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湿式气体流量计拆解

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(湿式气体流量计拆解)

2涡轮计量现场情况及问题涡轮流量计是一种应用涡轮感受平均流速来导出流量的流量计。由涡轮流量变速器(包括涡轮、磁电转换装置)前置放大器和显示计算机构组成。当被测流体通过装在管内涡轮叶片时,涡轮受流体作用而旋转,在量程范围内,转速与流量成正比。涡轮转数是通过磁电转换装置转换成电脉冲信号,再被前置放大器放大,由显示计算装置显示及计数。在生产中存在以下问题:
与华南理工大学,广东石油化工学院建立了良好的产学研合作体系,由高校团队及业内研发团队常年作为公司技术顾问,理论及实操经验丰富的技术团队。
配置RS-485通讯接口和专用信号集中器配套,可通过GPRS/CDMA、网络组成远程数据采集及监控系统,便于数据的集中采集和实时管理。电路采用表贴安装工艺,机构紧凑、抗干扰能力强,可靠性高。采用高性能微处理器和现代数字滤波技术,软件功能强大,可靠性高。采用浮点运算和五段仪表系数自动修正,并具有故障自诊断和报警功能。
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8、实现真正质量流量测量,发生体内藏温度元件和压力元件,可对流体温度和压力的变化而引起密度的变化实现自动校正。
9、无需标定,一个出厂的K系数可保持长期稳定。
10、温度范围进一步拓宽,允许测量更多的过程介质。
对于新上仪表,该种安装方式简便,不需要截止阀,不需要伴热,安装费用为低。对于改造项目更换仪表的场合,如原来已是侧侧式或底侧式浮筒液位计,就可利用原来的安装形式。气体流量控制器,导波雷达液位计虽然应用广泛,但并非***,适用所有场合,对于存在的结垢或挂料现象的介质,电磁波反射的是一个虚假的液位,这种场合不宜选用。非稳定区域存在,在此区域内,液位读数的线性度不好,介电常数的大小决定了该区域的数值。气体流量控制器,导波雷达液位计是一种性能可靠的液位测量仪表,维修量小,性能价格比高,必将得到更广泛的应用。
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气体流量计是计量气体流量的仪表。安装在管路中记录流过的气体量。可以测量煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等。
应用领域:
流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
(湿式气体流量计拆解)

(湿式气体流量计拆解)

当电压低于2.0时出现欠压指示
外电源:<1W
内电源:平均功耗≤1W,可连续使用三年以上。
信号输出功能
脉冲信号、4-20mA电流信号、控制信号
通讯输出功能
实时记录功能
起停记录、日记录、定时间间隔记录
信号接线口
内螺纹M20×1.5或其他
ExdⅡBT6或ExiaⅡCT4
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罗茨鼓风机选型中风量和风压计算方法的探讨 摘要:针对污水处理厂罗茨鼓风机在使用状态与标准状态下,进口温度、压力等条件发生变化时,导致风机的性能也发生变化这种情况,探讨了设计选型时,鼓风机容积流量、出口压力等的确定方法,结合工程热力学原理及罗茨鼓风机的工作原理,推导了流量的计算公式,并通过实际工程中选型设计的计算范例,说明了计算公式的使用方法。 引言 罗茨鼓风机是污水处理工程中常用的充氧设备,在污水厂鼓风机选型时,风机厂家产品样本上给出的均是标准进气状态下的性能参数,我国规定的风机标准进气状态:压力p0=101.3kPa,温度T0=20℃,相对湿度=50%,空气密度ρ=1.2kg/m3。然而风机在实际使用中并非标准状态,当鼓风机的环境工况如温度、大气压力以及海拔高度等不同时,风机的性能也将发生变化,设计选型时就不能直接使用产品样本上的性能参数,而需要根据实际使用状态将风机的性能要求,换算成标准进气状态下的风机参数来选型。 2鼓风机出口压力的计算 出口压力的计算方法 这里所说的出口压力为鼓风机标准状态和使用状态下出口的绝对压力: p1′=p2+△p2 (1) 式中p1′——标准状态下风机的出口压力(绝对压力),kPa p2——使用状态下风机进口压力(环境大气压力),kPa △p2——使用状态下风机的升压,kPa 出口压力影响因素的分析 罗茨鼓风机[1]工作过程如图1所示:在图1a中,左面为进气腔,腔内压力与进气压力相等;随着叶轮的旋转,在图1b、c、d中,容积V保持不变,V内气体压力与进气压力相等;当运行到图1e的位置时,V与排气口相连通,排气口的高压气体迅速回流,与低压气体混合,使其压力由进气压力突然跃升到排气压力。因此,容积式鼓风机排气压力的高低并不取决于风机本身,而是气体由鼓风机排出后装置的情况,即所谓“背压”决定的[2],所以罗茨鼓风机具有强制输气的特点。鼓风机铭牌上标出的排气压力是风机的额定排气压力。实际上,鼓风机可以在低于额定排气压力的任意压力下工作,而且只要强度和排气温度允许,也可以超过额定排气压力工作。 对于污水处理厂而言,排气系统所产生的绝对压力(背压)为管路系统的压力损失值、曝气池水深和环境大气压力之和,如图1所示。若由于某种原因,如曝气头或管路堵塞,使管路系统的压力损失增加,“背压”也会升高,于是鼓风机的压力也就相应升高;又若曝气头破裂或管路泄漏等原因,管路系统的压力损失则会减少,“背压”便不断降低,鼓风机的压力也随之降低。 综上所述,确定罗茨鼓风机压力时,只需要鼓风机在标准状态下所能达到的绝对压力等于使用状态下的大气压力、曝气池水深、管路损失之和。 鼓风机空气流量的计算 在计算污水处理的需氧量时,其结果为标准状态下所需氧的质量流量qm(kg/min),再将其换算成标准状态下所需空气的容积流量qv1(m3/min),如果鼓风机的使用状态不是标准状态,例如在高原地区使用,则空气密度、含湿量会发生变化,鼓风机所供应的空气容积流量与标准状态是相同的,而所供空气的质量流量将减少,有可能导致供氧量不足。因此,必须计算出能供应相同质量流量的容积流量,即换算流量qv2。 在高原地区使用时,环境大气压力也会发生变化,压力比相应升高,那么,罗茨鼓风机的泄漏流量qvb则会增大,这将导致鼓风机所供应的空气容积流量减少,也可能造成供氧量不足。因此,设计时必须考虑使用条件发生变化时各种因素的影响,以保证风机所供应的实际空气流量能够满足使用要求,并需计算出换算流量qv2和泄漏流量qvb2,其计算方法在流量计算实例中将详细说明。 换算流量qv2的计算公式 设标准状态下所需空气的的容积流量为qv1、进气温度为T1、进气压力为p1,鼓风机在使用状态的进气温度为T2、进气压力为p2,则换算成使用状态下鼓风机的容积流量为 (2) 式中下标“1”——标准状态,下同 下标“2”——使用状态,下同 q2——换算为使用状态下所需鼓风机的容积流量,换算流量,m3/min T2——使用状态下的进气温度(环境温度),Ts=273+Ts,K p2——使用状态下的进气压力(环境大气压力),kPa q1——标准状态下所需空气的容积流量,m3/min T1——标准状态下的进气温度,20℃,T0=293K p1——标准状态下的进气压力,p1=101.33kPa d2——使用状态下空气的含湿量,kg水蒸气/kg干空气, d——空气的含湿量,kg水蒸气/kg干空气 ——相对湿度,其数值介于0和1之间,% p′——饱和湿
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