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匀速管流量计

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  • 【转帖】常用流量计的能量损失分析

    前语 准确的测量技能是动力治理的根底。动力计量是以流量仪表为中心的。目前工业上常常运用的流量仪表有下列几种: ○差压式流量计:规范孔板,规范喷咀,文丘里管,均速管,弯管等流量计。 ○叶轮式流量计:涡轮番量计,叶轮式水表。 ○涡街流量计 ○电磁流量计 ○超声波流量计 上述五品种型流量计油表在工业上取得普遍使用,尤其是差压式流量计在电站、化工、钢铁等高温高压的场所非其莫属。本文所评论的内容,首要是差压式流量计中规范孔板和规范喷嘴,因其材料完全,可以从量的方面进行剖析和评论。其他型式的流量计只是和差压式流量计作些比拟,以便选用。 所谓从量的方面进行剖析和评论,也就是说:装一只流量仪表,流过几多流量,发生几多阻力损掉,损掉几多能量,经过换算,折合几多度电,乘以电价,就能得出一只流量仪表一年化失落几多钱。经过经济核算,从新审阅流量计在工业上的实践使用。 2 流量计能耗核算 管道上假如安装一台差压式流量计,例规范孔板、喷嘴,必定有压力损掉,其压力损掉为: 个中ξ为阻力系数 ρ为流体密度kg/m3 u为管道均匀速度m/s δp为压力损掉Pa; 对公式(1)作一些变换: 式中D为管道内径mm, qv为容积流量m3/h 将公式(2)代入公式(1)获得: 个中ξ关于规范孔板和规范喷嘴为: 推导从略。个中 d为孔板或喷嘴开孔直径mm D为管道内径mm C为流出系数 如许就可核算孔板和喷嘴的阻力系数。 能量损掉公式为: 个中δp为压力损掉Pa qv为容积流量m3/h △wh为每小时能量损掉kj/h。[color=#8fd8

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计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(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计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(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 金属管浮子流量计与金属转子流量计的共同点

    金属管浮子流量计又称金属转子流量计,是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。金属管浮子流量计被测介质自下而上流经测量管时,浮子上下端产生差压形成上升力,当浮子所受上升力大于浸在流体中浮子重量,浮子便上升,环隙面积随之增大,环隙处流体流速迅速下降,浮子上下端差压降低,作用于浮子的上升力随着减小,直到上升力与浸在流体中浮子重量平衡时,浮子便稳定在第一位置,浮子位置的高低即对应着被测介质流量的大小。浮子内置磁钢,在浮子随介质上下移动时,磁场随浮子的移动而变化。通过一个磁传感器将磁场变化转化成电信号,经模数变换,数字滤波,温度补偿,微处理器处理,数模转换,液晶显示,开关控制输出,来显示出瞬时流量和累积流量大小并加以控制。金属转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管;转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计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(这个力的大小随流量大小而变化);当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。分析表明;转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。 为了使转子在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。

  • 金属管浮子流量计的原理与常见故障处理

    金属管浮子流量计的原理:金属管浮子流量计浮子在测量管中,随着流量的变化,将浮子向上移动,在某一位置浮子所受的浮力与浮子重力达到平衡。此时浮子与孔板(或锥管)间的流通环隙面积保持一定。环隙面积与浮子的上升高度成正比,即浮子在测量管中上升的位置代表流量的大小,变化浮子的位置由内部磁铁传输到外部的指示器,使指示器正确地指示此时的流量值。这就使得指示器壳体不和测量管直接接触,因此,即使安装限位开关或变送器,仪表可用于高温,高压工作条件下。金属管浮子流量计故障问题:故障一:指针抖动:处理:1.轻微指针抖动:一般由于介质波动引起。可采用增加阻尼的方式来克服。 2.中度指针抖动:一般由于介质流动状态造成。对于气体一般由于介质操作压力不稳造成。可采用稳压或稳流装置来克服或加大浮子流量计气阻尼。 3.剧烈指针抖动:主要由于介质脉动,气压不稳或用户给出的气体操作状态的压力、温度、流量与浮子流量计实际的状态不符,有较大差异造成浮子流量计过 量程。故障二:测量误差大1.安装不符合要求对于垂直安装浮子流量计要保持垂直,倾角不大于20度对于水平安装浮子流量计要保持水平,倾角不大于20度浮子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。 安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。2.液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前, 都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。3.气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。4.由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。故障三:浮子流量计的浮子堵住了进口怎么处理1、故障现象:因工程塑料浮子和锥形管世塑料管衬里溶胀,或热膨胀而卡住;故障处理方法:换耐腐蚀材料零件。较高温度介质尽量不用塑料,改用耐腐蚀金属的零件.2、故障现象:因浮子和导向轴间有微粒异物或导向轴弯曲等原因卡住;故障处理方法:拆卸清洗,铲除异物或固着层,校直导向轴,导向轴弯曲原因大多是电磁阀快速启闭,导致金属管浮子流量计的浮子急剧升隆冲击所致.3、故障现象:因带磁耦合浮子组件磁铁周围附着铁粉或颗粒指示部分连杆或指针卡住;故障处理方法:拆卸清除,运行初期利用旁路管充分清洗管道。在金属管浮子流量计前面加装过滤器手动与磁铁耦合连接的运动连杆,有卡住部位调整之。检查旋转轴与轴承间是否有异物阻碍运动,清除或换零件.4、故障现象:磁耦合的磁铁磁性下降;[color=#13

  • 威力巴流量计投运及维护指导

    自打公司05年底推出威力巴以来,已经经历了6个春秋,威力巴流量计以其独特的优势在插入式流量计中始终保持领先的优势。威力巴流量计基本适用于现场所有管道规格的测量,在大口径管道上的应用更加显出优势出来,适用于各种液体、气体、蒸汽的流量测量,特别是超低温、高温、高压、潮湿流体介质的测量。但是在应用推广的同时,也会遇到客户同样咨询如何维护的问题,下面就威力巴流量计在投运前的工作和简单的维护做个大致的总结:1.检查流量计安装情况:完成威力巴流量计安装后,须认真检查,要求焊接牢固,方向正确,试压无泄漏现象。2.仪表调校:仔细阅读智能流量积算仪说明书。依照威力巴流量计所附计算书,正确设置智能流量积算仪中各参数,确保积算仪能正确计算和显示流量。如直接上计算机,需在计算机内部设置好输入数据格式及相应补偿方式3.仪表接线正确:威力巴流量计与差压变送器、流量积算仪一起构成测量系统,请反复检查,确定无误后方可投入运行。4.系统预热:投运准备工作完成后,被测介质充满工艺管道,威力巴流量计暂时处于关闭状态,此时应使三阀组的平衡阀处于开启状态,高压阀与低压阀处于关闭状态。打开仪表电源,预热15分钟。5.系统运行:预热完成后,打开三阀组的高压阀和低压阀,被测介质充入差压变送器,打开差压变送器后的排污阀,迅速排出脏液或气体后关闭排污阀,再关闭三阀组的平衡阀,变送器即进入测量状态,流量积算仪也进入工作状态,显示管道内介质流量。如果上面工作顺利的情况下,投运工作完成,威力巴流量计可交付使用。

