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自控超声流量计

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自控超声流量计相关的论坛

  • 超声流量计

    传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。 采用当今最先进的声学多普勒剖面测流技术

  • 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。

  • 天然气流量计的发展意义

    我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。  流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。  天然气作为一种优质能源和化工原料其计量越来越被人们重视。欧美等工业化水平较高的发达国家,对天然气计量技术的研究起步较早,投人的资金及科技力量较大,尤其是对贸易天然气的计量十分重视。从流量计选型上,欧洲主要使用涡轮、腰轮流量计,如在荷兰涡轮、腰轮流量计的使用约占80%,在加拿大涡轮流量计的使用约占90%,而美国则以使用孔板为主,约占80%。从整体上来看,在流量计使用上,70年代形成了孔板使用高潮,80年代形成了涡轮流量计使用的高潮,90年代中后期则掀起了超声流量计热潮。  在流量标准方面,各国流量工作者花费了大量时间,付出了艰苦的努力,在分析总结大量的实验和应用数据的基础上,相继推出具有代表性的标准如天然气流量标准孔板计量标准(AGA No.3)、气体涡轮流量计标准(AGA No.7)、天然气及其他烃类气体的压缩性和超压缩性标准(AGA No.8)、用气体超声流量计测量天然气标准(AGA No.9)、用差压装置测量流体流量标准(ISO5167)、气体涡轮流量计标准(ISO9951)、气体超声波流量计标准(ISO/TR12765)以及天然气压缩因子计算标准(ISO/DIS12213)等,这些标准规程对天然气流量计量具有积极的指导意义。

  • 化工行业常用的流量计有哪些?

    化工行业常用的流量计有哪些?答:在化工行业中,运用的流量计的种类繁多,在此就列举出比较具有代表性的产品。主要有以下几种代表性的流量计。1、电磁流量计具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。压流量计(DP)。这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。2、DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。容积流量计(PD)。PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。3、涡街流量计。涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。4、热质量流量计。通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。5、科里奥利流量计。这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。6、涡轮流量计。当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。7、超声流量计。传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。对于流量计的疑难解答会有着一定的局限。但是对于广大的计量人员仍然是致力于解决用户的任何问题。对于像流量计这样的计量性仪表仪器类型的产品总是需要不断地改进。使流量计在计量中更加趋于完善。计量更加的准确。

  • 天然气流量计的发展意义

    我国开展近代流量测量技术的工作比较晚,早期所需的流量仪表均从国外进口。  流量测量是研究物质量变的科学,质量互变规律是事物联系发展的基本规律,因此其测量对象已不限于传统意义上的管道液体,凡需掌握量变的地方都有流量测量的问题。流量和压力、温度并列为三大检测参数。对于一定的流体,只要知道这三个参数就可计算其具有的能量,在能量转换的测量中必须检测此三个参数。能量转换是一切生产过程和科学实验的基础,因此流量和压力、温度仪表一样得到最广泛的应用。  天然气作为一种优质能源和化工原料其计量越来越被人们重视。欧美等工业化水平较高的发达国家,对天然气计量技术的研究起步较早,投人的资金及科技力量较大,尤其是对贸易天然气的计量十分重视。从流量计选型上,欧洲主要使用涡轮、腰轮流量计,如在荷兰涡轮、腰轮流量计的使用约占80%,在加拿大涡轮流量计的使用约占90%,而美国则以使用孔板为主,约占80%。从整体上来看,在流量计使用上,70年代形成了孔板使用高潮,80年代形成了涡轮流量计使用的高潮,90年代中后期则掀起了超声流量计热潮。  在流量标准方面,各国流量工作者花费了大量时间,付出了艰苦的努力,在分析总结大量的实验和应用数据的基础上,相继推出具有代表性的标准如天然气流量标准孔板计量标准(AGA No.3)、气体涡轮流量计标准(AGA No.7)、天然气及其他烃类气体的压缩性和超压缩性标准(AGA No.8)、用气体超声流量计测量天然气标准(AGA No.9)、用差压装置测量流体流量标准(ISO5167)、气体涡轮流量计标准(ISO9951)、气体超声波流量计标准(ISO/TR12765)以及天然气压缩因子计算标准(ISO/DIS12213)等,这些标准规程对天然气流量计量具有积极的指导意义。

  • 气体流量计种类的请教

    我从海盐美捷气体流量标准装置说明书中看到仪表名称选项中有气体容积式流量计、涡街流量计、超声流量计、涡轮流量计和工业燃气表。请问:JJG633—2005《气体容积式流量计》所指流量计,除气体腰轮流量计、旋转活塞式流量计和湿式气体流量计外,还指那些流量计?工业燃气表具体指什么型式的流量表?应采用什么检定规程?

  • 常用流量计的基础知识比较

    DP流量计(DP)  这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。  容积流量计(PD)  PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。  涡轮流量计  当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。  电磁流量计  具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。  超声流量计  传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。  涡街流量计  涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。  热质量流量计  通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。科里奥利流量计  这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精确度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。  电磁流量计  测量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。 信息来源:www.yiqishangcheng.com/?article-650.html

  • 【转帖】超声波流量计与孔板流量计的区别与优势

    在我国长输和集输管道的工程理论中,孔板流量计非凡是高级孔板阀长工夫据有统治地位。而跟着我国石油天然气事业的大规划展开,在高压、大流量计量方面,孔板流量计越来越遭到自身结构的限制而显示出其局限性。近年来一些新型的流量计在国外取得理论和理论成功的基础上,也积极投身国内市场,取得一系列成功阅历。非凡是超声波流量计在高压、大流量场合具有清楚优势,大有替代高级孔板阀之势。由于观点的误区良多人认为超声波流量计功用好但代价昂贵,实际是不是如斯 呢?我们经由一系列比较可以取得更精确的结论。 1、孔板流量计的运用要求 孔板流量计(流量与差压的平方成正比)的运用前提、运用局限和对管道的要求: (1) 流体:应是单相、均质的牛顿流体,在经由节流装置时不发生相变和析出杂质,在节流装置中不得有任何方法的物质黏附或聚积。 (2) 管道:仅合用于圆管,管径大小有必定限制,上下贱有很长的直管段,而且节流件上游 10D、下贱 4D直管段的表里表粗拙度、圆度要严峻契合具体规矩。 (3) 流态:运动应是延续、不变的,不是脉动流;在遭到节流件影响前已组成典型的、充分展开的流速分布(紊流速度分布),流线与管轴线平行,不得为改变流。 2、技艺功用的比较 2.1量程比低 由于结构特点,孔板流量计是经由节流件来完成测量的,所以其量程比世间只需1:3,最高可达1:10,而超声波流量计没有任何阻流件,其量程比可达1:200。这两个数据标明:假设完成一种测量方案,假定其流量局限是从1m3/h~40m3/h,运用超声波流量计只需求一路工艺计量回路就可以完成,假设采用孔板流量计,需求多路才干完成。

  • 净水器流量控制流量计

    净水器流量控制流量计

    [font=&][size=18px]家用型独立式的净水器,通常有内外2个水箱。在净水器内部管路上增加一个霍尔流量计,除了可以计算出水量外,还可以检测水箱是否缺水,防止水泵空抽。[/size][/font][size=18px] [/size][font=&][size=18px] 霍尔流量计是一段为进水口,一端为出水口,2端分别连接水管。内部含有一个可以旋转的叶轮,当进水口进入到流量计内部时,会带动叶轮旋转,流量计顶盖处有霍尔感应元件,叶轮每旋转一圈,霍尔感应元件根据叶轮旋转次数输出对应的脉冲信号。[/size][/font][align=center][size=18px][img=,633,195]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112181059347714_7150_4008598_3.jpg!w633x195.jpg[/img][/size][/align][size=18px] [/size][font=&][size=18px] 设备可根据流量计输出的脉冲信号判断此时流量计的出水量,由此控制出水量。如内水箱满水状态为300ml,则当流量计输出的脉冲信号对应为300ml的出水量时,设备判断此时内水箱水满,停止抽水。若是用来控制饮用水水量,如设备设定按一次按钮,则出水量100ml,那么当流量计输出的脉冲信号达到对应100ml毫升时,停止抽水。[/size][/font][size=18px] [/size][font=&][size=18px] 除了控制出水量外,还可以实现水箱缺水检测,在水箱底部连接管道,将霍尔流量计装在管道上,当水箱无水时,水泵空抽,流量计位置也处于无水状态,由此输出信号,净水器接收到信号后判断水箱处于缺水状态,从而控制电路提醒用户加水。[/size][/font][size=18px] [/size][font=&][size=18px] 不过考虑到体积结构等问题,一般流量计用来控制出水量的较多,检测水箱缺液通常是采用管道液位传感器、非接触式光电液位传感器等来实现。[/size][/font][align=center][size=18px][img=,600,492]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112181100119750_3730_4008598_3.jpg!w600x492.jpg[/img][/size][/align]

