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flwq型气体涡轮流量计

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毕业设计(论文)
院系: XX学 姓名: 专业: 学号: 4000118588XXX 指导教师: XX老师
XX大学X学院
2016年9月 毕业设计(4000118588 (应由学生本人按指导教师下达?000118588矗? 专业指导教师 学?00011858894入学时间2014.09网站(院系)机械学院 一、课题名称 二、课题内容 三、课题任务要求 四、同组设计者 五、主要参考文献 陈绍龙刘怀平从选粉浓度解读高效转子选粉机技术文献盐城科行建材环保公司 2许林发.建筑材料机械设计(一).武汉:武汉工业大学出版社,1990 3潘孝良.硅酸盐工业机械过程及设备.武汉:武汉工业大学出版社,1993 4叶达森.粉碎与制成.北京:中国建筑工业出版社,1992 5汪谰.水泥工程师手册.北京:中国建筑工业出版社,1997.12 6朱昆泉,许林发.建材机械工程手册.武汉:武汉工业大学出版社,2000.7 7楮瑞卿.建材通用机械与设备.武汉:武汉工业大学出版社,1996.9 8方景光.粉磨工艺及设备.武汉:武汉理工大学出版社,2002.8 9刘景洲.水泥机械设备安装、修理及典型实例分析.武汉:武汉工业大学出版社,2002.10 10刘铁忠.TLS系列组合式选粉机的开发.水泥技术,1999(1):19 11徐灏.机械设计手册.3.第2版.北京:机械工业出版社,2002.6 12胡宗午,徐履冰,石来德.非标准机械设备设计手册.北京:机械工业出版社,2002.9 13成大先.机械设计手册.2.第4版.北京:化学工业出版社,2002.1 14成大先.机械设计手册.3.第4版.北京:化学工业出版社,2002.1 15成大先.机械设计手册.4.第4版.北京:化学工业出版社,2002.1 16数字化手册编委会 17陈秀宁、施高义.机械设计课程设计.浙江:浙江大学出版社,2002 18武汉建筑材料工业学院等学校.建筑材料机械及设备.北京:中国建筑工业出版社,1980 19徐锦康.机械设计.第2版.北京:机械工业出版社,2002 20吴一善主编.粉碎学概论.武汉:武汉工业大学出版社,1993 21沈世德.机械原理.北京:
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江苏英普瑞仪表科技有限公司成立4000118588,坐落于有荷文化之乡美誉的江苏省金湖县,南接历史文化名城南京,东连扬州瘦西湖畔,紧依宁连高速公路,交通便利,信息畅通,为企业发展提供了优越条件。
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5、测量精度要求:
需要明确整体的测量准确度要求以及是在某一特定流量下使用,还是在某*量范围内因温度和压力变化而有显著的变化,其值一般较低,且各种气体之间差别较小。智能液体涡轮流量计的精度等级常用的等级是1.0级和0.5级,这个精度等级比一般的转子类流量计是高的,对于精度要求比较高的客户是一个不错的选择。
液体涡轮流量计使用和对安装环境的要求:
理想的测量环境是流量计正常运行的有力保障,但很多时候使用现场的复杂环境也会影响涡轮流量计的准确测量,流量计按照测量原理的不同分为速度式流量计和容积式流量计,不同原理的测量方法对安装要求差异很大。速度是流量计一般都要求有足够长的直管段以达到满管和稳流速的目的。而一般容积式流量计,如椭圆齿轮流量计则对直管段没有过多的要求。仪表使用说明书未详细说明仪表,应考虑安装位置与流动方向、维护空间、安装方向等要求及其影响。
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式中:(Er)i为不同工作压力下流量计仪表系数的重复性,%;Ki为不同工作压力下流量计仪表系数的平均系数,1/m3;Kij为第i种工作压力下流量计的仪表系数,1/m3;n为不同工作压力的个数。 计算得出TBQM-G65-DN50在不同工作压力下流量计仪表系数的重复性:
2.3.2线性度分析 欧洲标准EN12261:2002的有关规定———第5.2.1.1款[5],本款对于仪表的固有性能提出了严格的要求,即如果仪?000118588多于一个压力下进行,对于公称口径大于100mm的流量计,在0.25qmax和qmax之间的所有结果间的差不得大于0.5%,对于公称口径小于等于100mm的流量计,在0.25qmax和qmax之间的所有结果间的差不得大于1.0%。 根据表1和表2中的数据进行计算,对于TBQM-G65-DN50,所有检定结果最大差值为0.558%;TBQM-G100-DN80的所有检定结果最大差值为0.904%,结果均符合标准。 2.4小结 (1)根据式(6)计算出的在不同工作压力下流量计仪表系数的重复性,说明涡轮流量计仪表系数受压力变化的敏感性较小。TBQM-G65-DN50在4种不同压力下流量计仪表系数变化的重复性仅为0.502%,而TBQM-G100-DN80的重复性仅为0.282%。 (2)随着工作压力的变化,涡轮流量计线性度变化不大。说明流体工作压力的变化对涡轮流量计的线性度影响很小。