  • 涡轮流量计最佳安装方法

    涡轮流量计最佳安装方法为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法涡轮流量计对直管段的要求:流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。涡轮流量计对配管的要求:流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。涡轮流量计对旁通管的要求:为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。涡轮流量计对外部环境的要求:流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。涡轮流量计对介质中含有杂质的要求:为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。涡轮流量计的安装场所:流量计应安装在便于维修,无强电磁干扰与热辐射的场所涡轮流量计对安装焊接的要求:用户另配一对标准法兰焊在前后管道上。不允许带流量计焊接!安装流量计前应严格清除管道中焊渣等脏物,最好用等径的管道(或旁通管)代替流量计进行吹扫管道。以确保在使用过程中流量计不受损坏。安装流量计时,法兰间的密封垫片不能凹入管道内。涡轮流量计接地的要求:流量计应可靠接地,不能与强电系统地线共用。涡轮流量计对于防爆型产品的要求:为了仪表安全正常使用,应复核防爆型流量计的使用环境是否与用户防爆要求规定相符,且安装使用过程中,应严格遵守国家防爆型产品使用要求,用户不得自行更改防爆系统的连接方式,不得随意打开仪表。选型在规定的流量范围内,防止超速运行,以保证获得理想准确度和保证正常使用寿命。安装流量计前应清理管道内杂物:碎片、焊渣、石块、粉尘等推荐在上游安装5微米筛孔的过滤器用于阻挡液滴和沙粒。流量计投运时应缓慢地先开启前阀门,后开启后阀门,防止瞬间气流冲击而损害涡轮。加润滑油应按告示牌操作,加油的次数依气质洁净程度而定,通常每年2-3次。由于试压、吹扫管道或排气造成涡轮超速运转,以及涡轮在反向流中运转都会可能使流量计损坏。流量计运行时不允许随意打开前.后盖,更动内部有关参数,否则将影响流量计的正常运行。小心安装垫片,确保没有突出物进入管道,以防止干扰正常的流量测量。流量计在标定时要在流量计取压口上采集压力。

  • 金属管浮子流量计安装的特殊点

    使用仪器最重要的一点就是仪器仪表的安装,只有正确的安装,并且能够做到仪表周围没有可以干扰到仪表正常工作的外界因素存在,才能保证仪表的正常工作。那么对于金属管浮子流量计来说,安装的过程中,需要注意的事项有哪些呢,成丰仪表与您探讨。为了能让金属管浮子流量计在使用过程中可以达到一定的测量精度,在安装的过程中,一定要注意以下几点:1. 金属管浮子流量计应该安装在工艺管线上,并且在其旁边一定要安装一些旁路管道和旁路阀门,这样做也是为了在检测维修的时候,更好的更换流量计和清洗管道,对于金属管浮子流量计日常的检查工作更加方便。2. 安装磁过滤器和阀门,这可以使得在使用流量计进行测量时,能够顺利的将介质中存在的带有磁性的物质过滤掉,介质中如果含有固体杂质,通过过滤器的时候也能被过滤掉。3. 在仪表出口处安装阀门,这样做也是为了能够在做气体流量测量的时候,不至于从流量计出口直接排放,如果在出口处直接排放的话,很容易造成气压减小,从而造成数据失去效果。4. 尽量避免将仪表安装在阳光直射的地方,那样会对液晶显示仪表造成伤害,会使液晶的使用寿命大大减少。总之,仪表的安装必须是根据各仪表的原理与结构,选择合适的环境与安装技巧,从仪表的本身出发来安装,千万不要觉得人怎么工作舒服就怎么安装,那样可能对仪表产生不利影响,从而得到一个不好的后果。

  • 【资料】流量计的发展历史

    流量测量仪表是用来测量管道或明沟中的液体、气体或蒸汽等流体流量的工业自动化仪表,又称流量计。   流量是指单位时间内流经管道有效截面的流体数量,流体数量用体积表示者称为体积流量,单位为米3/时、升/时等;流体数量用质量表示者称为质量流量,单位为吨/时、千克/时等。  早在1738年,瑞士人丹尼尔第一伯努利以伯努利方程为基础,利用差压法测量水流量;后来意大利人文丘里研究用文丘里管测量流量,并于1791年发表了研究结果;1886年,美国人赫谢尔用文丘里管制成测量水流量的实用装置。  20世纪初期到中期,原有的测量原理逐渐成熟,人们开始探索新的测量原理。自1910年起,美国开始研制测量明沟中水流量的槽式流量计。1922年,帕歇尔将原文丘里水槽改革为帕歇尔水槽。  1911~1912年,美籍匈牙利人卡门提出卡门涡街的新理论;30年代,又出现了探讨用声波测量液体和气体的流速的方法,但到第二次世界大战为止未获很大进展,直到1955年才有应用声循环法的马克森流量计,用于测量航空燃料的流量。1945年,科林用交变磁场成功地测量了血液流动的情况。  二十世纪60年代以后,测量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。例如,为了提高差压仪表的精确度,出现了力平衡差压变送器和电容式差压变送器;为使电磁流量计的传感器小型化和改善信噪比,出现了用非均匀磁场和低频励磁方式的电磁流量计。此外,具有宽测量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计也在70年代问世。   随着集成电路技术的迅速发展,具有锁相环路技术的超声(波)流量计也得到了普遍应用。微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量测量的能力,如激光多普勒流速计应用微型计算机后,可处理较为复杂的信号。  流量可利用各种物理现象来间接测量,所以流量测量仪表种类繁多。按测量方法分,流量计有差压式、变面积式、容积式、速度式和电磁式等。  差压流量计是应用非常广泛的一类流量测量仪表,约占流量测量仪表总数的70%。它由节流装置和差压计两部分组成,充满圆管的流体流经节流件(如孔板)时,流束在孔板处形成局部收缩,由于流速增加、静压力降低而在孔板前后产生压差,这一压差与流量的平方成正比。   测量压差的仪表有应变、电容和振弦式等差压变送器,以及双波纹管差压计等类型。这类仪表调试方便,且已规范化。只要将节流装置与差压计配套就可用于测量流体的流量。  变面积式流量计的主要形式是转(浮)子流量计,是由锥形玻璃管和浮子组成,浮子能在垂直安装的锥形玻璃管内上下移动。被测流体自下向上流过管壁与浮子之间环隙时,托起浮子向上,这时管与浮子之间的环隙面积增大,直到浮子两边压差所形成的力与浮子重力相等时,浮子便处在一个平衡位置。   流量变化时浮子两边压差所形成的力也随之变化,使浮子又在一个新的位置上重新平衡,浮子浮起的高度即为流量计的读数。  涡轮流量计由传感器和显示仪表组成,传感器主要由磁电感应转换器和涡轮组成。流体流过传感器时,先经过前导流件,再推动铁磁材料制成的涡轮旋转。旋转的涡轮切割固壳体上的磁电感应转换器的磁力线,磁路中的磁阻便发生周期性的变化,从而感应出交流电信号。