  • 【原创】流量计的成长历程

    流量计,相信大多数人对这个名字都不陌生,甚至是很熟悉,有很多类型的流量计已经走入了我们的视线,比如超声波流量计、涡轮流量计、V住流量计(孔板流量计)等等。为了照顾一些不大了解流量的朋友,本文特地讲解一下流量机的前生今世。流量丈量在最初是由瑞士人于1738年开始研究,丹尼尔·伯努利差压法测量出了水的流量。接着不久,物理学家,文丘里运用文丘里管测量出了流量,并且发表了该研究成果。1886年,赫谢尔应用文丘里管制成了丈量水流量的丈量装置。20世纪初期到中期,原有的丈量原理逐渐走向幼稚,人们不再将思路局限在原有的丈量方法上,而是开始了新的探索。1910年时,人们开始了对流量计的探索,1886年,美国发布第一个TUF专利,1914年,这个专利被认为与频率有一定的关系。1938年,第一台TUF诞生了,当时它只应用于飞机上燃油的流量测量,直至二战以后因为喷气发动机和液体喷气燃料十分需要一种快速响应、高精度的流量计,流量计才真正的走入了工业应用的路中。经过多年工业的发展,流量计已经在科研、石油、化工、计量各部分中获得广泛应用。这种流量计是用来丈量明沟中水流量是在1922年,帕歇尔将水槽丈量改革为帕歇尔水槽。槽式流量计发展的过程中,匈牙利人卡门也开始了对涡街理论的研究,1911年到1912年,提出了卡门涡街新理论。到第二次世界大战为止都未能获得很大进展,一直到了1955年才有了应用声循环法的马克森流量计的问世,用于丈量航空燃料的流量。到了1945年,科林用交变磁场成功的丈量了血液流动的情况。20世纪的60年代以后,丈量仪表开始向精密化、小型化等方向发展。为了使电磁流量计的传感微型化和改善使用中出现的问题,出现了低频率励磁方式的电磁流量计,另外,具有宽丈量范围和无活动检测部件的实用卡门涡街流量计也相继问世。随着流量计技术的进步与发展,超声(波)流量计、V住流量计(孔板流量计)也得到普遍应用,微型计算机的广泛应用,进一步提高了流量丈量的水平。 流量计的发展需要一代又一代的科研人员的共同努力,如何让流量计更加适应现代化工业对它的要求,将是我们永远共同研究的话题。

  • 孔板流量计和V锥流量计选择差压值的经验之谈

    孔板流量计和V锥流量计在选择差压值的时候该依靠什么理论来选择呢?很多时候,我们都把这两个放在一起,很多人也叫V锥流量计(孔板流量计)。V型锥流量计是差压类型中一款比较有典型代表的流量计,它的出现是差压类型的流量计的一个比较具有时代性意义的事情。她的工作原理是利用V锥产生的流体,运用测估量压差来测量某一特定的流量。它改变了节流的一般配置,也改为了环状的形态。工作中的表现来证明,V锥流量计和其他类型的流量计相比,具有测量精度准确高、测量限制小、测量范围广、适应更多恶劣环境等等优势。同时,V锥体作为整流器也成为了在行业中比较有实用价值的一种流量计。  下面,简单介绍一下孔板流量计的基本概念,孔板流量计是测量差压的一种流量计,与其他流量计一起配合可以测量出一些介质的流量。同时,与差压变送器配合运用,即可以测量出气体和液体中的流量,这款流量计广泛地于石油化工等能源行业中发挥作用。  介绍完这以上两个信息,相信大家会有一个大概的认识,那么下面就出现了一个比较复杂的问题,就是差压值该如何选区呢?又该选多大的数值呢?下面,我将给大家几个比较有价值的知识点,具体的操作请大家以后再在实践中慢慢摸索。  首先一点,差压值如果选得稍微大一点,那么则需要稍微短一些的直管段。根据这个原理,在孔板流量计选择差压值的时候,需要我们考虑多方面的因素,我们应该去选择差压最大的数值。那么V锥流量计又该如何选择呢?它的直管段需求不是很高,所以选取的时候就要按照这个特点来进行。  其次,在差压值稍微大点的时候,我推荐大家使用的比较小的雷诺数值,经过这样的处理,雷诺数会大于推荐我们使用的数值,所以,测量也就更加精确,也更加稳定。 差压值选取比较大的时候有点比较多,但是,什么事情都是有两面性的,当经济社会发展过后,对产品的综合性能的要求会越来越高,如果我们选取差压太大的情况下,会导致非常小的开孔,则对压力产生不好的影响,对于我们的使用者而言,则会增大成本,因为压力的流失会导致很大的资金浪费,不过对于V锥流量计而言,差压值选取的时候,尽量选取适中的数值,这样会对我们的使用者的使用更加符合我们的意愿。 V锥流量计(孔板流量计)的选择基本点,我在以上已经给大家简单地介绍了关于孔板流量计和V锥流量计选取差压值的一些技术要点,其实都是一些经验之谈,如果真正想从根本上解决选取难度大的问题,这需要我们在平时的使用中多积累经验,不断利用经验来摸索出一套有价值的理论知识。

  • 天然气流量计的常规设置

    天然气流量计计量是天然气供应和接收的一大事项,是天然气贸易结算的依据。因为流量计运转中产生的轴承磨损、精度偏差大、电子元器件或修正仪故障,而引起的计量准确度偏差与无计量现象,在行业上屡见不鲜。其结果往往造成供气方、用气方和仪表制造商三方面的矛盾。随着西气东输天然气工程的竣工通气,供气单位和用气户越来越多,此问题更显突出。如何保证天然气的准确计量,不产生计量损失,已成为行业关注的焦点。通过几年来对天然气流量计的使用、考核和研究,认为仪表制造商大多数能保证产品出厂标准和精度。但因产品运输、安装、维护不当产生的问题,及正常的轴承磨损和元器件突发故障,仪表制造商则很难完全避免和解决。仅拿轴承来说。流量计各生产厂选用的轴承都是国外质量最好的产品,但这些年以来,我们多次看到因流量计长时间、高速运转使轴承疲劳突然损坏情况;还有的轴承小流量转动偏差大,大流量转动正常现象,使流量计在小流量范围内计量时产生较大偏差;甚至更换新轴承清洗、安装不好,也产生很大的偏差。为解决上述问题,我们在计量系统中设计了监控流量计(或叫对照压缩空气流量计),这样就可以在工作状态下随时对照、检查表的状况,鉴定计量精度;既使一个表停转了或不显数,但另一个表还在工作计量,从而避免了计量损失现象,保证了计量的准确性。常规方式设置的计量表(见图1与图2)图1是常规较小流量的流量计设置方案,图2是常规较大流量的流量计设置方案。按常规方法设置流量计是基于理想流量计设计的,一旦流量计出现超精度偏差和故障,计量损失就会发生,并且无可挽回。虽然设计是双路一开一备。但因无法在工作状态下进行检测,所以对新安装的仪表和工作一段时间的仪表实际性能、状况不能确定。因为只要流量计转动,用肉眼是很难看出问题的。除非表停转了或不显数。若表停转了或不显数,管理人员没有观察到或者人不在现场,而燃气还在流动。无计量现象就发生(流量计停止转动不影响燃气流动)。计量系统带监控表流量较小(500m3/h左右及以下)[img]https://www.bio-equip.com/imgatl/2013/2013111315230.jpg[/img][img]https://www.bio-equip.com/imgatl/2013/2013111315815.jpg[/img]全天间歇工作,一次工作几十分钟至几小时,或者季节性工作的表,如采暖锅炉用计量调压设备(见图3)。此种形式设置的流量计,其表数量仍为两块,同常规设置表数一样,而只是将其中一个计量表移至监控表位置。当两块表串联同时转动时,可以对照瞬时流量、累积总流量及某时间段累积流量差、温度和压力。通过数值的比较,可以立即判断表的工作状况。直接观察瞬时流量和累积流量,对比各流量差值,可以判断表的精度,在精度范围内,表正常,反之则存在问题。比较温度和压力值,虽不能直观判断表的精度,但这两种数值若偏差较大,可以判断表存在问题。因为标准立方数(Nm3)是通过压力传感器、温度传感器、液位变送器经过修正仪修正得来的,这两种数值任一数值若出现较大偏差,表的标准立方数就会有较大偏差。在装置系统管路中串联流量表,通过流量、压力、温度的对照比较,是实现计量仪表在动态工作条件下进行监测、检查的有效办法

