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著名超声波流量计

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火电厂污染源自动监控中CEMS流量测量问题探究摘要:系统介绍了火电厂污染源自动监控工作中流量测量问题的技术及政策背景,阐述了矩阵式流量计的工作原理,结合流量监测改造项目应用实例,对其技术特点、优势及应用效果进行了分析、论证。通过实例对比发现,矩阵式面测量流量监测方法较传统测量方法有明显优势,流量监测结果准确、代表性好、趋势性强 Abstract:Thispapersystematicallyintroducesthetechnologyandpolicybackgroundofflowmeasurementintheautomaticmonitoringofthepollutionsourceinthethermalpowerplant,expoundstheworkprincipleofmatrixflowmeter,andcombiningwiththeflowmonitoringrenovationproject,analyzesandconvincesthetechnicalcharacteristics,advantagesandapplicationeffect.Throughtheexamplecomparison,itisfoundthattheflowmonitoringmethodwithmatrixmeasurementhasobviousadvantagescomparedwiththetraditionalmeasurementmethod,whoseflowmonitoringresultsareaccurate,representativeandhaveastrongtrend. 关键词:火电厂;CEMS(烟气排放连续监测系统);流量测量;矩阵式流量计 Keywords:thermalpowerplant;CEMS(continuousemissionmonitoringsystem);flowmeasurement;matrixflowmeter 中图分类号:TM621文献标识码:A文章编号:1006-4311(2017)05-0122-03 0引言 我国火电厂数量众多,污染物排放量巨大。目前,全国共1361家火电厂(包括自备电厂),共计4276台机组。火电厂在全国均有分布,其中占比居于全国前八的省份共占56.5%,详见表1。根据“十二五”环境统计业务系统[1],2015年火电厂烟尘、二氧化硫以及氮氧化物的排放量分别是381.7万吨、660.7万吨和646.5万吨,占当年废气污染物总排放量的比例依次为22.5%、38.9%和38.1% 烟气污染物排放量以浓度与流量的乘积计,烟气浓度测量技术目前已十分成熟,而烟气流量监测还存在一些问题[2]。《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》[3](HJ/T75-2007)等对CEMS采样断面位置有明确的限制:对于流速的测定,要求尽可能避开弯头、断面等急剧变化的部位,并与这些部位的距离满足“前四后二”的要求[4]。实际生产中,受制于场地、经济性等因素,烟道普遍较短,且多变径、弯头,流速流量监测存在如下问题:烟气高温、高湿、高尘,内部流场紊乱,加之烟气、强振动,含酸、含浆液,环境较为恶劣,传统点测量及线测量式流量测量方法的效果较差[5] 1烟气流量自动监控政策背景 烟气流量自动监控数据的准确性直接关系到污染源自动监测数据的有效性,是国家污染源排放监管的重要依据。国务院办公厅[6]《关于转发环保部“十二五”主要污染物总量减排考核办法的通知》(国办发[2013]4号)要求污染源自动监控数据传输有效率达到75%,对考核结果未通过的,实行“一票否决”。其中,数据传输有效率为数据传输率和数据有效率的乘积,要保证总体的数据有效性,就要重点解决烟气流量自动监控数据这一传统薄弱环节 新形势下,十三五环保费改税启动,以污染物自动监控排放量数据作为计税依据,可提高执法效力,对CEMS流速测量的准确性提出了更高的监管和技术要求。由于火电厂烟气流量一直以来主要以传统点测量、线测量形式为主,监测数据准确性差、代表性弱等突出问题长期存在,而矩阵式流量计在实际应用中可有效解决以上问题,引起国家层面关注,环保部[7]《关于加强“十二五”主要污染物?量减排监测体系建设运行情况考核工工作的通知》(环发[2013]98号)文件要求,对普遍存在的烟气流速(流量)测量不准等问题应按技术规范要求调整采样点位,不具备调整条件的,换装矩阵式流速
(著名超声波流量计)

德国FLEXIM(弗莱克森)手持式超声波流量计F601是新型手持式测量流量的便携仪表,该手持式超声波流量计快速的外夹式超声波流量测量技术适用于所有种类的管道。F601手持式超声波流量计的探头随仪表成对提供,实流标定后出厂,所有标定数据、零偏及探头参数全部储存在探头的内存里,与主机连接后,探头将数据发送给主机,主机会自动识别并优化工作。F601手持式超声波流量计的探头可直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质。
测量原理:时差原理
(著名超声波流量计)

时间:2016-11-17
来源:网络
作者:佚名
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超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术的发展才出现的一种非接触式仪表,适于测量不易接触、观察的流体以及大管径流量。使用超声波流量计,不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可在不影响生产管线运行的情况下进行,因而是一种理想的节能型流量计。
1超声波流量计的工作原理及组成
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息,因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法(时差法、相位差法和频差法)、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。目前最常采用的测量方法主要有两类:时差法和多普勒效应法。
(著名超声波流量计)

数字接口红外通信端口,用于打印机或个人电脑接口场地参数编程
http://www.szdetu.com
(著名超声波流量计)

(著名超声波流量计)

触发脉冲发生器可产生频率、相位和脉冲个数都可调的脉冲序列。高速振荡器频率用作基本频率,这个频率在内部被倍频,它还可以自由地除以因子2~15进行分频。可以产生1~15个脉冲序列,每个脉冲序列都可通过设置寄存器来调节其相位。通过发送代码Start_Cycle来激活触发脉冲发生器,触发脉冲发生器提供两个输出结果,Fire1和Fire2,每个输出在5V时的驱动能力是48mA。这两个输出的驱动能力可以同时增加到96mA。此外,每个输出信号可以被反向使信号的振幅加倍。输出管脚能被单独地设置为高阻态。
2TDC-GP2外围的硬件设计
图1为TDC-GP2外围电路图,在整个TDC-GP2外围系统中,需要用到2个晶振。TDC-GP2首先需要一个2~8MHz的高速时钟进行校准用。在测量范围2中TDC-GP2还需要高速时钟信号作为时间测量单元的一部分。此外TDC-GP2需要一个32.768kHz的基准时钟来控制高速时钟和进行时钟校准用。
(著名超声波流量计)

KF100超声波流量计可配置在线编程接口,可外接键盘和显示器,
KF100可根据实际工况配置热量能量测量功能和浓度测量功能,带有过程输入输出接口,串行数字接口,使用在线直观的软件可通过安装助手、传感器自动定位等功能在很短时间内安装固定换能器。
★单通道流量变送器,可选LCD液晶显示、多方式输入输出端口
★测量管道直径10mm~3.0m
★特定工程专门设置,或外置可编程、可视的键盘
★双数字信号处理技术,确保时域反射技术的测量精度
★热能流量测量
★交流、直流、太阳能帆板电池供电
★航空铝外壳变送器,可配置显示器和键盘
(著名超声波流量计)

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