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各种流量计的区别?

1.2流量测量仪表应用研究的意义 流量测量技术和仪表类型繁多,测量对象复杂多样,决定了流量测量仪表在应用技术上的复杂性。它与传统意义上度量衡计量器具的应用优很大差别,它不是简单地将流量计安装好,开表投运就一定能达到测量目的。有两位专家对现场装用着地千余台流量仪表进行调查,发现约有60%所选择地测量方法不是最合适或不正确,其余地40%中,约有一半虽然测量方法合适,却存在现场布置和安装地不合理现象,这些布合适、不正确和不合理,带来了相应地测量误差。因此流量测量是一种强烈依赖于使用条件地测量,在实验室,流量计可以得到极高地精确度,但是在使用现场,一旦流体条件或环境条件有大的变化,不仅精确度无法保证,甚至无法进行正常测量。 一台流量计出厂校验其误差优于±0.5%,但是新的仪表安装到现场开表后误差可能增至±5%~±10%并不罕见。造成这种情况的原因多种多样,如选型不合理,量程不合适,上下游直管段长度不足,安装不正确,流体物性偏离设计状态太大,工况条件超过允许值,脉动流影响,振动等环境条件太严酷等,还可以举出很多。因此流量测量是一个系统问题,包括检测装置、显示装置、前后直管段、辅助设备。而应用技术的研究,还包括测量对象本身,仅仅流量计本体性能好并不能保证获得要求的测量效果。 流量测量仪表应用技术研究的目标是正确的使用,主要有下面几个具体内容。 (1)提高开表率 在仪表设备管理中,开表率的定义是:(仪表总台数一未正常使用的仪表台数)/仪表总台数。因此,提高开表率就是要减少无法投入正常使用的仪表。在设计院中,自控专业所设计的测量系统,开表率是反映设计人员工作质量和技术熟练程度的重要指标之一,经验丰富和认真负责的设计人员,能使开表率达到95%以上,或通过整改达到95%以上。但是在市场经济的条件下,工程公司往往对业主实行教钥匙承包做法,要求做到的开表率就不是95%,而是100%,所设计的仪表系统如果不能正常投入使用,若为工程公司责任,那就是进行整改或更换仪表,这就意味着经济损失。因此,仪表应用技术的研究具有现实的经济意义。 开表率是仪表应用技术水平和仪表本身品质的综合表现。测量方法和仪表对测量对象、使用环境的匹配、协调、优化、以及在此之前的设计选型和安装调试等环节都是影响开表率的重要因素。 这些年来,我国的流量测量仪表应用技术获得了长足的进步,流量测量仪表的开表率有了很大提高,这一方面是由于仪表人员整体技术水平有了明显提高,责任意识有所增强,更重要的是仪表的品质比以前计划经济年代有了大幅度提高,进口仪表和引进国外先进技术组装的仪表比重在上升,尤其是仪表普通实现智能化后,测量范围可调比大大扩展,以前由于测量范围选择不合适而无法投入正常使用的仪表,通过变更量程一般都能投入使用。 (2)保证测量精确度 流量测量精确度指的是流量测量系统所获得的精确度,它同流量计本身的精确度是有区别。仅仅流量计本身性能好,精确度高,并不一定能获得较高的测量精确度。 要保证流量测量系统的精确度,除了合理的选型,正确安装与调试,及时的维护和保养之外,应用智能化技术对测量部分可能引入的误差进行恰到好处的补偿和校正也是一项有效的方法。例如对液体的温度膨胀系数进行补偿,对气体的温度、压力和压缩系数进行补偿,对差压式流量计的雷诺数影响和流束膨胀系数进行补偿,对各种流量计流量系数的非线性进行补偿,对容积式流量计、涡街流量计的温度影响进行补偿,对超声流量计的速度分布进行补偿等。这种补偿和校正是用系统的方法将检测部分所固有的、依靠其本身无法得到克服的误差进行处理,使之消除或得到基本消除。实践表明,这一方法简单有效,很有发展前途。这一方法将在本书第8章作详细介绍。 在保证测量精确度诸多的方法中,在线实流校准占有重要地位。以前大多采用离线方法校准流量计,使用该方法检定的流量计经误差修正后虽然精确度较高,但因其检定时管路的参比条件与实际使用时不同,检定时流体性质与实际使用的流体有差异,检定时的环境条件与仪表使用场所的实际环境不相同,从而造成附加的使用误差,降低了测量精确度。在线实流校准法是解决这一问题的有效方法。例如,油品计量站在建设阶段就预留标准体积管连接口,接入标准体积管后,通过阀门切换可以实现对计量站中各台流量计实现在线实流校准。现在,在天然气的分配站也要求采用在线实流校准的方法。 (3)提高流量测量系统的可靠性 用于安全联锁报警的流量仪表如果不可靠,应该联锁动作时不动作,容易酿成事故,不该动作时乱动作,容易导致不应有的停车,造成损失。工业炉窑中的燃料流量计如果不可靠,造成流路堵塞,容易导致炉子熄火,酿成事故。用于过程控制的流量仪表如果不可靠,容易为调节系统发出错误信息,导致调节系统失调,破坏生产过程的稳定,影响产品的质量、产量和物耗,造成损失。用于财务结算计量的流量计如果不可靠,容易引起计量失准,引发计量纠纷和为企业带来损失。可以看出,流量仪表的可靠性是极为重要的。 提高流量测量可靠性的途径主要是提高仪表本身的可靠性,选用可靠性高的仪表进行可靠性设计。近年来,流量测量仪表的可靠性获得了显著的提高,主要表现在一下几方面。 ①仪表本身的可靠性有了显著提高。 ②通过改进仪表的结构设计,使系统可靠性获得提高。例如采用不断流插入式结构,可在不影响工艺操作的情况下更换流量计。 超声流量传感器的夹装式结构,电磁流量传感器电极的带压更换结构,涡街流量传感器采用管外安装超声探头的结构等,都能在仪表损坏后的修理过程大大缩短修复时间。 ③引入冗余技术。如采用双传感器,并对传感器的正常与否进行自动判断,将发生故障的那路信号予以剔除。 ④引入自诊断技术,并通过现场总线将诊断结果送到操作站或专用的设备管理系统(AMS)予以显示报警,以及时发现故障,及早采取措施。 (4)节省费用 这里所说的费用除了仪表购置费之外,还应计入附件购置费、安装调试费、运行费、备品备件费、维护和定期校准(检定)费,而仪表的平均寿命摊入的折旧费也不是可忽视的。 有些类型的流量计虽然购置费较低,但必须增设上下游切断阀和旁通阀等辅助设备,有时辅助设备的费用大大超过流量计本身的购置费。 在仪表选型中应避免片面追求高性能,高精确度,因为这样做不仅增加了购置费,而且往往备品备件费也相应增加。最优的设计选型是在满足使用要求的前提下,仪表的可靠性最高,维修方便,费用最省的那个方案。 (5)安全性 有些被测流体属易燃易爆介质,有些仪表安装场所属易燃易爆场所,仪表的选型、系统设计和安装都应符合防爆规程。 除了.上述目标之外,还应满足使用的其他要求,如压损要求、卫生要求、防护要求等,还应注意维修方便,有的还应考虑便于实施强制检定。
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补充: 9 靶式流量计 于六十年代开始应用于工业流量测量,主要用于解决高粘度,低雷诺数流体的流量测量。先后经历了气动表和电动表两大发展阶段。适用于各种气体、液体及蒸汽等介质的测量 优点:(1)抗震性高,不怕管道振动 (2)泄露点少,维护方便 (3)无需保温伴热 (4)压损小 (5)可以现场标定 等
请问涡街流量计、变容流量计、皮托管流量计、涡轮流量机、喷嘴流量计、文丘里、孔板流量计以及转子流量计的区别,以及结构原理应如何更好的应用。
学习了,写的好专业,谢谢分享
学习了,真的好专业! 以后的设计之路,漫漫而修远兮。
学习了,
我晕了,好专业啊,大家都有那么多化工资料啊?嘿嘿
目前最常用流量计分类法,主要有:差压式流量计、容积式流量计、差压式流量计、浮子流量计、涡轮流量计、电磁流量计、流体振荡流量计中的涡街流量计质量流量计等分别简述各种流量计的原理及特点。 2. 差压式流量计 差压式流量计是通过安装于是工业管道中流量检测元件产生的差压,将已知流体条件和检测件与管道的几何尺寸来计差压式流量计算流量计。 差压式流量计由一次检测件及二次仪表(差压转换器或变送器和流量显示仪表)组成。以检测件形式划分差压式流量计分类,有孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计等。二次仪表为各种机械、电子、机电一体式差压式流量计、差压变送器及流量显示仪表。差压式流量仪表是流量仪表大家族中应用最广泛的一中流量仪表,目前国内外已系列化、通用化、标准化,差压式流量计既可单独测量流量参数,也可测量其它参数(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、水利阻力、动压头式、动压头增益及射流式、以及离心式等几大类。 检测件有标准化型式或非标准两大类。标准型检测元件是以标准文件设计、制造、安装和使用,无需经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。而非标型检测元件一般尚未列入国际标准中检测元件。