  • 【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。

  • 电磁流量计在石油化工中的应用

    随着计算机技术迅速发展,石油化工仪表自控系统也逐渐向数字化、网络化、模型化,智能化方向发展。石化企业在发展现有信息系统的基础上,不断深化企业综合自动化系统,加强安全控制系统的应用,提高企业基础自动化和先进控制水平,以增强企业的市场竞争力。 新型自动检测与分析仪的应用:国内外仪表系统向数字化、智能化、网络化、微型化的发展,使石化企业提高了自动检测仪表的应用水平。 为适应现场总线控制系统要求,现场总线型变送器获得了迅速发展。此变送器是全数字式,结构简单,分辨力和稳定性都高于一般智能型变送器。由于现场总线数字仪表产品日趋完善,并具有可靠性高、可互操作性(即可将不同品牌产品集成组态)等特点,在石化过程控制领域将会得到更多应用。 国内外商业贸易的发展,要求提高商品交割计量精确度,石化出厂计量应用的质量流量计精确度为±0.1%或更高。 石化企业为加强产品质量管理,也促进了在线分析仪表的应用。它会直接影响到石化企业产品质量及先进控制应用的水平,因此得到了石化系统的积极推广,主要包括在线油品质量分析仪,在线气相或液相色谱仪及其他物理特性分析仪等。 最新的在线多路近红外(NIR)光谱分析仪已应用于石化企业炼油调合系统并取得较好效果。新一代实验室低成本汽油质量指标快速测定仪已成功应用于中石化杭州炼油厂等单位,受到了用户的好评。软测量技术发展也很快,主要用于解决石化企业部分分析检测难题。 由于环境保护要求越来越高,环保仪表应用也增多,如在线烟气分析、综合水质分析仪、在线COD分析仪、DO分析仪及PH分析仪等。 目前,石化企业在线分析仪表的需求很大,国产在线分析仪表与国外产品相比,存在一定差距。现在应用的大多数在线分析仪表是进口产品。 石化对工厂维护工作越来越重视,特别是对预测维护保养问题更感兴趣。有些公司要求提供在线联机和实时传感系统,用于监控热交换器和加热炉的效率,振动和腐蚀及评估“健康“状况的指示器。采用具有诊断和 预测维护保养能力的仪表与系统,可使现有设备的生潜力增长1%~3%,同时非计划的维护保养费用可降低10%~30%。电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。采用电磁感应原理测量介质流体流速的电磁流量计。它在管道的两侧加一个磁场,被测介质流过管道就切割磁力线,在两个检测电极上产生感应电势,其大小正比于流体的运动速度。电磁流量计的特点是没有可动部件和凸出于流体中的零件,具有很高的可靠性,可以用于测量酸、碱、盐溶液、煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量。电磁流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。这种流量计还可检测血液流量。它的量程比约为100:1,精度一般为1%,高精度电磁流量计可达0.1%(均方误差)。由于这种传感器必须保持管道内电阻和测量电路阻抗之间有一定比例关系,因此在制造上有一定困难。当被测介质的电导率约为10欧姆·厘米时就开始产生困难,电导率更低时就产生原理性困难。当电导率为10欧姆·厘米时,就达到导电介质和电介质之间的“分界线”,热噪声电平随内阻的增大而显著增加。  电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,还自行设计了一套中国最先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。

  • 流量计的显示数值超满度值原因分析

    流量计的显示数值超满度值原因分析 在正常状态下,流量计显示的数值是不可能超过满度值,一旦发生了这样的问题,我们分析是多方面的原因中一种或多种。 从流量计本身来看,可能是测量范围过小,不能满足测量的需要。或者是设置上出现了问题。从转换器方面来看,可能转换器和传感器不配套,或者在设定时出现了问题。从连接的电缆来看,可能是电缆断路了,或者接线的时候接错了。在遇到这样的问题要对上述问题一一排查,找到故障所在,也就可以针对性的解决问题了。 在排除故障期间,可以根据几个部件的易损程度或检测的难易程度确定一个检查的顺序,一般越是容易出现故障的越先检查,越是容易检查的越先检查。减少检测的时间,尽快解决问题。

  • 四声道超声波流量计多路开关设计

    4通道设计的驱动电路简单,高效的超声波,超声波流量计的作品相呼应的接收电路。强调4 - 通道的电路设计中,信号接收电路滤波器集成芯片放大器,该系统主要用于在超声波气体流量计。的实验结果,发光效率高,它表示的回波信号是好的。测量时,通过检测的流体的流动,流体流量计的超声波作用的特征长度的发光,振动频率,高波方向性发送,高磁导率,超过的超声波束在超声波流量计中,通过机械振动产生。流河的医疗技术,海洋观测,利用超声波来测量流量,具有广泛的应用在各个行业,尤其是测试管。它是液体,液体 - 可以用来测量两相流固体,不仅可用于测量气体流量的测量气体中的方法,该方法最广泛使用的测量是时差法。通过测量传播时间方向上的差异,下游气体超声波流量计时间反映的流体的流量,它是稳定的,可靠的测量准确和非接触式测量的压力损失,和测量的超声波信号更高的能源是节能流量计理想的省电功能,您需要执行的操作的准确性或指标。本文的重点是对设计和回波电路驱动超声波气体流量计。的多路开关,用于切换的放电对4设计通道的超声波流量计,超声波传感器,接收电路之间的连接,以及该系统中,转换的传感器电路超声波4对设计是。该系统采用TQ2-12V相结合,实现多路模拟开关和继电器MAX307的设计要求。接收器电路的超声波接收放大的大到足以充分清洁滤波后的传感器输出信号而获得的有用信号后使用的控制电路调节,并充分的事情。在电子干扰的其他原因引起的电噪声的逆变器装置的噪声和管道行业,由于存在下的周期信号的超声波流量计的工作流程由于振动,流量和脉冲,它似乎发生没有。该系统需要放大,带通滤波,使用一个高速运算放大器和低噪声信号。该系统滤波器MAX275芯片微软带通滤波的传感器的超声波接收器,其可以进一步处理后的信号,通过模拟开关,该电压信号已被接收的超声波信号在前面的滤波器电路和放大器后自动增益控制AGC使用连续时间带通活性的Maxim的比较器,该比较器的A / D转换电路的微处理器,以便获得所需的测量数据。超声波信号是一个要被放大的信号,如在图10中所示,过滤后,系统得到的,则可以得到一个清晰的图象的超声波信号与以下操作之一:信号处理图。

  • 【讨论】浮子流量计检定发现流量误差达2升,是哪些因素造成

    我们实验室在对玻璃浮子流量计(流量范围是2~20升)进行内部检定是发现两个流量计均不合格(称重法)——检定点为11升,可检定的实际流量是13升,可以排除天平秤的不准确度。我们在检定时是用切换器控制水流时间,时间继电器也没问题,流量计是直接接在切换器前端的,即流量计的水源不是从机台内的多段拐弯的硬管接出的。请教各位大虾,为何这样检定出的流量计的误差会那么大?是不是我们的校准方法有问题?有哪些因数在影响流量计的误差?

