q= q (t 2-t 1) 4-33)流量表示法:● 质量流量m q : 单位:kg/s kg/h ● 体积流量v q : 单位:m 3/s m 3/h ● 二者之间的关系:v m q q ρ= 4-4ρ——流体的密度kg/ m 34)说明● 质量流量是物质的固有属性不随外界条件发生变化,是反映流量的最好方法。

● 凡是没有特殊说明的流量,均指的是瞬时流量。

1.3流量测量方法的分类1)容积法流体的固定的已知大小的体积逐次的从流量计中排放流出,则计算流出次数,就可以求出总量,计算排放频率,就可以求出q。

例如刮板流量计、椭圆齿轮流量计、腰轮流量计。

v特点:流体的流动状态,雷诺数影响小,易准确计数。

但是不宜于高温,高雅,赃、污介质,上限不能很大,漏流以及磨损。

2)流速法:应用最多,流通截面积恒定时,截面上的平均流速与体积流量成正比,测出与流速有关的物理量就可以知流量的大小。

例如差压法、动压、涡轮等。

3)质量法:●直接法:由牛顿第二定律,测力,加速度,得出质量。

例如:转子,靶式。

●间接法:体积流量与密度信号综合运算。

4)其他:漩涡、热式、电磁、超声波。

二.节流式流量计是目前应用最广的一种流量计,约占70%,今后相当长的时间内还会占40%~45%优点:形式不需要个别标定,能保证相当高的工作精度。

盘南电厂1号炉风量测量装置存在的问题及处理

盘南电厂1号炉风量测量装置存在的问题及处理
系数 K = 型 = 墅 I
14 . l2 I I O. 8 O. 6
0. 4
t— —Байду номын сангаас小管 的 流量 函数 ; )
— —
大管流量 函数 ; K ——仪表修正系数 ;

3 现场测试标定情 况
按 照 厂家 资 料介 绍 , 入 式 多 喉 径风 量 测 量 装 插 置对 直管 段 的要 求 很 低 ( 般 情 况 下 , 直 管 段 长 一 前
图1
同组 的五个 燃烧 器共 用一 个 二次 风箱 , 、 前 后墙 的共 6个 二 次 风箱 , 此外燃 烧 器上 部前 、 墙各 有 一 后
图 3

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维普资讯
20 0 7年第 6期
《 贵州电力技 术》
( 总第 9 6期)
Q =K ・ n =K K 』 P‘ )‘ 。 Q d 。・ ・ ( t
3 3 1 磨入 口一 次风测 量装 置 ..
 ̄( lt AP / P/2 )‘ P—— 测量 管 人 口绝 对 静 压 力 ; — 测量 管 T—
人 口流 体绝 对温 度 ;
AP一 量 管 人 口与 喉 径 之 间 的 差 压 ; P ・ 测 』(
流 体在管 道 中流 动 , 展为 紊 流状态 时 , 发 雷诺 数 在数 千值 , 时 的速度 分 布 随 管壁 的 粗糙 度 和雷 诺 数 而 此 变 化 。按 幂 律速 度分 布公式 可 得到平 均 流速 点 。在
盘 南 电厂 1号锅 炉系 东方 锅炉 股份 有 限公 司 与 英国三井 一巴布科克公司 ( B 进行技术合作 , M ) 生 产 的亚 临界 参数 、 自然循 环 、 后墙 对 冲燃 烧 方 式 、 前