  • 电磁流量计常见问题

    1、电磁流量计的精度是多少?   一般电磁流量计的测量精度可以达到0.5%相对测量误差。一些经过特别校验或者特别制造的电磁流量计的精度可以更高。2、电磁流量计是否有测量限制?  有。一般来说,我们有以下因素必须在测量前考虑: 1) 流体是否导电,或者说所测的液体必须具有一定的的电导率。诸如:油、纯水、碳氢化合物液体不能测量 2) 液体中含铁磁性物质不能测量。 如何判定液体的电导率?3、如在现场可以用电导率仪来检验。通常经过自来水厂处理过的自来水的电导率为200m S/cm~300m S/cm 其他液体的电导率可在本网站的下载专区中下载《常见液体的电极材料、内衬材料的选取及常见液体电导率》文档。 4、能否测量含有气泡的液体?在气泡含量较少的情况下可以测量。但是此时流量计所显示的是包含气泡在内的总流量,推荐的含气量为小于5%的体积比,且要求气泡均匀。 5、是否能测量含固体颗粒的液体或浆料?可以。但要注意:固体颗粒:颗粒量的含量不能超过总体积的5%,固体颗粒直径不宜大于3mm. 浆料:其含量要比固体颗粒的含量要大,但考虑衬里和电极的磨损,要注意材质的选定。另外考虑到减缓对衬里和电极的磨损程度,流速不宜过高。 6、能否测量粘度高的液体?能。因为电磁流量计不受粘度的影响。测量诸如果浆的液体或易粘结的污水都没有问题。但要注意粘度高时,流速变慢。选型时要注意提高流速。7、衬里的作用是什么?为了不让传感器产生的感应电动势信号损失,传感器内部必须用衬里来绝缘。 8、衬里的种类有哪些?请在本网站的下载专区中下载《产品设计选型资料》文档,其中有关于衬里的介绍。 9、在安装时有何要求如安装方向等是否会对测量有影响?前后必须有直管段,以保证进入测量管的流体的流态充分发展。安装方向与传感器标志方向一致。 10、电磁流量计无论安装在什么地方,都可以测定吗?都能测定和安装方向无关。但要注意: 1) 安装时只要保证两个电极处在水平位置。 2) 传感器的管道必须全部充满。 3) 流量计的安装位置应避免安装在管内气泡堆积的位置。 11、现场安装的前后直管要求是多少?建议最低的要求是前直管5D后直管段3D。 12、如何从安装位置上保证避免气泡的堆积?我们建议在垂直的管段的从下往上的方向或者在水平管线的最低端,如U形管的下部。具体的安装建议可以参见电磁 流量计选型样本。 13、为什么不可以以一种衬里或一种电极材质的电磁流量计来测量所有液体?因为被测液体中有不同的腐蚀特性,为了使流量计长期稳定的使用,电磁流量计采用不同的衬里和电极组合方式。如不锈钢电极和橡胶衬里主要用于一般弱腐蚀性液体,钽电极和聚四氟乙稀村里主要用于酸性环境。具体的组合方式可以参见本网站的下载专区中下载《常见液体的电极材料、内衬材料的选取及常见液体电导率》文档。 14、电磁流量计转换器是否具有互换性?是,本公司生产的电磁流量计在现场都具有可互换性。 15、测量管中液体未被充满是否可以继续测量?一般不能,除非使用非满管型电磁流量计,它使得电磁流量计在流体只占管道的10%的情况下也能测量。而普通的电磁流量计在遇到上述情况下会有两种情况: 1) 造成流量误差:管内的液体超过电极水平面,这时流量计所显示的是实际的液体的体积流量加上空气所占据的那部份体积之和。2) 不能测出电动势:测量管内液体低于水平表面,输出就不稳定或波动,流量计更本无法计量。 16、一体和分体型的精度有区别吗?没有。两者的区别在于使用时现场一些具体条件的限制:如:温度,防护的等级和防爆的要求等。分体型时传感器和转换器之间通过电缆连接。 17、传感器和转换器之间的连接电缆的长度有何限制?电缆的长度从减少干扰的可能性来说越短越好。但现场受安装环境、位置的限制要考虑电缆的长度问题,它受以下三方面 的限制: 1) 介质的电导率 2) 励磁电缆的截面积3) 信号电缆的型号。可参见本网站的下载专区中《产品设计选型资料》文档 18、电磁流量计的信号输出方式:一般的后位输出方式为电流/电压输出,频率/累计脉冲输出和RS485数字通讯这几种标准的输出方式。

  • 金属管浮子流量计常见问题及处理

    金属管浮子流量计在不同压力和温度下显示的值一样吗,为什么?气体肯定不一样,不同温度压力下气体密度不同,产生的浮力也不同。液体基本一样,液体密度受温度压力影响不大。金属管浮子流量计显示屏上显示STOP是怎么回事?stop的意思是你的浮子没动了,是不是管道堵塞了。。。因为浮子流量计对流体稳定性要求很高。安装后经常性上下波动是正常的.金属管浮子流量计的RP是什么?始位置,就是零位了为什么金属管浮子流量计在使用时指针老是震动?应该是浮子 脏污,与测量导管的摩擦力大。在流量稳定时,浮子由于摩擦不能及时显示正确示值,由于惯性,在流体浮力作用下忽然上浮,然后由于压差原因又回落,从而引起指针来回震荡。这种情况,最好将流量计隔离,拆下浮子,清除上面的杂质,并对测量导管进行清理。金属浮子流量计需要温压补偿吗?金属管转子流量计不能应用在温压变化的工况。因为对于不同的介质受温度、压力影响的程度都不一样,而且非线性,即使补偿出来也没办法输出。如何计算金属管浮子流量计的压力损失?金属管浮子流量计的压力损失数值上大致等于转子的重量有没有一款流量计可以测花生油之类油品的?10-250毫升/分钟金属管浮子流量计金属浮子流量计在测量曝气的时候指针突然下不来?指针突然升到最大,是因为突然受力,使浮子受到的力过大,直接瞬间超过极限流量使得浮子卡在了最上端,可以先试试找个木棍一类的敲下管体,看浮子能不能下来,要是还下不来的话,则需要将流量计整个拆下来后,将卡箍拿下来转动浮子,是浮子恢复!

  • 流量计安装要求,电磁流量计安装过程

    [b] 流量计安装要求,[/b]流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天法米特流量计小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些![align=center][img=流量计安装要求]https://www.cxyqyb.cn/uploads/191012/1-19101213511CP.jpg[/img][/align]https://www.cxyqyb.cn/  电磁流量计是在现代工业生产中测量介质流量的重要仪器,这是一种非常精密的仪器,在安装使用中需要注意很多地方。在电磁流量计安装时,我们需要考虑其介质、使用环境、安装长度、安装位置等因素。  尽可能避免测量管内变成负压,同时选择震动小的场所。另外尽可能避开周围环境有高浓度腐蚀性气体,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。  为获得正常测量精确度,在传感器上游侧的直管段长度不小于5倍传感器大小,下游不小于3倍传感器。如果安装现场达不到这一要求,则要在上下游侧安装流动整直器,消除流动中的旋涡,改善流速场的分布,提高仪表的测量精度及稳定性。传感器在安装时没有特别的限制,但不管采用何种形式,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。

