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气体涡轮流量计论坛

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另一个温度传感器用于感应线圈物质温度。穿过速度传感器的气体质量流量是依据传感器技术电子器件的对流传热量来计算的。气体出水量提高,物质送去的热值提升。使控制板温度伴随着降低。便于保持温度的平稳,则尽量提高依据控制板的工作上电流值,此提高的一部分电流量测量面积与物质的出水量正比例。
性能特点:
1、对气体流量测量无需温度和压力赔付,精确测量方便快捷、精准。可得到气体的质量流量或标准容量流量。
2、可精确测量出水量高到100Nm/s和低至0.5Nm/s的气体,能用以气体检漏。
3、建筑抗震等级性能好,使用寿命长。控制板无活动主题预制构件和感压预制构件,不容易遭受震动对精确测量精度的伤害。
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★无可动部件,耐磨损,结构牢靠、简单。
★测量范围宽,准确度高。
★压力损失小。
★脉冲信号输出。
★计量成本低。
涡街流量计产品型谱:
应力式涡街流量传感器,法兰卡装式,气体介质,口径100。
二、基本参数
2.1测量介质:
液体、气体、蒸汽(传感器与介质接触部分的材料为1Cr18Ni9Ti不锈钢,可适用于多种腐蚀性介质)
2.2.1φ25φ32φ40φ50φ65φ80φ100φ125φ150φ200φ250φ300
1.0级1.5级
2.5级(插入式)
1:61:81:10
2.5流量测量范围:
液体:0.4~7m/s
气体:5~60m/s
蒸汽:5~70m/s
2.6雷诺数测量范围:
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可测气体范围广:从氨到氙
Katronic超声波流量计不仅可以很好地测量液体介质的流量,还可以非接触测量气体介质的流量。Katronic气体超声波流量计不仅可以测量高压气体,还可以测量常压气体,包括钢管内的气体,而这在此前是世界性的技术难题。
这一独特的创新是通过结合先进的传感器技术、强大的精密电子设备、自适应滤波技术和使用数字信号处理器(DSP)的创新信号处理算法实现的。
管径范围:25~1500mm
安全区域温度范围:-20°C~+135°C
防爆换能器:-40°C~+80°C
防护等级:IP66,带OLED显示器和操作按键,玻璃防护罩
压力范围:>1bar(绝对压力)
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q=流量上限*√差压百分比理论是这么干,换算成质量,要通过压力,温度进行密度修正
压差变送器一般是通过测量压差,计算流速,再通过管径最后得到流量。
不同的压差变送器厂家也会根据自己的产品编制带修正的流量计算公式,这也是最常用,最能根据产品性能而获得准确流量的方法。
如某品牌某款产品的压差变送器,其计算的计算公式如下:
Qm=QmD*sqrt((Pb+P0)*(Td+273.15)/(P0*(Tb+273.15)))*sqrt(dpb/dpd)
其中,根据设计流速及管径,厂家提供的QmD=10000m3/h,dpd=0.617kPa,Td=20℃,Pd=101.795kPa,Pb为压差变送器前气体表压,dpb为实测压差,根据以上公式就能求出实际流量。
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热式气体质量流量计的特点
热式气体质量流量计是利用热扩散原理测量气体流量的仪表。传感器由两个基准级热电阻(RTD)组成。
一个是速度传感器RH,一个是测量气体温度变化的RMG。当这两个RTD置于被测气体中时,其中传感器RH被加热,另一个传感器RMG用于感应被测气体温度。随着气体流速的增加,气流带走更多热量,传感器RH的温度下降。
根据热效应的金氏,加热功率P、温度差△T(TRH-TRMG)与质量流量Q有确定的数学关系式。P/△T=K1+K2f(Q)K3K1、K2、K3是与气体物理性质有关的常数。
热式气体质量流量计独特的温度差测量方式克服了采用恒温差原理的热式气体质量流量计测量煤气流量时因煤气中含水、油和杂质而造成的很大的零点漂移,导致无法测量的弊端。