几种节流装置在工程中的具体应用

几种节流装置在工程中的具体应用


图 1
2.几 种 节 流 装 置 结 构与 原 理
2.1孔 板 标 准孔板 是 目前最常 见 的节 流件 ,它 是
一 块具 有与管 道轴线 同心 的 圆形 开孔 的、两 面平成 且平行 的金属 板 。其 基本原理 是 :稳 定流动 的流体 沿水平 管道流 经节 流件 ,在 节 流 件前 斤将产 生 力 和速度 的变 化 ,如 图 2 所 式 。在截 面 l处流 体未受节 流什影 响 ,流 . 束充满 管道 ,管道截面 积为 A,流体 静 差 为 Pl,平 均流速 为 vl。截 面 2是经节 流4- 't: 后 流束 收缩 的最小界面 ,其 截面 积为 A2,
力为 p2,平均 流速 为 v2。在 节流件 处形 成 了局 部收缩 ,【大1l 而流速增 加 ,静 压力 降低 , 于 是在节 流什前 后便产 生 了 差 。流 体流量 越 人,产 生的 筹 越人 。这种测 量方法 是 以
流动 连续性 办程 (质 量 守恒 定律 )和伯 努利
方程 (能量 守恒定 律 )为 基础 的。【大I此 ,流
图 3
2.3 多喉 型流量 测 量装置 标 准孔 板只 有 一个流 体流 通孔 径 ,而 多
喉型 流量 测量装 置 设计有 n个 孔径 ,如 图 4 所示 ,从而使 其具 有 了流体 节流 取 和流场
整 形 的双重 功能 ,几乎适 用 t各种 介质 及各 种 几何 截面 形状 的流 体测 量 。传感 器是将 一 个 与 流 体 管道 截 面 相 同 的 多孔 节 流 fq:安 装 在 管 道 的测 点上 ,当 被测 介 质通 过节 流 件
式 一2
应 该 是 :
Pl= p2+p3+Sp
式 一3
其 中,6p 为 流体 流经 节 流件 产 生 的永

风量测量装置系统平均标定系数的确定

风量测量装置系统平均标定系数的确定

余热锅炉2019.2风量测量装置系统平均标定系数的确定杭州杭锅电气科技有限公司金伟祎骆春潮摘要为了精确掌握运行中烟风系统的燃烧风量,需要整合计算出风量系统平均标定系数并添加至DCS中。

本文对某钢厂能源部汽电厂2号高炉煤气炉送风机出口的一套插入式多点多喉径风量测量装置作了简单介绍,重点叙述了风量测量装置系统平均标定系数的确定方法。

关键词风量,测量装置,系统平均标定系数1概述为确保锅炉运行的稳定燃烧、经济性、安全性等,在运行中需要掌握较精确的锅炉燃烧风量。

按照《GB10184-2015电站锅炉性能试验规程》,应通过冷态风量标定试验,计算出测点平均风量或风速,结合风量测量装置测量数据,最终整合计算出风量系统平均标定系数并添加至DCS中,这样可进一步提高风量测量的准确性。

为此,某钢厂能源部汽电厂2号高炉煤气炉拟定以投运燃烧器的点火气枪方式进行烘炉,需在烘炉前对送风机出口风道上的一套插入式多点多喉径风量测量装置进行冷态标定。

该锅炉整个烟风系统只在送风机出口风道上设计了风量测量装置,作为控制燃烧风量大小的依据,因单靠该测点测量风量,冷态标定尤为重要。

图]风量测量装置安装示意图10余热锅炉2019.2插入式多点多喉径风量测量装置型号为GDWZL-50CLB,安装示意图见图1。

该风量测量装置依托于航空高科技技术研制,是用于空气和其他气体流量测量的最新一代高性能流量测量装置,具有如下特点:1)在相同流速下比其他的匀速类流量测量装置的差压信号增大多倍,在小流速下仍可获得较大的差压信号,且差压信号无脉动;2)采用多点取压技术,可在管道横截面上穿插安装(单支、双支或三支),具有自动测量平均速度的功能;3)具有来流方向及流场分布畸变校正功能,前直管段短至1.5D(管道截面的当量直径),仍可满足测量要求;4)采用专利型防堵取压装置,解决了总压孔易堵塞的弊病。

2风量测量装置系统平均标定系数的确定进行风量标定前,先至中控室了解风量测量装置现况,并验证DCS风量测量装置公式的正确性,就地检查风量测量装置及标定法兰座(DN65)的安装情况。