  • 电远传玻璃转子流量计

    DXLZY系列电远传玻璃管转子(浮子)流量计、电远传塑料管转子(浮子)流量计是江苏东祥仪表有限公司自主研发、生产的高科技产品,该产品的研制成功在流量计行业具有划时代的意义。 该产品除了玻璃管转子流量计、塑料管浮子流量计、气体塑料管浮子流量计等具有的读数直观、防腐性能好,结构简单等特点外,还可以输出4-20mA的标准电信号,可以与二次电动单元仪表配套使用,达到对流量的远传显示,记录、累计、报警、自动调节及防爆功能;并可以把仪表信号输入计算机联网使用,达到多种功能应用的选择。流量变送器安装在流量计的侧面,采用“二线传输”方式,额定直流电源2V与信号输出同用两根线可远距离供给电源和信号输出;使用户在仪表室内即可观察该仪表的使用情况。 DXLZY系列电远传转子(浮子)流量计使用了国际上最先进的美国磁传感器技术,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,器件无触点、无磨损、输出波形清晰、无抖动、无回跳、位置重复精度高,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀,比目前国外通常使用干簧管技术明显有巨大优势,性能相比干簧管更为可靠和稳定。 DXLZY系列电远传转子(浮子)流量计且是非线性的带电远传装置的转子流量计,故而可以适用于大都数浮子(转子)类的流量计后按装流量变送器,用户也可以不用再重新购买流量计,可在原流量计基础上安装流量变送器,为用户节约大量的流量计采购成本。

  • 如何提高质量流量计的实用准确度

    工业发展的不断加快,对流量计的要求也越来越高。天辰博锐质量流量计属于高标准的质量流量计,能够测出流体的质量、温度跟密度,还可以计算出流量的体积。在实际应用的过程中,对质量流量计的准确度要求极高,因此,在实用的过程中,要提高质量流量的准确度。先从质量流量计的原理开始。  一、质量流量计的工作原理  质量流量计是利用测量管(也称振动管)两半部分振动频率相位差正比于质量流量以测量质量流量,利用测量管谐振频率与管中被测量介质密度间的函数关系求取密度。质量流量计还可从两个基本参数质量流量qm和密度ρ得出体积流量qv。  二、影响质量流量计实用精度的因素  质量流量计是一种电磁驱动的机械振动型的流量测量仪表,构成该流量计测量管的材料会受到工艺介质压力和温度的影响。而安装在管道中的流量测量管(也称流量振动管)又会受到工厂管线的机械振动、机械应力、机械扭力等对测量的影响。另外质量流量计本身表现出的误差特性则呈现“喇叭筒”,而并非以不同的流量呈现一条平的直线。鉴于以上原因,提高质量流量计实用准确度的措施为:  1)针对质量流量计的实际工艺参数,对该流量计进行“个性化标准”,从而实现在实际使用流量点的一定范围内,该质量流量计的实际测量误差(与标准值的差)趋于零;  2)把好质量流量计的安装环节,减少或消除机械应力、机械扭力和机械振动等对该流量计使用的影响;  3)考虑工艺压力、温度等对质量流量计测量准确度的影响;  4)把好科里奥利质量流量计的投用关。  三、实现质量流量计实用准确度的方案  3.1 实施“个性化标准”方案,实现流量计量接近零误差  质量流量计的误差公式:http://www.techbring.com/upload/201603/watermark/1458892844454093.jpg  式中:E允—流量计的允许误差;  E0—流量计的准确度等级;  qz—流量计的零点漂移值;  q测—流量计的当前测量值。  由此可知科里奥利质量流量计的误差特性曲线如图1所示。http://www.techbring.com/upload/201603/watermark/1458892863273356.jpg  图1 质量流量计的误差特性曲线  针对质量流量计误差特性,结合实际使用工艺,质量流量计仅在一个比较小的流量范围内工作,由此可以设法让该流量计在实际使用流量点的一定范围内(通常控制这个范围为实际使用流量点的±20%)的测量误差趋于零,为此可以利用液体流量标准装置,根据国家质量流量计检定规程(JJG1038-2008)设置流量检定点,并对实际使用流量点的±20%范围进行布点校准(至少三点:80%Q实际、Q实际、120%Q实际),实现该质量流量计的“个性化标准”,其主要目的是既要让其标准结果符合质量流量计检定规程的要求,又要让该质量流量计在实际使用流量点的±20%范围内,采样标准的三点的测量误差趋于零,特别要做到的是让实际使用流量点的测量误差(流量计示值与标准装置的标准值之差)为零,只有这样,质量流量计“个性化标准”的工作才彻底完成。  根据以上的设想,对一台编号为:14005601的质量流量计进行“个性化标准”,从工厂得知该流量计的实际使用的流量点为:21.7t/h,最大流量为:43.6t/h,根据国家质量流量计检定规程(JJG1038-2008)的要求对其进行检定,检定结果在21.7t/h的示值误差是:-0.153%。  从以上数据判断该质量流量计在实际使用点21.7t/h流量下测量精度并不是很高,为此根据以上数据,对该流量计进行调校,将其流量校验系数上调0.153%,然后对此按照“个性化标准”方法对该流量计进行标准,重新标准结果在21.7t/h的示值误差是:0.002%。  通过上述的实践,有效实施对质量流量计进行“个性化标准”,从而实现流量计量接近零误差。这一实用技术值得推广。  3.2 从安装环节入手,消除机械因素对流量计使用的影响  质量流量计是一种机械振动型的流量计量仪表,要确保该流量计实际使用的高准确度,则应在安装环节设法消除振动、应力、扭力等机械因素对科里奥利质量流量计使用的影响。  3.2.1 消除机械振动的方案  在质量流量计实际使用的现场,机械振动是客观存在的。由于是一种机械振动型的流量测量仪表,那么就存在流量计本身的振动系统是否会受到外界振动系统的影响,是否有办法让流量计本身的振动系统的振动不向外界传递,同时又不让外界振动系统的振动向流量计振动系统传递,设法让这两个振动系统的振动相互隔离,相互独立,就可消除机械振动对测量的影响。经过实践,对于振动较强的场合,以图2方式对科里奥利质量流量计进行安装,就可较好地消除振动对测量的影响。http://www.techbring.com/upload/201603/watermark/1458892887259705.jpg 1-传感器;2-第一组支撑;3、4-截止阀;5-第二组支撑 图2 管道支撑物的分布  如不可避免要在强振动区安装传感器,最好采用隔振性好的管道支撑物。管道支撑物应有足够的刚度和质量。具体做法是:支撑物的下端必须固定在稳固的基础上,上端与管夹子相配合来支撑工艺管线,但切不要用表体来支撑管线和辅助设备,包括传感器自身。管道支撑后,应让传感器的整体(箱体及法兰)处在自由悬空状态。支撑物应以传感器为中心对称分布,距中心距离以1~1.5倍传感器长度为佳,截止阀安装在这组支撑之外。对于较大口径的传感器,分设在两侧的截止阀的外侧可再增设对称的一组支撑(如图2所示)。支撑物的下端如固定在地面上,必须是水泥地基。地基越稳固,支撑越可靠,其减振性就越好。在空间允许的情况下,推荐采用水泥墩带卡子的安装方法,水泥墩的结构如图3所示。管卡子的支撑孔轴线应处于水平位置,支撑物的高度应以工艺管线保持水平直线为宜。用卡子夹紧工艺管道,有助于减弱潜在的干扰振动(图4)。http://www.techbring.com/upload/201603/watermark/1458892909387148.jpg1-紧固螺母;2-上卡子;3-下卡子;4-抗移动栓; 5-水泥墩主体;6-地脚螺栓 图3 抗振水泥墩http://www.techbring.com/upload/201603/watermark/1458892926656976.jpg1-紧固螺母/螺杆;2-上卡子;3-下卡子;4-支撑柱 图4 管卡与支撑  3.2.2 消除机械应力、机械扭力的方案  尽管质量流量计的制造商已采取措施,减少了实际应用场合的机械应力与机械扭力对质量流量计的影响,但“无应力”安装是质量流量计传感器安装必须遵守的前提,也是与其他流量传感器安装的最大区别。  只有做到“无应力无扭力”安装,才能确保科里奥利质量流量计实际应用过程的准确可靠。经过实践,提出“一体化安装”的方案:让传感器与工艺管线同轴,并且传感器法兰安装尺寸与工艺管线预留尺寸吻合,安装时对连接件均匀对称地施力(如果有条件可采用扭力扳手),使流量传感器与前后连接管之间的连接没有扭力。具体实践中可采用如下措施:利用工艺连接件面到面的准确尺寸,首先把要安装的传感器与配置的上、下游管线(各有一段适当的长度即可)同轴对准并连接,同时注意保持连接件的受力均匀,再安装上、下游截止阀及其外配管(各有一小段即可)。将这些作为一个整体预先连好,然后将这个整体吊装预置在2和5的支撑柱上,并上紧管卡,最后将在图5中6部与工艺主管线相焊接。焊接过程中注意先点焊找正,让其均匀受力,最后在6部进行满焊。另外如果能够在质量流量计前后“2~5”部分安装波纹伸缩器,那就可完全消除机械应力或扭力,并有利于周期检定的拆装。实践证明,这是行之有效的“无应力”安装的方案,按该方案安装的质量流量计,在周检拆装时也有明显的好处。该方案很好地消除了机械应力、机械扭力的影响,确保质量流量计实际计量结果的准确可靠。http://www.techbring.com/upload/201603/watermark/1458892947868873.jpg  1-传感器;2-第一组支撑;3、4-截止阀;5-第二组支撑 图5 管道支撑物的焊接  3.3 考虑工艺压力、温度对计量准确度的影响  质量流量计在出厂标定时,标定介质的压力和温度与实际使用介质的压力和温度是不可能一致的,如何消除压力、温度对测量准确度的影响?在准确度要求不高的场合,可以参照生产厂家给用户提供的压力和温度的修正系数进行