图5和图6是在4种不同压力下2台4000118588考频囊潜硐凳媪髁勘浠那摺4油贾锌梢院苤惫鄣乜闯觯诹髁康纳舷孪拗洌沽Χ晕新至髁考埔潜硐凳挠跋臁?种不同压力下的曲线型一致性很好,也与图2中理论?000118588较好的符合性,只是高压相较于低压4000118588啤?(3)经过计算分析,流量计符合欧洲标准EN12261的有关规定———第5.2.1.1款。 (4)此外,根据所有线性度结果计算得出,压力的变化对仪表系数的影响小于流量变化的影响。 3仪表系数研究讨论 3.1流量显示装置 前文已经提到,涡轮流量?000118588看衅骱土髁肯允疽潜碜槌伞D壳肮奈新至髁考拼蟾挪捎靡韵录钢至髁肯允疽潜?带字轮的机械计算器、带温度和压力补偿的电子显示装置、流量计算机和带无线远传功能的电子显示装置等。 上述提到的显示装置除了流量计算机,其余都是通过机芯上主轴的蜗杆与齿轮的配合传递扭矩,并通过齿轮减速传动以及磁耦合联接驱动字轮计数器转动而得到流量累积与显示,俗称低频取信号方式。流量计算机包含两种取信号方式,如前文所述的低频,另外一种是直接取叶轮转动的信号,俗称高频。 3.2机械计数器齿轮调整 涡轮流量计出厂前用取高频信号方法进行标定,然后根据得出仪表系数进行机械计数器内齿轮配对,传动比尽量接近标定出的仪表系数。也就是说,我们可以调整齿轮配对以满足仪表系数的变化。 从上文得知,不同压力波动是存在的,若流量计工作压力波动范围较小,建议其在实际工作压力下进行相应测试按其检定数据配齿,使实际传动比的理论仪表系数尽可能接近在该压力点下测试的仪表系数,流量计的计量将更加精确。 但是,机械计数器有一缺点,调配出的仪表系数是固定,只能对某一流量点进行修正,不能对所有流量点修正。所以对于某些流量点来说,误差可能还是存在的。 3.3电子表头修正 二次电子显示装置、体积修正仪、流量计算机等俗称电子表头,其液晶屏幕上可显示多种信息,比如瞬时流量、总流量、温度和压力等。电子表头含有非常多的功能,可以根据温度压力对流体体积进行修正,可以根据流量或者表压的不同进行仪表系数的调整,使在用流量计的流量特性曲线接近一条直线,这就大大提高了流量计的准确度。带电子表头的涡轮流量计很好地解决了带机械计数器流量计存在的问题,其可以进行每个流量点的仪表系数修正。然而,它也同样有缺点,比如说安全防爆问题,还有电子表头价格昂贵,不便于普及。 4结束语 4000118588考埔潜硐凳苎沽Ρ浠拿舾行越闲。琓BQM-G65-DN50的仪表系数变化的重复性仅为0.502%,而TBQM-G100-DN80的重复性仅为0.282%。随着工作压力的变化,涡轮流量计线性度变化不大。在4种不同压力下2台4000118588考频囊潜硐凳咝鸵恢滦院芎茫肜砺鄣4000118588很好的符合性,只是对于DN50口径?000118588考评此担哐瓜嘟嫌诘脱?000118588疲鳧N80口径?000118588考葡喽晕榷ǎǘ A髁考品吓分薇曜糆N12261的有关规定———第5.2.1.1款。压力的变化对仪表系数的影响小于流量变化的影响。 虽然在不同压力下,4000118588考频囊潜硇阅苡行┬聿ǘ强孔呕导剖骱偷缱颖硗返牡髡蛐拚湟潜硇阅芙芗游榷ㄇ易既贰? 鉴于目前的试验研究还不够系统和全面,需开展进一步的研究才能明确不同压力下?000118588考频挠跋欤乇鹗羌於ǖ慕4000118588黄敲词匝榻峁咚捣Α?
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放心的天然气流量计商家
a)将湿气体中的水汽量扣除。B)将湿气体的干部分流量换算为标准状态流量。c)将测量到的?000118588积分数值与湿气体的干部分体积流量相乘,即得到纯氢的体积流量。由于测量对象具有管径大、流速低、静压低、流体密度小的特点,用涡街流量计测量是否可行,须经分析和具体验算才可确定。2)已知条件。该测量对象与低可测流速有关的参数包括:管道内径D20=468mm,高压力为70Kpa,常用压力为40Kpa,低压力为20Kpa,干部分大体积流量为1×104m3/h,干部分常用体积流量为7×103m3/h,小体积流量为2.8×103m3/h,介质温度为21.0~63.5℃(常用50℃),常用工况流体密度ρ1=0.4138KG/m3。由于工况条件下的流体密度小于0.5KG/m3,使用涡街流量计测量将受到流体密度的限制,因此根据上述数据计算得到常用工况条件下小体积流量对应的流速为3.57m/s。
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我们知道,定量控制是工业生产中极为重要的一环,它极大的节约了工业生产的人力成本,同时,也使工业定量生产更加准确可控。而涡轮流量恰恰是定量控制中最常用的仪表之一。
定量控制的组成
定量控制系统是由流量计、定量控制仪、电磁阀和定量控制箱等装置组成。可实现对流体的定量计量、定量灌装、定量配料等过程的控制。结构如下图所示。
定量控制的原理
定量计量开始时,定量控制仪在接收了流量计的信号后,在其内部完成累计和显示,同时在控制箱内部设定好所需要的定量控制值,当定量控制仪显示的累计数值达到所设定的定量控制值时,定量控制仪输出开关量信号,指示电磁阀开启,流体进入流量传感器。流量传感器将流量信号传给定量控制仪并开始计量,当流量达到设定值时,定量控制仪发出指令使电磁阀、水泵等断开,从而达到定量控制的效果。
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