  • 泡茶机流量控制如何实现的—霍尔流量计

    泡茶机流量控制如何实现的—霍尔流量计

    [font=&][color=#333333][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]泡茶机流量控制是通过使用霍尔流量计来实现的。霍尔流量计是一种基于霍尔效应的传感器,可以测量液体流量。它由一个霍尔元件和一个磁场发生器组成。[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]在泡茶机中,霍尔流量计通常安装在水管中,用于[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]检测[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]水的流量。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#595959]利用霍尔效应,[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]把带有两极磁铁的叶轮置于垂直于[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333][font=Segoe UI]磁场中,通过叶轮转动产生的[/font] [font=Segoe UI]GS 值转换成脉冲信号输出。 [/font][/color][/font][align=center][img=霍尔流量计,690,425]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307121746149258_3397_4008598_3.jpg!w690x425.jpg[/img][/align][font='Segoe UI'][color=#333333][font=Segoe UI][url=https://www.eptsz.com]霍尔流量计[/url]应用在泡茶机具有体积小成本低优势,每分钟最大流速小于[/font][font=Segoe UI]760ml,流量精度高,可靠性好,寿命长,质量轻,自身可供四方位组装,安装方便,符合ROHS要求。[/font][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]使用霍尔流量计时要注意避免有电流冲击,同时注意流量计的安装位置,确保没有反向激增压力、流体没有快速的脉冲波动、整个流道系统里没有空气,经过一段时间要清洗系统,不能有雾气积攒在连接端子上,不可在连接端子上施加机械压力,连接端子不可接错,否则会损坏流量计,最小最大流量计应在流量计线性范围内[/color][/font][font='Segoe UI'][color=#333333]总之,泡茶机流量控制是通过使用霍尔流量计来实现的。通过监测霍尔流量计的输出信号,泡茶机可以实时地了解水的流量情况,并根据设定的流量目标来控制水的注入量,从而实现精确的流量控制。[/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]

  • 【分享】各种流量计优缺点

    1 .涡轮流量计 涡轮流量计,是速度式流量计中的主要种类,它采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。一般它由传感器和显示仪两部分组成,也可做成整体式。 涡轮流量计和容积式流量计、科里奥利质量流量计称为流量计中三类重复性、精度最佳的产品,作为十大类型流量计之一,其产品已发展为多品种、多系列批量生产的规模。 优点: (1)高精度,在所有流量计中,属于最精确的流量计 (2)重复性好 (3)无零点扰能力好 (4)范围度宽 (5)结构紧凑。 缺点: (1)不能长期保持校准特性 (2)流体物性对流量特性有较大影响。 应用概况: 涡轮流量计在以下一些测量对象获得广泛应用:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体统在欧洲和美国,涡轮流量计在用量上是仅次于孔板流量计的天然计量仪表,仅荷兰在天然气管线上就采用了2600多台各种尺寸,压力从0.8~6.5MPa的气体涡轮流量计,它们已成为优良的天然气计量仪表。 1.2 涡街流量计 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出两串规则地交错排列的游涡的仪表。 涡街流量计按频率检出方式可分为:应力式、应变式、电容式、热敏式、振动体式、光电式及超声式等。 涡街流量计是属于最年轻的一类流量计,但其发展迅速,目前已成为通用的一类流量计。 优点: (1)结构简单牢固 (2)适用流体种类多 (3)精度较高 (4)范围度宽 (5)压损小。 缺点: (1)不适用于低雷诺数测量 (2)需较长直管段 (3)仪表系数较低(与涡轮流量计相比) (4)仪表在脉动流、多相流中尚缺乏应用经验。 1.3电磁流量计 电磁流量计是根据法拉弟电磁感应定律制成的一种测量导电性液体的仪表。 电磁流量计有一系列优良特性,可以解决其它流量计不易应用的问题,如脏污流、腐蚀流的测量。70、80年代电磁流量在技术上有重大突破,使它成为应用广泛的一类流量计,在流量仪表中其使用量百分数不断上升。 优点: (1)测量通道是段光滑直管,不会阻塞,适用于测量含固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、泥浆、污水等 (2)不产生流量检测所造成的压力损失,节能效果好 (3)所测得体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的明显影响 (4)流量范围大,口径范围宽 (5)可应用腐蚀性流体。 缺点: (1)不能测量电导率很低的液体,如石油制品 (2)不能测量气体、蒸汽和含有较大气泡的液体 (3)不能用于较高温度。 应用概况: 电磁流量计应用领域广泛,大口径仪表较多应用于给排水工程 中小口径常用于高要求或难测场合,如钢铁工业高炉风口冷却水控制,造纸工业测量纸浆液和黑液, 化学工业的强腐蚀液,有色冶金工业的矿浆 小口径、微小口径常用于医药工业、食品工业、生物化学等有卫生要求的场所。 1.4差压式流量计 差压式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计算流量的仪表。 差压式流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、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,差压变送器及流量显示仪表。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,它既可测量流量参数,也可测量其它参数(如压力、物位、密度等)。 差压式流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。 检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。 所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。 非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。 差压式流量计是一类应用最广泛的流量计,在各类流量仪表中其使用量占居首位。近年来,由于各种新型流量计的问世,它的使用量百分数逐渐下降,但目前仍是最重要的一类流量计。 优点: (1)应用最多的孔板式流量, 计结构牢固,性能稳定可靠,使用寿命长 (2)应用范围广泛,至今尚无任何一类流量计可与之相比拟 (3)检测件与变送器、显示仪表分别由不同厂家生产,便于规模经济生产。 缺点: (1)测量精度普遍偏低 (2)范围度窄,一般仅3:1~4:1 (3)现场安装条件要求高 (4)压损大(指孔板、喷嘴等)。 应用概况:差压式流量计应用范围特别广泛,在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,如流体方面:单相、混相、洁净、脏污、粘性流等 工作状态方面:常压、高压、 真空、常温、高温、低温等 管径方面:从几mm到几m 流动条件方面:亚音速、音速、脉动流等。它在各工业部门的用量约占流量计全部用量的1/4~1 /3。

  • 流量计在今后的发展前景

    流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。不论是从技术上还是从经济上看,流量计都是流量测量的理想选择。通过多光束和数字信号处理,流量计可以实现很高的测量精确度。流量传感器的多参数测量:流量检测元件或流量传感元件(sensor)除感受流量外,还可能感受其他变量,并由此衍生其他功能,可简化流程的检测系统,减少仪表数量和连接管线,降低费用。流程管道开孔的减少降低潜在泄漏故障。1:电磁流量计非满管电磁流量计在测量平均流速的同时还必须测量管内液体高度。利用两励磁绕组分别正向和反向串接,产生两种不同磁场强度和磁场分布下测得的流速信号电势,两电势之间的比值与液位高度有一定的函数关系。2:涡街流量计涡街流量计旋涡发生体分离的旋涡频率f正比于流速v(f= k1 v,k1为系数),同时感受与ρv2成正比的升力F(F=k2ρv2,ρ为流体密度,k2为系数)。以f除以F,在乘流通面积A,编可求得质量流量qm,即qm=(F/f)A=(k2ρv2/k1v)A=kρvA式中 k——仪表系数k=k2/k2。3:超声流量计超声质量流量计试图在传播时间法超声体积流量计的基础上,在利用超声测得第二参量液体声阻抗和密度,演算后得质量流量。4:配用第二参量检测元件(或独立的第二参量传感器)组合测量质量流量或其他参量a. 科里奥利质量流量计配用差压变送器测量粘度b. 涡街流量计配用差压变送器测量质量流量c. 气体体积流量计内装压力/温度传感元件测量质量流量d. 电磁流量计内装温度检测元件修正体积温度影响4:压式仪表的差压发生体和差压变压变送器一体化将差压变送器直接与喷嘴等节流装置或均速管装在一起,省略了在现场布引压管线工程,改善动态特性,减少维护工作和故障率,降低初置费用和运行费用。据日本对1996~1997年间新建四家工厂的调查,所用近400台差压式流量仪表中,一体化直接安装型仪表已占三分之一。5:开发普及型仪表适度降低测量精确度等性能,取消原为通用功能改为选择功能以简化仪表组成,设计成较窄应用范围的仪表,从而降低价格扩大用户面。