  • 声波流量计在小管径,低流量计量中的实施方案

    概述:超声波流量计因其运行稳定,测量精度高、非接触式测量、电子信号测试路线高度集成,易于自动化管理等优点,已经广泛运用于化工、冶金、石油、电力等行业。然而,在小管径、低流速测量中的并没有完善成熟的产品。本文提供了一种解决换能器参数选择问题的参考方案。一、换能器发射频率的选择超声波发射频率是影响超声波传播的重要因素。其频率高,能量就集中,方向性好,分辨能力高。随着超声波在介质中传播越远,而频率衰减越快,无形增加电路设计难度。所以,选择合适的频率的换能器是研究的课题之一。由物理原理可知,声波在介质中传播时,介质分子吸收、粘滞性和热传导等会造成频率的超声波的衰减。按照Krichoff理论,衰减是考量衰减频率的主要指标,根据实际测量环境,高温炉中冷却水的进出水温差要保证在允许的范围内,水循环闭路系统中,水的温度一般低于30℃。以水温30℃时分析超声波在冷却水中的传播,由相关理论公式得知,在水中低频率时的传播衰减低,换能器的指向性比较差,分辨力差,测量精度大大减低,故而一般测量液体的超声波换能器中心频率选为1~5MHz。所以,针对测量小管径流量,换能器频率一般约1MHz.为了使工作在最佳状态,信号脉冲频率应与探头中心频率一致,才可以使换能器输出功率最大化,灵敏度最高。二、换能器发射角的选择由物理现象可知,超声波从一种介质入射至另一介质时,会发生折射、反射和波形转换等现象。在气体和液体中不能传播横波,由此可见,不是任何介质中都具有波形转换。为此,选取入射角应大于第一临界角而小于第二临界角,以保证一束波能被转换器接收。在高温炉内,冷却水传输管道材质为钢材料,故转换器采用有机玻璃作为声导。超声波在冷却水管道中传播过程,可分为三阶段,及有机玻璃至钢种、钢至水中、水至钢种。通过分析这三个阶段得出换能发射角度,在大量的数据演算和层层理论推导,按照入射角大于第一临界角而小于第二临界角的要求,得出超声波发射角度范围:27.6°~54.84°。再通过对超声波在管道中传播过程的分析,同时考虑发射率和透射率,设计选取30°为换能器发射角度。三、换能器发射强度的选取由于换能器接收到的信号一般要去在几十毫伏以上,为了使接收换能器可靠工作,换能器必须能够发射出足够的能量,以便换能器分辨处理回波,提高测量精度。由于所测管道内径属小径测量,超声波传播距离比较短,传播过程中的衰减比较小,所以采用低压驱动的换能器就可以满足测量要求。 总结:实验证明,超声波换能器的准确选取提高了流量计的精确性和稳定性,降低了流量计的能量损耗,具有一定的流量意义。(节选《仪表自动化》)

  • 【转帖】差压式流量计选购

    差压式流量计由一次装置和二次装置组成。一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。目前生产的产品分:孔板流量计、V形锥流量计、楔形流量计、文丘里管流量计、平均皮托管。

  • 【资料】玻璃转子流量计的检定

    玻璃转子流量计的检定检定运用于新制的、使用中的和修理后的玻璃转子流量计(以下简称流量计)的检定.技术要求。(1) 安装前应将流量计运输保护用的顶杆、填充物等取出.(2) 流量计应垂直安装在无振动的管道上,不允许有明显的倾斜。(3 ) 流量计入口接头应是同它的锥管小端相连.(4 ) 安装流量计时,要确实固定好连接流量计的管件,不应使玻璃管产生应力.(5) 检定介质要清洁,必要时在流量计上游安装过滤器.(6 ) 安装在管路上的流量计需要进行清洗时,可装上清洗管路.(7)检定气体流量计时,应在流量计进口附近安装温度计和压力计.温度计的最小分度值应不超过0. 2℃,压力计的测量精度应在±1%以内.(8 ) 流量标准装置必须定期检定,并附有检定证书.(9) 可以选用动态或静态流量计标准装置,流量标准装置的精度至少应为流量计允许误差的1/2.(10 )对示值易受液体粘度变化影响的流量计,应尽可能地在流量计实际工作条件下进行检定.(11) 流量计标牌上应标出制造广厂名(或厂标),流量计的名称、型号、出厂编号和制造日期;锥管上(或证书上)应标出刻度介质和介质的温度、压力。( 12 )流量计的读数刻线应清晰.流量计的刻度应表明是百分刻度或流量刻度.流量计的刻度流量Q1,对液体,一般应是温度为20℃下的流量;对气体,应是标准状态(温度为20℃,大气压力为1.01325×105Pa)下的流量。

  • 【资料】差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用

    差压式流量计-流量测量方法和仪表的选用差压式流量计(以下简称DPF或流量计)是根据安装于管道中流量检测件产生的差压、已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来测量流量的仪表。DPF由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件的型式对DPF分类,如孔扳流量计、文丘里管流量计及均速管流量计等。二次装置为各种机械、电子、机电一体式差压计,差压变送器和流量显示及计算仪表,它已发展为三化(系列化、通用化及标准化)程度很高的种类规格庞杂的一大类仪表。差压计既可用于测量流量参数,也可测量其他参数(如压力、物位、密度等)。

  • 【原创】电磁流量计该如何调试?