流量流速的测定及常见流体测速仪

流量流速的测定及常见流体测速仪

流量流速的测定及常见流体测速仪如何测定流体的流速和流量关于流体力学来讲是一门超级重要的研究,现在,有关流体的测量与咱们的生活息息相关。

由于实际流动超级复杂,实验研究和流体测量仍然是查验理论分析和数值计算结果最终的具有说服力的方式。

那么该如假设测定流量及流速呢?关于流体流量的测定,有以下几种常见的仪器。

1.文丘里管流量计文丘里管由渐缩管、中间的喉部断面和渐扩管组成,渐缩管内速度增加,压力下降,渐扩管内动能又转变成压力能,速度减小,压力增加。

因为压力与流速有关,因此能够用来测流量。

如图7.7所示,以管道轴线为基准面,1和2两断面间伯尽力方程为 g vp z g v p z 2222222111++=++γγ 代入持续性方程,得:2121v A A v =喉部理想流速为:⎥⎦⎤⎢⎣⎡+-+-=γγ22112122()(2)(11p z p z g A A v文丘里管能够精准测量管道内流体流量,除安装费用外,文丘里管唯一的不足是在管路中增加一个摩擦损失。

事实上,所有损失都发生在渐扩管中,即图中2和3断面间,一样为静压差的10%到20%。

为了测量精准,在文丘里管前面应该至少有管道直径的5~10倍的直管段。

所需要的直管段长度取决于入口断面的条件。

随管径比率增加,入口断面处流动阻碍增大。

压力差测量应该用管道周围的环形测压管,并保证在两个断面处有适当的开孔数。

关于一个给定的文丘里管,除特殊给定外,通常假设雷诺数超过l05,μ值依如实验确信,称为文丘里管系数。

它的值约在0.95~0.98之间。

文丘里管长期利用后μ可能下降l%~2%。

2.节流式流量计结构简单,无可动部件;靠得住性较高;复现性能好;适应性较广,它适用于各类工况下的单相流体,适用的管道直径范围宽,能够配用通用差压计;装置已标准化。

安装要求严格;流量计前后要求较长直管段;测量范围窄,一样范围度为 3 : 1;压力损失较大;关于较小直径的管道测量比较困难 ;精准度不够高(±1%~ ±2%)。

流量样本2009版(电子版)

流量样本2009版(电子版)

流量计选型样本(2008版)浐河集团西安众望测控仪表有限责任公司2008年1月目录◆FWZ-1100型插入式多喉径流量测量装置 2◆FWZ-1100-D型插入式多点均速双喉径流量测量装置 4常见几种管道的流场分布 9直管段不足时的流量测量问题及解决方案 9◆FWZ-1100-DJ型插入式多点组合增压型流量测量装置 10◆ F WZ-1100- DFJ型插入式多点组合防堵耐磨型流量装置 12防堵问题的解决方案 13耐磨问题的解决方案 14◆FWZ-1100-Y型插入式一体化流量测量装置 15◆FWZ-1100- M(Y)型插入式煤气流量测量装置 16 插入式多点均速双喉径流量测量装置典型安装方法17插入式多喉径流量测量装置系统构成简图 18插入式多喉径流量装置系列产品选用方法 18多点均速双喉径与巴类、双文丘里的比较 20流量测量装置咨询书21FWZ-1100型插入式多喉径流量测量装置◆ 概述FWZ-1100型插入式多喉径流量装置是采用航空动力学原理,以航空喷气发动机进气道设为模型设计的入口,使用了内部整流直管段,双环室取压以及多级提速技术,构成了一个具有较小压力损失的、插入式安装形式的流量测量装置。

适用于具有一定直管段的冷、热空气及其它气体的流速及流量的测量。

◆ 主要技术指标1.工作压力:-100kPa ~1MPa2.工作温度:-40℃~400℃3.测量精度:±1%4.量程比:10 :15.安装开孔尺寸:(与管道尺寸有关)长: 300,宽: 160;6.适用范围:当量直径大于300mm 的园管或矩形管道;7.适应直管段:前4D 、后2D ;8.适用介质:空气及其它气体◆ 测量原理介质从按航空发动机模型设计的入口进入内部整流段,使流体充分发展为紊流状态(并通过设置在此处的环室取出高压),以便于流体进入测量喉部进行流速测量,在喉部最小处,由于流速提高,其静压降低(通过设置在此处的环室取出低压);而经过外导流管的流体,通过外提速段,在内扩散段的末端形成负压区,达到对中心流的抽吸和引流作用,使测量喉部的静压进一步降低,从而达到信号放大及稳压的目的。