  • 【原创】各种流量计选型比较

    各种流量计选型比较没有一种流量计是完美的,对任何流体、工况都完全适应的,每种流量计都有自己的特点,有着其适应的条件,因此对于各种测量方法和仪表特性作比较全面了解的前提下,选择出最适合、最稳定可靠又经济的最佳形式。1. 电磁流量计 :根据电磁感应定律,在非磁性管道中,利用测量导电流体平均速度而显示流量的流量计。可用于测量各种酸、碱、盐等腐蚀液体,各种易燃、易爆介质,各种工业污水、纸浆和泥浆等。优点:无压力损失;测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m;不受流体的温度、压力、密度和粘度的影响;缺点:电磁流量计不能用于测量气体、蒸汽以及含有大量气体的液体,不能用来测量电解率很低的液体介质,不能测量高温高压流体;电磁流量计的安装与调试比其它流量计复杂,且要求更严格;用来测量带有污垢的粘性液体时,粘性物或沉淀物附着在测量管内壁或电极上,使变送器输出电势变化,带来测量误差,电极上污垢物达到一定厚度,可能导致仪表无法测量。2. 涡街流量计:在流体中安放一个非流线型旋涡发生体,使流体在发生体两侧交替地分离,释放出两串规则地交错排列的旋涡,且在一定范围内旋涡分离频率与流量成正比的流量计。 主要用于工业管道介质流体的流量测量,如:气体、液体和蒸汽等多种介质。优点:是压力损失小,量程范围大,精度高,受流体温度、密度、压力、粘度影响小。缺点:对于存在两相流和振动的工况就不适合。3. 浮子流量计:在由下向上扩大的圆锥形内孔的垂直管子中,浮子的重量由自下而上的流体所产生的力承受,并由管子中浮子的位置来表示流量示值的变面积流量计。优点:用于液体、气体以及蒸汽的测量,特别适宜低速小流量的介质流量测量,结构简单,价格低廉。缺点:浮子流量计不能应用于大管径,最大管径150mm;使用流体和出厂标定流体不同时,要作流量示值修正。4. 科氏力质量流量计:直接或间接测量在旋转管道中流动的流体所产生的科氏力就可以测得质量流量。这就是科里奥利质量流量计的基本原理。优点:可广泛应用于石化等领域,是目前较先进的测量系统直接测量质量流量,有很高的测量精确度,可测量流体范围广泛,包括高粘度液的各种液体、含有固形物的浆液、含有微量气体的液体、有足够密度的中高压气体。 测量管的振动幅小。对应对迎流流速分布不敏感,因而无上下游直管段要求。测量值对流体粘度不敏感,流体密度变化对测量值得值的影响微小。缺点:质量流量计零点不稳定形成零点漂移;不能用于测量低密度介质和低压气体;无法测量气液两相流介质,对于安装要求高。5. 热式(气体)质量流量计:热式流量计有两个温度传感器被置于介质中时,其中一个传感器被加热到环境温度以上的的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。介质流速增加,介质带走的热量增多,两个温度传感器的温度差将随介质的流速变化而变化,根据温度差与介质流速的比例关系,可得出流体的流量Q。优点:无活动部件,无分流管的热分布式仪表无阻流件,压力损失很小;带分流管的热分 布式仪表和浸入型仪表,虽在测量管道中置有阻流件,但压力损失也不大。缺点:响应慢;被测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;对于黏性液体在使用上亦受到限制。6. 超声波流量计:超声波流量计是通过检测流体流动对超声束(或超声脉冲)的作用以测量流量的仪表。优点:是一种非接触式测量仪表,可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量,它不会改变流体的流动状态,不会产生压力损失,且便于安装;可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量;超声波流量计的测量范围大,管径范围从20mm~5m,不受被测流体的温度、压力、粘度及密度等热物性参数的影响;可以做成捆绑式、管道式和便携式两种形式。缺点:温度测量范围不高,一般只能测量温度低于200℃的流体;抗干扰能力差;易受气泡、结垢、泵及其它声源混入的超声杂音干扰、影响测量精度;直管段要求严格,为前20D,后5D否则离散性差,测量精度低;测量管道因结垢,会严重影响测量准确度,带来显著的测量误差,甚至在严重时仪表无流量显示;可靠性、精度等级不高(一般为1.5~2.5级左右),重复性差;使用寿命短(一般精度只能保证一年)。7. 涡轮流量计:涡轮流量计先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号。它在一些测量对象上得到了广泛的应用,例如:石油、有机液体、无机液、液化气、天然气和低温流体等。优点:涡街流量计精度高,重复性高,无零点漂移,抗干扰能力强,量程范围宽,结构紧凑。缺点:不适合长期使用,它不能长期保持校准状态;要求上游管道长度应有不小于2D的等径直管段;不适合脏污介质。8. 差压式流量计:差压式流量计是根据安装于管道中流体检测件产生的差压,已知的流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计算的仪表,它属于孔板流量计。在封闭管道的流量测量中各种对象都有应用,单相流、混相流、脏污流、黏性流等,高压、真空、高温、低温等工作状态也能适用。优势:结构牢固;性能稳定可靠;使用寿命长;应用范围广泛。劣势:测量精度低;量程范围窄,一般3:1或4:1 ;现场安装条件要求高。9. 容积式流量计:容积式流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。常应用于昂贵介质(油品、天然气等)的总量测量。优点:计量精度高;安装管道条件对计量精度没有影响;可用于高粘度液体的测量;范围度宽;直读式仪表无需外部能源可直接获得累计、总量、清晰明了、操作简便。缺点:结果复杂,体积庞大; 被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大; 不适用于高、低温场合; 大部分仪表只适用于洁净单相流体; 产生噪声及振动。

  • 流量计校准和比对的方法

    一般情况了如果想来确定电磁流量计量值或流量测量值的准确度,必须对电磁流量计实施校准。校准(calibration)有时也称标定或校验。    实际上,校准包括两方面内容:①将量值传递给仪表.确定流量标度标记所处的位置(或确定流量标度输出的信号);②调整仪表的输出与标准值(参比值)进行比较.以判别仪表准确度,测定其误差值。 以前流量仪表业内对流量量值传递性质的校准习惯用流量"标定".水文、水工业内习称"率定"。用户对判别仪表准确度性质的校准过程称作流量"校验"。现在这些名称渐趋一致,改用"校准"。国家授权的流量实验室亦冠名为"流量校准实验室"。    电磁流量计的流量控准有直接测量法和间接测量法两种方法。    直接测量法亦称实流校准法,是以实际流体流过被校验仪表,再用别的标准装置(标准流量计或流量标准计量器具)测出流过流体的流量,与被校仪表的流量值作比较,这种方法有人称作湿法标定(wet calibration)。实流校准法获得的流量值既可靠又准确,为目前许多流量仪表(如电磁流量计、容积式流量计、涡轮流量计、科里奥利质量流量计)所采用,而且作为建立标准流量的方法。 制造厂在电磁流量计出厂前均以实流校准法在流量校准标准装置(有时简称流量标准装置或流量校准装置)上完成流量量值传递过程。使用单位对定期检定和检修后的仪表亦要在流量校准标准装置上作实流校准。 流量校准装置是按照有关标准和检定规程建立的,并由国家授权的专门机构认定,能作流量量值传递的装置,是提供流量量值的校准设备,其量值最终可溯源到质量、时问和温度的国家计量基准量。    干法校准是一种间接校准法.是以测量电磁流量传感器的流通面积等结构尺寸和磁通密度占,计算流速仪流量值,获得相应的精确度。干法校准是在20世纪70年代以解决大口径插入式电磁流量计无法实现实流校准的校准方法。曾作为日本工业标准璐z 8764-一1975《应用电磁流量计测量流量的方法》的内容。由于精确度相对较低,现在巳很少采用。1986年修订的日本工业标准JIS Z 8764《电磁流量计》中干法拉准的内容已不属正文,而移至解说部分(相当于我国标准的附录和编制说明一类)。 现场"流量比对"是指电磁流量计在现场与其他"参照流量"进行比较,例如临时夹装的超声电磁流量计的测量值,流入管系中已丈量过容量的液体体积等都可作为"参照流量"。"流量比对"只是一种辅助性检查,以评估流速仪电磁流量计测量值、大体误差范围、判别仪表是否正常或出现了故障。