    电磁流量计该如何调试?电磁流量计该如何调试?在什么地方需要调试?本文介绍的是电磁流量计在流体方面、环境方面、管道系统和安装等方面的调式。  一、电磁流量计在流体方面  液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,惟所测得体积流量是液体和气体两者之和时,由于气泡增大会使输出信号波动,若气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路瞬时断开,输出信号将产生更大波动。  两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极章电位)有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。  低频(50/16~50/6Hz)矩形励磁电磁流量计测量液体中含有固体超过一定含量时将产生浆液噪声,输出信号亦会有一定程度波动。  电极材质与被测介质选配不善,产生钝化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,以及电化学和极化现象等,均会妨碍正常测量。  二、电磁流量计在管道系统和安装等方面  通常是电磁流量计传感器安装位置不正确引起的故障,常见的有将流量传感器安装在易积聚潴留气体的管网高点;流量传感器后背压,液体径直排入大气,形成其测量管内非满管;装在自上向下的垂直管道上,可能出现排空等原因。  三、电磁流量计在环境方面  主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,大电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采用取良好单独接地保护可获得满意测量,但如遇管道有强杂散电流(如电解车间管道)亦不一定能克服,须采取流量传感器与管道绝缘的措施。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层屏蔽予以保护,但也曾遇到屏蔽保护还不能克服。来源于www.XXX.com请不要发与GCMS无关的帖子,否则下次必删。不许附带广告!注:楼主的另一个关于热电偶的帖子已被删去。又删了一个帖子。请楼主爱护自己的账户。jimzhu

  • 流量计的安装

    1.使用孔板测量流量时,必须使流体克满工艺督道,因此,孔板的安装位置不应在液体由上向下流动的垂直管段上。当被测流体的管段与往复式压缩机连接时,应将孔板安装在流量被动饺小的位置。在进行差压变送器安装和导压管施工时,耍注意取压的方向和安装位置及导压管的倾斜度,严格防止导压管中积存不必要的气体和凝液。 2.在安装容积式流量计时,其上游侧必须设置过滤器。若被测介质为易挥发的液体如煤油、轻油等.则流量计应安装在调节阀之前,如不能满足这一条件,流星计前应有足够曲直管段长度。另外,不要在多次拐弯的弯管后安装。祸轮流量计安装的注意事项与容积式流量汁相同,应留有必要的宜管段。流体中混有气体时,为了准确测量,应设置气体分离器,但要注意气体分离器不能用于粘度大的液体。3.面积式流量计,要水平或垂直安装在使子观亲的位置。对于玻璃管式转子流量计,为防止管道重量加到仪表上,应当酌情设立支架.

  • 怎样才能保证金属管浮子流量计的精度

    在很多工业场合都会使用一些高精密的金属管浮子流量计,金属管浮子流量计在现在这个社会上的使用也是非常的广泛,正是因为这样金属管浮子流量计的面世让很多企事业单位都感到非常好,很多地方的单位都在使用这种金属管浮子流量计,使用的多了,销售量才有可能得到最大的提升。从整体上来说,金属管浮子流量计的精密度很高,多种仪器测量不出来的数据,使用金属管浮子流量计都能够测量出来,这也是在使用之后才知道,还是有很多人都不知道这种精密仪器的性能到底怎么样的,毕竟这种仪表也不可能人手一份,很多人要了也没有什么用,但是这种仪表在使用上的特点确实有很多。仪器结构比较简单,同时比较可靠,在很多时候,仪器上的零部件基本上都是不可挪动的。并且这种仪器的使用寿命要比其他精密仪器要长的多,这也保证了在工作中不会因为仪器停止运转之后而需要更换新型的一起。有些仪器因为来自各方面的压力,从而造成最终的数据不准确,但是这种金属浮子流量计根本不会受到这种影响,而且在使用过程中,压力值在一定时间内不会因为工作而损失。仪器最重要的还是仪器的稳定性,可以说金属管浮子流量计的稳定性能非常好,不会因为一些影响就出现错误的数据。这种仪器还是可以自动进行检测,并且它的调节和程序控制系统都是可以自动进行的,另外在测量的时候,数据体现的也非常快。良好的外观总能吸引更多人的眼球,成丰仪表全新第三代金属管浮子流量计隆重上市,不仅仅是在外形上内外锥管一体式,并且拥有五项专利技术,在性能上更是略胜一筹,拥有国际专业水准,进口的品质国产的价格,让您不得不动心。

  • 流量计的精度等级,流量计精度是如何分级

    [b]流量计的精度等级,[/b]流量计量广泛应用于工农业生产、国防建设、科学研究对外贸易以及人民生活各个领域之中。在石油工业生产中,从石油的开采、运输、炼冶加工直至贸易销售,流量计量贯穿于全过程中,任何一个环节都离不开流量计量,否则将无法保证石油工业的正常生产和贸易交往。[align=center][img]https://www.cxyqyb.cn/uploads/191009/1-19100915243N53.jpg[/img][/align]  1、一级标准仪表的准确度是:0.005、0.02、0.05。  2、二级标准仪表的准确度是:0.1、0.2、0.35、0.5。  3、一般工业用仪表的准确度是:1、1.5、2.5、4.0。  4、科学实验用的仪表精度等级在0.05级以上。  5、电工仪表共分0.1,0.2,0.5,1.0,1.5,2.5,5.0七个等级。  流量计的精度等级是仪表的百分数表示的最大允许误差去掉百分号。其精度越高等级越低,误差越小。  计算方式:相对百分误差=(北测参数的测量值-北侧参数的标准值)/(标尺上限值-标尺下限值)*100%。

  • 【资料】流量计的分类

    按结构原理对流量计分类按当前流量计产品的实际情况,根据流量计的结构原理,大致上可归纳为以下几种类型: 1.容积式流量计 容积式流量计相当于一个标准容积的容器,它接连不断地对流动介质进行度量。流量越大,度量的次数越多,输出的频率越高。容积式流量计的原理比较简单,适于测量高粘度、低雷诺数的流体。根据回转体形状不同,目前生产的产品分:适于测量液体流量的椭圆齿轮流量计、腰轮流量计(罗茨流量计)、旋转活塞和刮板式流量计;适于测量气体流量的伺服式容积流量计、皮膜式和转简流量计等. 2.叶轮式流量计 叶轮式流量计的工作原理是将叶轮置于被测流体中,受流体流动的冲击而旋转,以叶轮旋转的快慢来反映流量的大小。典型的叶轮式流量计是水表和涡轮流量计,其结构可以是机械传动输出式或电脉冲输出式。一般机械式传动输出的水表准确度较低,误差约±2%,但结构简单,造价低,国内已批量生产,并标准化、通用化和系列化。电脉冲信号输出的涡轮流量计的准确度较高,一般误差为±0.2%一0.5%。 3.差压式流量计(变压降式流量计) 差压式流量计由一次装置和二次装置组成.一次装置称流量测量元件,它安装在被测流体的管道中,产生与流量(流速)成比例的压力差,供二次装置进行流量显示。二次装置称显示仪表。它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方装置,以使流量刻度线性化。多数仪表还设有流量积算装置,以显示累积流量,以便经济核算。这种利用差压测量流量的方法历史悠久,比较成熟,世界各国一般都用在比较重要的场合,约占各种流量测量方式的70%。发电厂主蒸汽、给水、凝结水等的流量测量都采用这种表计。 4.变面积式流量计(等压降式流量计) 放在上大下小的锥形流道中的浮子受到自下而上流动的流体的作用力而移动。当此作用力与浮子的"显示重量"(浮子本身的重量减去它所受流体的浮力)相平衡时,俘子即静止。浮子静止的高度可作为流量大小的量度。由于流量计的通流截面积随浮子高度不同而异,而浮子稳定不动时上下部分的压力差相等,因此该型流量计称变面积式流量计或等压降式流量计。该式流量计的典型仪表是转子(浮子)流量计。