多点式自清灰风量测量装置在300MW锅炉上的应用

多点式自清灰风量测量装置在300MW锅炉上的应用

多点式自清灰风量测量装置在300MW锅炉上的应用摘要:天津陈塘热电有限公司三期工程为新建2×300MW燃煤发电机组,针对二次风总风量测量装置投运以来,测量元件陆续出现堵塞现象,加之管道内流场很不均匀,测量不准确,整体使用效果不好的情况。

因此对风量测量装置进行改造,采用FL系列多点式自清灰流量测量装置,确保了长期测量的准确性,大大提高了锅炉的自动投入率,能及时地反映各风管内风量的大小,随时调整锅炉运行,让锅炉始终在较经济的工况下运行。

关键词:二次风风量测量多点式自清灰在火力发电厂,风量信号参与调节、保护和性能计算,是机组运行过程中一个重要的参数。

随着机组容量提高及控制回路复杂程度的增加,风量参数投入自动调节与否直接影响到机组的协调,而系统协调控制的好坏将直接影响到整个电厂的各项运行指标。

在机组运行中,锅炉的风量测量主要体现在磨煤机入口风和锅炉二次风等风量的测量上。

其中二次风则是控制锅炉氧量的重要参数,直接影响到整个送风系统的自动调节。

风量测量既要满足准确测量的要求,又要满足稳定可靠的要求。

因此,在改造风量测量装置时,要从风量装置的测量原理、对现场安装直管段的适应、工作环境、测量范围及稳定性,以及维护、寿命等方面进行考虑。

1 常用风量测量装置原理及特点流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多,按照目前发电厂中常用的流量计分类,可分为:差压式流量计、热扩散流量计、质量流量计、电磁流量计、容积式流量计、涡街流量计及超声波流量计等。

目前主要有两种测量原理用于电厂中风量测量:差压法和热扩散法。

差压法包括已经有数十年应用历史的机翼测风装置、风道型文丘里测风装置、插入式多喉径测风装置、笛型管测风装置、巴式测风装置以及近期的均速管式测风装置、横截面式测风装置、改进的文丘里测风装置等;热扩散法采用恒定功率热式原理。

差压法仪表,测量中各有其不足,热扩散式测风装置比较适合于大管径的应用,现在电厂应用在逐渐增多,但是价格较高。

多喉径文丘里流量计安全操作及保养规程

多喉径文丘里流量计安全操作及保养规程

多喉径文丘里流量计安全操作及保养规程前言多喉径文丘里流量计是一种非常常用的流量计仪器,用于测量流体的流量。

在使用和保养过程中,需要考虑到一系列安全问题,以防止意外发生。

本文主要介绍多喉径文丘里流量计的安全操作及保养规程,让用户能够正确使用设备。

安全操作规程1. 操作前检查在使用多喉径文丘里流量计之前,应该进行以下检查:•检查电源线、接口和线路等是否连接正确;•检查仪器的机壳、面板和显示器是否完好,无破损和裂纹;•确保仪器工作环境符合要求,如温度、湿度、电压等。

2. 电源安全在使用多喉径文丘里流量计时,需要注意以下电源安全问题:•使用交流电源时,应采用三线接法,确保接地良好;•使用直流电源时,应选择合适的电源电压并避免短路;•禁止擅自更换电源线、插头和开关等。

3. 操作规范在操作过程中,应遵循以下规范:•禁止在多喉径文丘里流量计上存放物品,以免影响仪器的正常工作;•禁止在使用过程中随意拆卸或更换仪器部件;•操作结束后,应及时关闭仪器电源并拔掉电源线。

4. 维护和清洁多喉径文丘里流量计需要定期进行维护和清洁,以下是一些注意事项:•在进行仪器维护和清洁时,应先断开电源并拔掉电源线;•使用清洁溶液或棉布擦拭仪器表面和显示器,不要使用酒精、醋酸等腐蚀性强的物质;•定期检查仪器零部件,如阀门、泵、传感器等,确保其正常运转。