  • 【分享】几种常用流量计的基础知识和比较

    几种常用流量计的基础知识和比较流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下: 差压流量计(DP) 这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。 容积流量计(PD) PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。 涡轮流量计 当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。 电磁流量计 具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。 超声流量计 传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。 涡街流量计 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。 热质量流量计 通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。 科里奥利流量计 这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精确度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。 电磁流量计 测量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生。 测量系统包括一个变送器和一个传感器组成。 它又有两种型号:一体化型,变送器和传感器组成一个整体的机械单元;分离型,变送器和传感器被分开安装。 变送器:Promag50(用按钮操作,两行显示)传感器:PromagW(DN25……2000) 技术参数 测量变量:流速。 输入变量测量范围:典型v=0。1……10m/s带指定测量精度可操作流量范围:超过1000:1输入信号状态输入(辅助输入):U=3…30vDC,Ri=5kΩ,电气隔离。可配置:累计量(S)复位,测量值抑制,错误信息复位。电流输入(仅当Promag53):有源/无源可选,电气隔离分辨率:2μA有源:4。。。20mA,Ri≤150Ω,Uout=24VDC,抗电流短路 无源:0/4。。。20mA,Ri≤150Ω,Umax=30VDC。 输出变量 输出信号电流输出:有源/无源可选,电气隔离,时间常数可选(0.05...100s),满量程值可选,温度系数:典型0.005%o.r./℃ 分辨率:0.5μA 有源:0/4...20mA,RL10×DN出口长度5×DN传感器及变送器接地传感器处于 管道中心位置 接地:传感器及介质必须有相同的电势用来保证测量精度及避免电极地腐蚀破坏。等电势通过在传感器内装地参考电极保证。如果介质在无衬里并接地地金属管中流动,它可通过连接到变送器外壳而满足接地要求。对于分离型地接地同上一样。 注意:如果不能确定介质地正确接地与否应安装接地环。 故障诊断: 电磁流量计 如在启动后或操作期间出现故障,通常根据下述检查表进行故障诊断,直接找到问题的原因和相应的解决方法。 检查显示 无显示且无输出信号:1、检查电源端子1,2;2、检查保险丝。 无显示但有信号输出:1、检查显示模块的电缆连接是否正确地插入放大板;2、显示模块损坏;3、测量电极损坏。 显示文字为外文:关断电源,同时按住+/-键并给测量仪表上电,显示文字将会是英文(默认)并处于最大显示对比度。 测量值显示,但无电流或脉冲输出信号:测量电极损坏。 显示故障: 调试或测量期间的故障会立即显示 故障信息会包含一些符号,这些符号意思如下:S=故障信息P=过程故障 =故障信息!=警告信息EMPTYPIPE=故障类型,即测量管部分满管或完全空管 03:00:05=故障发生时间,小时/分钟/秒#401=故障代码 电流输出:最小电流,4-20mA(25mA)→2mA,输出信号对应于零流量; 最大电流,4-20mA(25mA)→25mA。 注意:被定义为“警告信息“的系统或过程故障,对于输入/输出无影响。

  • 【资料】几种常用流量计的基础知识和比较

    流量测量是四大重要过程参数之一(其他的是温度、压力和物位)。闭合管道流量计以其采用的技术分类,如下: 差压流量计(DP) 这是最普通的流量技术,包括孔板、文丘里管和音速喷嘴。DP流量计可用于测量大多数液体、气体和蒸汽的流速。DP流量计没有移动部分,应用广泛,易于使用。但堵塞后,它会产生压力损失,影响精确度。流量测量的精确度取决于压力表的精确度。 容积流量计(PD)www.china-flow.cn PD流量计用于测量液体或气体的体积流速,它将流体引入计量空间内,并计算转动次数。叶轮、齿轮、活塞或孔板等用以分流流体。PD流量计的精确度较高,是测量粘性液体的几种方法之一。但是它也会产生不可恢复的压力误差,以及需装有移动部件。 涡轮流量计www.china-flow.cn 当流体流经涡轮流量计时,流体使转子旋转。转子的旋转速度与流体的速度相关。通过转子感受到的流体平均流速,推导出流量或总量。涡轮流量计可精确地测量洁净的液体和气体。像PD流量计,涡轮流量计也会产生不可恢复的压力误差,也需要移动部件。 电磁流量计 具有传导性的流体在流经电磁场时,通过测量电压可得到流体的速度。电磁流量计没有移动部件,不受流体的影响。在满管时测量导电性液体精确度很高。电磁流量计可用于测量浆状流体的流速。 超声流量计 传播时间法和多普勒效应法是超声流量计常采用的方法,用以测量流体的平均速度。像其他速度测量计一样,是测量体积流量的仪表。它是无阻碍流量计,如果超声变送器安装在管道外测,就无须插入。它适用于几乎所有的液体,包括浆体,精确度高。但管道的污浊会影响精确度。 涡街流量计 涡街流量计是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,游涡的速度与流体的速度成一定比例,从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。它没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。 热质量流量计 通过测量流体的温度的升高或热传感器降低来测量流体速度。热式质量流量计没有移动部件或孔,能精确测量气体的流量。热质量流量计是少数能测量(www.china-flow.cn)质量流量的技术之一,也是少数用于测量大口径气体流量的技术。 科里奥利流量计 这种流量计利用振动流体管产生与质量流量相应的偏转来进行测量。科里奥利流量计可用于液体、浆体、气体或蒸汽的质量流量的测量。精确度高。但要对管道壁进行定期的维护,防止腐蚀。 电磁流量计 测量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁测量原理,流体就是运动中的导体。感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。恒定的磁场由极性交替变化的开关直流电流而产生。 测量系统包括一个变送器和一个传感器组成。 它又有两种型号:一体化型,变送器和传感器组成一个整体的机械单元;分离型,变送器和传感器被分开安装。 变送器:Promag50(用按钮操作,两行显示)传感器:PromagW(DN25……2000) 技术参数 测量变量:流速。 输入变量测量范围:典型v=0。1……10m/s带指定测量精度可操作流量范围:超过1000:1输入信号状态输入(辅助输入):U=3…30vDC,Ri=5kΩ,电气隔离。可配置:累计量(S)复位,测量值抑制,错误信息复位。电流输入(仅当Promag53):有源/无源可选,电气隔离分辨率:2μA有源:4。。。20mA,Ri≤150Ω,Uout=24VDC,抗电流短路 无源:0/4。。。20mA,Ri≤150Ω,Umax=30VDC。 输出变量 输出信号电流输出:有源/无源可选,电气隔离,时间常数可选(0.05...100s),满量程值可选,温度系数:典型0.005%o.r./℃ 分辨率:0.5μA 有源:0/4...20mA,RL10×DN出口长度5×DN传感器及变送器接地传感器处于 管道中心位置 接地:传感器及介质必须有相同的电势用来保证测量精度及避免电极地腐蚀破坏。等电势通过在传感器内装地参考电极保证。如果介质在无衬里并接地地金属管中流动,它可通过连接到变送器外壳而满足接地要求。对于分离型地接地同上一样。 注意:如果不能确定介质地正确接地与否应安装接地环。 故障诊断: 电磁流量计 如在启动后或操作期间出现故障,通常根据下述检查表进行故障诊断,直接找到问题的原因和相应的解决方法。 检查显示 无显示且无输出信号:1、检查电源端子1,2;2、检查保险丝。 无显示但有信号输出:1、检查显示模块的电缆连接是否正确地插入放大板;2、显示模块损坏;3、测量电极损坏。 显示文字为外文:关断电源,同时按住+/-键并给测量仪表上电,显示文字将会是英文(默认)并处于最大显示对比度。 测量值显示,但无电流或脉冲输出信号:(www.china-flow.cn)测量电极损坏。 显示故障: 调试或测量期间的故障会立即显示 故障信息会包含一些符号,这些符号意思如下:S=故障信息P=过程故障 =故障信息!=警告信息EMPTYPIPE=故障类型,即测量管部分满管或完全空管 03:00:05=故障发生时间,小时/分钟/秒#401=故障代码 电流输出:最小电流,4-20mA(25mA)→2mA,输出信号对应于零流量; 最大电流,4-20mA(25mA)→25mA。