差压式流量计也是应用最广泛的一种流量仪表,在各种流量计使用量中占据首位。 主要优点是:(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,至今尚无任何一流量计可与之比拟;(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。 主要缺点是:(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)。 3. 容积式流量计 容积式流量计,又称定排量流量计,简称pd流量计,在流量仪表中是精度最高的一类。它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。 容积式流量计按其测量元件分类:有椭圆齿轮流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、湿式气体计及膜盒式气体计、液封转筒式流量计等。 主要优点:(1)计量精度高;(2)安装管道条件对计量精度没有影响;(3)可用于高粘度液体的测量;(4)范围度宽;(5)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。 主要缺点:(1)结果复杂,体积庞大;(2)被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;(3)不适用于高、低温场合;(4)大部分仪表只适用于洁净单相流体;(5)产生噪声及振动。 4. 浮子流量计 浮子流量计,又称转子流量计,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,从而使浮子可以在锥管内自由地上升和下降。 浮子流量计是继差压式流量计之后应用较广泛的一类流量计,适用于微小流量监测。 主要优点:(1)结构简单,使用方便;(2)适用于小管径和低流速;(3)压力损失较低。缺点:耐压力低,有玻璃管易碎。 5. 涡轮流量计 涡轮流量计是属于速度式流量计中主要品种,它的结构由多叶片的转子(涡轮)感应流体平均流速,从而计量出流量或总流量的仪表。其结构由传感器和显示仪两部分组成,有分体式和一体式两种。 涡轮流量计和容积式流量计、科奥利质量流量计统称为流量计中三类重复性、精度最佳的品种。目前已朝多品种,多系列化发展。 主要优点:(1)精度高,在所有流量计仪表中属于最精确的流量仪表;(2)重复性好;(3)无零点漂移,抗干扰性好;(4)测量范围度宽;(5)结构紧凑。 主要缺点:(1)不能长期保持校准特性;(2)流体物性对流量特性影响较大。 6. 涡衔流量计 涡衔流量计的结构是在流体中安放一根非流线型游涡发生体,当流体在游涡发生体两侧交替分离释放出两串规则交错排列的游涡的仪表。 涡衔流量计一般按频率检出方式,划分有:应力式、应变式、电容式、热敏式、光电式及超声波式、振动式等。 涡衔流量计属于国内外新型流量仪表。 主要优点:(1)结构简单牢固;(2)适用于多流体种类的场合流量;(3)有较高测量精度;(4)测量范围度宽,且压损小。 主要缺点:(1)不适应于低雷诺数流体测量;(2)需较长直管段;(3)与涡轮流量计相比,仪表系数较低。 7. 电磁流量计 电磁流量计由传感器及转换器及显示器等部分组成,电磁流量计根据法拉第电磁感应定律制成的一般测量导电流体的流量仪表。 电磁流量计具有其它流量计不能比拟独特优势,特别适用如脏污流体及腐蚀流体的测量。电磁流量计在70-80年代 由于电磁流量在技术上有重大突破,使它成为现代工业领域广泛应用的流量监测仪表。 主要优点:(1)由于测量通道是段光滑直管,不会阻塞,特别适用于固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、污水、泥浆等;(2)无压损,节能效果好;(3)不受流体的湿度、密度、粘度、压力和电导率变化影响;(4)流量范围大,口径范围宽;(5)适用于腐蚀性流体的测量。 主要缺点:(1)不适用测量由释放的石油制品流体;(2)不适用气体、蒸汽及含有较大气泡的液体;(3)不适用高温场合。 8. 超声波流量计 超声波流量计可分为传播速度差法(直接时差法、时差法、相位差法和频差法)、波速偏移法、多普差法、互相关法、空间滤去法及噪声法等
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