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产品简介
详细介绍
原料气流量计对测量的流体介质的清洁度要求高,如果介质中含有颗粒状杂质,就容易磨损电容检测元件的动电极。--凌
原料气流量计产品结构介绍
涡街流量计由传感器和转换器两部分组成。传感器包括旋涡发生体(阻流体)、检测元件、仪表表体等;转换器包括前置放大器、滤波整形电路、 D / A 转换电路、输出接口电路、端子、支架和防护罩等。近年来智能式流量计还把微处理器、显示通讯及其他功能模块亦装在转换器内。
旋涡发生体:
旋涡发生体是检测器的主要部件,它与仪表的流量特性(仪表系数、线性度、范围度等)和阻力特性(压力损失)相关,对它的要求如下。
l )能控制旋涡在旋涡发生体轴线方向上同步分离;
2 )在较宽的雷诺数范围内,有稳定的旋涡分离点,保持恒定的斯特劳哈尔数;
3 )能产生强烈的涡街,信号的信噪比高;
4 )形状和结构简单,便于加工和几何参数标准化,以及各种检测元件的安装和组合;
5 )材质应满足流体性质的要求,耐腐蚀,耐磨蚀,耐温度变化;
6 )固有频率在涡街信号的频带外。
已经开发出形状繁多的旋涡发生体,它可分为单旋涡发生体和多旋涡发生体两类。单旋涡发生体的基本形有圆柱、矩形柱和三角柱,其他形状皆为这些基本形的变形。三角柱形旋涡发生体是应用zui广泛的一种。为提高涡街强度和稳定性,可采用多旋涡发生体,不过它的应用并不普遍。
使用建议细则
( l )现场安装完毕通电和通流前的检查
1 )主管和旁通管上各法兰、阀门、测压孔、测温孔及接头应无渗漏现象;
2 )管道振动情况是否符合说明书规定;
3 )传感器安装是否正确?各部分电气连接是否良好?
( 2 )接通电源静态调试在通电不通流时转换器应无输出,瞬时流量指示为零,累积流量无变化,否则首先检查是否因信号线屏蔽或接地不良,或管道震动强烈而引人干扰信号。如确认不是上述原因时
可调整转换器内电位器,降低放大器增益或提高整形电路触发电平,直至输出为零。
( 3 )通流动态调试关旁通阀,打开上下游阀门,流动稳定后转换器输出连续的脉宽均匀的脉冲,流量指示稳定无跳变,调阀门开度,输出随之改变。否则应细致检查并调整电位器直至仪表输出既无误触发又无漏脉冲为止。
气体名称 | 密度 (kg/m 3 ) | 气体名称 | 密度 (kg/m 3 ) |
空气 ( 干 ) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮气 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧气 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氩气 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖气 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨气 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氢气 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然气 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制气 | 0.8020 |
公称通径 DN mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
标记号 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
公称通径 DN mm | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
标记号 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | A0 | A2 | A5 |
故障处理排除
1:该气体流量计流量计在无介质流动的情况下,有现场显示或信号输出
主要原因:接地不良,引起电磁干扰;有强电设备高频干扰;管道的振动过大;转换器灵敏度设计过高。
2:该气体流量计流量计通电后,有介质流过,但无现场显示或信号输出
主要原因:流量计硬件故障,如电源线路不通,放大板损坏等;管道被堵塞;实际流量值太小,在流量计的下限以下运行。
3:该气体流量计流量计输出信号不稳定,跳动很大
主要原因:传感器硬件故障;有强电干扰;管道内介质存在脉动流或两相流;管道的振动;密封垫凸入管内;流量计前后安装的阀门有干扰;介质未充满管道;管道内有气穴现象产生;流量计的发生体上有杂物缠绕。
4:该气体流量计流量计测量的误差比较大
主要原因:仪表硬件故障;前后的直管段长度不足;供电电压波动变化比较大;流量计安装时与管道不同心,或封垫凸入管道内;仪表与配管内径相差太大;存在介质的两相流或脉动流;管道有泄漏。
常用介质蒸汽计量实例说明
蒸汽流量计的变迁从质量计量法到热量计量法
以往蒸汽贸易结算,由于测量手段落后,国内外都沿用质量计量法。而蒸汽由于通过减压和输送过程,它的温度和压力总有一点变化。它的比焓会不断降低,而比焓的降低就是热量的损失。对末端用户来说:比焓越低,损失越大。因此,质量法计量对末端用户是zui不合理的。
蒸汽流量计 现在普遍采用的是蒸汽热量计量的方法,其中有冷凝水全部返回和不返回两种计量方法。
冷凝水不返回的用户,使用带温度压力补偿的 涡街流量计 zui为常见,其原理为:热流量为蒸汽质量流量和蒸汽比焓的乘积。
冷凝水全部返回的用户,采用蒸汽净热量计量的方法。其原理为:热流量为蒸汽比焓和冷凝水比焓的差与蒸汽质量流量的乘积。这一方法既适用于饱和蒸汽也适用于过热蒸汽。