  • 电磁流量计的安装与使用

    电磁流量计的安装与使用 在搬动和吊装电磁流量计时,应该将吊索套在流量计法兰两端的颈部位置上,切勿在测量管内套入管棒进行吊装,以免损坏衬里,同时应防止流量计接线插座受碰撞而损坏。1、安装的方式一般为法兰安装,用螺栓把流量计与工艺管道连在一起。必须保证流量计中心和工艺管道中心的一致,流量计前直管段在有阀门或扩径管时10D,后直管段20D,并且不要将流量计安装在管道高点上,否则会引起误差,安装在适宜位置。2、环境的选择应选择在干燥通风无日晒雨淋之处,避开潮湿易积水之地;安装时应尽可能避免管道以及地面强烈振动。并且其周围应无强电磁场设备,如大电机、大变压器等;最后仪表安装位置应便于维修。3、正确的接地为使电磁流量计可靠地工作,提高测量精度,不受外界寄生电势的干扰,电磁流量计应有良好的单独接线地,不要把接地线接在电机或其他设备的公共接地线。接地电阻10Ω(防爆型应《1Ω》。一般情况下工艺管道为金属管道,本身就接地;若工艺管道内壁涂有绝缘层或是非金属管道时,电磁流量计两侧还应装有接地环。在外界电磁场干扰较大,尤其是管道上工频等杂散电流较大时,应引行设置接地装置。一般是在教潮湿的地方埋入深度大于0.5m的角铁或铜棒,并以总截面大于4mm²的多股铜线为接地线与电磁流量计的接地端相连。

  • 霍尔流量计流量控制原理

    [size=24px][font=宋体]在我们的日常生活中,流量计的应用也越来越广泛,不同的设备、功能及液体,所适用的[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=5][b]流量计[/b][/url]是不一样的。[/font][font=宋体]下面要介绍的这款[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=5][b]霍尔流量计[/b][/url],是属于小流量计类型的,适用于一些流量比较小的设备上,[/font][font=宋体]比如咖啡机、冲奶机、饮料机、饮水机等小流量控制的,流量能够实时统计。[/font][font=宋体][font=宋体][b]霍尔流量计[/b]内部有一个两极磁铁、一个叶轮和一个霍尔元件,当叶轮转动一圈所产生的[/font][font=Calibri]GS[/font][font=宋体]值转换成一个脉冲信号输出,根据脉冲数计算流量,[b]霍尔流量计[/b]是利用脉冲来实现流量控制的。[/font][/font][font=宋体][font=宋体]例如在自动饮料机的应用,如果我只需要[/font][font=Calibri]100ml[/font][font=宋体]的饮料,那么通过[url=http://www.eptsz.com/Products.aspx?CategoryID=5][b]霍尔流量计[/b][/url]就可以实现固定的[/font][font=Calibri]100ml[/font][font=宋体]的饮料。[/font][/font][/size][font=宋体][size=24px][font=宋体][b]霍尔流量计[/b]不仅体积小、而且安装简易、流量精度高、精度可达[/font][font=Calibri]3%[/font][/size][font=宋体][size=24px]、一致性强、还可以用于多种高低流量控制。 ——深圳市能点科技有限公司[/size][/font][/font]

  • 流量计在今后的发展前景

    流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。不论是从技术上还是从经济上看,流量计都是流量测量的理想选择。通过多光束和数字信号处理,流量计可以实现很高的测量精确度。流量传感器的多参数测量:流量检测元件或流量传感元件(sensor)除感受流量外,还可能感受其他变量,并由此衍生其他功能,可简化流程的检测系统,减少仪表数量和连接管线,降低费用。流程管道开孔的减少降低潜在泄漏故障。1:电磁流量计非满管电磁流量计在测量平均流速的同时还必须测量管内液体高度。利用两励磁绕组分别正向和反向串接,产生两种不同磁场强度和磁场分布下测得的流速信号电势,两电势之间的比值与液位高度有一定的函数关系。2:涡街流量计涡街流量计旋涡发生体分离的旋涡频率f正比于流速v(f= k1 v,k1为系数),同时感受与ρv2成正比的升力F(F=k2ρv2,ρ为流体密度,k2为系数)。以f除以F,在乘流通面积A,编可求得质量流量qm,即qm=(F/f)A=(k2ρv2/k1v)A=kρvA式中 k——仪表系数k=k2/k2。3:超声流量计超声质量流量计试图在传播时间法超声体积流量计的基础上,在利用超声测得第二参量液体声阻抗和密度,演算后得质量流量。4:配用第二参量检测元件(或独立的第二参量传感器)组合测量质量流量或其他参量a. 科里奥利质量流量计配用差压变送器测量粘度b. 涡街流量计配用差压变送器测量质量流量c. 气体体积流量计内装压力/温度传感元件测量质量流量d. 电磁流量计内装温度检测元件修正体积温度影响4:压式仪表的差压发生体和差压变压变送器一体化将差压变送器直接与喷嘴等节流装置或均速管装在一起,省略了在现场布引压管线工程,改善动态特性,减少维护工作和故障率,降低初置费用和运行费用。据日本对1996~1997年间新建四家工厂的调查,所用近400台差压式流量仪表中,一体化直接安装型仪表已占三分之一。5:开发普及型仪表适度降低测量精确度等性能,取消原为通用功能改为选择功能以简化仪表组成,设计成较窄应用范围的仪表,从而降低价格扩大用户面。

