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土耳其国家的气体涡轮流量计

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徐立毅;;污水测量中流量计的选型与安装[A];2010江苏省“能源计量与节能减排”论坛论文集[C];2010年
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记者吴正懿;科远股份终止收购南京申瑞[N];上海证券报;2011年
(土耳其国家的气体涡轮流量计)

金属转子流量计的应用 金属转子流量计的应用说明如下: 1、新装管道在仪表安装前应将新管道冲洗干净,如果被测介质含有颗粒杂质或气泡,则应在仪表上游安装过滤装置或设置排气口,安装时流体必须从下向上流动,若流体从上向下流动,则仪表不能工作。如被测介质是脉动流,则应在下游设置适当尺寸缓冲装置,如稳压罐等以消除脉动。 2、仪表开箱检查无误后取出填充物,仪表应垂直安装在无震动的管道上;如需水平安装,订货时应另加说明。仪表中心线与铅垂线的夹角不应超过5°。安装时仪表的直管段长度应大于5倍仪表口径,以消除涡流影响。 3、一次仪表按规定安装好后,应先关闭仪表上、下游截止阀;再检查一次仪表同二次仪表接线,无误后,开启二次仪表电源则瞬时流量应显示为零。如要正常使用,则应先开启上游阀呈全开后,用流量计下游调节阀由小到大缓慢调节流量,则瞬时流量应有变化。停止工作时,则应先关闭上游阀门、然后关闭下游调节阀。为了便于检查仪表零点和拆装维修与调试,应在仪表上、下游安装截止阀和旁通阀。 金属管浮子流量计的运用方法 金属管浮子流量计是工业自动化过程控制中常用的一种变面积流量测量仪表。它具有体积小,检测范围大,使用方便等特点。它可用来测量液体、气体以及蒸汽的流量,特别适宜低流速小流量的介质流量测量。 1、用户运用时,若被測流体的密度与水不同时,或被測气体的参数和工作状态与制造厂家规定不同时应对金属管浮子流量计示值读数进行换算;指示器的两盖必须密封,防止灰尘进入,影响正常工作。 2、安装PTFE衬里的仪表时,法兰螺母不要随意不对称拧得过紧,以免引起PTEF衬里变形; 3、带有液晶显示的仪表,要尽量避免阳光直射显示器,以免降低液晶使用寿命;带有锂电池供电的仪表,要尽量避免阳光直射、高温环境(≥65℃)以免降低锂电池的容量和寿命;必须保证仪表的清洁,特别是仪表中孔板、椎管的表面和浮子必须保持清洁,因而仪表使用一段时间后应取下清洗。 4、用于小口径和低流速介质流量测量;工作可靠,维护量小,寿命长;对于直管段要求不高;较宽的流量比10:1;双行大液晶显示,可选现场瞬时/累计流量显示,可带背光单轴灵敏指示;非接触磁耦合传动;若仪表运转不稳,指针跳动的主要原因除流量本身脉冲外,还要考虑介质有两相流的可能性(即液相和气相同时存在),只要采取措施消除两相流的存在,即可保证仪表稳定运转。 转子流量计最容易忽视的问题 流量计是用于测量液体或气体的线性、非线性、质量或体积流量的仪器。良好的流量计选择的基础是对特定应用要求的清晰理解。因此,要花时间全面评估工艺流体及整体安装的性质。选择流量计时,应考虑特定厂区人员的熟悉程度、他们校准和维修的经验、备件的供货能力和平均失效间隔时间等无形因素。转子流量计容易出现的问题:1、气体介质由于受到温度压力影响较大,建议采用温压补偿的方式来获得真实的流量。2、由于长期使用及管道震动等多因素引起浮子流量计传感磁钢、指针、配重、旋转磁钢等活动部件松动,造成误差较大。解决方法:可先用手推指针的方式来验证。首先将指针按在RP位置,看输出是否为4mA,流量显示是否为0%,再依次按照刻度进行验证。若发现不符,可对部件进行位置调整。