保养规程1. 定期保养多喉径文丘里流量计需要定期进行保养,以确保其长期稳定运行和准确测量。

以下是一些保养项目:•仪器表面清洁,去除灰尘和脏污;•按照官方说明书更换仪器零部件;•定期校准仪器,确保测量数据准确。

2. 避免压力过高多喉径文丘里流量计在使用过程中,需要避免压力过高,以免对仪器造成损坏。

以下是一些避免压力过高的方法:•在测量高温、高压的流体时,可以通过增加压力平衡管长度来降低压力差;•使用较长的初始段,以增加测量数据的稳定性;•选用适当的仪器型号,以满足不同的测量需求。

总结多喉径文丘里流量计是一种重要的流量计仪器,在使用过程中需要高度重视安全操作和保养规程,以确保其长期稳定运行和数据准确。

文丘里管原理

文丘里管原理

文丘里管原理测量流体压差而确定流量的装置。

由意大利物理学家G.B.文丘里发明而得名。

其构造如图,由等直径入口段、收缩段、等直径喉道和扩散段等组成,串联于管路中。

设入口段和喉道处流体平均流速、静压和管道截面面积分别为v1、p1、S1和v2、p2、S2,密度ρ不变,根据连续性方程S1v1=S2v2=Q和伯努利方程p1+()ρv12=p2+()ρv22(假定管轴线水平),可导出流量。

除压差(p1-p2)外均为已知数,故测量此压差即可求得流量。

对于液体,于入口段和喉道处分别安装测压管即可测出此压差(如图);对于气体,应敷设测压孔,通过导管将压力传输至压力计。

为避免出现流动分离,收缩段型线应光滑,扩散段的扩散角不能过大,如不超过7°~8°。

文丘里管具有装置简单、测量可靠、压强损失小等优点,已广为应用。

更多精彩内容请浏览:/danghongyou店铺风水原理系列一经商店铺的风水选址,主要在于选择一个能保证商家精力旺盛、招迎顾客、利于买卖,能带来生意兴隆的好环境。

在日本、香港、新加坡等地,富豪商家的店铺位置都是非常之好的,也都是按风水家的意见设置的,所以财运都很好。

选择经商的店址,民间俗称“选码头”。

“码头”位置的好坏,对经营的生意好坏,有很大的影响。

因此,店铺位置的选择,对经商者来说是十分重要的。

(一)取繁华避偏僻在市镇上,人流穿往密集的地方就是繁华的地段。

按照风水的说法,有人就有生气,人愈多生气就愈旺,乘生气就能带来生意的兴隆。

从经济学的角度说,市镇上的繁华地段,就是商品交易最活跃最频繁的地方,北京先知国际专家王思翰认为人们聚集而来,很大程度上就是为了选购商品。

北京先知国际专家王思翰认为将店铺选择在市镇繁华的地段开业,就可以将自己的商品主动迎向顾问,商品能招引顾客,就能起到促销的作用,将生意做红火。

相反,如若将店铺开设在偏僻的街段,就等于回避顾客。

商店开张经营,而顾客很少光顾,就会使商店冷冷清清,甚至门可罗雀。

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多喉径流量测量装置
一、概述
多喉径流量测量装置,是一种基于伯努力方程、运用现代航空技术
----空气动力学理论和流体力学理论,实现单点、多点高精度测量的差
压式智能流量计。