  • 【资料】电磁流量计的安装及故障

    一、 引言电磁流量计使用中的常见故障,有的是由于仪表本身元器件损坏引起的故障,有的是由于选用不当、安装不妥、环境条件、流体特性等因素造成的故障,如显示波动、精度下降甚至仪表损坏等。它一般可以分为两种类型:安装调试时出现的故障(调试期故障)和正常运行时出现的故障(运行期故障)。二、 调试期故障调试期待故障一般出现在仪表安装调试阶段,一经排除,在以后相同条件下不会再出现。常见的调试期故障通常由安装不妥、环境干扰以及流体特性影响等原因引起。1)安装方面 通常是电磁流量传感器安装位置不正确引起的故障,常见的如将传感器安装在易积聚气体的管系最高点;或安装在自上而下的垂直管上,可能出现排空;或传感器后无背压,流体直接排入大气而形成测量管内非满管。2)环境方面 通常主要是管道杂散电流干扰,空间强电磁波干扰,大型电机磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护就可获得满意结果,但如遇到强大的杂散电流(如电解车间管道,有时在两电极上感应的交流电势峰值Vpp可高达1V),尚需采取另外措施和流量传感器与管道绝缘等。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,通常采用单层或多层屏蔽予以保护。3)流体方面 被测液体中含有均匀分布的微小气泡通常不影响电磁流量计的正常工作,但随着气泡的增大,仪表输出信号会出现波动,若气泡大到足以遮盖整个电极表面时,随着气泡流过电极会使电极回路瞬间断路而使输出信号出现更大的波动。 低频方波励磁的电磁流量计测量固体含量过多浆液时,也将产生浆液噪声,使输出信号产生波动。 测量混合介质时,如果在混合未均匀前就进入流量传感进行测量,也将使输出信号产生波动。 电极材料与被测介质选配不当,也将由于化学作用或极化现象而影响正常测量。应根据仪表选用或有关手册正确选配电极材料。三、 运行期故障运行期故障是电磁流量计经调试并正常运行一段时期后出现的故障,常见的运行期故障一般由流量传感器内壁附着层、雷电打击以及环境条件变化等因素引起。1)传感器内壁附着层 由于电磁流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。这些故障往往是由于附着层的电导率太大或太小造成的。若附着物为绝缘层,则电极回路将出现断路,仪表不能正常工作;若附着层电导率显著高于流体电导率,则电极回路将出现短路,仪表也不能正常工作。所以,应及时清除电磁流量计测量管内的附着结垢层。 2)雷电打击 雷击容易在仪表线路中感应出高电压和浪涌电流,使仪表损坏。它主要通过电源线或励磁线圈或传感器与转换器之间的流量信号线等途径引入,尤其是从控制室电源线引入占绝大部分。3)环境条件变化 在调试期间由于环境条件尚好(例如没有干扰源),流量计工作正常,此时往往容易疏忽安装条件(例如接地并不怎么良好)。在这种情况下,一旦环境条件变化,运行期间出现新的干扰源(如在流量计附近管道上进行电焊,附近安装上大型变压器等),就会干扰仪表的正常工作,流量计的输出输出信号就会出现波动。

  • 有关转子流量计的概述

    转子流量计按锥管材料的不同,可分为玻璃管浮子流量计和金属管浮子流量计两大类。转子流量计又称浮子流量计,通过测量设在直流管道内的转动部件的位置来推算流量的装置。是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表.采用全金属结构,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可广泛用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中。转子流量计的工作原理转子流量计由两个部件组成,转子流量计一件是从下向上逐渐扩大的锥形管 转子流量计另一件是置于锥形管中且可以沿管的中心线上下自由移动的转子。转子流量计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(这个力的大小随流量大小而变化) 当流量足够大时,所产生的作用力将转子托起,并使之升高。同时,被测流体流经转子与锥形管壁间的环形断面,从上端流出。当被测流体流动时对转子的作用力,正好等于转子在流体中的重量时(称为显示重量),转子受力处于平衡状态而停留在某一高度。 转子流量计是变面积式流量计的一种,在一根由下向上扩大的垂直锥管中,圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的,浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。转子流量计一般分为玻璃和金属转子流量计。金属转子流量计是工业上最常用的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计。 分析表明,转子在锥形管中的位置高度,与所通过的流量有着相互对应的关系。因此,观测转子在锥形管中的位置高度,就可以求得相应的流量值。为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。 转子流量计的特点转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径d150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。 玻璃管浮子流量计结构简单、成本低,易制成防腐蚀型仪表,多用于透明流体的现场测量,金属管浮子流量计可输出标准信号,能实现流量的指示计算、记录和控制等多种功能。

  • 电磁流量计直管段

    电磁流量计直管段,电磁流量计安装能确保直管段的长度规定,则能确保精确测量的精密度.,下面小编说下电磁流量计安装对直管段的规定:  电磁流量计安装部位要求严苛,安装部位上的直管段要求也很严苛,,一段安装前端5倍管径,后段3倍管径来安装,  电磁流量计直管段  为得到一切正常测量精准度,电磁感应流量传感器上下游还要有一定长短直管段,但其长短与大部分其他流量仪表对比规定较低。90度弯管、T形管、同心异径管、开全截止阀后一般认为要是离电磁流量计电级轴线(不是控制器进口端联接面)5倍直徑(5D)长短的直管段,不一样开度的阀则需10D;  下游直管段为(2~3)D或无规定;但要避免碟阀阀片伸进到控制器测量管中。各规范或计量检定规程所明确提出上下游直管段距离亦不一致,规定比一般要求高。这是因为为确保达到当今0.5级精密度仪表的规定。  电磁流量计对直管段的规定:  电磁流量计务必水平安装在管道上(管道歪斜在50之内),安装时流量计轴威力巴流量计线应与管道中心线同心,流入要一致。  电磁流量计上下游管道长短应有不低于2D的等径直管段,如果安装场地充许提议上游直管段为20D、中下游为5D。  电磁流量计对穿管的要求:  流量计安装点的上下游穿管的公称直径与流量计内径同样。  电磁流量计对旁通阀管的规定:  为了确保流量计维修时不影响物质的一切正常应用,在流量计的前后管道应该安装切断阀门(截止阀门),另外应设置旁通阀管道。流量调节阀要安装在流量计的中下游,流量计应用时上游所装的截止阀门务必开全,防止上游部分的流体力学造成不稳流状况。  电磁流量计对环境因素的规定:  流量计最好是安装在房间内,必须要安装在室外时,隔热宝典一定要选用防晒隔离、防雨.避雷对策,以防危害使用寿命。  上海瓷熙在国内外市场一片好评,瓷熙流量计可以满足大多数市场的需求,包括包括水,油,食品,润滑油,化学,化妆品,墨水,制药,涂料,石油,汽车,胶水,聚氨酯,电解液和添加剂等行业。