一般要求专业人员调整,否则会造成位置丢失,需返回厂家进行校正。3、安装不符合要求:对于垂直安装转子流量计要保持垂直,倾角不大于20度;对于水平安装转子流量计要保持水平,倾角不大于20度;转子流量计周围100mm空间不得有铁磁性物体。安装位置要远离阀门变径口、泵出口、工艺管线转弯口等。要保持前5D后250mm直管段的要求。4、液体介质的密度变化较大也是引起误差较大的一个原因。由于仪表在标定前,都将介质按用户给出的密度进行换算,换算成标校状态下水的流量进行标定,因此如果介质密度变化较大,会对测量造成很大误差。解决方法可将变化以后的介质密度带入公式,换算成误差修正系数,然后再将流量计测出的流量乘以系数换成真实的流量。玻璃材质的仪器它可以具有的一个特点是数据结果清晰可见,也就是说如果我们要使用玻璃转子流量计进行测量的话,我们可以很轻易地就观察到测量结果,而这个对于我们来说还是非常便捷的。但也正是因为它是玻璃材质的,所以它的外表面也极其的容易受到不同程度的损坏,以至于产生模糊,不便于我们的使用观察,那么面对这样的情况我们应该怎么处理呢?当它的外表面模糊情况不是很严重,并且仅仅是因为外表有脏污痕迹所导致的时候,我们就可以通过简单地擦拭来解决问题,不过我们需要注意的一点是应该使用专用的抹布,这样才不会造成二次的损坏。而如果是模糊比较严重,我们又无法进行擦拭处理的话,那么我们就很有必要考虑去更换仪器了,这个时候选择更换仪器才是解决问题的最好办
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2、测量介质流速、仪表量程与口径测量一般的介质时,天然气流量计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。
流量计的信号处理采用模拟电路和数字电路。常规型涡街流量计以模拟器件为主,智能型涡街流量计增加了数字电路。
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BSD型湿式气体流量计原理结构:
BSD型湿式气体流量计由壳体、鼓轮、计数器等组成。主要部分采用紫铜扳制成,外壳为圆筒形,并且经过表面防腐处理,使用寿命长。内部为一分为四的转子,鼓轮内分成四个相等的计量室,用水密封,流量计的正面装有溢水旋塞、表面、指针和记录流量的计数机,后面装有进气管、放水开关。顶部有出气管、水平仪和垂直于外壳的插湿度计和压力表的孔眼,下部有3只脚,带有螺纹,可以校正平面。该气体流量计运转稳定,计量精度高。
BSD-0.5湿式气体流量计产品应用:
BSD-0.5型湿式气体流量计用于计量煤气、空气或其他无腐蚀性气体,适合冶金工业、煤气工业,化学工业及科研单位做气体精度计量之用。该流量计鼓轮用紫铜冲压成型,鼓轮内分成四个相等的计量室,用水密封,运转稳定,计量精度高。
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基于时差法的气体超声波流量计算法研究_图文 .应用研究.量垦垦垦垦呈雹 基于时差法的气体超声波流量计算法研究 The Research orl Ari廿lme七iCofUltrasoniCGasFlowmeterB&sed on Time13ifferenceMethod 张亚先李长奇孙丽梅刘守宁300384) (中环天仪股份有限公司 【摘要】本文主要介绍了基于时差法的气体超声波流量计的几种流量算法公式的推导,以及对各种算法进行深入的讨论研究,最终指出其中最优流量表达式的应用。 [关键词】气体超声波流量计[中图分类号】TEB 算法 时差法 温压补偿 [文章编号】1007-9416(2009)08-0061-02 [文献标识码】A 1引言 与以往传统的各种气体流量计相比,气体超声波流量计具有安装简单、维护费用低、不改变气体流动状态、不产生附加阻力以及适合大管径大流量铡量等优点,是一种理想的节能型气体流量计。