它广泛适用于火电厂、钢铁厂、化工厂的大、中、小
型管道常温或高温气体(空气、蒸汽、天然气、煤气、烟气)流量测量,特别适用于火电厂一次风、二次风流量测量。

二、测量原理:
根据流体力学原理,当流体经过喉径管时,通过收缩段喉部流向扩散角。

经过两侧扩散角的扩散抽吸作用,喉部的流体被整流和放大,极大的提高了喉部流速,使喉部的静压明显下降。

从而使全压孔与喉部测得的静压差放大。

流量越大产生的差压越大,通过测量差压的方法,就可以测的管道流量。

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Pl ——测量管人口绝对静压力
K。

——大管流量函数
tl ——测量管人口流体绝对温度
K1 ——仪表修正系数
Δp ——测量管人口与喉径之间的差压
f(p·t) ——温压补偿函数
多喉径流量传感器流体模拟实验图
1020mm风洞试验曲线图3000m m×4000 m m风洞试验曲线图
三、特点:
1、多点多喉径流量测量装置根据现场工艺条件的不同分为单喉径和多喉径两种。

2、压损小,管径大于φ300mm的管径其压力损失可以忽略不计,节能效果显著。

3、直管段要求低。

一般情况下,前直管段长度为0.7—1.5D。

4、差压值大。

小流速情况下,仍然得到一个较大的差压值。

5、信号稳定可靠,无脉动差压信号。

由于采用了“多喉径”结构,使得被测介质在各节流段有一
个被“整流”的过程,最大限度的消除了涡流的影响。

6、特殊的布点结构,可以得到整个管道截面的测量数据,从而保证测量的真实性和精确性。

7、产品寿命长。

产品采用316或1Crl8Ni9Ti材料,并在流体测量面均进行了耐磨处理,使用经
久耐磨。

8、采用特殊取压结构,从根本上避免堵塞。

可通过防堵吹扫装置,进行在线吹扫维护。

9、体积小,安装方便。

只需在管道上开孔安装即可,安装法兰随机配给。

四、技术性能:
1.适用介质:空气、蒸汽、天然气、煤气、烟气、水等介质。

2.工作压力: PN= -30kPa~16MPa。

3.工作温度:-40℃~560℃。

4.流速测量范围:0.5~60m/s。

5.精度等级:±1.0%,±1.5%。

6.公称通径: 100 mm~6000mm,100×100 mm~6000×6000mm
7.参照标准:GB/T2624-2006、GB1236-2000及JJG835-93
8.连接方式:焊接,法兰连接。

五、结构形式
多喉径流量测量装置根据其插入点数的不同分为单点多喉径流量测量装置和多点多喉径流量测量装置两种结构。

结构图如下:
不同管道结构规格多喉径布置方式:
单点布置(适用于300mm~1000mm管道)
两点布置(适用于1000mm~2000mm管道)
三点布置(适用于2000mm~4000mm管道)
多点布置(适用于4000mm以上管道)
六、型号标记方法:LG-CDH-DN□-PN□-S/D-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ- C/S/O
LG——基本型号;- CDH——多喉径流量传感器
DN□——公称通径(㎜)例如DN1000,为公称通径1000㎜。

PN□——公称压力(Mpa)例如PN0.1,为公称压力0.1 Mpa。

S/D——S为单喉径传感器,D为多喉径传感器。

Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ——Ⅰ为单点布置,Ⅱ为两点布置,Ⅲ为三点布置,Ⅳ为多点布置。

C/S/O——管道材质:C为碳钢,S为不锈钢,O其它材质。

七、安装说明
1.插入式多喉径流量测量装置的安装位置直接影响测量结果,故要求选择最佳安装位置,在安装时应尽
量避免管道阻力件对流量测量的影响,尽量避开弯管、阀门等构件在管道中形成的涡流区,下图为弯管、阀门的流场前后的变化示意图。

2.确定安装位置后,按要求沿管道轴线方向开一个(或多个方孔),再将法兰安放到大管道矩形长方孔
上并焊接,施焊时注意法兰盘对称轴与管道轴线平行,并确保插入式多喉径流量测量装置插入管道中心处,或通过并垂直管道中心轴线,其全压测量管必须正对流速方向。

3.为保证焊接不变形,安装时不应拆开法兰,需进行整体安装,并紧固螺栓,确保密封性。

4.垂直官道上,插入式多喉径流量测量装置可以在管道的任一水平角度插入管道。

5.在水平管道上,插入式多喉径流量测量装置最好从管道的垂直方向插入管内,亦可水平方向插入管内。

6.整套系统安装图如下图:。

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