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欢迎各位领导及专家批评指导 注:仅限热工仪表技术交流 1 涡街流量计 2 涡街流量计工作示意图 3 涡街流量计工作原理 基于冯卡门效应 1、流体交替地在旋涡发生体两侧分离 2、产生旋涡后在旋涡发生体后端形成了一个交替的压力差 3、在一定流速范围内,交替的旋涡频率和流体的流速成线性关系 4 流量修正公式 根据卡门涡街原理,旋涡频率f与管内平均流速u有如下关系: 式中:u1——旋涡发生体两侧平均流速(m/s);d——旋涡发生体特征宽度;St——斯特劳哈尔数;m——旋涡发生体两侧弓形面积和管道内横截面积之比 瞬时体积流量与涡街频率的关系为: 我们可以看出,在St为常数时,仪表系数k仅与旋涡发生体的几何参数有关, 而与流体物性和组分无关。因此,涡街流量计既可以测量液体,也可以测量气体。 5 斯特劳哈尔数与雷诺数的关系 St是雷诺数Re的函数F(Re),当雷诺数Re在10^2~10^5范围内,St值约为0.2,此时漩涡频率f=0.2*v/d 6 应用现场 海事 制药 水及污水处理 食品及饮料 化工 石化 钢铁 造纸 制药 海事 油气 7 第三部分 8 技术特点 漩涡的体积流量与漩涡的速度和流体特性无关 线性频率输出 可测量液体,气体和蒸汽 低压损 安装成本低 测量范围广 无任何可动部件 对脏的介质不敏感 抗击热冲击和水锤 9 优先考虑的场合及注意事项 1、干净的气体或液体 2、介质粘度小于10cP 3、雷诺数较高的场合 4、蒸汽测流的首选 5、是测量压缩空气、天然气、空气、混合气体的理想选则 6、是测量非导电性液体的理想选择 注意: 1、连续测量的流量测量大于最小流量 2、不能测量脉动流 3、需要考虑前后直管段 4、只能测量单向 5、不适合低雷诺数场合 6、不适合强震动场合 10 缩径的涡街流量计 1、解决70%的涡街测量问题 2、相同的法兰间距,更换方便 3、节省至少40%的工程费用,并提高操作的安全性 4、同样的测量精度和更短的直管段要求 5、口径范围:DN15-DN250 11 第四部 12 安装注意 与无流量干扰的常规入口的距离>20DN 到调节阀的距离>50DN 到管径缩小处的距离>20D 到单弯头(90°)的距离>20DN 到双弯头(2x90°)的距离>30DN 到三维双弯头(2x90°)的距离>40DN 13 安装注意 液体的测量 蒸汽和气体的测量 14 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 无正常流量显示 1.是否有震动? 2.是否是50Hz工频干扰? 3.转换放大器的输出方式是否搞错? 4.接线是否正确? 5.放大器是否损坏? 6.附近是否有大功率用电设备? 7.接线腔是否进水? 1.外部机械消振措施或调整增益参数消除振动 2.外壳接地或调整参数消除 3.打开转换放大器前盖检查信号输出类型 4.现场检查核对 5.将放大器卸下,用电流表串入检查 6.现场检查核对 7.检查正,负接线端子之间是否有水,保持干燥 15 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 有流量无信号 1.接线是否正确? 2.电源的纹波系数是否太大? 3.转换放大器是否损坏? 4.发生体是否损坏? 5.实际工艺流量是否太小? 6.发生体与壳体之间的间隙是否被细微颗粒卡住? 1.现场检查 2.一个滤波电解电容试验. 3.人体感应判断 4.电容法判断 5.现场敲击 6.综合判断停机再次开机现象 16 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 流量指示 不稳定 1.安装时密封垫片是否同心? 2.工艺管道是否符合要求? 3.选型是否有误? 4.是否存在液气、液固或气固两相流? 5.调节控制系统是否产生系统振荡? 6.发生体与壳之间的间隙中是否有细微固体颗粒或残夜结垢? 7.发生体上是否缠绕有纤维物? 8.转换放大器的输入通道是否损坏一路? 9.发生体的压电晶片是否损坏一片? 10.参数设置是否有误? 1.若否,重新安装 2.直管必须保证.特别是气体时 3.工艺条件允许,加大流量,如果流量稳定了,则更换通径小一档的流量计. 4.只能测单相流. 5.重新审定PID算法或采取其他有效措施. 6.检查处理 7.检查处理 8.对比解决 9.综合判断 10.核对跟工矿相关的参数 17 故障排除 故障现象 原因分析 解决方法 测量误差大 1.所有显示不稳定的情况均是造成误差大的因素 2.气体计量不带温压补偿,不讨论精度.? 3.未用流量计之前的经验数据值是否真实可靠? 4.参数设置是否有误? 5.配套的二次仪表参数设置是否正确?
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6.采用EEPROM技术,参数设置方便,可*保存,并可保存zui长达一年的历史数据;
7.转换器可输出频率脉冲、4-20mA模拟信号,并具有RS485接口和HART协议,可直接与微机联网,传输距离可达1.2Km;
8.配合本公司的FM型数据采集器,可通过因特网或者网络进行远程数据传输;
9.压力、温度信号为变送器输入方式,互换性强;
10.整机功耗低,可用内电池供电,也可外接电源。
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