  • 阿牛巴流量计精度的因素及解决方法

    阿牛巴流量计精度的因素及解决方法:阿牛巴流量计(又称笛形阿牛巴流量计)是根据皮托管测速原理发展起来的一种新型差压流量检测元件,它输出为差压信号,与测量差压的仪表配套使用,可准确测量圆形管道、矩形管道中的多种液体、气体和蒸汽(过热蒸汽和饱和蒸汽)的流量,并以其压力损失小、安装方便等优点逐渐取代孔板和其它检测元件,在电力、石油、化工、轻纺、冶金等工业中得到广泛应用,最重要的是阿牛巴流量计非常好地解决了其它流量计在大口径管道测量上的许多问题。但阿牛巴流量计从设计、制造到安装使用,都要求十分严格,只要其中一个环节稍加不慎,就可造成很大误差。 G"dS+,Q #QwP~Z Qv=K×π/4×D2(2ΔP/р)1/2 6k{2 +P V]OmfPve 式中:Qv—流经测量管的流体流量m3/h; )~4II.`%^ D—测量管内径mm。 K;?,FlH 由式(2)可以看出,阿牛巴流量计系统的实质是对差压△P 的测量,其测量原理如图2 所示,这是所有差压式流量计的共同特性,技术是通用的,即采用差压变送器把△P 转换成相应的机械信号或电信号。[/align][align=center][v7^i_d [/align][align=left]2 影响流量计精度的因素和解决措施 FuG4F ①阿牛巴流量计的差压式检测杆上各取压孔处的流速是不同的,各取压孔之间存在一定的压力差,这样,各取压孔之间就有介质流动,流动介质中的杂物就会产生埋积,形成堵塞,时间一长就会造成差压损失。目前阿牛巴制造厂虽然声称传感器的抗堵塞问题已能解决,但由于各生产工艺的特殊情况,笔者还是建议加装必要的附属设备如杂物过滤装置等,以确保仪表正常工作。 uzmk6G v ②从流量的基本公式可知,只要有效地测出检测杆的输出差压△P,就可测出流体的流量值。长期以来检测杆背压检测孔一直只用一个测孔,人们认为检测杆检测孔按规范要求已处于位势流中,而位势流的前题是管道横截面上各点静压均相等,没有横向流动,从这个角度来看,一个背压检测孔已足够。为了防止流体的流量在检测过程中阻塞背压检测孔,可采用多孔的背压取压,这已经开始应用在检测杆流量传感器上。 LZJA4?C ③流量系数K 不稳定,造成流量不稳定。对圆形截面的检测杆来说,当雷诺数Re 处于105至106之间时,流量系数K 不稳定,它的稳定区域是在雷诺数Re106。这主要是由于圆形截面的阻力件自身存在着“阻力危机”而引起的。流体流经圆管因分离点不同而导致圆管在迎流流体时引起的压力分布不同,从而引起流量系数K 的变化。采用菱形截面的检测杆可以克服圆形截面这一不稳定区。菱形截面无论雷诺数的数值Re 是多少,其分离点都是确定不变的,从而较好地解决了检测杆流量传感器在检测液体、气(汽)体流量时不稳定区的困难。 1wzqGmjmt ④阿牛巴流量计根据皮托管测速原理,通过测总静压来推算流量,常用于大口径管道液、气(汽)体流量测量,它产生差压一般都比较小,最小可能只有20Pa~30Pa,为此要尽量避免使用长的引压管,选用高精确度的微差压变送器,如霍尼韦尔、EJA 差压变送器等,最好的方案是采用检测杆、三阀组、差压变送器一体化的直接安装方式,如LG-A 系列一体化智能型阿牛巴流量计,不但可以减少使用引压管而引起的泄漏,还可补偿受温度、压力的变化而变动的差压信号失真等问题。 CTt vyr @2pu^k^ 3 选型和安装 8`4_T(I ① 应足够重视流量仪表结构和工作原理,特别是一件新颖的仪表,使用前要充分的了解它的结构和工作原理,才能对其进行正确的安装,并对使用过程中出现的问题作出准确的判断和排除,杜绝盲目性。 ##Z_QB(; ^F:k3,_[ ② 注重流量仪表的维护保养,是提高仪表的使用寿命和准确度的重要措施,仪表维护及技术人员一定要养成良好的操作习惯。

  • 孔板流量计的原理与发展

    孔板流量计的原理与发展

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/12/201412091023_526251_2940874_3.jpgTK-KBL孔板流量计的发展:随着最近几年的测量技术不断推陈出新,许多新型测量天然气流量计不断出现,如气体涡轮流、智能超声流量计等等各式新型流量计产品。不过因为孔板流量计测量技术具有历史悠久、应用范围广、维护方便、结构简单、寿命长和价格低廉等等独特的特点,并且孔板流量计的标准型产品可以不经过校准环节直接确定信号(差压压力)与流量之间的关系,并有以此估算出它在测量过程中产生的误差值等与众不同之处,这一点优势是在众多的流量计中是独一无二的。因为这个因素,可以预见,在以后的相当的长的时期中,因为各种原因的约束,尤其是在不能够有效地解决标定点问题之前,孔板流量计仍然是测量天然气流量的首选,孔板流量计在如今的天然气测量仪表市场中仍占有着不容小视的地位。并且因为自动化技术应用到孔板流量计的系统之中,使香孔板流量计这种传统流量测量仪器不断克服自身存在的人为误差等不利的因素,让其计量的准确程度日益提高。TK-KBL孔板流量计的原理: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。其基本公式如下: 见首图c-流出系数 无量纲d-工作条件下节流件的节流孔或喉部直径D-工作条件下上游管道内径qm-质量流量 Kg/sqv-体积流量 m³/sß-直径比d/D 无量纲流体的密度Kg/m³可膨胀性系数 无量纲孔板流量计结构节流装置组成取压装置:环室、取压法兰、夹持环、导压管等测量管孔板流量计的安装要求: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。充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加。

  • 金属管转子流量计无信号输出的原因

    常州成丰仪表引进国外先进技术生产的第三代金属管浮子流量计,主测管采用一体式内外成型,无测量死角,压力损失小,磁性元件不受地磁场影响,指示器模块化安装,对介质的粘度、密度、温度、压力多级修正标定。相比传统的流量计,具有精度高、重复性好、服务量小的优点。今天小编给大家分析一下金属管转子流量计无流量信号输出原因。主要有一下几个方面的原因:  (1) 电源方面故障   (2) 连接电缆( 激磁回路,信号回路)故障   (3) 液体流动状况方面故障   (4) 传感器零部件损坏故障   (5) 转换器元器件损坏故障。  首先查主电源和激磁电流熔丝,若接入符合规定电流值新熔丝再通电而又熔断,必须找出故障所在点。  查电源线路板输出各路电压是否正常,或置换整个电源线路板,分别检查连接激磁系统和信号系统的电缆是否通,连接是否正确。  成丰仪表不仅仅是在外形上内外锥管一体式,并且拥有五项专利技术,在性能上更是略胜一筹,拥有国际专业水准,进口的品质国产的价格,让您不得不动心。

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