  • 标准孔板流量计计量天然气流量方法集锦

    1天然气流量计量方法    我国天然气计量通常以体积表示,法定单位是立方米。我国规定天然气流量测量的标准状态是:绝对压力为0.101325MPa,温度为23.15℃。天然气流量计量方法很多,可用的流量仪表也很多,按工作原理大致分为:差压式流量计、容积式流量计、速度式流量计3种类型。在计量标准方面,目前世界上多数国家计量标准逐步向IS05167《用孔板测量充满圆管的流体的流量》靠拢,我国天然气计量标准也修订为SY/T6143-1996《天然气流量的标准孔板计量方法》。    2孔板流量计自动计量概况    所谓自动计量,就是利用变送器实时检测天然气流量计量中所涉及到的温度、压力、压差等参数,通过计算机中的流量计算软件,实现整个流量测量环节中无人工参与的天然气流量测量。随着计量技术的发展和计算机运用的普及。实现孔板流量计自动化计量的方案较多,目前主要有以下4种模式。    2.1单变量变送器+流量计算机(或工控机)    利用单变量模拟变送器分别检测温度、压力、差压,并将检测到的电信号转换成标准的4-20MA模拟信号送人流量计算机(或工控机)的数据采集卡,通过A/D转换成数字量,在流量计算机(或工控机)上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量以及实现其他辅助功能。此方式属传统自动计量模式,缺点为采集、传输为模拟信号,抗干扰能力较差,由于信号转换等问题计量精度难以提高,而且硬件较复杂、中间环节较多、可靠性较差。可扩展为:单变量变送器+流量计算机+工控机,从而实现流量计算与显示分开,提高系统的可靠性和可视性。    2.2多变量变送器+流量计算机(或工控机)    利用1台多变量智能变递器同时检测温度、压力、差压等,采用现场总线制,通过数字信号传输,送入流量计算机(或工控机)数据采集卡后上通过流量计算软件计算出天然气瞬时流量、累积流量及实现其他功能。此方式硬件连接简化了许多,提高了系统的可靠性和测量精度。但由于变送器仅检测测量信号不进行数据处理,因此在校准时必须和流量计算机一起实行联校。采用流量计算机或工控机主要区别在于流量计算部分。流量计算机是专用的固化软件实现计算和数据存储,比较稳定可靠,可信任度较高;工控机上软件计算一般自主开发,便于软件升级和系统维护,由于计算量大,特别是多路计量时,可靠性稍微差些。为增加系统的可靠性和操作界面直观化,这种方式也可扩展为:多变量变送器+流量计算机+工控机,即流量计算机中实现流量计算,工控机上实现显示。    2.3多变量智能变送器+工控机    此方式与模式2比较,主要区别是变送器内固化了流量处理软件,使得变送器可以就地显示瞬时测量参数和计算瞬时流量,并通过数字信号传输,送入工控机显示和实现其他输助功能。所测量的流量值必须在工控机上进行二次处理,以实现数据的累积和存储功能。采用这种方式,系统结构进一步简化,变送器可单校也可联校,易于维护。但由于在工控机内实现流量的累积和存储,可靠性较差,易造成数据丢失。    2.4一体化智能仪表+工控机    主要利用一体化智能仪表实现了变送器与流量计算机的一体化。不仅自带数据库可实现瞬时参数及流量的显示,以及累积流量和历史数据的再现;而且在仪表的运行方面,采取了多种电源保障方式:内电池组、太阳能和外接电源等,实现了在无电力供应情况下,可以独立自成计量系统,就地显示天然气瞬时流量、累积流量和数据的存储、再现等;正常情况下可通过现场总线和上位机连接,实行数字信号传输上传显示,也可以在工控机上实行二次数据处理,组成的计量系统更加灵活、可靠。采用这种方式,实现了计量数据的无忧化,使得系统结构简单、操作更简单、更可靠、更易维护;不仅可以单校也可以联校。采用独立的计量回路,减少了数据传输过程的干扰,提高了计量的精度。    3自动计量方案选择的原则    由于天然气流量计量是一种间接的、多参数的、动态的、不可再现的测量,天然气的流量计量是流量测量中的难点之一。因此,在选择具体方案时,应着重考虑系统的可靠性、准确性和先进性。一般主要遵从以下原则    3.1计量回路的独立性原则    主要是为了保证在计量系统出现问题时,尽量减少故障的影响面,降低故障的影响程度,从而维护企业的安全平稳运行和经济效益。    3.2数据的安全性原则    指在非仪表故障的情况下,计量系统能够提供准确的计量数据,以实现对天然气管网的有效监控,并保证数据的可靠性,为企业信息系统实现企业管理、经营、指挥、协调提供重要依据。计量是信息系统重要的数据源,一旦出现问题,将给企业带来不可估量的损失。因此,数据源要求准确、齐全、完整、可靠。为此在选择方案时,首要问题就是考虑计量数据的安全性。由于针对天然气集输企业分散、环境因素恶劣,要充分考虑计算机故障、电力供应等实际情况,做好预案,避免由此而引起的数据丢失。    3.3兼顾发展的原则    伴随天然气贸易的发展对天然气计量的精度和计量方式的要求也越来越高。在选择时要考虑天然气计量交接方式的可能改变和实时计量补偿的可能,如在线色谱分析、实时补偿、能量计量等。如果要在企业信息网络的基础上,建立以企业信息网络为纽带的站控系统,则应考虑实现计量系统数据的远程组态。    3.4使用操作的简单、可靠原则    由于天然气集输企业的站、场一般都比较分散,专业人员相对较少。因此,在选择、设计方案时要充分考虑操作、维护的简要性,做到简单易用、高可靠、低维护,从而确保计量系统的长期、稳定运行。    3.5技术先进、成熟的原则    现代计量逐步发展成为一门综合性的专业技术,它是集成计算机技术、通讯技术结晶。由于各仪表厂家技术水平的不平衡,在选择方案时一定要有预见性。    3.6计算方法和计算软件的合法性原则    在天然气贸易计量中要充分考虑到计算方法和计算软件的合法性问题,避免由此而引起不必要的计量纠纷。由于天然气计量方法的多样性,应考虑计算软件的独立化,这样才便于流量计算软件的升级。在具体的计量系统中应采用用户认可的特定计算方法或是以合同、协议的方式规定计算方法。    4存在的问题    尽管孔板流量计自动计量系统的发展越来越完善,但由于设备、测量仪表本身的原因和自动计量技术上的局限性,在提高计量的准确性和数据处理上,仍存在一些问题。    4.1异常数据的处理问题    任何系统都有可能出现故障,可能出现一些异常的无理数据。因此为了维护贸易双方的利益,对可能出现的异常数据问题在设计时要充分考虑数据的审慎可修改性,从而避免异常数据一旦出现并参与累积计算,造成计量数据的混乱。    4.2节流装置带来的误差    首先,孔板流量计在流体较为干净、流经节流装置前直管段比较理想(远大于10倍圆管直径)、流体处于紊流状态(雷诺数大于4000)时,其准确度可达0.75级。但由于气质、计量直管段没有达到要求,孔板产生误差的因素有:孔板人口锐角损伤;液体及固体污物堆积在孔板表面,使孔板表面粗糙度改变,大大增加测量误差。根据对现场使用过的孔板所作测量统计,孔板在刚开始投用时,准确度可达1%,连续运行3月后,其测量准确度仅达到3%甚至更低。其次,量程比的问题。量程比(3:1)是孔板流量计最大的缺憾。尽管现在已有宽量程比的变送器,但在对于瞬间流量变化范围很大,流量低于最大流量的30%时,由于节流式测量方法原因,计量的精度将大幅度降低。因此,为了提高量程比,可以考虑利用变送器宽量程的特点,运用软件的方式实现量程的自动调整(软维护),从而扩大量程比,提高测量的有效范围,保证计量的准确性。    4.3操作界面和过程数据的利用问题    由于天然气输送的连续性、动态性、瞬间的不确定性以及不可再现等特点,实时地进行数据分析,对数据形成的全过程进行有效的监控和保存,有利于数据异常的分析和控制,是数据管理中重要的一环。目前的自动计量系统在此方面有所考虑,但过程数据的应用、分析、界面功能尚不完全,还有待于完善。    4.4现场变送器的误差    现场压力、并压变送器本身能达到的准确度是实现整个计量系统准确度的基础。因此,要保证差压变送器、温度传感器、压力传感器的本身准确度为A级,即时进行检定,保证其准确度。    5结论    在采用孔板流量计测量天然气流量时,如对孔板流量计的一次装置(孔板节流装置)和二次仪表(差压、静压、温度、天然气物性参数计量器具等)配套仪表的选择、设计、安装、使用都严格按照有关标准进行,并在受控状态下使用时,其流量测量准确度是可以控制在±1%~±1.5%范围内的。    根据实际应用情况,就提高计量准确度提出以下控制方法及建议。    5.1气流中存在脉动流的改善措施    在天然气计量中由于各种原因使天然气脉动,可以采取以下措施减小脉动流的影响。    (1)在满足计量能力的条件下,应选择内径较小的测量管,使Δp、β在比较高的雷诺数下运行。    (2)采用短引压管线,尽量减少引压管线系统中的阻力件,并使上下游管段相等,以减少系统中产生谐振和压力脉动振幅的增加。    (3)采用自动清管

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