气体超声波流量计被广泛应用于冶金、电力、化工、石油、食品、医药、农业以及环保等国民经济的各个领域,可以作为能源(如煤气、天燃气)和其它气体(如氧、氮、氢、空气等)的经济核算和能源管理工具。同时,随着大气环境保护被列为二十一世纪十大课题之一,我国有上千万个烟口排放出的烟气需要进行流量监控和烟气成分检测,气体超声波流量计更是成为了工业监铡的必备仪器。 本文主要对气体超声波流量计的时差法测量原理进行了深入研究,推导了时差法测量的各种算法,并通过对各种不同算法的分析,进一步讨论去除温度、压力对气体测量影响的可能性,从而有益于解决 换能器安装角度等作为已知条件,通过监测超声波信号在气体中沿顺流方向和逆流方向的两个传播时间,分别计算出气体的流速和流量。 图2.1为气体超声波流量计的简化结构示意图。如图所示,在管道中有固定流向的气体介质。圆形管道的内径为D,在管道两侧的A、B两点相对各放置一个超声波换能器。两个换能器之间的连线与管道轴线方向的安装角度为0,并与管道中轴相交(在实际安装情况中,换能器的位置也允许不在管道直径上,视声道数目的不同而有所差异)。 两换能器分时测量两次:首先超声波换能器在A点处顺管道气体流动的方向发射超声波脉冲串,用换能器在B点处接收,测得超声波顺程时间t。。。然后改用超声波换能器在B点处沿气体流向的逆向再发射超声波脉冲串,用换能器在A点处接收,测得逆程时间t。。。用二者之差(t。。--t。。)计算被测流体的流量,这就是超声波时差法的基本铡量原理。 可见,利用时差法测气体流速的基本原理是:超声波在气体中的传播速度等于超声波在静止气体中的传播速度与气体的平均流速的矢量和,依此计算出气体的平均速度之后再推算出管道气体流量的大小。 3 度,m/s T 一一超声波仪表附加延迟时间,S 2D c 流速v的表达式可由式(3.1)直接推得 (3.3) 在式(3.3)中,气体流速v与测量时间tAB呈非线性关系,该表达式不是仪表设计所希望得到的理想表达式,因此应利用tAB、tBA两个量来推导流速v的更佳表达式。 以下将列举具有代表性的三种气体超声波流量计时差法的不同算法模型。 3.1算法公式一 推导第一种算法表达式时,首先定义 超声波逆程、顺程传播时间差为At=t。。一t。。。联立式(3.1)和式(3.2)推得 2DX cOt0Xv 出2了二≮丽(3?4) 一般来说在摄氏零度时海平面的气体声速约331.5m/s,而管道中流体流速通常小于50m/s,即c2>>v2。这样式(3.2)可以简化为 气体测量中的一大难题一一温压补偿问题。 2时差法的基本测量原理 常用气体超声波流量计的测量原理大致可分为四种:频差法、相关法、多普勒法和时差法11t。由于频差法和相关法的分辨力较低,实现起来较困难。由于多普勒法测量精度受到温度变化和散射体的影响,需要进行修正,而且修正过程比较复杂,因此实际应用较少。因此基于难度和可实现性两方面因素的考虑,目前生产最多、应用范围最广的气体超声波流量计主要采用时差法来实现。 自从1928年德国人吕特根(Ruttgen)提出了超声波流量测量原理【2】以来,直到二十世纪三十年代才研制出应用时差法的超声波流量计[”,但为了使超声波流量计具有一定的精度,时差法超声波流量计要求对时间的测量精度至少达到lO--9S,这在当时是很难做到的。直到上世纪八十年代,超声波流量仪表取用单片机作为中央处理单元以提高其数学运算与数据处理能力,才使得超声波流量计真正进入了工业测量领域。 采用时差法测量的气体超声波流量计属于间接测量仪表,它对气体流量的测量是将被测气
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